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公司信息
武汉鄂电电力试验设备有限公司
其他电工仪器仪表
公司地址:湖北省武汉市古田二路汇丰企业总部4-118号
企业信息
注册资本:500-1000万
注册时间: 2007-07-06

油介质损耗测量仪_油五金、工具测试-武汉鄂电电力试验设备有限公司

  • 产品名:自动抗干扰精密介损测试仪
  • 产品价格:面议
  • 尺寸:
  • 产地:
  • 公司:
产品说明

准确度: Cx:     ±(读数×1%+1pF)

tgδ:  ±(读数×1%+0.00040)

抗干扰指标: 变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度

电容量范围: 内施高压: 3pF~60000pF/10kV    60pF~1μF/0.5kV

外施高压: 3pF~1.5μF/10kV      60pF~30μF/0.5kV

分辨率: 最高0.001pF,4位有效数字

tgδ范围: 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。

试验电流范围:10μA~1A

内施高压: 设定电压范围:0.5~10kV

最大输出电流:200mA

升降压方式:连续平滑调节

试验频率: 45、50、55、60、65Hz单频

45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频

频率精度: ±0.01Hz

外施高压: 正接线时最大试验电流1A,工频或变频40-70Hz

反接线时最大试验电流10kV/1A,工频或变频40-70Hz

CVT自激法低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A

CVT变比测量:

变比测量精度:±读数×1% 变比测量范围:10~99999

相位测量精度:±0.1° 相位测量范围:0~359.9°

测量时间: 约40s,与测量方式有关

输入电源: 180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电

计算机接口: 标准RS232接口

打印机: 炜煌A7热敏微型打印机

环境温度: -10℃~50℃

相对湿度: <90%

外形尺寸:460×360×350mm

仪器重量:28kg

自动抗干扰精密介损测试仪,抗干扰异频介质损耗测试仪,抗干扰介损测试仪,抗干扰介质损耗测试仪

EDJS-9000自动抗干扰精密介损测试仪又称抗干扰异频介质损耗测试仪、抗干扰介损测试仪及抗干扰介质损耗测试仪,油介质损耗测量仪,变频抗干扰五金、工具测试仪,EDJS-9000全自动抗干扰介损测试仪主要适用于发电厂、变电,互感器制造厂家以及电力检修部门介质损耗测试,自动抗干扰精密介损测试仪测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度介质损耗试验的测试仪,采用变频技术,全自动完成介损损耗测量。自动抗干扰精密介损测试仪

型号:EDJS-9000


高压电缆故障路径仪_电力电缆其他电工仪器仪表查找仪-武汉鄂电电力试验设备有限公司
高压电缆故障路径仪_电力电缆其他电工仪器仪表查找仪-武汉鄂电电力试验设备有限公司
名称:自动抗干扰精密介损测试仪、抗干扰异频介质损耗测试仪、抗干扰介损测试仪、抗干扰介质损耗测试仪

EDJS-9000自动抗干扰精密介损测试仪又称抗干扰异频介质损耗测试仪、抗干扰介损测试仪及抗干扰介质损耗测试仪.

EDJS-9000全自动抗干扰介损测试仪主要适用于发电厂、变电,互感器制造厂家以及电力检修部门介质损耗测试,自动抗干扰精密介损测试仪测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度介质损耗试验的测试仪,采用变频技术,全自动完成介损损耗测量。

EDJS-9000自动抗干扰精密介损测试仪是武汉鄂电电力产品研发部参照最新的行业标准以及电力试验规程规范研发生产的高精度介质损耗测试仪, EDJS-9000全自动抗干扰介损测试仪主要适用于发电厂、变电,互感器制造厂家以及电力检修部门.

EDJS-9000全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪,由于采用了变频技术,滤掉了工频现场产生的干扰,保证该测试仪在强电场干扰下准确测量测试仪采用中文菜单操作界面,微机全自动完成全整个过程的测量。

EDJS-9000自动抗干扰精密介损测试仪介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。

EDJS-9000自动抗干扰精密介损测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能,变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供10kV的电压,自动滤除50Hz干扰,EDJS-9000自动抗干扰精密介损测试仪适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。

异频介损测试仪别称

介损测试仪、抗干扰介损测试仪、全自动介损测试仪、异频介损测试仪、自动抗干扰精密介损测试仪、抗干扰异频介质损耗测试仪、抗干扰介损测试仪、抗干扰介质损耗测试仪

异频介损测试仪功能

1、EDJS9000型自动抗干扰精密介损测试仪采用复数电流法,测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高,便于实现自动化测量。

