Produktübersicht
Der MOEORW-WHVA81 ist ein VLF-Hochspannungsprüfer, der AC/DC-Spannungsfestigkeit, Tan Delta (dielektrischer Verlust), Kapazität, Isolationswiderstand und Teilentladungsmessung (PD) in einer einzigen Einheit integriert. Es wurde für Lasten mit hoher{3}Kapazität wie Stromkabel und Elektromotoren entwickelt und nutzt digitale Frequenzumwandlung und Mikrocontroller-basierte Automatisierung für Spannungsanstieg, Messung und Schutz. Spannung und Strom werden direkt von der Hochspannungsseite mit geschlossenem Regelkreis abgetastet, um kapazitive Anstiegseffekte zu eliminieren. Der intelligente automatische -Schutz berechnet Schwellenwerte basierend auf der Lastkapazität und schützt so vor Überspannung, Überstrom, Fehlern und Überschlägen. Die große Touchscreen-Oberfläche bietet intuitive Steuerung und Echtzeit-Wellenformanzeige. Während der AC/DC-Prüfung misst das System gleichzeitig tan δ, Kapazität, Isolationswiderstand und TE und ermöglicht so eine umfassende Isolationsbewertung in einer einzigen Sitzung. Hinweis: Dieses Gerät ist nicht für ohmsche Prüfobjekte wie Zinkoxid-Überspannungsableiter geeignet.
Technische Spezifikationen
VLF-Hochspannungsnetzteil
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Parameter |
Spezifikation |
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Nennausgangsspannung (Spitze) |
80 kV |
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Ausgangsfrequenzbereich (automatisch) |
0,1 Hz – 0,01 Hz |
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Belastbarkeit (bei 0,1 Hz) |
Kleiner oder gleich 5 μF |
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AC-Spannungsauflösung |
0,1 kV |
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AC-Spannungsgenauigkeit |
±3% |
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AC-Stromauflösung |
0,1mA |
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AC-Stromgenauigkeit |
±3% |
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Positiver/negativer Spitzenspannungsfehler |
Weniger als oder gleich 3 % |
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Verzerrung der Spannungswellenform |
Weniger als oder gleich 3 % |
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Eingangsstromversorgung |
220V ±5% / 50Hz oder 110V ±5% / 60Hz |
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Betriebstemperatur |
-10 Grad bis +40 Grad |
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Betriebsfeuchtigkeit |
Weniger als oder gleich 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
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Gewicht des Controllers |
5 kg |
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Gewicht der HV-Einheit |
65 kg |
Notiz:Bei der Stromversorgung durch einen tragbaren Generator muss ein frequenzstabilisierter (Inverter-)Generator verwendet werden. Standardgeneratoren mit instabiler Drehzahl können zu einer abnormalen Spannungsausgabe führen und das Instrument beschädigen.
Tan-Delta-Messung (dielektrischer Verlust).
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Parameter |
Spezifikation |
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Prüfspannungsbereich |
1 kV zum Nennwert |
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Testhäufigkeit |
0,1 Hz – 0,01 Hz |
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Tan δ-Messbereich |
0,01×10⁻³ bis 655,35×10⁻³ |
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Tan δ-Messgenauigkeit |
±1% |
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Tan δ-Auflösung |
1×10⁻⁵ |
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Kapazitätsmessbereich |
0.001 μF – 10 μF |
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Kapazitätsauflösung |
0.001 μF |
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Kapazitätsgenauigkeit |
±3% |
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Isolationswiderstandsbereich |
1 MΩ – 65535 MΩ |
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Auflösung des Isolationswiderstands |
1 MΩ |
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Genauigkeit des Isolationswiderstands |
±3% |
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Kommunikationsschnittstelle |
RS232 (oder USB) |
Notiz:Values exceeding 655.35×10⁻³ for tan δ and 65535 MΩ for insulation resistance are displayed with a ">" Indikator.
DC-Spannungstest
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Parameter |
Spezifikation |
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Nennausgangsspannung |
30 kV – 80 kV (modellabhängig) |
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Spannungsgenauigkeit |
±3% |
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DC-Leckstrombereich |
0 – 2000 μA |
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DC-Leckstromauflösung |
1 μA |
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Genauigkeit des DC-Leckstroms |
±3% |
Teilentladungsmessung (PD).
