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高压开关机械特性测试仪

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 高压开关机械特性测试仪
产品型号: KJTC-IV
产品展商: 其它品牌
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简单介绍

KJTC-IV高压开关测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。


高压开关机械特性测试仪  的详细介绍

KJTC-Ⅳ高压开关机械特性测试仪,是一种全新设计的检测高压断路器机械动特性的专用仪器。该仪器采用高科技技术,集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体,是高压断路器检测的新专用仪器。该测试仪器上配置了两种适用于不同距离、精度测试的位移传感器,由仪器自动识别系统对选用的传感器进行识别,完成对少油、多油、六氟化硫、真空高压断路器的测距、测速。在仪器的设计上,只需一次合(分)动作,即能将六个断口的全部数据采样记录下来,用单键操作显示测量结果,并能打印记录测量数据,打印六个断口的电流波形图及一个断口的动触头时间特性曲线图。仪器在设计上严格依照国标"GB 1984"和"GB 3309"中的定义进行数据的处理。


二、KJTC-IV高压开关测试仪仪器功能与特点  

  1、测试功能 

   ⑴ 合(分)闸先后顺序 同时测一至六个断口  

  ⑵ 三相不同期 同时测一至六个断口 ms  

  ⑶ 同相不同期 同时测一至六个断口 ms   

  ⑷ 合(分)闸时间 同时测一至六个断口 ms  

  ⑸ 合(分)闸弹跳时间 同时测一至六个断口 ms 

  ⑹ 合(分)闸速度 测一个断口 m/s  

  ⑺ 合(分)闸*大速度 测一个断口 m/s 

  ⑻ 合(分)闸平均速度 测一个断口 m/s  

  ⑼ 动触头行程 同时测一至六个断口 mm  

  ⑽ 动触头超行程(接触行程) 同时测一至六个断口 mm  

  ⑾ 合分时间(金属短接时间) ms  

  ⑿ 无流时间(自动重合闸无电流间隔时间) ms    

2、仪器主要性能及特点   

  ⑴ 仪器采用了高稳定器件。浮空的,大面积的,数字滤波等抗干扰技术。 

  ⑵ 仪器配置了两种位移传感器,适用于对不同距离、速度、精度要求的高压断路器进行检测,在不同的传感器插入后,仪器将自动识别。仪器对高压断路器合(分)闸操作、重合闸操作能自动识别,对操作后的各种数据全部自动采集。测量计算过程由CPU自动完成。 
 
  ⑶ 仪器对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,具有自动识别能力及较强的自我保护功能。    

  ⑷ 仪器对合(分)闸先后顺序及各断口的实际合(分)闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  

  ⑸ 仪器对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。 
  
  ⑹ 电源箱提供了0~250V直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  

  ⑺仪器体积小、重量轻、操作简单、便于携带,特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器**、检验、检修、调试所必备的工具。

三、KJTC-IV高压开关测试仪仪器技术指标  

  1、综合技术指标 

   仪器外接操作电源电压: 交直流48V~280V  

   输出操作机构电压: 交直流48V~280V

   同时可测量的断口数: 1~6个 

   主机至测量精度与误差传感器距离: 机械型传感器10米 

   真空型传感器5米  

   工作电源: 交流220V;50Hz0±10%  

   工作环温: -0℃~+40℃ 

   功 率: <55W   

   重 量: 主机5kg   

  2、测量精度与误差


四、仪器面板介绍(见图一)


1、电压输入; 2、合分闸信号接线插口;     3、断口信号接线插口; 4、传感器输入插口;    5、测量结果显示屏; 6、打印机;    7、220V电源插座; 8、仪器电源开关;    9、操作键; 10、数据打印键;    11、波形打印键; 12、曲线打印键;    13、数据显示键; 14、**键; 15、接地柱。

五、测量线的连接与测试方法  

  1、注意事项  

  仪器在连接、拆除断口测量线及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接。

  该仪器设置了六个断口输入端子,仪器在程序上设定以A断口的采样数据来计算行程、超行程及合(分)闸速度。在连接断口线时,必须将安装了传感器相的断口线连接在仪器的A接线柱上,(例:如将传感器安装在高压断路器的B相上,应将B相的断口线连接在仪器的A接线柱上,此时,测量显示出的A断口数据实际上是B相断口的数据),否则,仪器测量出的行程、超行程及速度数据有误。在使用中将位移传感器安装在高压断路器的哪一相上,可按用户要求任意选择。   

  2、断口线的连接

    ⑴ 测量真空、六氟化硫、少油三相三断口高压断路器的接线方法(见图二)。 

   检测三相只有三个断口的高压断路器时,首先将高压断路器A、B、C三相断口连接在仪器的A、B、C红色接线上(选择相应类型的位移传感器安装)。其余一根测量对应线同仪器面板上对应端的黑色接线插连通。


