来源:南澳电气(武汉)有限公司 时间:2025-03-16 19:13:28 [举报]
功能特点
1.装置由可输出单相交流电压标准源、电流标准源和直流电压标准源、电流标准源所组成。
2.有校准功能,即能根据外接标准的示值,修正标准源的输出值。
3.量程的设置适合检定1999(9),3999(9)位显示的数字万用表。
4.可手动和半自动检验0.2级及以下等级的数字万用表、指针式万用表、安装式数字仪表,包括有直流模拟量输出的数字仪表。
5.可生成含有2~31次谐波的畸变波,谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。
6.设有RS-232接口和大容量的非易失性存贮器,可存贮500块被检表的检测数据。通过上位机软件,由PC控制本装置可进行自动和手动检验,并对结果进行处理和管理。
技术指标
交流输出
电压量程:200mV、400mV、2000mV、4000mV、20V、100V、200V、500V、1000V;
电流量程:200μA、400μA、2mA、4mA、20mA、40mA、0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A;
调节范围:0~120%(1000V电压除外);
调节细度:5×10-5;
电压、电流输出容量:大20VA;
电压、电流调定准确度
A:电压20~1000V,电流0.2~20A量程 ±(0.03%RD+0.02%FS);
B:电压200~4000mV,电流200μA~40mA量程 ±(0.3%RD+0.2%FS);
电压、电流输出稳定度:A:≤0.01% /60s;B:≤0.05% /60s;
电压、电流波形失真度:≤0.3%;
正弦波输出频率调节范围:(45~65)N Hz (N=1,2,3,……31);
正弦波输出频率调节细度:0.001N Hz (N=1,2,3,……31);
弦波输出频率调定准确度:5×10-5;
谐波输出:2~31次,幅度:0~20%(基波额定值);
相位细度:0.01°N (N为谐波次数, N= 2, 3, 4,……31);
输出:可以同时含有多个谐波,也可以设基波幅度为0,输出工频的正弦波。
依据标准
a)GB 18802.1-2011 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 部分:性能要求和试验方法
b)GB/T 18802.12-2011 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第12部分:选择和使用导则
c)IEC 61643-1-2011 Low-voltage surge protective devices –Part 1:Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems –Requirements and tests
d)IEC61643-12-2011低压浪涌保护装置.第12部分:连接到低压配电系统的电涌保护装置.选择和应用原理
e)UL1449-2015 Surge protective devices
f) YD/T 1235.1-2002通讯局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求
g) YD/T 1235.2-2002 通讯局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法
h) GB/T 16927.1-1997高电压试验技术 部分 一般试验要求
i) GB/T 16927.2-1997高电压试验技术 第二部分 测量系统
j) YD/T 5098-2001通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
k) GB3567-99 飞机雷电防护鉴定试验方法
l) GB/T 17626.5-2018 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
主要参数
输入电源:交流,50Hz/60Hz
变压器:油浸式单相,380V/70kV/10kVA,
充电电压:DC80kV,大充电电流0.1A
充电极性:正负极性可自动变化
充电时间:输出100kA电流每60s充放电一次,
结构型式:多台扇形布置,可单放电,也可联合放电。
冲击电容器: 10台冲击电容器
高压油浸电容器参数:80kV/2µF
单台冲击总能量:6.4kJ
单台冲击总能量:64kJ
电容器寿命:正常工况下,设备额定充放电次数超过20万次,80%额定电压下,可长期使用。额定输出运行时,预留余量大于10%。
主要组成部件
本体扇形结构
本体电容器采用扇形结构,电容器垂直放置, 底部连接固定;
本体电容器采用扇形向心对称结构,从结构上确保每组电容器距离放电间隙距离相同,大限度地放电电流的均匀性。在长期使用中这样的结构设计可以电容器使用寿命均匀,从而延长了设备寿命。
电容器可以单组运行,也可以并联运行,手动换接电路比较方便。每组电容器放电过程中均串联电阻,能够电容器安全运行。
我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
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