HTJS型抗干扰介损测试仪说明书
互调干扰测试仪使用手册
互调干扰测试仪使用手册一:天馈系统互调测试天馈系统互调测试主要是为了检查基站小区上行干扰情况,反射式互调由天馈系统中的跳线、馈线连接器、馈线以及天线中最差的组件决定;在进行互调排查时可以使用低互调负载分段连接定位故障。
二:测试界面1:三阶、五阶操作界面2:干扰小区扫频操作界面三:测试操作步骤1:扫频测试步骤a:点击SPRCTRUM进入干扰小区的扫频测试界面,如上图所示。
b:点击START和STOP分别设定值为885和910,其次点击NEXT,进入下页,如下图所示页面,可以看到MARKERSELECT和ENTER两个键。
选中MARKER SELECT,选择marker1,然后点击ENTER健,键入需标记的第一个频点值,以移动的上行频段为例,在此键入890MHZ,然后再次点击MARKER SELECT,选择marker2,然后点击ENTER健入需标记的第二个频点值,以移动的上行频段为例,在此键入909MHZ,最终示意图如下:2:三阶、五阶操作步骤:a:首先打开PIM界面,如上图所示b:点击SETTING设置采样点数,由6修改为10,这样能够使得测试更精确;将界面左上角的dBc修改为dBm;后边的互调设置是根据测试情况而定,如果测试三阶,将-130修改为-80,如果测试五阶,将-130修改为-100.c:界面设置完毕后,点击START进行测试。
测试结束后,如果实际测试值小于三阶或者五阶的设定值就算通过。
反之,没有通过。
四:分段测试器件互调与故障定位1:故障定位图备注:上图是测试五阶的互调与故障定位,如果测试三阶,上图的-100dBm改为-80dBm即可。
2:事例说明在进行互调排查时可使用低互调负载分段式连接定位故障器件,天馈系统各组件分段测试表格如下:测试结论:该小区天馈系统接收无外部干扰,天馈系统5阶互调>-100dBm判断为存在互调干扰,其中1-1-2室内跳线接头已整改,双极化天线引起互调干扰,建议予以更换。
介损测量仪使用标准
1、介损测量仪使用标准1.1根据测试需要采取正确的接法进行测量1.1.1内部电源测试1.1.1.a正接法测量(适应于被试品对地绝缘的设备)接线时采用低压屏蔽法:即将高压专用测试线的插头旋入前侧面板的高压端,其芯线(红夹子)接试品,屏蔽层(黑夹子)悬空,将测试线的插头旋入前侧面板的低压端,其芯线(红夹子)接试品末端,屏蔽层(黑夹子)接试品屏蔽层(试品有屏蔽层)或悬空(无屏蔽层时)。
1.1.1.b反接法测量(适应于试品一端接地的设备)接线时采用高压屏蔽法:即将一根专用测试线的插头旋入仪器前侧面板的高压端,其芯线(红夹子)接试品高压端,屏蔽层(黑夹子)接试品屏蔽层(试品有屏蔽层)或悬空(无屏蔽层),将仪器的接地端子与试品另一端(接地端)相连。
1.1.2外施高压测量(适应于试品容量较大,仪器内部高压变压器容量不够的设备)1.1.2.a将内部高压与高压端子间的外接线拆除,将外施高压电源接至前侧面板的高压输入端钮,外施电源的低压端(接地端)高压末端均需与仪器接地相连,并在仪器的接地端子上一点接地。
1.1.2.b外施高压试验时,根据试品情况分别采用正反接测量法,其方法同内部电源试验。
试验前,必须将倍率开关打至“OFF”位。
1.2操作步骤1.2.1将仪器接地端可靠接地1.2.2根据试品情况按试验方法正确接线,并严格检查接线情况1.2.3根据试品情况选择“正接”或“反接”开关。
1.2.4选择试验电压1.2.4.a外施高压法时,将倍率开关打至“OFF”位。
1.2.4.b内部电源法时,选择电压等级,将前侧面板中的内部高压输出端“1KV”、“3KV”、“10KV”中的一个与高压输入端相连,并选择高压倍率开关为“0.5”、“0.75”、“1”中的一个,此时仪器输出电压为:KVI(K=0.5、0.75、1;VI=1KV、3KV、10KV)1.2.5检查高低压线间的绝缘距离1.2.5.a外施高压时,高压输入线与内部高压输出端间与低压接线端(L)间与接地线间及高压屏蔽层与地面之间,必须有足够的安全绝缘距离。
电磁干扰测试仪器使用方法说明书
电磁干扰测试仪器使用方法说明书使用前须知:1. 本测试仪器仅限用于电磁干扰测试,并非其他用途。
2. 在操作测试仪器前,请确保已仔细阅读并理解本说明书中的全部内容。
3. 为了保证测试准确性和可靠性,请根据以下步骤正确操作测试仪器。
使用步骤:步骤一:测试仪器准备1. 确保测试仪器处于正常工作状态,并确认其显示屏已亮起。
2. 连接电源适配器,并将其插入电源插座。
3. 检查测试仪器电源指示灯,确保电源已正确连接。
步骤二:测试环境准备1. 将待测试设备放置在无电磁干扰的环境中,确保周围没有其他干扰源,如大功率电器、高频设备等。
2. 将待测试设备与测试仪器之间保持一定距离,避免其他设备对测试结果的干扰。
步骤三:测试参数设置1. 打开测试仪器的设备管理界面。
2. 选择要测试的频率范围,通常可根据待测试设备的规格要求进行设置。
3. 设置测试仪器的阈值,以便在测试过程中能够准确地检测到干扰情况。
步骤四:开始测试1. 将测试仪器的探头接入待测试设备的电源线或信号线。
2. 打开测试仪器的开始测试功能。
3. 观察测试仪器的显示屏,记录并分析测试结果。
4. 如有干扰情况出现,测试仪器将发出警报声音或提示信息,需要及时处理。
步骤五:测试结果分析1. 依据测试仪器的显示屏和报警信息,判断是否存在电磁干扰情况。
2. 如存在干扰情况,可使用测试仪器提供的分析功能,包括频谱分析、功率谱分析等,以进一步确定干扰源和干扰类型。
注意事项:1. 在测试过程中,请勿将测试仪器暴露在强电磁场或高温环境中,以免损坏测试仪器或影响测试结果。
2. 如在测试过程中出现异常情况或测试仪器故障,请及时停止测试并联系技术支持人员进行处理。
3. 本测试仪器仅供专业人员使用,请勿擅自拆解或修改测试仪器内部零部件。
维护与保养:1. 每次使用测试仪器后,请将其放置在干燥通风的环境中,避免湿气或灰尘的堆积。
2. 定期清洁测试仪器的外壳,可使用柔软的干布擦拭,避免使用有机溶剂或酸碱性清洁剂。
HTJS-M异频介质损耗测试仪仪器设置
HTJS-M异频介质损耗测试仪HTJS-M异频介质损耗测试仪仪器设置仪器面板见图九所示:图九前侧1、打印机——打印测量数据。
2、显示器——128×64点阵液晶显示器,显示菜单和各种提示信息及测量结果。
3、(键——选择菜单项,被选中项反白字体显示。
4、▲键——修改菜单内容,采用循环滚动方式。
5、▼键——修改菜单内容,采用循环滚动方式。
6、确认键——在“测试”选项上按此键进入测试状态。
HTJS-M异频介质损耗测试仪7、电源开关——整机电源的开启和关闭。
8、电源座——交流220V±10%,50±1Hz电源输入口,带保险仓。
9、自激法电流输出端——测量CVT的专用端子。
10、接地——为接地线接线端子。
11、CX插座——是试品信号的测量输入端,正接线时由专用低压电缆连接,此电缆单层屏蔽带特制鳄鱼夹,长8m,接试品低端。
反接线时此端空置。
12、CN插座——是外标准电容信号的测量输入端,使用内标准时此端空置。
13、HV插座——高压引出端子,由高压电缆连接,接试品高压端。
输出10kv高压。
14、RS-232接口,用来连接电脑,上传数据。
15、接地,可以悬空16、高压开关九、仪器操作步骤1. 测量前准备:(1)用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。
(2)正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,黑色小钳子悬空或夹在红色大钳子上。
将CX低压电缆插入CX插座中,另一端的红色夹子夹试 HTJS-M异频介质损耗测试仪品的低端,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。
