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果洛电容电流测试仪尊敬的顾客:感谢您使用本公司生产的电容电流测试仪。在初次使用该仪器前请您详细地阅读使用说明书,将可帮助您正确使用该仪器。我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动,我们不一定能通知到您,敬请谅解!如有疑问,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能带电,您在插拔测试线、电源插座时,可能产生电火花,小心电击。为避免触电危险,务必遵照说明书操作!?慎重保证本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。?安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。只有合格的技术人员才可执行维修。

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果洛电容电流测试仪无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏。为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的二次损坏。因此,非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量,减轻检修人员的负担,提高检修工作的效率,提高配电网运行的安全性。针对现场的实际情况,我公司研制出一种三相全自动电容电感测试仪。该仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。

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果洛电容电流测试仪功能特点?本仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个电容(单相电容及三相电容均能测量),同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量,还可以做为工频电流测试仪使用,一机三用,满足现场的多种使用,?测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据,以便更好的分析试品的好坏;?仪器采用240×128大屏幕带背光的液晶显示,白天夜间均能清晰观察,中文菜单提示,操作简便。?仪器内置大容量非易失性存储器:可存储50组测量数据。?仪器内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准。?仪器自带高速微型热敏打印机:可打印测量及历史数据。?仪器试验电源过流保护功能:电源输出短路不会损坏仪器。三、技术指标输出电压 ~2V~20V测量范围 电容:2uF~2000uF电感:1mH~10H电流:50mA~10A电压: 0~ ~25V测量精度 电容:±(1%+2字)电感:±(1%+5字)电流:±(1%+2字)电压:±(1%+2字)外形尺寸 350mm×230mm×190mm仪器重量 8kg

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果洛电容电流测试仪无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏。为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的二次损坏。因此,非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量,减轻检修人员的负担,提高检修工作的效率,提高配电网运行的安全性。针对现场的实际情况,我公司研制出一种三相全自动电容电感测试仪。该仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。


果洛电容电流测试仪从变压器中性点测量配网电容电流的方法1、测量方法说明及测量特点变压器中性点异频信号注入法与补偿电容器组中性点异频信号注入法类似,具备补偿电容组中性点异频信号注入法的所有特点。注:变压器中性点异频信号注入法,需要一个外置单相电磁式电压互感器,为了提高测量精度,可选用精度较高的电压互感器,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压);测试仪的参数设置中“PT方式”应选择“1PT”。2、测量原理变压器中性点异频信号注入法测量原理如见图5。图5变压器中性点异频信号注入法原理图图5中:PT:外接单相电磁式电压互感器Tr:变压器35kV侧绕组,或是10kV系统的接地变,O为变压器中性点Ca、Cb、Cc:系统三相对地电容AX、ax: PT的一、二次绕组,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压)3、测量步骤1 查看不接地系统的接线方式和运行方式,系统所有线路均已投入。2 现场已配置消弧线圈的,根据接线方式和运行方式,退出与被测系统有电气联系的所有消弧线圈。3 外置单相电压互感器置于绝缘垫上,高压尾端、低压尾端和外壳分别一点接地。4 将电容电流测试仪的电流输出端与单相电压互感器二次绕组相连。仪器置于绝缘垫上,且与互感器的距离不小于2m(10kV)和3m(35kV),电容电流测试仪外壳应可靠接地。5将单根耐压电缆一端与外置的单相电压互感器高压端相连。在变压器中性点隔离开关处,利用绝缘操作杆将电缆的另一端与该变压器中性点相连。无中性点隔离开关的变压器可在其它操作方便处将电缆与中性点相连。连接部位需可靠接触。6 单相电压互感器周围设置安全围栏,安全围栏与互感器的距离不小于0.7m(10kV)、1m(35kV),向外悬挂“止步、高压危险”标示牌。7 测试人员位于绝缘垫上开始测试。


