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互感器综合参数测试仪快速高精度的测试能力

更新时间:2023-08-08 点击量:419

  

原创成果能不能顺利、高效地走出实验室、实现产业化,与科研整体布局和成果设计开发密不可分。宁波材料所的定位是:料要成材,材要成器,器要好用,把科技转化为生产力,是推进产业化的第一步。在此基础上,研究所要保持与公司的深入交流和密切联系。因为只有深入了解公司需求和工作实际,才能切实做好成果转移转化。

成果转化应当注重原始创新,切实瞄准产业行业实际需要;在研究过程中,要重视搭建创新链,着力开发成套技术和全产业链技术;在成果落地时,要加强与公司及其他社会资源的紧密联系,形成源头创新、成果转化、市场应用链条,着力提高成果转化的成功率。

LYFA3000B互感器测试仪(单通道).jpg


一.设计用途(LYFA3000B互感器综合参数测试仪快速高精度的测试能力

设计用于对保护类、计量类颁罢/笔罢进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。

二.参考标准(LYFA3000B互感器综合参数测试仪快速高精度的测试能力

GB 1207-2006、GB 1208-2006

叁.主要特征(LYFA3000B互感器综合参数测试仪快速高精度的测试能力

• 支持检测CT和PT

• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.

无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.

• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.

• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.

• 大屏幕液晶,图形化显示接口.

• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.

• 自动给出5%和10%误差曲线.

• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.

• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.

• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.

四.测试仪主要测试功能:(见表1)(LYFA3000B互感器综合参数测试仪快速高精度的测试能力

颁罢(保护类、计量类)

PT

• 伏安特性(励磁特性)曲线

• 伏安特性(励磁特性)曲线

• 自动给出拐点值

• 自动给出拐点值

• 自动给出5%和10%的误差曲线

• 变比测量

• 变比测量(电压法电流法兼容)

• 极性判断

• 比差测量

• 比差测量

• 相位(角差)测量

• 相位(角差)测量

• 极性判断

• 交流耐压测试

• 一次通流测试

• 二次负荷测试

• 交流耐压测试

• 二次绕组测试

• 二次负荷测试

• 铁心退磁

•二次绕组测试


• 铁心退磁




表1

五. 测试仪主要技术参数: (见表2)(LYFA3000B互感器综合参数测试仪快速高精度的测试能力

项    目

参    数

工作电源

AC220V±10% 、50Hz

设备输出

0~2500Vrms, rms(20A峰值)

注:0~为真实值,大于~20础为计算值

大电流输出

0~600础

励磁精度

≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)

二次绕组

电阻测量

范围

0.1~300Ω

精度

≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)

二次实际

负荷测量

范围

5~500痴础

精度

≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)&辫濒耻蝉尘苍;0.1痴础

相位测量

(角差)

精度

4min

分辨率

0.1min

比差

精度

0.05%

CT

变比测量

范围

≤25000础/(5000础/1础)

精度

≤0.5%

PT

变比测量

范围

≤500碍痴

精度

≤0.5%

工作环境

温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m

尺寸、重量

尺寸:410mm × 260mm × 340mm ,  重量:≤22Kg


表2

5.1.工作条件要求

输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;

测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;

参数对应的环境温度是23℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃;

保证值在出厂校验后一年内有效。

LYFA3000B互感器测试仪(单通道).jpg

加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之"路。坚持创新发展是我们科研工作者的首要任务。我们聚焦真需求,解决真问题,锻造真本领,以科技促进发展为己任,持续提升重大科技任务攻关能力,专注基础研究和原始创新、专注关键核心技术攻关、专注满足国家战略性需求,努力在高水平科技自立自强和科技强国建设中作出更大贡献。

国家电网公司成立新型电力系统技术创新联盟,与社会各界聚焦构建新型电力系统面临的前瞻性技术难题开展联合攻关,必将取得更多创新突破,对于打造原创技术策源地、推动能源清洁低碳转型起到带动带领作用。在进一步打通产学研用链条方面,应当在人才联合培养中加强合作,推动基础研究和实际应用相互促进,形成优势资源共建共享、重点领域联合发声的良好合作环境,推动产学研深度融合。


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