(3)反接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,红色小钳子悬空或接屏蔽装置。
Cx插座不用。
2. 打开电源开关,仪器进行自检,若自检良好,液晶屏显示中文主菜单如图十所示。
3. 菜单选择:(1)按 ( 键可移动光标至各菜单项,并循环指示。
高压电缆介损测试仪使用方法
高压电缆介损测试仪使用方法
高压电缆介损测试仪的使用方法如下:
1. 测量前准备:将仪器接地,保证仪器外壳处于地电位上。
2. 正接线测试:将高压电缆插头插入仪器后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,黑色小钳子悬空或夹在红色大钳子上。
将CX低压电缆插入CX插座中,另一端的红色夹子夹试品的低端,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。
3. 反接线测试:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,红色小钳子悬空或接屏蔽装置。
Cx插座不用。
4. 开始测试:接通电源,打开仪器“开关”按钮,仪器开始自检。
选择接线方式“正接”或“反接”,选择试验电压(通常为10KV),打开高压允许开关仪器开始测试。
5. 试验时注意安全:操作人员手放于“开关”按钮或“高压允许”按钮上,时刻关注周围情况,巡视人员应加强巡视,负责人履行监护制度。
6. 试验结束并记录数据:试验完毕,仪器自动降压到零,打印并记录试验数据。
7. 清理现场:检查数据可靠性。
检查完毕后拆除试验接线,先拆接线后拆地线。
并清理试验现场。
请注意,使用高压电缆介损测试仪需要一定的专业知识和经验,非专业人员请勿擅自操作。
HTYJS-H绝缘油介损主机操作说明
HTYJS-H全自动绝缘油介质损耗测试仪HTYJS-H绝缘油介损主机操作说明1.主菜单界面说明图五主菜单图主控制项目a) <时间设置>功能:用于校准时钟、日历,此时钟在停电后会继续运行。
b) <数据管理>功能:用于查询以前实验的存储数据结果。
c) <参数设定>功能:用于设置恒温温度及介损测试电压。
HTYJS-H全自动绝缘油介质损耗测试仪d) <直接测试>功能:不加热直接进行介损测试。
用途:主要用于测试空杯介损及室温时油样介损。
e) <加热测试>功能:在加热到设定温度的整个过程中的任意时间段手动启动对设定项的测试。
用途:主要用于需要掌握中间某温度段的介损值。
f) <自动测试>功能:加热到油样温度达到设定温度后,设备系统将按照操作员预先的设定,自动完成整个测试流程。
用途:主要用于自动测试设定温度的介损值。
辅助功能项目a) <日历>显示位置:主菜单界面左上角(图五“2012-03-28 10:50:31”部分);功能:时间提示b) <设备编号和出厂日期>显示位置:主菜单界面底部(图五“设备编号:612010 出厂日期:20120615”部分);功能:指示设备信息c) <实时温度状态指示区>显示位置:主菜单界面右上角(图五“18.6℃”部分);功能:实时监控用户在参数设定中所设定恒温条件的温度;设置为外电极则显示油杯外电极温度;设置为内电极则显示油杯内电极温 HTYJS-H全自动绝缘油介质损耗测试仪度;设置为平均温则显示内外电极的平均温度。
2.仪器操作说明及注意事项a) 仪器开始运行时,应先接地端接地,电源入口引入AC220V电源;b) 打开箱盖,可将油杯取出,加热及测试介损时,应将箱盖关上;c) 接通电源前,须保证箱盖内两根测量线,完好连接;d) 加热后的油杯上会有高温,如要取出油杯等物,应小心操作,以免灼伤;e) 启动测试后,油杯上会带高压电,严禁此时取杯;如要取油杯,请复位设备,断电后取杯,操作应小心,以免触电;f) 箱盖具有合盖保护,打开盒盖时,会中断加热及中断高压;g) 如非必要,不得在测试过程中打开箱盖;h) 移动设备时应将油杯取出单独包装,以防止从中掉出打坏油杯。
JS-9000D全自动抗干扰异频介损测试仪说明书
目录一、概述 (2)二、工作原理 (3)三、主要技术参数 (4)四、面板说明 (6)4.1、按键 (7)4.2、液晶显示屏 (7)4.3、da (7)4.3、dn (7)4.4、接地接线柱 (7)4.5、试品低压输入Cx插座 (7)4.6、打印机 (8)4.7、高压指示灯 (8)4.8、总电源开关 (8)4.9、电源输入插座 (8)4.10、高压输出HV插座 (9)五、使用说明 (10)六、参考接线 (13)七、使用注意事项 (18)附录A:随机配件 (18)一概述JS-9000D全自动抗干扰异频介损测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。
仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。
测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。
频率可变为45Hz或55Hz,55Hz或65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。
同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。
该仪器配以绝缘油杯可测试绝缘油介质损耗。
仪器主要具有如下特点:●超大液晶中文显示仪器配备了大屏幕(105mm×65mm)中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要专业培训就能使用。
一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。
●海量存储数据仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出;●多种测试模式仪器能够分别使用正接法、反接法、CVT自激法等多种方式测试。
●高速采样信号仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
●多重保护安全可靠仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。
全自动抗干扰介质损耗测试仪技术标准
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高速电磁干扰测试设备用户手册说明书
800-404-ATEC (2832) E s t a b l i s h e d1981Square wave Leading edgeV:500V/Div H:500ns/Div 50Ω termination V:500V/Div H:0.5ns/Div+60dB INS series pulse power spectrum,50ns and 400ns width (2000V)FREQUENCY SPECTRUMC ONTROL PANELINS-AX2 series simulators are the adv anced v ersion of the conv entional manually operated INS-4020/4040 simulators, maintaining the identical interference signal characteristics while offering a new level of ease of use.F EATURESAn innovative, motor driven coaxial switch mechanism eliminates the need to manually plug and unplug coaxial