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Parameter |
Spezifikation |
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PD-Messbereich |
0 – 5000 pC |
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PD-Auflösung |
1 Stück |
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Abtastauflösung |
12-Bit |
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Abtastrate |
200 MHz |
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Frequenzbereich der Entladungsimpulse |
1 kHz – 2000 kHz |
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Anzeige |
Momentan- und Spitzen-PD-Werte; Entladungs-Einleitungs-/Ausschaltspannung |
Allgemein
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Parameter |
Spezifikation |
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Spannungseinstellbereich |
1 kV zum Nennwert |
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Testzeiteinstellung |
1 – 99 Minuten |
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Schutzfunktionen |
Überspannung, Überstrom, plötzliche Spannungs-/Stromänderung, Überschlag |
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Anwendung |
Drinnen und draußen |
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Stromversorgungsoptionen |
220V±5% / 50Hz oder 110V±5% / 60Hz |
Hauptmerkmale
Integrierte Multifunktionsarchitektur
Der MOEORW-HVA81 vereint Wechselspannungsfestigkeit, Gleichspannungsfestigkeit, tan δ-Messung, Kapazitätsmessung, Isolationswiderstandsmessung und Teilentladungserkennung in einer einzigen integrierten Einheit. Dieses monolithische Design macht separate externe Testmodule überflüssig, wodurch die Komplexität der Feldeinrichtung und das Gesamtgewicht des Systems reduziert werden.
Hochspannungsseitige Direktabtastung
Strom- und Spannungsdaten werden direkt von der Hochspannungsseite des Prüfstromkreises erfasst. Die Architektur mit geschlossener negativer Rückkopplung stellt sicher, dass die Ausgangsmessungen frei von kapazitiven Anstiegseffekten sind und liefert genaue und zuverlässige Daten, selbst wenn lange Kabelstrecken mit erheblicher Kapazität getestet werden.
Automatische Frequenzauswahl
Das System wählt automatisch die optimale Prüffrequenz im Bereich von 0,1 Hz bis 0,01 Hz basierend auf den elektrischen Eigenschaften des Prüfobjekts. Diese adaptive Frequenzfähigkeit gewährleistet eine stabile sinusförmige Spannungsausgabe über einen weiten Bereich von Kabellängen und Lastbedingungen.
Intelligentes automatisches-Schutzsystem
Das Gerät verfügt über ein umfassendes Schutzsystem, das keine manuelle Konfiguration von Überspannungs- oder Überstromschwellen erfordert. Die Schutzwerte werden automatisch anhand der gemessenen Kapazität des Prüflings und der angelegten Prüfspannung berechnet. Das System bietet einen automatischen Abschaltschutz gegen:
- Überspannungsbedingungen
- Überstrombedingungen
- Fehler mit niedriger-Impedanz im Prüfobjekt
- Flashover-Ereignisse
Gleichzeitige Tan-Delta- und PD-Messung
Während der AC- und DC-Spannungsprüfung misst das System gleichzeitig tan δ (dielektrischer Verlustfaktor), Kapazität, Isolationswiderstand und Teilentladungsniveaus. Diese parallele Messfunktion ermöglicht eine umfassende Beurteilung des Isolationszustands ohne Verlängerung der Testdauer.
Standard-Konforme Testroutinen
Das Gerät verfügt über automatisierte Testsequenzen, die den Standards T/CEC-243-2019, Q/CSG1205027-2020 und IEEE 400.2 entsprechen. Das Programm „Standard Tan Delta Test“ führt automatisch Messungen bei den Spannungspegeln 0,5U₀, U₀ und 1,5U₀ durch, berechnet tan δ-Durchschnittswerte, Schwankungen und Stabilitätsindizes und generiert einen Bericht über den Zustand der Kabelisolierung, in dem die Ergebnisse als „Normal“, „Achtung“ oder „Anormal“ klassifiziert werden.
Schirmkompensation für Oberflächenleckagen
Das System unterstützt sowohl einseitige als auch doppelseitige Abschirmungsanschlüsse, um den Einfluss von Oberflächenleckströmen auf tan δ-Messungen bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei verunreinigten Kabelanschlüssen zu eliminieren. Die Single-Ended-Methode misst die Leckage am nahen-Ende und kompensiert durch Abzug des doppelten Messwerts; Die Double---Ended-Methode misst die Leckage an beiden Enden gleichzeitig.
