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发布时间:2023-01-18 07:30:02 人气:
无线高压核相仪用于电力部门及电力用户对10KV、35KV级以上高压电力线路做相位核定工作,该产品具有安全可靠,操作方便,有关电气绝缘性能经国家有关部门检测,符合国家规定标准,电力部门及用户必不可少的主要测量仪器之一。
无线高压核相仪性能特点:
1、信号采集灵敏度高,选择性好;
2、高频传输,适应性强,可穿越隔板,围墙;
3、出厂相位角标定值±5°;
4、无限空中传送距离可达50m左右;
5、现场带电校验;
6、电压等级6kV~500kV
无线高压核相仪技术指标:
1、电压等级:6KV~500KV
2、无线传送距离:50m(可根据不同需要定制,*大距离200米);
3、工作频率:50 Hz;
4、电源:1.5VX4电池;
5、环境温度:-5℃~+50℃;
6、环境湿度:全天候;
7、相位角范围:相位角偏移小于±10°为相同;相位角偏移大于±30°为异相;
8、校 验:自动校验,也可在带点导线上校验。
无线高压核相仪 无线高压核相仪 无线高压核相仪性能特点和技术指标_无线高压核相仪智能语音播报无线高压核相仪应用于电力线路或变电所验电、核相、相位测试、相序判断、变压器组别判断等(线路电压:220V~220kV)。
核相仪采用无线传输技术,传输距离可达30米;3.5寸LCD彩屏;
可同屏显示相位、频率、电压等核相结果,动态向量图指示,清晰直观;
具有语音提示“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等。
对于高压线路核相(电压超过400V时),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线;
当感应到电场信号即可完成核相,核相结果直接显示在无线接收器上;
当裸导线电压超过35kV时,为了确保安全必须使用非接触核相。
智能语音播报无线高压核相仪由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成;
监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;
具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
无线高压核相仪 无线高压核相仪 智能语音播报无线高压核相仪的性能参数介绍_无线高压核相仪无线高压核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。
无线高压核相仪安全事项:
1、现场测试时,操作人员按《电力安全工作规程》的有关要求进行操作。
2、本仪器配备的绝缘杆造用的电压等级为≤220KV。
无线高压核相仪设备清单
①铝合金包装箱一个
②校验插头线
③E23A/12V电池两节
④说明书一本
无线高压核相仪 无线高压核相仪 无线高压核相仪安全事项_无线高压核相仪无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。也可以用于远程(远距离)核相,确定相序颜色与相序名称是否一致。
仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相仪的诸多缺点,同时仪器配置GPS模块,两台及以上仪器经匹配、升级后可以用于远程核相。
安全事项
1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220kV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
技术参数
1、相位差准确度:误差≤5°。
2、频率准确度:±0.1HZ。
3、可跨电压测量范围为0.22KV~220kV。
4、发射器和接收主机的*大传输视距约100米。
5、远程核相时两个GPS主机的距离为0.3公里~800公里。
6、真人语音提示测量结果和操作步骤。
7、3.2英寸彩屏同时显示2条线路相位差、频率、矢量图和同异相结果,显示GPS卫星颗数,GPS授时状态和时间等信息。
8、连续1小时无操作自动关机。
9、发射器和接收主机均内置可充电锂电池,配置5V充电器。
10、主机内置18650锂电池,电池容量为2500mAH。发射器内置14430锂电池,电池容量为450mAH。
11、高压测量时泄漏电流<10uA。
12、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
13、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
14、整机重量:约3.6KG。
15、仪器包装尺寸:长56cm*宽26cm*高13cm。
工作试验方法
仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。
近程核相时,X和Y发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。
远程核相时,两个Y发射器分别将测量数据发送给两台接收主机,主机由GPS授时后同步测量,计算两台主机相位差值即为两线路相位差值,判断两线路同异相。
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