connectors, allowing a preset test sequence to be carried out seamlessly including pulse width and coupling mode changes, automatic voltage ramp and others.As well as manual control, the simulator can be remote-controlled through a fiber optic computer interface. A Windows control software package is supplied as an included accessory.Floating output8 pulse widths installed: 10ns, 50ns, 100ns, 200ns, 400ns, 500ns, 800ns and 1000ns Internal switchable terminatorsEasily changeable and safety-interlocked outlet panel (EUT interface)3 channels EUT fail inputTurns on or off the EUT LINE.Selects the polarityPlaces the unit in status to accept the output voltage setting. The output voltage can also be automatically ramped in the selected steps.Places the unit in status to accept the pulse width change.Places the unit in status to accept changes of the pulse placement phase angle in PHASE mode and pulse repetition period in VARIABLE mode. These two parameters can also be automatically ramped in the selected steps.Calls the test PROGRAMPlaces the unit in status to accept changes of test duration at each step and time interval between each step.Increment and decrement of the selected parameter.Selects the line (L1/L2/L3/N) to be injected or selects the PULSE OUT coaxial port.Selects the signal return line.Places the unit in 1 SHOT mode: each time the button is pressed, a single pulse is generated.Pauses execution of a test and continues from where it paused when the PAUSE button is pressed again.Toggles between PHASE (pulses in synchronization with the EUT supply frequency) and VARIABLE (pulses generated irrelevantly to the EUT supply frequency)2INS-AX2-250/450 (4-wire 3-phase) schematicHV: high voltage supplyR1: charging resistorR2, R3: terminating resistorR4: terminating resistor for externally connected coupling adapterC1: coupling capacitorCC: coaxial cableRL1: contactorRL2: mercury relayRL3 to RL9: coaxial reed relays, for pulse width selectionRL10: relay for terminator settingRL11: relay for PULSE OUT (turns on when an external device is used)RL12: relay for EUT line couplingU1: motor driven coaxial switch unit, for coupled line selectionU2: motor driven coaxial switch unit, for signal return line selectionU3: triangular wave unit (factory option)L1 to L4, R5- to R8 and C2 to C5: components to form LC fi lter circuitry.For the basic INS series simulators operating principle, refer to page 9.The above schematic illustrates how the INS-AX2 series simulators have achieved complete elimination of the operator’s intervention in terms of manual plugging and unplugging of coaxial connectors.The coaxial reed relay RL3 to RL9 work to form given lengths of the charged coaxial line. The pulse width of 10ns is available when all these relays are open. In contrast, the unit generates the 1000ns width pulse with all the relays closed.The relays RL10, RL11 and RL12 select the route of the pulse output between PULSE OUTPUT and EUT LINE OUT as well as the termination method.The units U1 and U2 are controlled and provide all the combinations of the coupling modes.The above schematic shows the states of the relays and switches for the sep-up of:10ns pulse width, charged line 50-ohm terminated, interference signals coupled in common mode (of N to SG).3SPECIFICATIONSriangular pulse addition (Factory Option)45Controls