產品特征
1、320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機;
2、高傳感器和高性能14位AD采集芯片;
3、人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程;
4、任選自動升流試驗、手動升流試驗和沖擊速斷試驗,操作靈活簡單;
5、實時顯示輸出電流,時間結果,顯示直觀明了;
6、完善的過流保護,任意設定目標輸出電流值、電流上限和耐流時間;
7、具有接地檢測功能和回零檢測功能,接地和回零確定后才可進行試驗,安全可靠;
8、逼近式升流算法,到達設定目標輸出電流后自動耐流計時,計時結束后電機自動回零;
9、超過設定輸出電流上限,電機自動回零,并發生聲光報警;
10、精良的軟硬件抗干擾設計,多種抗干擾手段,適應惡劣電磁環境;
11、自動錯誤診斷,易于發現和解決問題;
12、可選配遠程通信、門聯鎖警燈警鈴、開口電壓校驗接口等。
相關技術資料
大電流發生器工作原理及注意事項
該大電流發生器為低電壓、大電流干式變壓器。適用于頻率50HZ開關,電流互感器或其他電器設備的升流及負載試驗。該產品采用一體化結構,操作和數據讀取較為方便,是各行業在電氣調試中需要大電流場所的必備設備。
【儀器工作原理】
本系列產品輸入工作電源后,可通過調節調壓器輸出電壓而獲得試驗所需的大電流。
其工作原理圖如下:
TA—停止按鈕 QA—起動按鈕
K—零位開關 A—電流表
V—電壓表 KM—交流接觸器
KT—互感器 KA—電流繼電器
T—調壓器 HD LD—信號燈
【儀器使用方法】
1、按電氣原理圖接好工作線路,變壓器外殼,操作臺等必須良好接地。
2、接通電源,操作臺上的綠色指示燈亮,按下起動按鈕,紅色指示燈亮,此時升流器等待升流。
3、順時針均勻旋轉調壓器,注意操作臺上輸出電流指示直到所需的大電流,為了保證測試,可在儀表接線柱上串聯一標準電流表。
4、試驗過程中,一旦發現不正常的現象,應立即切斷電源,查明原因后,再進行試驗。
5、試驗完畢,必須將調壓器回零,按停止按鈕切斷電源,切斷工作電源,方可拆除試驗接線,以保證安全。
6. 在做大電流試驗時,按產品的電路圖正確接好工作線路。根據輸出電流的大小,選擇好大、小量程開關的位置。先將調壓器回到零,再按下起動測試到按鈕(綠色),此時,手持調壓器手柄順時針方向慢慢旋轉調壓器的手輪并注視電流表,直到所需的電流值為止,試驗到所定的值后立即將調壓器手輪反時針方向回零,按下停止按鈕,切斷電源。
【儀器使用方法及注意事項】
1、儀器必須有良好接地。
2、接通電源將控制臺輸出端與發生器輸人端相接,儀表與儀表相接,打開空氣開關,此時升流器等待升流。
3、順時針均勻旋轉調壓器,注意控制臺上輸出電流指示,直到所需的大電流.
4、試驗過程中,一旦發現不正常現象,應立即切斷空氣開關電源,查明原因后再進行試驗。
5、試驗完畢,必須將調壓器回零,按空氣開關切斷電源,切斷工作電源,方向拆除試驗接線,以保證安全。
使用方法及注意事項注意事項:
1、新安裝和長時間不用的升流器,運行前用1500兆歐表測量線圈之間和線圈對地的絕緣電阻,其電阻值不低于0.5兆歐時,方可使用。
2、使用中升流變壓器和操作臺必須可靠接地,以保證安全。
3、使用時應緩慢均勻升流,搬運時應避免過大的震動。
4、調壓器與電刷接觸表面應保持清潔,視情況有90%酒精蘸棉紗擦拭干凈。
5、本設備是為短時間的工作而設計的,所以不允許長時間在額定容量下工作,特別不允許超過額定電流運行,以防過熱
6、本設備應置于清潔、通風、干燥的室內保存。
大電流發生器使用方法
一、使用方法
a)按工作原理圖接好線路。變壓器外殼、操作臺等必須接地良好。
b)接通電源,操作臺上的綠色指示燈亮,再按起動按鈕,紅色指示燈亮,顯示升流器等待升流。
c)順時針均勻旋轉調壓器,使輸出電流指示直至所需的大電流。為了保證測試,可在儀表線柱上串接一標準電流表。
d)試驗中,一旦出現異常情況,應立即切斷電源,查明原因后再行試驗。
e)試驗完畢,必須將調壓器調回零位,按停止按鈕切斷電源;切斷工作電源后,方可拆除試驗接線,以保證安全。
二、注意事項
a)本大電流發生器是為短時間的工作而設計的,所以不允許長時間在額定容量下工作,特別不允許超過額定電流運行,以防過熱,其時間范圍如下:
b)新安裝和長時間不用的變壓器,運行前應用1500兆歐表測量線圈之間及線圈對地的絕緣電阻,在電阻值不低于0.5兆歐時,方可使用。
c)使用中,升流變壓器和操作臺必須可靠接地,經保證安全。
d)升流時應緩慢均勻,搬動時應避免過大的震動。
e)調壓器與電刷接觸表面應保持清潔,視情況可用90%酒精蘸棉紗擦拭干凈。
f)該大電流發生器應存放于室內清潔、通風、干燥之處。
為什么要用大電流測量斷路器的回路電阻?
電力系統許多大電流電氣設備在預防性試驗和交接試驗中需要準確測量回路的電阻值。斷路器是電力系統重要的電氣設備,國標GB763、GB50150和電力行業標準DL/T596對斷路器導電回路電阻的測量均作了規定:應采用直流壓降法測量,電流不小于100A。
斷路器導電回路的電阻主要取決于斷路器的動、靜觸頭間的接觸電阻。接觸電阻的存在,增加了導體在通電時的損耗,使接觸處的溫度升高,其值的大小直接影響正常工作時的載流能力,在一定程度上影響短路電流的切斷能力。因此,斷路器每相導電回路電阻值是斷路器安裝、檢修和質量驗收的一項重要數據。
接觸電阻的測量有許多種方法。日本學者Isao Minowa提出用超導量子器件測量接觸電阻,H.Archi提出利用電解槽法測量接觸電阻,波蘭學者Jerzy Kaczarek提出用三次諧波法測量接觸電阻,這些方法一般是在實驗室條件下進行電接觸研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法來測量實際觸點的接觸電阻。
以前,通常采用直流雙臂電橋測量斷路器的接觸電阻。但是,當使用雙臂電橋進行斷路器導電回路電阻的測量時,由于雙臂電橋測量回路通過的是微弱的電流,難以消除電阻較大的氧化膜,測出的電阻示值偏大,但氧化膜在大的電流下很容易被擊穿,不妨礙正常電流通過。因此,測試采用直流壓降法測試時,電流不得太小。
采用新電源技術,高,體積小,重量輕,接線簡單,使以前很麻煩的現場斷路器回路電阻的測試變得更輕松、更方便。