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果洛电容电流测试仪变压器中性点异频信号注入法6.1 测量方法说明及测量特点变压器中性点异频信号注入法与补偿电容器组中性点异频信号注入法类似,具备补偿电容组中性点异频信号注入法的所有特点。注:变压器中性点异频信号注入法,需要一个外置单相电磁式电压互感器,为了提高测量精度,可选用精度较高的电压互感器,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压);测试仪的参数设置中“PT方式”应选择“1PT”。6.2 测量原理变压器中性点异频信号注入法测量原理如见图3。图3变压器中性点异频信号注入法原理图图3中:PT:外接单相电磁式电压互感器Tr:变压器35kV侧绕组,或是10kV系统的接地变,O为变压器中性点Ca、Cb、Cc:系统三相对地电容AX、ax: PT的一、二次绕组,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压)6.3 测量步骤6.3.1 查看不接地系统的接线方式和运行方式,系统所有线路均已投入。6.3.2 现场已配置消弧线圈的,根据接线方式和运行方式,退出与被测系统有电气联系的所有消弧线圈。6.3.3 外置单相电压互感器置于绝缘垫上,高压尾端、低压尾端和外壳分别一点接地。6.3.4 将电容电流测试仪的电流输出端与单相电压互感器二次绕组相连。仪器置于绝缘垫上,且与互感器的距离不小于2m(10kV)和3m(35kV),电容电流测试仪外壳应可靠接地。6.3.5将单根耐压电缆一端与外置的单相电压互感器高压端相连。在变压器中性点隔离开关处,利用绝缘操作杆将电缆的另一端与该变压器中性点相连。无中性点隔离开关的变压器可在其它操作方便处将电缆与中性点相连。连接部位需可靠接触。6.3.6 单相电压互感器周围设置安全围栏,安全围栏与互感器的距离不小于0.7m(10kV)、1m(35kV),向外悬挂“止步、高压危险”标示牌。6.3.7 测试人员位于绝缘垫上开始测试。

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果洛电容电流测试仪主要技术指标使用环境:温 度:15C~25C 相对湿度:<80%(25C) 海拔高度:<2500m电源频率:50Hz 0.5Hz电源电压:220V5V主要参数:1)测量范围:电容:0.1μF~2000μF;电感:0.1mH~2H;2)分辨率(即模拟的标准调节细度):电容:0.01μF;电感:0.01mH;3)电容允许误差:±(0.2%读数+0.04%满量程);电感允许误差:±(0.2%读数+0.04%满量程);4)其他参数:背景电容范围:50μF~2000μF;电压输入范围:(0~30)V;电流输出范围:(0~20)A;频率响应范围:40Hz~65Hz。四、工作原理图1工作接线图DRC-1型电容电感测试仪校验装置,其工作时的接线如图1所示。在检定过程中,将被检电容电感测试仪的电压输出端子U+、U-分别和校验装置的电压输入端子Uin+、Uin-连接,将被检电容电感测试仪的电流输入端子(钳形电流测试夹)和校验装置的电流输出端子连接。1.电容测量功能检定见图1,校验装置Uin端子接受来自被检电容电感测试仪的电压信号U,并根据关系式I=U/(1/jωC)在Iout端子反馈出电流信号I,此时被检电容电感测试仪将测量U和I信号并计算出电容测量值C试品,通过上述过程可计算出被检电容电感测试仪的电容测量误差C误差=C试品?C,进而达到了对被检电容电感测试仪的“电容”测量功能进行检定的目的。

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果洛电容电流测试仪功能及特点2.1 测量范围更宽,测试速度更快。2.2 支持变压器中性点异频信号注入法和补偿电容器组中性点异频信号注入法。2.3 工业级彩色液晶显示屏,分辨率320×240点阵,强光下可读。2.4 人机交互界面更加友好:(1)对于一些重要的操作及参数设置,显示其提示信息和帮助说明。(2)测量结果及相关参数显示和打印更加详细,便于用户日后分析。(3)选择PT连接方式时,可显示各种PT连接方式下的接线原理图,便于用户判别现场PT连接方式及测试线连接位置。(4)屏幕顶部状态栏实时显示优盘插入状态,对未连接的设备进行操作时,显示相应的未连接提示信息。2.5 实时测量和显示零序3U0电压值,便于用户判断系统工作状态;并且,在测量工程中如果发现零序3U0电压过高,可自动停止测量过程。2.6 具备多重零序3U0过压保护电路,测试仪输出端可耐受AC100V 50HZ电压而不损坏。2.7 内置全数字变频逆变电源,具有输出频率准确、输出电流可调、输出效率高、发热量小、体积小、重量轻、长时间工作稳定等特点。2.8 具备输出短路保护功能。2.9 具备实时时钟,可实时显示当前时间和日期;测量结果包括测量日期及时间。2.10 测量数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测量数据150条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。2.11 热敏打印机打印功能,快速、无声。2.12 体积小、重量轻,方便携带使用。