INS-AX2 via a personal computer.Easily creates and manages tests and sequence of tests.Manual mode test offers static tests. Sweep mode test offers tests at ramped voltages and placement phase angles or repetition periods. Program mode provides the selected sequence of tests.Test report generation, preview and printing are available.R emote Control Software (Included accessory)Complete, comprehensive ready-made Windows software to control the INS-AX2 simulator remotely from your PC. To be free from the EM interference from the simulator, an optical fiber cable and conversion adapter for your PC are included.Test set up WindowAll test parameters can be set in this window. In Sweep mode, the order of parameters to be ramped can be changed; Voltage changes fi rst or either Phase or Variable changes fi rst.A complete set of all test parameters settings is called “Unit”. One unit can be a Manual test or a Sweep test. In Program test, units can be freely combined and run according to the user-defi ned sequence.Test run WindowWhile the Program test is run, “units” are listed. The unit currently done is highlighted for easier identifi cation.6The NoiseKen's INS-4020/4040 is a further dev elopment from our versatile INS series simulators for greater ease of use, durability and reliability with new technology specifi cally applied to this new product. The most significant addition is automatic ramp operation in output voltage, pulse repetition period and phase angle placement.F EATURESAutomatic ramp operation for output v oltage, phase angle and repetition period Floating outputCoupling mode selection by plugging the supplied coaxial connector to the selected portEasily changeable mercury relay Built-in 50-ohm terminatorUp to 5 test settings can be stored in the memory Easily changeable outlet panelC ONTROL PANELSTANDARD ACCESSORIESINS-4020Selects the polarityIncrement and decrement of the selected parameter Confi rms the setting for each parameter in ramp mode.Saves or calls up test setting.Places the unit in variable period mode. Pulse generated irrelevantly to the EUT supply frequency. The period can also be ramped according to the settings.Places the unit in 1 shot mode: each time the button is pressed, a single pulse is generated.Places the unit in phase mode. Pulse generated in synchronization with the EUT supply frequency. The phase angle can also be ramped according to the settings.Places the unit in status to accept the output voltage setting. The output voltage can also be ramped according to the settings.Places the unit in external trigger mode.Blinks during the test to warn the operator against HV potential.Starts and stops the test.7INS 4020 and 4040INS series89FOR PERFECT MATCHINGINS SERIES ELECTRICAL SCHEMATICPULSE GENERATION PRINCIPLEThe main components of the pulse generator circuitry of this unit are coaxial cables, HV power supply, charging resistor, mercury relay, and terminating resistor. The coaxial cables form a distributed constant circuit consisting of the inductance of the inner conductor and capacitance between the inner and outer conductors. When this line is terminated by a 50Ω resistance, it works as a square wave pulse generator. Pulse widths vary depending on the delay time of the coaxial line (length of the cable). The proportion of pulse widths to the length