Analizator wyłączników i tester rezystancji styków
Przegląd produktu
Analizator charakterystyki elektrycznej wyłącznika MOEORW-WKQ10 to zintegrowany,-precyzyjny przyrząd testujący przeznaczony do uruchamiania i testów zapobiegawczych wyłączników wysokiego napięcia-w systemach elektroenergetycznych. Opracowany przez zespół z dużym-doświadczeniem w testowaniu na miejscu, przyrząd ten rozwiązuje problemy branżowe związane z uciążliwym okablowaniem, niską wydajnością testowania i potrzebą stosowania wielu oddzielnych urządzeń do przeprowadzenia testów właściwości mechanicznych i rezystancji styków. Ten tester wyłączników integruje wiele podstawowych funkcji testowania w jednym urządzeniu, obsługując testowanie właściwości mechanicznych, pomiar rezystancji styków, testowanie działania przy niskim-napięciu i sterowanie silnikiem magazynującym energię. Zawiera innowacyjny, inteligentny tryb testowania sekwencyjnego, który umożliwia{{9}jednorazowe wykonanie okablowania wielu elementów testowych, co znacznie upraszcza-operacje na miejscu i poprawia efektywność testowania. Wyposażony w 7-calowy, rezystancyjny kolorowy ekran dotykowy, transmisję głosu w czasie rzeczywistym i bezprzewodowe sterowanie inteligentnymi urządzeniami, przyrząd spełnia rygorystyczne wymagania-testowania mocy na miejscu, fabrycznej kontroli jakości i konserwacji sprzętu w rozdzielnicach wysokiego napięcia. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw energetycznych, operatorów podstacji, producentów sprzętu elektrycznego i przedsiębiorstw przemysłowych wymagających niezawodnej weryfikacji działania wyłączników.
Kluczowe dane techniczne
Wszystkie parametry są zgodne z międzynarodowymi i chińskimi standardami branży energetycznej, z gwarantowaną dokładnością i stabilnością pomiaru.
| Kategoria | Przedmiot | Specyfikacja | Rezolucja | Błąd pomiaru |
| Ogólne dane techniczne | Moc wejściowa | AC 220 V ± 10%, 50 Hz ± 10% | - | - |
| Pojemność przechowywania danych | Do 999 grup danych testowych | - | - | |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali | - | - | |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 (do eksportu danych i dodatkowej kontroli programowania) | - | - | |
| Łączność bezprzewodowa | BLE4.0 Bluetooth (do kontroli aplikacji mobilnej) | - | - | |
| Parametry testu charakterystyki mechanicznej | Zakres pomiaru czasu | 0-4000 ms | 0,1 ms | ±1% ±1 cyfra |
| Zakres pomiaru skoku | Wyłącznik próżniowy: 50mm; Wyłącznik SF6: 300mm; Wyłącznik olejowy: 1000 mm | 0,1 mm | ±1% ±1 cyfra | |
| Zakres pomiaru prędkości | 0-20.000m/s | 0.001m/s | ±1% ±1 cyfra | |
| Zakres napięcia wyjściowego | DC 5-270V, regulowana cyfrowo | 1V | ±1% ±1 cyfra | |
| Prąd wyjściowy | 20A (chwilowe) | 0.01A | ±1% ±1 cyfra | |
| Kanały pomiaru czasu | 12-kierunkowe kanały pękania metalu | - | - | |
| Obsługiwane tryby testowe | Test automatyczny, test otwarcia, test zamknięcia, test otwarcia-zamknięcia, test zamknięcia-testu otwarcia, test otwarcia-zamknięcia-testu otwarcia | - | - | |
| Tryby wyzwalania | Wyzwalacz wewnętrzny, wyzwalacz zewnętrzny | - | - | |
| Grafika danych | Czas-pęknięcie, czas-przemieszczenie, czas-przebieg prądu | - | - | |
| Parametry testu rezystancji styku | Zakres pomiaru rezystancji | 0-50mΩ | 0.1μΩ | ±0,5% ±2 cyfry |
| Sprawdź prąd wyjściowy | 100A (stała) | - | - | |
| Opcje czasu trwania testu | 15s, 30s, 45s, 60s | - | - | |
| Metoda okablowania | Pomiar na czterech-zaciskach (eliminuje zakłócenia rezystancji przewodu pomiarowego) | - | - | |
| Bezpieczeństwo | Rezystancja izolacji | >2MΩ (między obwodem zasilania a obudową) | - | - |
| Wytrzymałość dielektryczna | Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 1,5 kV przez 1 minutę pomiędzy obwodem zasilania a obudową, bez przeskoków i wyładowań łukowych | - | - | |
| Wymagania środowiskowe | Temperatura pracy | -10 stopni ~ +40 stopni | - | - |
| Wilgotność względna | Wilgotność względna mniejsza lub równa 80% (bez-kondensacji) | - | - | |
| Ciśnienie atmosferyczne | 86~106 kPa | - | - |
Podstawowe cechy funkcjonalne
Wszystkie funkcje zostały zaprojektowane zgodnie z-wymaganiami dotyczącymi testowania zasilania na miejscu, ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności technicznej, dokładności pomiarów i wydajności operacyjnej.