⑵ 测量少油多油六断口高压断路器的接线方法(见图三)。    检测三相六个断口的高压断路器时采用九根线的连接方法。如:少油SW6-110型断路器,将A相断口1、断口2接线分别连接仪器面板上的A、A1插口,此时,相应的位移传感器应安装在高压断路器的断口1处,并将A相动触头公用端连接仪器面板的公用黑插口上。依照此方法,再连接B、C相。此时仪器所显示的三相不同期时间即为六个断口的相差时间,同相不同期时间是以三组断口即A与A1,B与B1,C与C1的相差时间。



⑶ 测量少油十二断口高压断路器的接线方法。    对少油SW6-220型高压断路器检测时,首先应进行分相测量,将其中一相上的两台高压断路器之间的软连接断开,对两台高压断路器的接线方法参照第⑵条中的少油SW6-110型高压断路器的连接方法连接。仪器的C与C1入口不接输入线。此时仪器测量显示的三相不同期时间为该组四个断口中*快与*慢的两个断口之间的相差时间,显示的同相不同期时间分别为断口A与A1,B与B1的相差时间。

在对每一相高压断路器分别调试测量合格后,再进行三相不同期的测试。测量十二个断口的三相不同期时,需要将每一相中两台高压断路器的软连接接通,以三相高压断路器中的软连接处作为各相的公用端,连接在仪器面板的公用黑插口上,再将每一相高压断路器的进线与出线端子分别对应连接在仪器的A、A1、B、B1、C、C1的插口上,即将开关的十二个断口连接成六个串联断口进行测试,按此方法进行连接后的测量结果与 十二个断口分别连接测量结果完全相同。此时仪器所显示的A与A1,B与B1,C与C1口的同相不同期时间分别为三组串联断口各自的相差时间,三相不同期时间为三相中六个串联断口的相差时间,即也是三相十二个断口中*快与*慢断口的相差时间(注:在对三相不同期测量时应保持三相操作机构的压力相同)。

3、合(分)闸信号线的连接
  连接合分闸信号线时,应先切断高压断路器原有控制部分的电源,将仪器合(分)闸信号接线插口的连接线直接与高压断路器的控制回路对应连接。做合闸操作时,必须接在合闸控制回路上,也就是接线端子排上的合闸控制点和共用地,做分闸时,接端子排上的分闸控制点和共用地,经过辅助开关操动高压断路器。


4、位移传感器的安装与调整

  ⑴ 把传感器多功能支架的底座固定于被测高压断路器上,传感器壳体安装固定在支架的绝缘托板上,绝缘托板两侧的滑套与传感器固定支架上的支撑杆相接,传感器滑标必须安装尼龙件,将尼龙件的另一端通过延长杆连接在高压断路器的动触头上,连接杆除两端的螺纹部分外,都应套有绝缘套管。之后先调整多功能支架底座的左右位置使连接杆与传感器主体上的导向孔安装同心,并用绝缘托板两侧上的滑套来调整传感器主体的安装高度,安装高度的基准是以高压断路器在合闸或分闸静止位置时,传感器滑标的金属部分均能在传感器主体导向孔的两端露出为宜。(注:因连接杆是从定触头的中心穿过后与动触头连接,所以连接杆外侧必须保持有良好的绝缘性能,否则,在高压断路器动作时,连接杆会与定触头接触而形成电连接,并造成仪器采样计算出的行程、超行程及合(分)闸速度等数据错误,从而造成测量失败。)如果作预防性试验,不检测行程和速度时,可以不安装位移传感器。多功能传感器支架在少油SW6-110型高压断路器上安装。

  ⑵ 自制传感器支架的要求

自行制作的传感器支架应能将传感器主体固定牢固,并且使之与高压断路器绝缘,滑标通过尼龙件与动触头绝缘连接,并与传感器导向孔安装尽量同心,确保滑标能随动触头做1:1相应运动,高压断路器在合(分)闸静止状态时,在传感器导向孔两端均能露出滑标的金属部分为宜。

  5、连接好断口测量线、合分闸信号线后,插入传感器插头,打开电源,仪器会自动进入等待操作状态,此时,数码窗显示等待提示符"d",在测量高压断路器时,应先作合闸操作,测量后不能切断仪器电源,只能按**键来**合闸数据,而后,才能测量高压断路器的分闸参数。若高压断路器先作了分闸操作,仪器数码窗将会显示失败提示符"S",此时,请按**键,使仪器数码窗显示等待提示符"d",进入等待状态后,再重新进行合闸操作。(注:在对高压断路器的超行程调整后,应先测量其合闸参数,否则,测量出的超行程有误。)

 

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