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电力工程用HDHG-A型CT励磁特性综合测试仪

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更新时间:2019-11-08 09:01:25浏览次数:303

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产品简介

应用领域 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合
电力工程用HDHG-A型CT励磁特性综合测试仪 自带微型快速打印机,可在现场打印试验数据和图形。

5仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施。

详细介绍

一.设计用途

HDHG-A型CT励磁特性综合测试仪参考GB 1207-2006、GB 1208-2006等标准设计,用于对保护类CT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT励磁特性、CT变比、CT极性、CT比差、CT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐压的测试。

二.产品特点

1 采用大屏幕液晶显示器,图形化显示界面。

2 检测功能齐全,无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目。

3数据存储容量大,可保存100组试验数据,且掉电不丢失,可在试验完成后,查看和打印试验结果。

4 自带微型快速打印机,可在现场打印试验数据和图形。

5仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施。

6 220V单电源输入,避免了使用380V时的危险。

三.面板说明

 

12

1. 热敏式打印机;

2. CT励磁特性试验/交流耐压试验时电压输出端口;

3. 接地端子;

4. 高压开关,即调压器开关;

5. 液晶显示器;

6. 电源插座、开关;

7. 旋转鼠标;

8. CT变比极性试验/一次通流试验时大电流输出端口;

9. CT变比极性试验时二次侧接入端口。

四.技术参数

项目

参数

输出电压

0~1000V

输出电流

0~600A

角差

精度:±4min;分辨率:0.1min

比差

精度:≤0.05%

CT变比测量

1、范围:≤10A/1A(50A/5A);精度:≤0.5%;

2、范围:≤5000A/1A(25000A/5A);精度:≤0.2%;

工作电源

AC220V±10%;50Hz/60Hz(±2   Hz)

体积

420mm×220mm×360mm

重量

25Kg

 武汉华顶电力设备有限公司编制

2.2蓄电池的电荷量:由于注入蓄电池的电解液深度、电极表面反应物质的厚度、电极表面的孔隙率等不同,而使蓄电池的内阻相差较大,从而电荷量也相差较大。2.3温度:环境温度的变化,例如上升,这时反应物质的扩散加快、电荷传递、电极动力学过程和物质转移更容易进行,因而蓄电池内阻减小。反之,就会增加。

2.4蓄电池的型号:不同生产厂、不同种类、不同型号的蓄电池,由于电极、电解液、隔膜的材料配方不同,电池的结构不同、装配工艺不同而使蓄电池内阻产生差异。

2.5测量信号频率:目前许多蓄电池内阻测量,实际上测的是蓄电池的阻抗,内中包括了容抗,而容抗大小和测量信号频率有关,使蓄电池内阻测量结果不具有客观性。要具有客观性,应根据测量信号电流和电压的相位关系,用解析的方法去除蓄电池电容对测量结果的影响,使测量率结果与信号测量频率无关,即在任何测量信号频率下,内阻测量结果具有一性。2.6测量时间和测量电流大小:在采用较大测量电流的情况下,在施加测量信号和关闭测量信号的瞬间,由于极的建立和稳定是个变化过程,不同的测量电流,不同的测量时间,极化是不同的,使蓄电池内阻测量结果不具有客观性。要具有客观性,应尽量用较小的信号电流进行内阻测量,根据实验,测量电流小于或等于0.05C10,(其中C10为10小时放电率下蓄电池的容量。用内阻交流放电法测量蓄电池内阻

内阻交流放电法是在交流注入法蓄电池内阻测量技术的基础上更进一步的发展,该方法综合了交流注入法和直流放电法的优点。其原理是用CPU通过D/A控制智能负载,使蓄电池向智能负载放电,产生一个低频(频率小于100HZ),幅值约为0.01C10-0.05C10 的正弦波交流信号(频率为fo,角速度为ω=2πfo的电流I=IoSin(ωoT),其中C10为1电力工程用HDHG-A型CT励磁特性综合测试仪0小时放电率下蓄电池的容量。在蓄电池上产生的电压响应为:U=UoSin(ωoT+Φ); 其阻抗为:Z=Uo/IoXejφ

交流放电法蓄电池内阻测量原理图见图2。3.1 MOS管:MOS管的作用是由CPU通过D/A控制MOS管,使蓄电池向负载放电,产生特定频率的、幅值稳定的正弦波激励信号。3.2多路开关:多路开关由CPU控制,进行信号的电力工程用HDHG-A型CT励磁特性综合测试仪切换。以实现蓄电池组中每节蓄电池内阻的测量。3.3耦合电容:其作用是隔离直流,而使交流信号顺利通过。为保证测量电路的精度,耦合电容要保证严格的匹配性。3.4可编程带通滤波器:蓄电池在线工作时,充电装置纹波电流可能相当大,一些UPS电源的纹波电流有数安甚至数十安,远大于测量信号,如果不采取滤波,后级的放大器将会饱和。可编程带通滤波器的设计可以使频率接近为测量信号

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