產品詳情
第三方校準機構資質最重要的就是CNAS,這也是第三方校準機構入行的基礎。而CNAS認可的實驗室有兩種,一種是校準實驗室,出具的是《校準》,上所蓋的印章是“校準專用章”。另一種是檢測實驗室,出具的是《檢測報告》或《測試報告》,所蓋的印章是“檢測專用章”。這兩種CNAS認可的實驗室都是可以做儀器校準的,其所出具的報告都被審核員認可。
儀器參數
1.輸入電壓: AC220V
2.低壓輸出: AC 0-250V
3.低壓電流: 0-25 A
4.輸出容量: 0-5 kVA(可按客戶要求定制)
5.高壓電壓: 0-300 kV(可按客戶要求定制)
6.高壓電流: 0-2A
7.計時范圍: 0-9999S
8.環境溫度: 0℃至40℃
9.非線性誤差:≦0.01%FS
(常規參數見下表)
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規格 |
容量 |
輸入電源 |
輸 出電壓 |
重量(kg) |
||||
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相數 |
(V) |
(A) |
(V) |
(A) |
||||
|
2/220 |
2 |
單相 |
220 |
10 |
0-250 |
8 |
14 |
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3/220 |
3 |
單相 |
220 |
15 |
0-250 |
12 |
16 |
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5/220 |
5 |
單相 |
220 |
25 |
0-250 |
20 |
18 |
|
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10/220 |
10 |
單相 |
220 |
50 |
0-250 |
40 |
80 |
|
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15/400 |
15 |
三相四線 |
380 |
37.5 |
0-430 |
34.8 |
90 |
|
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20/400 |
20 |
三相四線 |
380 |
50 |
0-430 |
46.5 |
100 |
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25/400 |
25 |
三相四線 |
380 |
62.5 |
0-430 |
58.1 |
120 |
|
|
30/400 |
30 |
三相四線 |
380 |
75 |
0-430 |
69.7 |
140 |
|
|
50/400 |
50 |
三相四線 |
.380 |
125 |
0-430 |
116.2 |
160 |
|
|
100/400 |
100 |
三相四線 |
380 |
250 |
0-430 |
232.5 |
50 |
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儀器檢測原理
相對于變壓器的主絕緣即繞組與繞組之間以及繞組與鐵芯之間的絕緣而言,變壓器還有另外一項重要的絕緣性能指標――縱絕緣??v絕緣是指變壓器繞組具有不同電位的不同點和不同部位之間的絕緣,主要包括繞組匝間、層間和段間的絕緣性能,而國家標準和國際電工委員會(IEC)標準中規定的"感應耐壓試驗"則是專門用于檢驗變壓器縱絕緣性能的測試方法之一。
變壓器的縱絕緣主要依賴于繞組內的絕緣介質--漆包線本身的絕緣漆、變壓器油、絕緣紙、浸漬漆和絕緣膠等等(不同種類的變壓器可能包含其中一種或多種絕緣介質);縱絕緣電介質很難保證100%的純凈度,難免混含固體雜質、氣泡或水份等,生產過程中也會受到不同程度的損傷;變壓器工作時的場強集中在這些缺陷處,長期負載運作的溫升又降低絕緣介質的擊穿電壓,造成局部放電,電介質通過外施交變電場吸收的功率即介質損耗會顯著增加,導致電介質發熱嚴重,介質電導增大,該部位的大電流也會產生熱量,就會使電介質的溫度繼續升高,而溫度的升高反過來又使電介質的電導增加。如此長期惡性循環下去,最后導致電介質的熱擊穿和整個變壓器的毀壞。這一故障表現在變壓器的特性上就是空載電流和空載功耗顯著增加,并且繞組有灼熱、飛弧、振動和嘯叫等不良現象。可見利用感應耐壓試驗檢測出變壓器是否含有縱絕緣缺陷是極其必要的。
絕緣耐壓測試儀是根據國家最新電力行業標準而設計的智能型耐壓試驗設備,用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
儀器參數
1.輸入電壓: AC220V
2.低壓輸出: AC 0-250V
3.低壓電流: 0-25 A
4.輸出容量: 0-5 kVA(可按客戶要求定制)
5.高壓電壓: 0-300 kV(可按客戶要求定制)
6.高壓電流: 0-2A
7.計時范圍: 0-9999S
8.環境溫度: 0℃至40℃
9.非線性誤差:≦0.01%FS
(常規參數見下表)
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規格 |
容量 |
輸入電源 |
輸 出電壓 |
重量(kg) |
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相數 |
(V) |
(A) |
(V) |
(A) |
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2/220 |
2 |
單相 |
220 |
10 |
0-250 |
8 |
14 |
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3/220 |
3 |
單相 |
220 |
15 |
0-250 |
12 |
16 |
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5/220 |
5 |
單相 |
220 |
25 |
0-250 |
20 |
18 |
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10/220 |
10 |
單相 |
220 |
50 |
0-250 |
40 |
80 |
|
|
15/400 |
15 |
三相四線 |
380 |
37.5 |
0-430 |
34.8 |
90 |
|
|
20/400 |
20 |
三相四線 |
380 |
50 |
0-430 |
46.5 |
100 |
|
|
25/400 |
25 |
三相四線 |
380 |
62.5 |
0-430 |
58.1 |
120 |
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30/400 |
30 |
三相四線 |
380 |
75 |
0-430 |
69.7 |
140 |
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50/400 |
50 |
三相四線 |
.380 |
125 |
0-430 |
116.2 |
160 |
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100/400 |
100 |
三相四線 |
380 |
250 |
0-430 |
232.5 |
50 |
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儀器檢測原理
相對于變壓器的主絕緣即繞組與繞組之間以及繞組與鐵芯之間的絕緣而言,變壓器還有另外一項重要的絕緣性能指標――縱絕緣??v絕緣是指變壓器繞組具有不同電位的不同點和不同部位之間的絕緣,主要包括繞組匝間、層間和段間的絕緣性能,而國家標準和國際電工委員會(IEC)標準中規定的"感應耐壓試驗"則是專門用于檢驗變壓器縱絕緣性能的測試方法之一。
變壓器的縱絕緣主要依賴于繞組內的絕緣介質--漆包線本身的絕緣漆、變壓器油、絕緣紙、浸漬漆和絕緣膠等等(不同種類的變壓器可能包含其中一種或多種絕緣介質);縱絕緣電介質很難保證100%的純凈度,難免混含固體雜質、氣泡或水份等,生產過程中也會受到不同程度的損傷;變壓器工作時的場強集中在這些缺陷處,長期負載運作的溫升又降低絕緣介質的擊穿電壓,造成局部放電,電介質通過外施交變電場吸收的功率即介質損耗會顯著增加,導致電介質發熱嚴重,介質電導增大,該部位的大電流也會產生熱量,就會使電介質的溫度繼續升高,而溫度的升高反過來又使電介質的電導增加。如此長期惡性循環下去,最后導致電介質的熱擊穿和整個變壓器的毀壞。這一故障表現在變壓器的特性上就是空載電流和空載功耗顯著增加,并且繞組有灼熱、飛弧、振動和嘯叫等不良現象??梢娎酶袘蛪涸囼灆z測出變壓器是否含有縱絕緣缺陷是極其必要的。