1. Zintegrowany projekt testu wielofunkcyjnego-
- Projekt techniczny/konfiguracja sprzętu: integruje testowanie właściwości mechanicznych, pomiar rezystancji styków, testowanie działania przy niskim-napięciu i sterowanie silnikiem magazynującym energię w jednej obudowie, z niezależnymi obwodami akwizycji sygnału dla każdej funkcji testowej, aby uniknąć wzajemnych zakłóceń.
- Indeks wydajności: Obsługuje 12-kierunkowy pomiar synchroniczny czasu pękania, testowanie rezystancji styków prądem stałym 100 A i regulowane wyjście DC 5-270 V do sterowania cewką.
- Praktyczna wartość użytkowa: Eliminuje potrzebę przenoszenia wielu oddzielnych przyrządów testowych na miejsce, skraca czas okablowania sprzętu i przełączania oraz poprawia ogólną efektywność uruchamiania wyłącznika i testów zapobiegawczych.
2. Inteligentny tryb testu sekwencyjnego
- Projekt techniczny/konfiguracja sprzętu: Wbudowany-inteligentny algorytm sekwencjonowania z możliwością dostosowania kombinacji elementów testowych i logiką automatycznego wykonywania.
- Indeks wydajności: obsługuje dowolną kombinację mechanicznych właściwości dynamicznych, rezystancji styków, pracy przy niskim-napięciu i innych funkcji testowych, z automatycznym sortowaniem sekwencji testowych i regulowanymi-interwałami oczekiwania między testami.
- Praktyczna wartość użytkowa: umożliwia jednorazowe-okablowanie wszystkich wymaganych elementów testowych, pozwala uniknąć powtarzania okablowania i ręcznych operacji, zmniejsza ryzyko błędów w okablowaniu i skraca-cykl testowy na miejscu o ponad 60% w porównaniu z tradycyjnymi metodami testowymi.
3. Wysoka-precyzyjność pomiarów i-projektowanie przeciwzakłóceniowe
- Projekt techniczny/konfiguracja sprzętu: Wykorzystuje szybki-12-bitowy-układ konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, niezależny obwód kondycjonowania sygnału dla każdego kanału i technologię filtrowania cyfrowego.
- Indeks wydajności: Rozdzielczość pomiaru czasu do 0,1 ms, rozdzielczość rezystancji styków do 0,1 μΩ, stabilne wyniki pomiarów nawet w przypadku silnych zakłóceń elektromagnetycznych-w miejscu instalacji.
- Praktyczna wartość użytkowa: Zapewnia dokładność i wiarygodność danych testowych w złożonych środowiskach-stacji lokalnych, spełnia rygorystyczne wymagania norm branżowych w zakresie dokładności danych testowych oraz zapewnia niezawodne wsparcie danych do oceny stanu sprzętu i diagnozowania usterek.
