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微机继电保护测试仪是一家集销售配送为一体的大型 微机继电保护测试仪企业,成立于2008年,注册资金1200万。主要销售 微机继电保护测试仪。公司以的产品品质与服务,赢得良好的口碑。在未来的日子里,公司将以稳健的姿态,服务于广大经销商与终端用户,立志成为的 微机继电保护测试仪服务企业。
贵州安顺手持式超声波局部放电检测仪测量注意事项主机开启后,确保TEV传感器处在离开金属体的自由空间中,否则会影响自检。选择TEV模式。为了进行测量,应该使TEV传感器垂平行与在其上面要进行测量的金属体接触。如果仪器处在连续测量模式,则应该立即显示读数,但是一旦TEV传感器从金属体上拆下后读数就不再在显示屏上继续显示。如果是在单次测量模式,则一旦按下按钮,在这种模式下,读数会保留显示在显示屏上。如需要确保一致性,可以重复测量几次。对于开关柜的测量是在每一个面板的每一个部件如电缆盒、电流互感器室、母排室、断路器以及电压互感器等的中心位置进行的。断路器以及其它中高压开关仪器的位置都要记录下来,因为如果这些仪器处于断开的位置,则某些部件就不会带电,因此这些部件上不会测到读数。记录每一个位置上的组读数。但是如果测到的幅值比背景干扰水平高出10dB,本身幅值大于20dB时,应该连续记录三组以上读数。6、保存使用手持式局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U盘进行存储图形。保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。
贵州安顺手持式超声波局部放电检测仪生产报告试验过程系统可自动生成试验报告,执行菜单《试验报告》->《生产报告》可以生产此次试验的实验报告。报告保存到对应的试验所在的文件夹目录下,可以对报告进行浏览、修改和打印。方便日后分析数据、查看数据。(如图6.17所示)。图6.176.9实时显示点击快捷菜单的,或在设置面板的可以改变显示模式,各种模式的状态如图6.18-1.23图6.18 直线显示图6.19 椭圆显示图6.20 正弦显示图6.21 三维PRPS显示图6.22 三维PRPD显示6.9右击菜单右击菜单整合了一些常用的指令和菜单。调出方式在显示区域点击鼠标右键或长按触摸屏即可调出右击菜单(三维图模式下三维图区域不可调出。右击菜单如图6.23。图6.23 右击菜单6.10 通道的标定调出右击菜单,并执行《单位》可出现如图6.24子菜单,然后点击《标定A通道》即可完成相应的标定,需要注意的是校准脉冲的pC值要和设置面板的标准脉冲值一样图6.24标定菜单6.10频谱图调出右击菜单,并执行显示模式可出现如图6.25子菜单,然后点击《频谱图》即可调出频谱图,需要注意的是频谱图的原数据来自调出右击菜单时鼠标所在位置波形对应的通道,根据频谱的波形也可区分原数据。频谱来自于2048个通道连续数据数据中心点为预触发所在位置。
贵州安顺手持式超声波局部放电检测仪依据标准本仪器引用的标准主要有:DL/T500-2009电压检测仪使用技术条件GB/T4208-2008外壳防护等级的分类(IP代码)GB/T2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法GB/T2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db: 交变湿热试验方法GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击试验方法GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动 (正弦)试验方法GB/T17626.2-2006电磁兼容性试验和测量技术 静电放电抗扰度性试验(IEC 61000-4-2:1995)GB/T17626.3-2006电磁兼容性试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验( IEC 61000-4-3:1995)GB/T17626.4-2008电磁兼容性 试验和测量技术 快速瞬变电脉冲群抗扰度试验( IEC 61000-4-4:1995)GB/T17626.5-2008电磁兼容性试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验( IEC 61000-4-5:1995)GB/T17626.11-1999电磁兼容性试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验( IEC 61000-4-11:1994)GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则GB/T19862-2005工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法3、功能说明本仪器主要由主机、传感器和电缆线组成,主机外观如图1:图1 主机3.1主机内置高速AD采集卡、TFT液晶显示器、主处理器和锂电池及其管理板。使用FPGA对高速采样芯片进行控制,如启动采样、停止采样、数据同步、高速数据存取以及数据通信。