Трансформатор Изоляционное масло Тестер

  • Измеритель коэффициента диэлектрических потерь и удельного сопротивления масла (GTD-81)
Измеритель коэффициента диэлектрических потерь и удельного сопротивления масла (GTD-81)

Измеритель коэффициента диэлектрических потерь и удельного сопротивления масла (GTD-81)

  • трехэлектродная структура
  • Алгоритм ПИД-регулирования температуры.
  • большой сенсорный экран
  • Международные стандарты IEC, ASTM и другие...
  • Описание продукта: Высокая автоматизация позволяет выполнить измерение диэлектрических потерь, сопротивления и контроль температуры за один раз.
  • ЗАПРОС

Система измерения коэффициента диэлектрических потерь и удельного сопротивления изоляционного масла GTD-81 DTL спроектирована и изготовлена в соответствии с международными стандартами. Она предназначена для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и удельного сопротивления постоянному току изоляционного масла и других изоляционных жидкостей. Прибор характеризуется интегрированной конструкцией, объединяющей измерительную ячейку, терморегулятор, датчик температуры, измерительный мост диэлектрических потерь, источник испытательного переменного напряжения, эталонный конденсатор, мегомметр, источник постоянного высокого напряжения и другие основные компоненты. Прибор использует полностью цифровые технологии и полностью автоматизированные интеллектуальные измерения, оснащен большим цветным ЖК-дисплеем (800*480), с китайскими подсказками на каждом шаге. Результаты испытаний могут автоматически сохраняться и выводиться на печать, что позволяет оператору без специальной подготовки уверенно пользоваться прибором.


II. Основные функции и особенности

1. Используемая измерительная ячейка имеет трехэлектродную конструкцию, соответствующую национальным стандартам. Это позволяет устранить влияние паразитной емкости и утечек на результаты измерения диэлектрических потерь. Прибор оснащен электромагнитным клапаном для слива масла, что позволяет опорожнить измерительную ячейку без ее демонтажа и промыть ее испытуемым образцом.

2. Прибор использует нагрев с помощью среднечастотной индукции и алгоритм PID-регулирования температуры. Такой метод нагрева имеет преимущества: отсутствие контакта между измерительной ячейкой и нагревательным элементом, равномерный нагрев, высокая скорость, удобное управление, строгое поддержание температуры в пределах погрешности от заданного значения.

3. Встроенный эталонный конденсатор представляет собой трехэлектродный конденсатор, заполненный газом SF6. Его емкость и тангенс угла диэлектрических потерь не зависят от влияния температуры и влажности окружающей среды, что обеспечивает точность прибора даже после длительного использования.

4. Источник испытательного переменного напряжения использует преобразование AC-DC-AC, что эффективно устраняет влияние колебаний напряжения и частоты в сети на точность измерения диэлектрических потерь. Прибор может нормально работать даже при питании от генератора.

5. Совершенная функция защиты; при возникновении перенапряжения, перегрузки по току или короткого замыкания в цепи высокого напряжения прибор быстро отключает напряжение и выдает предупреждающее сообщение. При неисправности датчика температуры или его неподключении прибор также выдает предупреждающее сообщение.

6. В печи среднечастотного индукционного нагрева установлено температурное реле-ограничитель. При превышении температуры 120 градусов прибор размыкает реле и прекращает нагрев.

7. Удобная установка экспериментальных параметров. Диапазон установки температуры: 0–125°C, диапазон установки переменного напряжения: 500–2000 В, диапазон установки постоянного напряжения: 0–500 В.

8. Использование большого ЖК-дисплея с подсветкой и четким изображением. Дружественный интерфейс, просто следуйте подсказкам на китайском языке в меню, вводите команды, и прибор автоматически проведет испытание. Автоматически сохраняет и печатает результаты испытаний.

9. Встроенные часы реального времени позволяют сохранять, отображать и печатать дату и время проведения испытаний вместе с результатами.

10. Функция калибровки по сухой чистой ячейке. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь сухой ячейки позволяет определить ее чистоту и условия сборки. Данные калибровки автоматически сохраняются, что облегчает расчет относительной диэлектрической проницаемости и удельного сопротивления постоянному току.


III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:        AC 220В±10%

Частота сети:   50Гц/60Гц ±1%

Диапазон измерений:

Электрическая ёмкость      5пФ~200пФ

Относительная диэлектрическая проницаемость 1.000~30.000

Тангенс угла диэлектрических потерь  0.00001~100

Удельное объёмное сопротивление постоянному току           2.5МОм·м~20ТОм·м

Точность измерений:

Электрическая ёмкость                 ± (1% от измеренного значения+0.5пФ)

Относительная диэлектрическая проницаемость           ±1% от измеренного значения

Тангенс угла диэлектрических потерь       ± (1% от измеренного значения+0.0001)

Удельное объёмное сопротивление постоянному току                    ±10% от измеренного значения

Разрешающая способность:

Электрическая ёмкость                 0.01пФ

Относительная диэлектрическая проницаемость           0.001

Тангенс угла диэлектрических потерь       0.00001

Диапазон измеряемой температуры:0~125℃

Погрешность измерения температуры:±0.5℃

Испытательное напряжение AC(СКЗ): 500~2000В Плавно регулируемое, частота 50Гц

Испытательное напряжение DC:    0~500В  Плавно регулируемое

Потребляемая мощность:100Вт

Габаритные размеры:     500×360×420

Общий вес:    22кг

Ⅳ. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды:0℃~40℃

Относительная влажность(ОВ):<75%




Результаты испытаний:




Компания Kingrun Transformer Instrument Co.,Ltd.





Больше тестеров трансформаторов от Kingrun