4. Elastyczna obsługa i inteligentna kontrola
- Projekt techniczny/konfiguracja sprzętu: 7-kolorowy, rezystancyjny ekran dotykowy z pełnym chińskim menu, wbudowanym-modułem transmisji głosu w czasie rzeczywistym i modułem komunikacyjnym Bluetooth BLE4.0.
- Indeks wydajności: Obsługuje bezpośrednią obsługę za pomocą ekranu dotykowego,-transmisję głosową stanu testu i wyników w czasie rzeczywistym oraz sterowanie bezprzewodowe za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej (z interfejsem operacyjnym zgodnym z hostem).
- Praktyczna wartość użytkowa: upraszcza proces obsługi przyrządu, zmniejsza koszty nauki operatorów, umożliwia zdalne sterowanie w obszarach-pod wysokim napięciem i w obszarach niebezpiecznych oraz poprawia bezpieczeństwo i wygodę-testowania na miejscu.
5. Pełne zarządzanie danymi i generowanie raportów
- Projekt techniczny/konfiguracja sprzętu: Wbudowana-pamięć danych o dużej-pojemności, interfejs eksportu danych USB i moduł drukarki termicznej.
- Indeks wydajności: Obsługuje przechowywanie do 999 grup danych testowych z zachowaniem parametrów po awarii zasilania; obsługuje generowanie jednym-kliknięciem standardowych raportów z testów programu Word za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz bezpośrednie drukowanie danych testowych i przebiegów.
- Praktyczna wartość użytkowa: ułatwia przechowywanie, identyfikowalność i archiwizację danych testowych, spełnia wymagania branży energetycznej w zakresie zarządzania danymi testowymi i standaryzacji raportów, a także zmniejsza obciążenie pracą związaną z sortowaniem danych-na miejscu i pisaniem raportów.
6. Szeroka kompatybilność i możliwości adaptacji
- Projekt techniczny/konfiguracja sprzętu: Wyposażony w liniowy czujnik skoku i przyrostowy czujnik obrotowy, z dedykowaną wtyczką lotniczą z 58-żyłami do wyłączników wysokiego napięcia 10 kV.
- Indeks wydajności: Kompatybilny z głównymi modelami-wyłączników wysokiego napięcia w kraju i za granicą; przyrostowy czujnik obrotowy umożliwia instalację-bezkierunkową, a dedykowany interfejs dla kwiatu śliwy zapewnia stabilną i łatwą instalację.
- Praktyczna wartość użytkowa: dostosowuje się do różnych typów i marek wyłączników-wysokiego napięcia dostępnych na rynku, zmniejsza potrzebę wymiany akcesoriów testowych i poprawia przydatność przyrządu w różnych scenariuszach testowych.
Zasada działania
1. Zasada badania właściwości mechanicznych
Przyrząd wyprowadza regulowane napięcie prądu stałego, które napędza cewkę otwierającą/zamykającą wyłącznika, wyzwalając działanie wyłącznika. 12-drogowy obwód wykrywania pęknięć synchronicznie zbiera sygnał zmiany stanu pęknięcia wyłącznika, a szybki-moduł pomiaru czasu rejestruje czas otwierania/zamykania, czas zamykania i inne parametry czasowe. Czujnik przemieszczenia zbiera sygnał-skoku ruchomego styku w czasie rzeczywistym, a przyrząd oblicza prędkość, przyspieszenie, skok, przekroczenie zakresu i inne parametry mechaniczne za pomocą wbudowanego-algorytmu, a następnie generuje wykresy czasu-przemieszczenia, czasu-prądu i inne wykresy przebiegów w celu dogłębnej analizy wydajności mechanicznej wyłącznika.