is approximately 10 ns per meter. Pulse waveforms and amplitudes depend on the relation between terminator resistance and coaxial cable characteristic impedance.The HV power supply charges up the capacitance component of the coaxial line through the charging resistor when the mercury relay is in off status. The stored energy is discharged when the mercury relay contacts turn on, generating a HV square wave pulse across the 50Ω terminating resistor. The injection unit couples this pulse through a capacitor to an EUT LINE. Also provided is a decoupling circuit consisting of an inductor and a capacitor, working as a high impedance circuit when seen from the injection point. This enables the unit to effectively couple the interference signals to the EUT and to reduce their leakage into the power supply side (LINE IN).Pulse waveforms and amplitudes are dependent on the value of a termination resistor being connected to the PULSE OUT terminal. The figures and equation shown at the right show their relations. To generate square wav e pulses, this unit adopts a 50Ω(strictly, 53.5Ω resistance ), an equal value to the characteristic impedance of the coaxial cables.Vp=R2/(Zo+R2) x EVp: Peak voltage being measured across the terminatingresistorR2: Value of terminating resistorZo: Characteristics impedance of the cableE: Output voltage from the HV power supplyINS 4020 and 4040TEST SET-UPLine to ground mode (common mode) for AC operated equipment(1)Mount the OUTLET PANEL matching the EUT and then plug the EUT AC cord to the panelreceptacle. In case the AC cord is too long, fold it so that it might not cross with signal or othercables.(2)Plug the SG (=signal ground) connector with the SG short plug.(3)Connect the SG terminal of this unit and FG (=frame ground) terminal of the EUT to the groundplane by using low impedance wires, for example, braided wire of 3.5mm2 of the shortest possiblelength.(4)In case the EUT consists of plural units, each unit shall be connected to the ground plane.(5)When the EUT does not have FG terminal, testing shall be done with the EUT ungrounded to theground plane.(6)Select the line to which the pulses are to be injected by making a connection from 50Ω TERM OUTterminal to the EUT LINE L1 (L2 or PE) by using a supplied coaxial cable.10TEST SET UP NOISE LABORATORY CO., LTD.1-4-4, Chiyoda, Sagamihara City,Kanagawa Pref., 229-0037 JapanTel: +81(0)42-712-2051 Fax: +81(0)42-712-2050http://www.noiseken.co.jp/E-mail: sales @ 0501-07K H (1)Mount the OUTLET PANEL matching the EUT and then plug the EUT AC cord to the panel receptacle. In case the AC cord is too long, fold it so that it might not cross with signal or other cables.(2)Testing shall be done with the SG terminal not being connected to the ground plane. In case the EUT have an FG terminal, test it both with the FG connected to the ground plane and with the FG disconnected form the plane.(3)Select the line to which the pulses are to be injected by making a connection from 50ΩTERM OUT terminal to the EUT LINE L1 (or L2) by using a supplied coaxial cable.(4)Plug the L2 (or L1) connector with the SG short plug, while the SG connector shall remain open circuit.Line to line (normal mode) for AC operated equipmentCapacitive coupling test for signal lines (by using CA-805B coupling adapter)(1)Open the coupling adapter (option) and clamp the interface cable under test. The PULSE OUT terminal shall be connected to one side of the adapter and the 50ΩTERM IN terminal shall be connected to the other side. (Changing the injection and termination sides is also recommended as test results may vary.)