Touchscreen-Benutzeroberfläche
Ein großformatiger Farb-Touchscreen bietet intuitive Steuerung und Echtzeitvisualisierung von Testparametern und Ausgangswellenformen. Integrierte-kontextbezogene Hilfeinformationen führen den Bediener durch jeden Schritt des Testverfahrens. Die Schnittstelle zeigt Gerätestatus, Fehlermeldungen und Messdaten in einem klaren, organisierten Layout an.
Datenmanagement und Reporting
Das Gerät verfügt über einen internen Thermodrucker zur-Berichterstellung vor Ort. Testdaten können intern gespeichert und über die Abfragefunktion für historische Daten abgerufen werden. Eine RS232- (oder USB-) Kommunikationsschnittstelle ermöglicht die Datenübertragung zur Offline-Analyse und Dokumentation.
Anwendungen
Prüfung von Stromkabeln
- AC-Spannungsprüfung von Mittelspannungskabeln (bis zu 35 kV Nennspannung)
- Messung des dielektrischen Verlusts (tan δ) zur Beurteilung des Isolationszustands
- Teilentladungserkennung zur Identifizierung lokaler Isolationsfehler
- DC-Spannungs- und Leckstrommessung
- Inbetriebnahmetests für neu installierte Kabelsysteme
- Diagnosetests zur Bewertung der Kabelalterung im Betrieb-
Prüfung von Elektromotoren
- AC-Spannungsprüfung von Motoren mit großer -Kapazität
- Isolationswiderstandsmessung
- Tan δ-Messung zur Beurteilung des Zustands der Wicklungsisolation
- Teilentladungserkennung zur Bewertung der Statorwicklungsisolation
Andere Geräte mit hoher -Kapazität
- Kapazitive Prüfobjekte, die eine VLF-Wechselspannungsprüfung erfordern
- Elektrische Geräte, bei denen herkömmliche Netzfrequenztests aufgrund der hohen Kapazität unpraktisch sind
Hinweis: Der MOEORW-HVA81 ist nicht für ohmsche Prüfobjekte wie Zinkoxid-Überspannungsableiter geeignet.
Standards und Compliance
Der MOEORW-HVA81 wurde gemäß den folgenden Standards und technischen Spezifikationen entwickelt und getestet:
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Standard |
Beschreibung |
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T/CEC-243-2019 |
Standard des China Electricity Council – Technische Spezifikation für die VLF-Prüfung des dielektrischen Verlusts von Stromkabeln |
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Q/CSG1205027-2020 |
China Southern Power Grid Enterprise Standard – Technische Spezifikation für die Prüfung der Kabelisolation |
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IEEE 400.2 |
IEEE-Leitfaden für Feldtests von abgeschirmten Stromkabelsystemen mit sehr niedriger Frequenz (VLF) |
Das „Standard Tan Delta Test“-Programm des Geräts wurde speziell für die Einhaltung der in diesen Standards definierten Testverfahren und Bewertungskriterien entwickelt, darunter:
- Messung bei den Spannungspegeln 0,5U₀, U₀ und 1,5U₀
- Berechnung der tan δ-Mittelwerte bei U₀
- Berechnung der tan δ-Variation zwischen 1,5U₀- und 0,5U₀-Messungen
- Berechnung der tan δ-Stabilität (Standardabweichung) bei U₀
- Automatische Klassifizierung des Kabelisolationszustands
Produktstruktur
Der MOEORW-HVA81 besteht aus zwei Haupteinheiten:
Steuereinheit (5 kg) – Eine kompakte Steuerkonsole mit:
- Großformatiges Farb-Touchscreen-Display
- Mikrocontroller-basiertes Steuerungssystem
- Thermodrucker für-Berichte vor Ort
- Kommunikationsschnittstelle RS232 (oder USB).