2. Zasada badania rezystancji styków
W przyrządzie zastosowano metodę pomiaru z czterema-zaciskami, która może skutecznie wyeliminować wpływ rezystancji przewodu pomiarowego i rezystancji styku na wyniki pomiaru. Przyrząd wyprowadza stały prąd stały o natężeniu 100 A przez zacisk wyjścia prądowego, który przepływa przez zmierzoną rezystancję styku wyłącznika, generując sygnał spadku napięcia. Terminal próbkowania napięcia synchronicznie zbiera sygnał spadku napięcia, a przyrząd oblicza wartość rezystancji styku za pomocą wbudowanego-w-precyzyjnym obwodzie pomiarowym, z ciągłym pomiarem i aktualizacją danych w czasie rzeczywistym-w czasie trwania testu.
3. Zasada inteligentnego testowania sekwencyjnego
Wbudowany-inteligentny algorytm sekwencjonowania przyrządu automatycznie sortuje wybrane elementy testu zgodnie z logiczną sekwencją procesu testowego, unikając konieczności ręcznego przełączania trybów testowych i powtarzania okablowania. Gdy operator zakończy jednorazowe-okablowanie i ustawi parametry testu, przyrząd automatycznie wykona po kolei wybrane elementy testu, w tym test charakterystyki mechanicznej, pomiar rezystancji styków, test działania przy niskim-napięciu itp., z automatycznym przechowywaniem danych i-nadawaniem stanu w czasie rzeczywistym podczas procesu testowania. Po zakończeniu wszystkich testów przyrząd automatycznie generuje pełny raport z testów, zapewniając pełną automatyzację procesu testowania wyłącznika.
Struktura produktu i opis panelu
Analizator wyłączników MOEORW-WKQ10 ma zintegrowaną konstrukcję obudowy, ze wszystkimi funkcjonalnymi interfejsami i modułami operacyjnymi umieszczonymi na panelu przednim, co ułatwia-okablowanie i obsługę na miejscu. Podstawowe interfejsy i funkcje panelu są następujące:
| Oznaczenie panelu | Opis funkcji |
| IA/IB/IC/ICOM | Zaciski wyjściowe prądu testowego rezystancji styków (IA/IB/IC dla wyjścia prądu trójfazowego, ICOM dla zacisku wspólnego) |
| UA/UB/UC/UCOM | Zaciski do próbkowania napięcia testowego rezystancji styków (UA/UB/UC do próbkowania napięcia-trójfazowego, UCOM do zacisku wspólnego) |
| Słup uziemiający | Zacisk uziemiający bezpieczeństwa przyrządu musi być niezawodnie uziemiony podczas użytkowania |
| Interfejs czujnika | Interfejs czujnika cyfrowego i analogowego, do podłączenia czujników przemieszczenia liniowego/kątowego |
| Zewnętrzny wyzwalacz | Kanał odbiorczy zewnętrznego sygnału wyzwalającego, dla trybu testu zewnętrznego wyzwalania |
| Otwieranie/zamykanie/magazynowanie energii | Zaciski wyjściowe prądu stałego dla cewki otwierającej wyłącznik, cewki zamykającej i silnika magazynującego energię |
| Wspólny terminal | Wspólny zacisk ujemny wyjścia zasilania prądem stałym do otwierania/zamykania/magazynowania energii |
| A1B1C1N1/A2B2C2N2/A3B3C3N3/A4B4C4N4 | 12-kierunkowe kanały pomiaru czasu zadziałania, służące do zbierania sygnałów stanu pęknięcia wyłącznika |
| Drukarka termiczna | Do-drukowania danych testowych i raportów na miejscu |
| Interfejs komunikacyjny | Interfejs USB 2.0 do eksportu danych i dodatkowej kontroli programowania |
| Interfejs przechowywania | Interfejs dysku U do przechowywania i eksportu danych testowych |
| Gniazdo zasilania i przełącznik AC220V | Interfejs wejściowy zasilania instrumentu i przełącznik sterowania mocą |
| Dotknij ekranu wyświetlacza | 7-calowy, rezystancyjny kolorowy ekran dotykowy do obsługi przyrządu, ustawiania parametrów i wyświetlania danych |
Pola aplikacji
Analizator charakterystyki elektrycznej wyłącznika MOEORW-WKQ10 jest szeroko stosowany przy uruchamianiu, testowaniu zapobiegawczym, diagnostyce usterek i fabrycznej kontroli jakości wyłączników wysokiego napięcia-w różnych gałęziach przemysłu, w tym:
1. System zasilania: Sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii, podstacje, elektrownie i biura zasilania w celu sprawdzenia przekazania wyłącznika, testu zapobiegawczego i utrzymania stanu.