2、EDJS9000型自动抗干扰精密介损测试仪采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。

3、EDJS9000型自动抗干扰精密介损测试仪采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。


路灯电缆故障仪厂家_智能电缆其他电工仪器仪表探测仪-武汉鄂电电力试验设备有限公司
路灯电缆故障仪厂家_智能电缆其他电工仪器仪表探测仪-武汉鄂电电力试验设备有限公司

4、EDJS9000型自动抗干扰精密介损测试仪操作简便,测量过程由微处理器控制,只要选择好合适的测量方式,数据的测量就可在微处理器控制下自动完成。

5、一体化机型,内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。

6、EDJS9000型自动抗干扰精密介损测试仪测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。

7、设CVT测试功能,可实现CVT的自激法测试,无需外置附件,找油介质损耗测量仪,介质损耗测试仪厂家相关,只需一次测量,C1C2的电容和介损全部测出。

8、反接线测试采用ivddv技术消除了以往反接线数据不稳定的现象。

9、EDJS9000型自动抗干扰精密介损测试仪具有反接线低压屏蔽功能,在220kV CVT 母线接地情况下,对C11 可进行不拆线10kV 反接线介损测量

10、EDJS9000型自动抗干扰精密介损测试仪具有测量高电压介损功能,能够使用高压变压器或串联谐振进行超过10kV电压的介损试验。

12、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。

13、触电保护功能,当仪器操作人员不小心触电时候,仪器会立即切断高压,保障试验人员的安全.

山西省煤炭工业厅发布通知提出,从9月1日起至12月底,在全省开展煤矿机电运输安全大会战,为进一步夯实全省煤矿机电运输安全基础,提升机电运输安全管理水平,实现全省煤炭产业“六型”转变。此次会战的目的是强化机电运输安全管理责任落实,完善机电运输安全设施,促进机电运输安全质量标准化建设,全面排查机电运输安全隐患和薄弱环节,彻底消除重大安全隐患,坚决遏制煤矿重特大机电运输事故的发生。重点检查煤矿机电运输基础管理工作、煤矿供配电系统继电保护整定、煤矿立井提升人员设备、煤矿大型固定设备的安全运行和煤矿斜井(巷)人车淘汰、改造工作5方面内容。山西省煤炭工业厅要求各市煤炭局、各集团公司要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,对所辖(属)煤矿进行全面彻底检查,并对会战中发现存在重大隐患的煤矿,立即责令停产停建整顿,跟踪监督隐患整改落实情况,确保会战取得实效。7月份,山西省全省煤矿发生安全生产事故3起,死亡5人,同比增加2起、4人,分别上升200%和400%。1-7月累计发生安全生产事故21起,死亡59人,同比增加5起、37人,分别上升31.25%和168.18%。前7月累计发生机电事故3起,死亡3人,同比持平;累计发生运输事故4起,死亡5人,同比增加3起、4人,分别上升300%和400%。   制造水平虽有很大程度的提高,但众多的国内锯床生产厂家,总体又以中低档产品居多,存在设备返修率高和锯口粗糙、加工范围较窄等问题。如包头某一钢铁公司购置的一台大型锯床,投入使用不久就发生多起故障。由于设备生产商的检修费用较高,查油介质损耗测量仪,介质损耗测试仪相关,用户又缺少必要的技术手段与资料,导致设备一直不能正常工作。但同样一台先进的德国锯床使用达十几年却很少出故障,所以锯床返修率高的问题已成为制约许多国内锯床企业发展的一个重要因素。另一制约因素是对于有色金属及特硬难加工材料的锯切往往依赖于进口国外先进锯床。所以我国锯床产业急需提高制造档次,向着生产中、高档锯床产品的方向发展。 就在今年8月份,作为南京火力发电升级改造的重点厂家之一,大唐南京电厂率先完成超低排放改造工程。“超低排放改造并不容易。”大唐南京电厂副厂长张俊告诉记者,当污染物排放量削减到一定程度后,每下降一个百分点,技术要求翻倍,投入的资金也会增加一个数量级 。记者在跟随环保部门对该厂超临界发电机组锅炉废气进行的手工和在线监测比对数据中发现,发电燃煤排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘分别在47.3mg/m3、14mg/m3和2.05mg/m3,与天然气锅炉燃烧排放不相上下,环境效益十分显著。据悉,该厂全部两台共计132万千瓦机组完成超低排放改造历时128天,总用工人数达700人,整个改造一次性投资1.9亿元,武汉鄂电电力试验设备有限公司,鄂电电力试验设备,后续维护成本约增加2372万元/年,比过去没有实现“超低排放”时的发电成本明显增加。


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