(2)EUT power can be supplied from the service outlet directly, as the HV pulses are not injected to these lines.(3)Connect the SG terminal of this unit and FG terminal of each unit of the EUT to the ground plane.Designs and specifi cations are subject to change without notice.。
HXJS-IV异频抗干扰介损测试仪说明书答辩
HXJS-IV异频抗干扰介损测试仪说明书一、前言介损测量是绝缘试验中很基本的方法,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。
变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。
HXJS-IV异频抗干扰介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化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、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。
二、安全措施1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、在任何接线之前必须用接地电缆把仪器接地端子与大地可靠连接起来。
7、由于测试设备产生高电压,所以测试人员必须完全严格遵守安全操作规程,防止他人接触高压部件和电路。
直接从事测试的人员必须完全了解高压测试线路,及仪器操作要点。
非从事测试人员必须远离高压测试区,测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。
8、仪器的调整维修和维护,必须在不加电情况下进行,如果必须加电,则操作者必须非常熟悉本仪器高压危险部件。
9、保险管损坏时,必须确保更换同样的保险,禁止更换不同型号保险或将保险直接短路使用。
10、仪器出现故障时,关闭电源开关,等待一分钟之后再检查。
三、可测试参数仪器可测量下列参数并数字显示:被测试品的电容量值CX,以pF或nF为单位,1nF=1000pF。
抗干扰介质损耗测试仪的性能特点都有哪些
抗干扰介质损耗测试仪的性能特点都有哪些1.高精度的测试能力:抗干扰介质损耗测试仪采用先进的测试技术,可实时测量设备或线缆在不同频率下的介质损耗。
它能够提供非常精确的测量结果,能够检测到微小的干扰引起的介质损耗变化。
2.宽带测试范围:抗干扰介质损耗测试仪的测试范围通常覆盖从几百赫兹到几千兆赫兹的频率范围。
它可以适用于不同类型的电子设备或线缆的测试需求,包括通信设备、无线电设备、光纤传输系统等。
3.高速测试能力:抗干扰介质损耗测试仪能够在很短的时间内完成测试过程。
它采用高速采样和处理技术,具有快速的测试速度和数据处理能力。
这使得用户可以迅速获得测试结果,在短时间内完成设备或线缆的性能评估工作。
4.可扩展性强:抗干扰介质损耗测试仪通常具有良好的可扩展性。
它可以通过添加不同类型的测量模块来适应不同的测试需求。
例如,用户可以添加不同频率范围的测试模块,或者添加其他类型的测试功能,如其他电磁兼容性(EMC)测试功能等。
5.灵活的测试模式:抗干扰介质损耗测试仪通常具有多种测试模式,以适应不同的测试需求。
例如,它可以进行单点测试,即在特定频率下对设备或线缆进行测试;也可以进行扫频测试,即在一定频率范围内进行连续测试,并生成频率响应曲线图。
这些灵活的测试模式使得用户能够根据具体情况选择最适合的测试模式。
6.友好的用户界面:抗干扰介质损耗测试仪通常具有友好的用户界面,操作简便,易于上手。
它通常配备液晶显示屏和丰富的操作按钮,可以直观地显示测试结果和参数设置,方便用户进行操作和结果分析。
7.强大的数据处理和分析能力:抗干扰介质损耗测试仪通常具有强大的数据处理和分析能力。
它可以对测试数据进行存储和导出,还可以进行数据处理和分析,如频谱分析、峰值检测、谐波分析等。
这些功能可以帮助用户更加全面地了解设备或线缆的性能特点,并进行更深入的故障诊断和改进。
综上所述,抗干扰介质损耗测试仪具有高精度的测试能力、宽带测试范围、高速测试能力、可扩展性强、灵活的测试模式、友好的用户界面以及强大的数据处理和分析能力等性能特点。
GHJS-A 异频全自动介质损耗测试仪说明书
GHJS-A异频全自动介质损耗测试仪产品操作手册武汉国测华能电气有限公司尊敬的用户:感谢您购买本公司GHJS-A异频全自动介质损耗测试仪。
在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。
注意事项1. 本仪器只能在停电设备上使用,其它设备可不断电;2. 仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘及人员安全;3. 仪器应可靠接地;4. 使用本仪器检测设备前,应先对设备进行绝缘检测;5. 确定设备的耐压等级,正确选择仪器升压档位,以防击穿设备,损坏仪器;6. 仪器所配专用高压电缆出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体;7. 输入电压为AC220V±10%,超出范围都有可能影响测试精度;最大输入电压为AC264V,超过此值会造成永久性损坏,对此厂家不予保修;8. 打印机有可能在搬运过程中因卷纸松动而出现打印卡纸,此时只需将卷纸取出,绕紧后重新装入;9. 仪器应注意防潮,防剧烈震动;10. 发电机供电时应将输出零线接地,否则会提示接地有误。
本手册内容如有更改,恕不通告。
没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。
使用安全措施1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、测试人员应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、测试人员必须完全严格遵守安全操作规程,必须完全了解高压测试线路,及仪器操作要点。
4、非从事测试人员必须远离高压测试区,测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。
5、必须保证本测试仪可靠接地。
6、保险管损坏时,必须确保更换同样规格的保险管。
7、仪器出现故障时,关闭电源开关,等待一分钟之后再检查。
8、仪表应避免剧烈振动。
9、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