2. Produkcja sprzętu elektrycznego: fabryki rozdzielnic-wysokiego napięcia, producenci wyłączników automatycznych do celów inspekcji fabryki produktów, testów typu i kontroli jakości.
3. Przedsiębiorstwa Przemysłowe: Petrochemiczne, metalurgiczne, kolejowe, górnicze i inne duże przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające systemy dystrybucji energii-wysokiego napięcia, do regularnej konserwacji i wykrywania usterek wyłączników.
4. Zewnętrzne-instytucje testujące: Firmy testujące energetykę, instytucje kontroli jakości w zakresie testowania i certyfikacji działania wyłączników.
5. Budownictwo Energetyczne: Place budowy projektów przesyłu i transformacji energii, w celu instalacji wyłączników i testów rozruchowych przed dostawą.
Standardy zgodności i certyfikaty
Tester wyłącznika MOEORW-WKQ10 został zaprojektowany i wyprodukowany w ścisłej zgodności z najnowszymi chińskimi normami branżowymi, a wszystkie wskaźniki wydajności spełniają lub przekraczają wymagania normy: · GB50150-2016 Standard for Handover Test of Electrical Equipment in Electrical Installation Engineering · DL/T 596-2021 Preventive Test Code for Electric Power Equipment · DL/T 846.3-2017 General Technical Warunki dotyczące sprzętu do pomiaru wysokiego napięcia – Część 3: Kompleksowy tester charakterystyki wyłączników wysokiego napięcia· DL/T 845.4-2019 Ogólne warunki techniczne urządzeń do pomiaru rezystancji – Część 4: Tester rezystancji pętli Przyrząd przeszedł fabryczny test typu i weryfikację wydajności, z kompletnymi raportami z testów fabrycznych, certyfikatami produktów i dokumentami gwarancyjnymi.
Standardowa lista pakietów
Analizator wyłączników MOEORW-WKQ10 jest dostarczany z pełnym zestawem standardowych akcesoriów, które mogą zaspokoić potrzeby konwencjonalnych-testów na miejscu bez dodatkowego zakupu. Szczegółowa lista wygląda następująco:
| NIE. | Nazwa sprzętu | Ilość | Jednostka | Uwagi |
| 1 | Jednostka główna MOEORW-WKQ10 | 1 | Ustawić | - |
| 2 | Prąd w pętli 100 A-Równoległy przewód pomiarowy napięcia (żółty) | 1 | Sztuka | - |
| 3 | Prąd w pętli 100 A-Równoległy przewód pomiarowy napięcia (zielony) | 1 | Sztuka | - |
| 4 | Prąd w pętli 100 A-Równoległy przewód pomiarowy napięcia (czerwony) | 1 | Sztuka | - |
| 5 | Przewód pomiarowy prądu pętli 100A | 1 | Sztuka | Czarna pojedyncza-nitka |
| 6 | Przewód pomiarowy napięcia pętli | 1 | Sztuka | Żółty-zielony-czerwony trójżyłowy-przewód w osłonie z trójżyłową-wtyczką lotniczą |
| 7 | Przewód adaptera napięcia pętli | 1 | Sztuka | Czarna pojedyncza-żyła z trójżyłową-wtyczką lotniczą |
| 8 | Specjalna wtyczka lotnicza z wyłącznikiem automatycznym 10 kV | 1 | Sztuka | 58-żyłowa wtyczka lotnicza GDZ-58/JZ-58 |
| 9 | Przewód pomiarowy mocy cewki otwierania/zamykania i magazynowania energii | 1 | Sztuka | Żółty-zielony-czerwony-czarny czterożyłowy-przewód w osłonie |
| 10 | Kierownik badania stanu złamania | 1 | Sztuka | Żółty-zielony-czerwony-czarny czterożyłowy-przewód w osłonie z czterożyłową-wtyczką lotniczą |
