,產品介紹:
HDZF智能充電放電綜合測試儀集充電、放電、單體檢測、在線監測和活化五合一體,一機多用。減少企業成本,降低維護人員的勞動強度,為蓄電池和UPS電源維護提供科學的檢測手段。
本機采用新型功耗元件,新技術制造,實現恒流放電、智能三階段充電、均充/浮充、恒流/恒壓自動轉換功能;實時在線巡回檢測每個單體電池或整組電池的電壓,實時在線顯示、檢測、記錄單節或整組電池的電壓,同時將數據存貯或傳送至PC機;大屏幕液晶顯示,全中文菜單提示,操作簡便,智能化程度高,可設定并控制電壓、電流、時間、容量等參數,自動完成蓄電池組各種參數的測試、監控;自動放/充電,可對蓄電池進行活化,延長電池的使用壽命。充/放電完畢,檢測的數據可通過RS232接口直接上傳至PC機或現場將數據轉存至U盤;配套的數據處理軟件對放/充電采集的數據信息進行處理,分析電池剩余容量,生成各種圖表,為分析電池性能提供了科學的依據。
二,主要特點:
1.集充電、放電、單體檢測、在線監測和活化五合一體,功能齊全,一機多用。
2.智能三階段充電、恒流放電、實時在線巡回檢測每個單體電池參數。
3.功耗元件采用新型PTC陶瓷電阻,安全,無紅熱現象,壽命長。
4.單片機至U盤數據轉存技術的應用,解決了大容量數據存貯問題。
5.充/放電結束,數據經U盤轉存或經RS232接口上傳計算機后臺處理后可自動生成各種圖表,電池性能一目了然。
6.便攜式設計,方便流動性強的用戶使用。
三,主要功能:
1.液晶屏顯示,全中文菜單提示,操作簡便,智能化程度高,可設定電壓、電流、時間、容量等參數,自動完成蓄電池組各種參數的測試、監控。
2.實時在線監控功能:實時在線監測、顯示所有測試數據:電流、電池組電壓、單體電池電壓、時間、 容量等,同時將數據存貯并傳送至PC機,顯示并打印各種圖表。
3.自動放充電功能:設定放/充電的電流、時長、容量及其電壓的高限、低限,可以循環一次放電、充電過程。
4.電池活化功能:設定放充電循環次數,可對蓄電池組進行活化。
5.自動停機功能:在下列條件任意一條滿足時自動停止放/充電:時間到、容量到、單體電池保護電壓到以及整組電池保護電壓到。
6.保護功能:如有電壓異常情況發生,自動停止充電或放電。
7.電壓、電流顯示值的校準修正功能:主要校準電池組總電壓、電流和單體電池電壓。
8.U盤數據轉貯功能:充電、放電、自動放充或者電池活化結束后,可把采集的數據轉存到U盤,再由 U盤將放/充電采集的數據轉存到PC機中,經配套的數據處理軟件處理后,顯示、打印各種圖表。為 判別整組或單體電池的優劣提供科學的依據。
9.RS232接口通訊:實現計算機實時監測或充電、放電、自動放充或者電池活化結束后的數據轉存。
四,技術參數
參數名稱 | 參數范圍 | 參數精度 |
放電總電壓 | 96~270V | 分辯率10mV 精度0.1V |
充電總電壓輸出 | 180~286V連續可調 | 分辯率10mV 精度0.1V |
充放電單體電壓 | 0.000V~16.00V | 分辯率1mV 精度10mV |
充放電電流 | 0~30A | 分辯率0.1A 精度1A |
工作電源 | 交流三相四線380V | |
接入負載電壓 | 220V | |
充放電時間 | 0~99小時59分 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
放電負載 | PTC 陶瓷電阻 | |
顯示方式 | 中文LCD |
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壓器絕緣整體受潮、部件表面受潮或臟污以及貫穿性的集中缺陷, 如各種貫穿性短路、瓷件破裂、引線接殼、器身內有銅線搭橋等現象引起的半貫通性或金屬性短路等。相對來講, 單純依靠絕緣電阻值大小對繞組絕緣作判斷, 其靈敏度、有效性較低。一方面是由于測量時試驗電壓太低, 難以暴露缺陷, 另一方面也因為絕緣電阻與繞組絕緣結構尺寸、絕緣材料的品種、繞組溫度有關, 但對于鐵芯夾件、穿心螺栓等部件, 測量絕緣電阻往往能反映故障, 這是因為這些部件絕緣結構較簡單, 絕緣介質單一。
4.測量介質損耗因數tg ,HD6000抗干擾異頻介質損耗測試儀
它主要用來檢查變壓器整體受潮油質劣化、繞組上附著變壓器廠用HDZF智能充電放電綜合測試儀、在油泥及嚴重的局部缺陷。介質測量常受表面泄露和外界條件(如干擾電場和大氣條件) 的影響, 因而要采取措施減少和消除影響。現場我們一般測量的是連同套管一起的tgD, 但為了提高測量的準確和檢出缺陷的靈敏度, 有時也進行分解試驗, 以判斷缺陷所在位置。測量泄漏電流和測量絕緣電阻相似, 只是其靈敏度較高, 能有效發現有些其他試驗項目所不能發現的變壓器局部缺陷。泄漏電流值與變壓器的絕緣結構、溫度等因素有關, 在《電力設備交接和預防性試驗規程》中不作規定, 只在判斷時強調比較, 與歷年數據相比, 與同類型變壓器數據相比, 與經驗數據相比較等。介質損耗因數tgD和泄漏電流試驗的有效性正隨著變壓器電壓等級的提高、容量和體積的增大而下降, 因此單純靠tgD和泄漏電流來判斷繞組絕緣狀況的可能性也比較小, 這主要也是因為兩項試驗的試驗電壓太低, 絕緣缺陷難以充分暴露。對于電容性設備, 實踐證明如電容型套管、電容式電壓互感器、耦合電容器等, 測量tgD和電容量CX 仍是故障診斷的有效手段。
5.交流耐壓試驗
它是鑒定絕緣強度等有效的方法, 特別是對考核主絕緣的局部缺陷, 如繞組主絕緣受潮、開裂或在運輸過程中引起的繞組松動、引線距離不夠以及繞組絕緣上附著污物等。交流耐壓試驗雖對發現絕緣缺陷有效, 但受試驗條件限制, 要進行35KV 及8000KVA 以上變壓器耐壓試驗, 由于電容電流較大, 要求高電壓試驗變壓器的額定電流在100mA 以上, 目前這樣的高電壓試驗變壓器及調壓器尚不夠普遍, 如果能對高電壓、大電流電力變壓器進行交流耐壓試驗, 對保證變壓器安全運行有很大意義。6.線圈變形檢測
變壓器繞組變形是指在電動力和機械力的作用下, 繞組的尺寸或形狀發生不可逆的變化, 包括軸向和徑向尺寸的變化、器身轉移、繞組扭曲、鼓包和匝間短路等。繞組變形是電力系統安全運行的一大隱患, 一旦繞組變形而未被診斷繼續投入運行則極可能導致事故, 嚴重時燒毀線圈。造成變壓器繞組變形的主要原因有:
6. 1 短路故障電流沖擊, 電動力使繞組容易變壓器廠用HDZF智能充電放電綜合測試儀、在破壞