本仪器只能在停电的设备上使用;必须保证仪器和被试设备的接地端可靠接地网上;根据被试设备接地情况正确选择正、反接法;目录一、概述 (2)二、工作原理 (3)三、主要技术参数 (4)四、面板说明 (5)4.1、紧急停机按钮及高压指示灯 (6)4.2、复位按钮 (6)4.3、U盘接口 (6)4.4、总电源开关 (6)4.5、电源输入插座 (6)4.6、标准电容器输入Cn插座 (6)4.7、试品低压输入Cx插座 (7)4.8、触摸显示屏 (7)4.9、接地接线柱 (7)4.10、ES自激输出 (7)4.11、打印机 (8)4.12、高压输出HV插座 (8)五使用说明 (9)六参考接线 (13)七使用注意事项 (21)附录A:随机配件 (21)一概述GHJS-A异频全自动介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。
华天电力 htjs-v 全自动抗干扰异频介损测试仪 使用说明书
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服务承诺感谢您使用本公司的产品HTJS-Ⅴ全自动抗干扰异频介损测试仪。
在初次使用该仪器前,请您详细阅读使用说明书,将可帮助您正确使用该仪器。
我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。
经过多年的不断探索和进取,我们形成了"以客户为核心、以质量为企业第一生命"的服务理念。
立足现代电测高科技,以更好的产品质量,更完善的售后服务,全力打造技术领先、质量领先、服务领先的知名电测品牌企业。
坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售后服务!清单导读本说明书装箱清单是标准配置,如有差异请核对供销合同,武汉市华天电力自动化有限责任公司保留修改的权利。
注:详细清单见本说明书最后一页“装箱清单”。
为了避免可能发生的危险,请阅读下列安全注意事项。
本产品只可使用我公司产品专用并且符合本产品规格配套要求的附件。
防止电击和火灾及人身伤害!只有经过专业培训的人员才能操作此仪器/仪表。
为了防止火灾或电击危险,在使用本产品进行试验之前,请务必详细阅读本产品使用说明书,按照产品额定值和标识及满足要求的试验环境进行试验。
使用产品配套的保险丝。
只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,务必注意人身安全!试验前,为了防止电击,接地导体必须与真实的接地线相连,确保正确接地。
全自动抗干扰介损测试仪正接法的操作指南
侧的HVx端上引出,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。
将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。
(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
一、测量标准电容BR16
介质损耗测试仪测量标准电容BR16见图4和图5所示;图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。
图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。
注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上
图4标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法
图5 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法
二、测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等,见图6和图7所示;
三、测标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法
四、介质损耗测试仪测标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法
介质损耗测试仪测串级式电压互感器:
1)常规法:采用正接法测量,见图8所示:
图8常规接线法,X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。
注意:此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。
2)末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压
分布,电容量值比常规法要小很多。
图9末端屏蔽法接线
3)末端加压法(正接线方式)见图10所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV 电压,同样,电容值误差较大。
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图10末端加压法接线。
抗干扰介损测量仪的工作原理 测量仪工作原理
抗干扰介损测量仪的工作原理测量仪工作原理抗干扰介损测量仪是一种新奇的测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的自动化仪表.可以在工频高电压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx).与西林电容电桥相比,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰本领强等优点.仪器内部标准电容器和升电压装置,在“内接”方式下使用,无需其它外接设备,便于携带。
抗干扰介损测量仪的工作原理:在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将变化为热能产生损耗.这种能量损耗叫做电介质的损耗.当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切.tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数.仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路构成,被试回路由被试品和测量线路构成.测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器构成.通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。
影像测量仪的那些应用除了耳机模具,音盆及外壳,前后声学腔体,耳机插头,声网等都需要严格的公差掌控。
随着大家生活水平的提高,越来越多的人开始选择好的耳机来提高本身的生活品质。
市场上的耳机从几块到几十万之间,而一条好耳机到底好在哪些地方。
耳机外观一方面一款耳机的外观决议了消费者的第一印象,另外一方面一款耳机的外观将会对声音产生比较大的影响。
发声部分占了一款耳机声音至少百分之50以上的重量,廉价耳机与贵价耳机的声音差距很大一部分都在发声部分。
喇叭能做响的企业极多,但是喇叭能做好的企业寥寥无几,这个需要一个很长时间的技术沉淀和特别强势的供应商搭配才可以达到。
检测需求耳机模具的精度会比较影响产品最后的品质感,当模具搞定,做好外壳,做好外观处理之后,耳机的主体部分基本上就算完工了。
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目录一、概述 (1)二、工作原理 (1)三、主要参数 (3)四、面板介绍 (4)五、操作方法 (5)六、接线 (6)七、注意事项 (7)八、配套清单 (9)九、参考接线方法 (9)附件 (13)可编辑HTJS型抗干扰介损自动测量仪一、概述HTJS型抗干扰介损自动测量仪,是发电厂、变电站等现场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仪器。