| 11 | Trzy-przewody zwierające zaciski | 1 | Sztuka | Czarna pojedyncza-nitka |
| 12 | Przewód testowy zewnętrznego wyzwalacza | 1 | Sztuka | Czerwony-czarny-zielony, trzy-żyłowy przewód w osłonie z trójżyłową-wtyczką lotniczą |
| 13 | Przedłużacz czujnika | 1 | Sztuka | Sześciożyłowy-przewód ekranowany |
| 14 | Magnetyczny uchwyt uniwersalny | 1 | Sztuka | - |
| 15 | Zestaw czujnika kąta | 1 | Ustawić | Zawiera czujnik kąta, wspornik montażowy, sprzęgło, drążek przedłużający, przegub 梅花 i silny magnes |
| 16 | Zestaw czujnika liniowego | 1 | Ustawić | Zawiera czujnik liniowy, wspornik montażowy, elastyczne złącze i mocny magnes |
| 17 | Narzędzie do instalacji czujnika | 1 | Ustawić | Zawiera 3 wsporniki mocujące czujnik, łącznik, drążek przedłużający i zestaw silnych magnesów |
| 18 | Papier do druku | 1 | Rolka | Do drukarki termicznej |
| 19 | Bezpiecznik 20A | 1 | Sztuka | Zapasowy bezpiecznik obwodu zasilania przyrządu |
| 20 | Przezroczysty przewód uziemiający | 1 | Sztuka | Do uziemienia zabezpieczającego przyrządu |
| 21 | Trzy-żyłowy przewód zasilający AC220V | 1 | Sztuka | Przewód wejściowy zasilania instrumentu |
| 22 | Zestaw szczypiec aligatorowych 20 mm z otwartymi-końcówkami | 1 | Ustawić | 1 żółty, 1 zielony, 1 czerwony, 4 czarny |
| 23 | Zestaw szczypiec krokodylkowych 10 mm,-zamkniętych | 1 | Ustawić | 1 czerwony, 1 czarny, 1 zielony |
| 24 | Instrukcja obsługi produktu | 1 | Kopia | Szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji |
| 25 | Raport z testów fabrycznych | 1 | Kopia | Dane z testów wydajności fabryki i wyniki weryfikacji |
| 26 | Certyfikat produktu i karta gwarancyjna | 1 | Kopia | Certyfikat kwalifikacji produktu i roczny bezpłatny serwis gwarancyjny |
Codzienna konserwacja i rozwiązywanie problemów
Codzienna konserwacja
1. Przechowywanie instrumentów: Przechowuj instrument w suchym,-wolnym od kurzu i nie-korozyjnym środowisku, w zakresie temperatur od -10 stopni do +40 stopni i wilgotności względnej mniejszej lub równej 80% RH. Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę i wysoką wilgotność.
2. Regularna kontrola: Przed każdym użyciem sprawdź obudowę przyrządu, interfejsy panelu, przewody pomiarowe i akcesoria pod kątem uszkodzeń, poluzowań lub starzenia. Upewnij się, że przewód zasilający, przewód uziemiający i przewody pomiarowe są w dobrym stanie, bez odsłoniętych przewodów lub słabego styku.
3. Czyszczenie Konserwacja: Po użyciu wytrzyj obudowę instrumentu, ekran dotykowy i interfejsy panelu czystą, suchą, miękką szmatką, aby usunąć kurz i brud. Do czyszczenia instrumentu nie należy używać żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników organicznych.
4. Konserwacja baterii i zasilania: Jeżeli przyrząd nie jest używany przez dłuższy czas, należy go włączać na 2 godziny co 3 miesiące, aby zapewnić normalne działanie obwodu wewnętrznego i modułu przechowywania danych. Unikaj-długotrwałych awarii zasilania instrumentu.