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果洛电容电流测试仪接线及使用说明5.1前面板介绍名称说明输入端子警告,小心触电!小心触电。当校准器工作时,这些端子上有220VAC电压。在将导线连接到这些端子或从端子上取下导线时,请确保校准器和被校准装置处于不工作模式。当校准器执行RCD 校准时,这些端子会输出交流线电压。 为漏电开关测试仪校准提供连接口,根据被校准漏电开关测试仪连接线的不同,分为两种接线方式。一种是将被校准漏电开关测试仪的电源线插头插到校准装置的接线插座上,再将校准装置的接线插座与校准装置INPUT端子连接。另一种是直接将漏电开关测试仪的连接线插入校准装置的INPUT端子。显示屏显示面板是一个256色有源 LCD 显示屏,用于显示校准器状态、输出分断时间、测得的电流。此外,显示屏底部显示屏幕正下方的五个功能键的功能。详见下面的功能键部分进一步了解显示信息的详细内容。 功能键这五个不带标记的功能键的作用由每个键正上方的控制显示屏中的标记指示。在操作期间,功能会发生变化,这样就可以用这些键完成更多的功能。控制输出端子上输出信号的应用。显示屏中有状态栏指示是施加了输出信号(显示“测试中…”,表示运行),还是没有施加输出信号(表示待机)。包括用于键入电流的有效值、分断时间以及包含因子的10个数字键和确定键、删除键两个功能键。如设置跳闸电流为30mA,只需按和,然后按 “确定”即可。如输入数字有误,按“删除”即可。 光标1、光标2主要用于确定分断时间在波形上的起始和终止点5.2后面板介绍名称说明L’香蕉插孔与隔离变压器的火线相连E-香蕉插孔漏电流输出端,正常工作时,将“E-”端与隔离变压器“零线N”端短接N香蕉插孔与隔离变压器的零线相通,正常工作时,将“E-”端与隔离变压器“零线N”端短接注意:正常工作时,将“E-”端与“零线N”端短接,具体连线间第8章部分。


果洛电容电流测试仪测试线红测试夹应夹在A相母线上,测试线黑测试夹应夹在B相母线上,电流钳夹在a相电容输入端(注意电流钳的方向,带P的一端与红测试线引入的方向一致,否则测出的相位角不正确)测试线输入端分别与对应的接线柱相接,连接好后,按 确认 键进入如下显示界面:图8经过一段时间,显示测试结果如下图所示(此为测试三相△型电容ab相的结果):图9按返回键返到电容选择界面,屏幕显示界面改变如下:图10 将测试线测试夹分别夹在B相和C相上,电流钳夹在b相电容输入端按 确认 键进行测试,测试结果显示如下图:图11按返回键返到电容选择界面,屏幕显示界面改变如下:图12将测试线测试夹分别夹在C相和A相上,电流钳夹在c相电容输入端按 确认 键进行测试,测试结果显示如下图:图13此时按F2键计算各单相电容量及总电容量,计算完成后结果显示如下图:图14存储数据请按F1键,打印数据请按打印键,按返回键返回电容测试界面,其他连接类型的三相电容测试方法与上类同。按返回键或复位键可回到主菜单。电感测试及电流测试与电容测试操作类同,不再重复介绍。如果需要设置时间可按← →及↑ ↓键,选中时间设置,按确认键进入设置界面如下:图15按← →改变光标前后位置,按↑ ↓键改变光标处当前值的大小,设置完成可按返回键或复位键返回主菜单。参数设置为出厂校准时设置,建议客户不得改变其设置数据,否则会造成测试数据的不准。如果需要重新更改,必须在本公司技术人员指导下进行,并且先要记录下更改前的设定值,以便设置失败时能够恢复初始值。

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