- Anschluss für die Eingangsstromversorgung
Hoch-Spannungseinheit (65 kg) – Eine robuste-zylindrische Baugruppe mit:
- Hoch-Spannungsaufwärtstransformator-
- Leistungselektronik zur Frequenzumwandlung
- Hoch-Ausgangsanschluss (150-kV-Kabel)
- Integrierte Tan-δ-Messschaltung
- Integrierte Schaltung zur Teilentladungserkennung
Hochspannungs-Ausgangskabel – 150-kV-Hochspannungskabel für eine sichere und zuverlässige Verbindung zum Prüfobjekt.
Standardzubehör
Der MOEORW-HVA81 wird mit folgendem Standardzubehör geliefert:
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Zubehör |
Beschreibung |
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Hoch-Ausgangskabel |
150-kV-Hochspannungskabel |
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Erdungsstab |
Manueller Entladestab zum sicheren Entladen des Prüflings |
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Kompensationskondensator |
Für Kabel mit einer Länge von weniger als 200 Metern, um eine gleichmäßige sinusförmige Ausgabe zu gewährleisten |
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Schirmanschlusskabel |
Für einseitige und doppelseitige Schirmverbindungen |
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Eingangsstromkabel |
AC-Stromversorgungskabel |
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Thermopapierrolle |
Ersatzpapier für internen Drucker |
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Benutzerhandbuch |
Ausführliche Bedienungsanleitung |
Routinewartung und Sicherheit
Tägliche Wartung
- Halten Sie alle Oberflächen sauber und frei von Feuchtigkeit, Staub und Verunreinigungen
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Anschlusskabel und Anschlüsse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung
- Stellen Sie sicher, dass die Isolierung des Hochspannungsausgangskabels intakt und frei von Rissen ist
- Überprüfen Sie, ob alle Erdungsverbindungen fest und niederohmig sind
Sicherheitsverfahren
Verbindungsreihenfolge
Schließen Sie immer zuerst den Teststromkreis und dann die Stromversorgung an
Entlassungsverfahren
Entladen Sie das Testobjekt nach Abschluss des Tests gründlich mit dem mitgelieferten Entladestab, bevor Sie es trennen
Trennungssequenz
Trennen Sie zuerst die Stromversorgung und dann den Teststromkreis
Generatorkompatibilität
Wenn Sie einen tragbaren Generator verwenden, verwenden Sie nur frequenzstabilisierte (Inverter-)Generatoren. Standardgeneratoren mit instabiler Drehzahl können zu einer abnormalen Spannungsausgabe führen und das Instrument beschädigen
Fehlerbehebung
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Symptom |
Mögliche Ursache |
Aktion |
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Keine Anzeige |
Durchgebrannte Sicherung oder Problem mit der Stromversorgung |
Sicherung und Stromversorgungskreis prüfen |
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Instabile Ausgabe |
Instabilität der Generatorgeschwindigkeit |
Verwenden Sie einen frequenzstabilisierten Generator |
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Verbindungsfehler |
Beschädigtes Kabel oder Stecker |
Überprüfen Sie den Durchgang mit einem Multimeter |
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Interner Fehler |
Interner Komponentenfehler |
Wenden Sie sich für den Service an den Hersteller |
Hinweis: Bei internen Fehlern oder Reparaturen, die oben nicht abgedeckt sind, wenden Sie sich an den Hersteller für einen autorisierten Service. Versuchen Sie nicht, das Hochspannungsgerät ohne entsprechende Schulung und Genehmigung zu öffnen oder zu reparieren.
FAQ
F: Für welche Arten von Testobjekten ist der MOEORW-HVA81 geeignet?
A: Der MOEORW-HVA81 wurde speziell für Prüfobjekte mit hoher Kapazität entwickelt, darunter Stromkabel (bis zu 35 kV Nennspannung) und große Elektromotoren. Es ist nicht für ohmsche Prüfobjekte wie Zinkoxid-Überspannungsableiter geeignet.
F: Kann das Gerät Gleichspannungsprüfungen durchführen?
A: Ja. Der MOEORW-HVA81 unterstützt sowohl AC-VLF-Spannungstests als auch DC-Spannungstests. Der DC-Testmodus ermöglicht eine Leckstrommessung im Bereich von 0–2000 μA.
F: Kann das Gerät während der Spannungsfestigkeitsprüfung gleichzeitig Tan-Delta und Teilentladung messen?