5. Konserwacja akcesoriów: Po każdym użyciu posortuj i przechowuj przewody pomiarowe, czujniki i akcesoria w specjalnej skrzynce na instrumenty, aby uniknąć zgubienia, uszkodzenia lub splątania. Regularnie sprawdzaj działanie styków złączy przewodów pomiarowych i zacisków krokodylkowych.
Typowe usterki i rozwiązywanie problemów
| Zjawisko usterki | Możliwa przyczyna | Metoda rozwiązywania problemów |
| Ekran LCD gaśnie, a system uruchamia się ponownie podczas testu niskiego-napięcia | 1. Prąd wyjściowy jest zbyt duży, co powoduje, że zasilacz uruchamia zabezpieczenie nadprądowe; 2. W okablowaniu testowym wystąpiło-zwarcie; 3. Wewnętrzny moduł zasilania jest uszkodzony | 1. Sprawdź okablowanie testowe pod kątem zwarcia lub słabej izolacji, a następnie-podłącz ponownie prawidłowo; 2. Zmniejsz wartość kroku napięcia wyjściowego i odpowiednio zwiększ szerokość impulsu; 3. Jeśli usterka będzie się powtarzać, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania-obsługi posprzedażnej |
| Wyświetlany stan pęknięcia badanego wyłącznika jest nieprawidłowy | 1. Przewód do pomiaru pęknięć nie jest podłączony prawidłowo lub ma słaby styk; 2. Wybrany port testowy nie odpowiada rzeczywistemu portowi okablowania; 3. Pęknięcie samego wyłącznika ma słaby styk lub jest uszkodzone | 1. Sprawdź okablowanie przewodu pomiarowego, upewnij się, że złącze ma dobry kontakt, a kolor przewodu odpowiada fazie; 2. Potwierdź, że wybrany port testowy w ustawieniach przyrządu odpowiada rzeczywistemu portowi okablowania; 3. Ręcznie sprawdź stan pęknięcia wyłącznika i potwierdź, że pęknięcie nie ma słabego styku ani uszkodzeń |
| Dane z badania przemieszczenia lub prędkości są nieprawidłowe podczas badania charakterystycznego | 1. Czujnik nie jest prawidłowo zainstalowany lub ma słaby kontakt; 2. Typ czujnika lub ustawienie pozycji w przyrządzie nie odpowiada rzeczywistej instalacji; 3. Przedłużacz czujnika jest uszkodzony lub ma słabe ekranowanie; 4. Skok działania wyłącznika przekracza zakres czujnika | 1. Zainstaluj ponownie czujnik zgodnie z instrukcją, upewnij się, że czujnik jest dobrze zamocowany i ma dobry kontakt z ruchomym stykiem; 2. Potwierdź, że typ czujnika, położenie i parametry skoku w ustawieniach przyrządu są zgodne z rzeczywistą instalacją; 3. Wymień przedłużacz czujnika i sprawdź, czy warstwa ekranująca nie jest uszkodzona; 4. Sprawdź, czy skok działania wyłącznika mieści się w efektywnym zakresie czujnika |
| Dane z testu rezystancji styku/testu rezystancji cewki są nieprawidłowe | 1. Okablowanie testowe jest nieprawidłowe i nie zastosowano metody okablowania z czterema{1}}zaciskami; 2. Zacisk wyjścia prądowego lub zacisk próbkowania napięcia ma słaby styk; 3. Przewód pomiarowy jest uszkodzony lub ma nadmierny opór; 4. Zmierzona powierzchnia styku jest utleniona lub zabrudzona, co powoduje zwiększoną rezystancję styku | 1. Wykonaj-podłączenie zgodnie z metodą okablowania z czterema-zaciskami określoną w instrukcji i upewnij się, że linia prądowa i linia napięciowa są prawidłowo podłączone; 2. Oczyść powierzchnię stykową końcówki przewodu, upewnij się, że zacisk krokodylkowy ma dobry kontakt z mierzonym zaciskiem; 3. Wymień przewód pomiarowy i sprawdź, czy nie jest uszkodzony lub ma przerwę w obwodzie; 4. Oczyść zmierzoną powierzchnię styku wyłącznika, usuń warstwę tlenku i brud, a następnie przetestuj ponownie |
Często zadawane pytania
P1: Czy MOEORW-WKQ10 może jednocześnie testować zarówno właściwości mechaniczne, jak i rezystancję styków wyłącznika?
A1: Tak. Przyrząd obsługuje inteligentny tryb testu sekwencyjnego, który umożliwia wykonanie testu charakterystyki mechanicznej, pomiaru rezystancji styków i innych elementów testowych po jednym-okablowaniu, bez konieczności ręcznego przełączania trybu lub wielokrotnego okablowania.
P2: Z jakimi typami wyłączników automatycznych jest kompatybilny MOEORW-WKQ10?
A2: Przyrząd jest kompatybilny z głównymi wyłącznikami wysokiego napięcia-w kraju i za granicą, w tym wyłącznikami próżniowymi, wyłącznikami SF6 i wyłącznikami olejowymi, z zakresem pomiaru skoku do 1000 mm, co może spełnić wymagania testowe większości wyłączników.
P3: Czy instrumentem można sterować zdalnie?
A3: Tak. Instrument ma wbudowany-moduł Bluetooth BLE4.0, który można bezprzewodowo połączyć z dedykowaną aplikacją mobilną. Interfejs operacyjny aplikacji jest spójny z ekranem dotykowym hosta i obsługuje zdalne ustawianie parametrów, uruchamianie/zatrzymywanie testu, przeglądanie danych i generowanie raportów, co jest wygodne w przypadku pracy w obszarach wysokiego-napięcia i niebezpiecznych.
P4: Jak zapewnić dokładność pomiaru rezystancji styku?
A4: Przyrząd wykorzystuje metodę pomiaru z czterema-zaciskami, która może skutecznie wyeliminować wpływ rezystancji przewodu pomiarowego i rezystancji styku na wyniki pomiaru. Jednocześnie wyprowadza stały prąd stały o natężeniu 100A, z rozdzielczością pomiaru do 0,1μΩ, zapewniając dokładność i stabilność wyników pomiarów.
P5: Czy dane testowe można wyeksportować i zapisać?
Odpowiedź 5: Tak. Przyrząd umożliwia przechowywanie do 999 grup danych testowych z zachowaniem parametrów po awarii zasilania. Może eksportować dane testowe na dysk U za pośrednictwem interfejsu USB, a także generować standardowe raporty z testów w formacie Word jednym kliknięciem za pośrednictwem aplikacji mobilnej, co jest wygodne do archiwizacji danych i drukowania raportów.
P6: Co powinienem zrobić, jeśli nie można normalnie uruchomić instrumentu?
O6: Najpierw sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i czy włącznik zasilania jest włączony; następnie sprawdź, czy bezpiecznik 20 A w przyrządzie nie jest przepalony i w razie potrzeby wymień go na zapasowy bezpiecznik o tej samej specyfikacji. Jeśli usterka będzie się powtarzać, skontaktuj się z-obsługą posprzedażną producenta w celu uzyskania pomocy technicznej.
P7: Czy urządzenie umożliwia-drukowanie raportów z testów na miejscu?
A7: Tak. Przyrząd ma wbudowaną-drukarkę termiczną, która może bezpośrednio drukować dane badawcze, parametry testowe i diagramy przebiegów na miejscu. Może także generować kompletne raporty z testów za pośrednictwem aplikacji mobilnej i drukować je na drukarce zewnętrznej, spełniając-wymagania dotyczące raportów z testów na miejscu.
Popularne Tagi: analizator wyłączników i tester rezystancji styków, chińscy producenci analizatorów wyłączników i testerów rezystancji styków, fabryka, Analizator wyłączników, Analizator wyłączników obwodowych CB Analizator, Analizator charakterystyki wyłącznika, Tester Dynamicznych Charakterystyk Wyłączników Obwodowych, System testowania charakterystyki podwójnego uziemienia wyłącznika wysokiego napięcia, Tester wyłączników HV