A: Ja. Während der AC- und DC-Spannungsprüfung misst das System gleichzeitig tan δ (dielektrischer Verlust), Kapazität, Isolationswiderstand und Teilentladungspegel, ohne dass zusätzliche Testzeit oder externe Geräte erforderlich sind.
F: Was ist das Programm „Standard Tan Delta Test“?
A: Der „Standard Tan Delta Test“ ist eine automatisierte Testroutine, die den Standards T/CEC 243 2019, Q/CSG1205027 2020 und IEEE 400.2 entspricht. Das Programm führt automatisch Messungen bei den Spannungspegeln 0,5U₀, U₀ und 1,5U₀ durch, berechnet tan δ-Mittelwerte, Variationen und Stabilitätsindizes und erstellt einen Bericht über den Zustand der Kabelisolierung.
F: Wie geht das Instrument mit dem Oberflächenleckstrom während der tan δ-Messung um?
A: Das Instrument unterstützt sowohl einseitige als auch doppelseitige Abschirmungsanschlüsse. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei verunreinigten Kabelanschlüssen kann der Oberflächenableitstrom die tan δ-Messungen beeinträchtigen. Durch die Schirmkompensation wird dieser Einfluss eliminiert. In den Parametereinstellungen wählt der Benutzer die geeignete Abschirmungsanschlussmethode (einseitig oder doppelseitig) entsprechend der Feldverdrahtungskonfiguration aus.
F: Was soll ich tun, wenn das Testobjekt kürzer als 200 Meter ist?
A: Wenn das zu prüfende Kabel kürzer als 200 Meter ist, gibt das Instrument möglicherweise keine glatte sinusförmige Spannungswellenform aus. Der mitgelieferte Kompensationskondensator sollte parallel zum Prüfling geschaltet werden. Wählen Sie in den Parametereinstellungen „Kompensationskondensator aktiviert“ – das Gerät zieht den Einfluss des Kompensationskondensators automatisch aus den Testergebnissen ab. Es sollte ausschließlich der mit dem Gerät gelieferte Kompensationskondensator verwendet werden, da seine Parameter im System vorkalibriert sind.
F: Kann ich einen tragbaren Generator verwenden, um das Instrument mit Strom zu versorgen?
A: Ja, aber es sollte nur ein frequenzstabilisierter (Inverter-)Generator verwendet werden. Standardgeneratoren mit instabiler Drehzahl können zu einer abnormalen Spannungsausgabe führen und das Instrument beschädigen.
F: Wie funktioniert das automatische Schutzsystem?
A: Das Instrument berechnet automatisch Überspannungs- und Überstromschutzwerte basierend auf der gemessenen Kapazität des Testobjekts und der angelegten Testspannung. Es ist keine manuelle Konfiguration der Schutzschwellenwerte erforderlich. Das System bietet einen automatischen Abschaltschutz gegen Überspannung, Überstrom, Fehler mit niedriger Impedanz und Überschläge.
F: Wie soll ich das Testobjekt nach dem Test entladen?
A: Trennen Sie nach Abschluss des Tests zunächst die Stromversorgung und entladen Sie das Testobjekt anschließend mit dem mitgelieferten Entladestab gründlich. Erst nach vollständiger Entladung sollte der Prüfstromkreis getrennt werden.
F: Speichert das Instrument Testdaten?
A: Ja. Testdaten werden nach jeder Testsitzung automatisch gespeichert. Daten können mit dem eingebauten Thermodrucker ausgedruckt, über die Abfragefunktion für historische Daten angezeigt oder über die RS232- (oder USB-) Kommunikationsschnittstelle exportiert werden.
Beliebte label: VLF-HiPot-Tester mit Tan-Delta- und Teilentladungsmessung, China VLF-HiPot-Tester mit Tan-Delta- und Teilentladungsmessung Hersteller, Fabrik, 30kV VLF HV Generator, 40kV Ultra-Niederfrequenz-Hochspannungsgenerator, 50kV Ultra-Niederfrequenz-Hochspannungsgenerator, 80kV Ultra-Niederfrequenz-Hochspannungsgenerator, 80kV VLF-Tester mit Tan Delta, VLF-Hochspannungsgenerator mit Tan-Delta