由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。
仪器在GWS-4基础上增加了中文菜单操作功能,一次操作,微机自动完成全过程的测量。
是目前最理想的介损测量设备。
该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。
该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。
仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。
试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。
二、工作原理在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。
这种能量损耗叫做电介质的损耗。
当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。
tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。
仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图1所示。
标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。
测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。
通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。
仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。
图1 测量原理图1. 仪器结构测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。
控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。
变频电源:采用SPWM 开关电路产生大功率正弦波稳压输出。
升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,最大无功输出2KVA/1分钟。
标准电容器:内Cn ,测量基准。
Cn 电流检测:用于检测内标准电容器电流,10μA ~1A 。
输入电阻〈2Ω。
Cx正接线电流检测:只用于正接线测量,10μA~1A。
输入电阻〈2Ω。
Cx反接线电流检测:只用于反接线测量,10μA~1A。
输入电阻〈2Ω。
反接线数字隔离通讯:采用精密MPPM数字调制解调器,将反接线电流信号送到低压侧。
隔离电压20KV。
2.工作原理启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。
根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。
反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。
测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0。
三、主要参数1.高压输出:0.5~10kV,每一档增加500V,共有十档,容量:1000VA2. 准确度:tgδ:±(读数×1.0%+0.08%)Cx: ±(读数×1.5%+5PF)3. 分辨率:tgδ:0.01% Cx:1pF4. 测量范围: 0.1% <tgδ < 50%3PF< Cx < 60000PF10KV时,Cx≤30000PF5KV时,Cx≤60000PF5. 电源: AC 220V±10% 50±1Hz6. 电源谐波适应能力:≤3%7. 使用条件:-15℃~50℃相对湿度<80%8. 外型尺寸: 460(L)×335(W)×340(H)9. 重量: 30 kg四、面板介绍1、控制面板图(图 2)及高压背板图(图3)C试品输入:正接线时输入试品电流,正接线时芯线(红夹子)接试品低压信号X端,如果试品低压端有屏蔽极可接屏蔽线(黑夹子),无屏蔽时,可悬空。
反接线时, C试品输入线不接或悬空。
X测量接地:它同外壳连在一起,在正、反两种测量过程中,仪器都应可靠独立接地。
应仔细检查接地导体不能有油漆或锈蚀,否则应将接地导体刮干净,并保证零电阻接地。
接地不良可能引起误差或数据波动,严重时,呈带高压开路可能引起危险。
内高压允许:打开此开关,仪器有高压输出。
关闭此开关仪器内部无高压产生,亦无高压输出。
总电源开关:打开该开关,屏幕显示测量内容。
按键盘:“退出”、“确认”、“”、“”“退出”:对光标所在的内容否认时,或者已完成该内容。
“确认”:对光标所在处的内容认同时,可按此键加以确认,并将光标移至它处。
“”、“”:改变数值或改变正、反接线,异频、工频等内容。
屏幕显示:显示菜单、测量信息、测量结果。
应避免长时间阳光爆晒。
亮度调节:调节屏幕对比度。
五、操作方法我们以测量电力变压器,高压绕阻对低压绕阻及外壳的介损为例。
该测量应采用反接法测量,(接线图见反接法),检查仪器与电力变压器连接正确后,选用异频、10KV 电压测量,进行以下操作。
① 打开总电源开关,仪器屏幕显示如下图4所示图4 开机显示 图5 联接方式 图6测量电压 ② 按“确认” 键,光标进入“测量方式 □ 工频” , 按“”、“”键,则调整为“测量方式□异频” ,按“退出” 键,光标移至首位,再按“”键 ,将光标移至下一排“联接方式”前,见图5所示。
③ 按“确认” 键,光标进入“联接方式 □ 正接” ,按“”、“”键 ,则调整为“联接方式□ 反接” ,按“退出”键,光标移至首位,再按“”□测量方式 工频 联接方式 正接 测量电压 5KV 开始测量测量方式 异频 □联接方式 正接 测量电压 5KV 开始测量 测量方式 异频 联接方式 反接 □测量电压 10KV 开始测量键,将光标移至下一排“测量电压”前,见图6所示。
④ 按“确认”键,光标进入“测量电压□0.5KV ” ,按“”、“”键,则可从0.5,1.0,1.5,2.0,2.5……9.5~10KV 间调整电压。
按“退出”键,光标移至首位,再按“”键,将光标移至下一排“□开始测量”前,见图7所示。
图7 开始测量 图8 正在测量中 图9 测量结果 图10 打印结果 ⑤ 打开“内高压允许”开关,按“确认”键,仪器开始产生高压输出,同时伴有“嘟”的提示音,此时,屏幕显示“ 正在测量中 请等待 ” ,如图8所示。
⑥ 在经过约40秒后,测量结束,高压自动切断,屏幕显示测量结果,如图9所示,如需打印结果,按“确认”键即可打印。
打印结果见图10所示。
六、接线1. 本仪器只能在停电的设备上使用;2. 接地端应可靠接在接地网;3. 根据被试设备接地情况正确选择正、反接法;正接法:(被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘)专用高压电缆从仪器后侧的HVx 端上引出 ,高压屏蔽线接被试设备高压端;专用低压电缆从仪器面板上的Cx 端引出 ,低压芯线接被试设备低压端L (见图10);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E 。
(试品无屏蔽端则悬空)HVx 及Cx 的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量;正在测量中 请等待 介损:tg δ=0.42% 电容:1000P 测量方式 异频联接方式 反接测量电压10KV □开始测量 频率:工频 模式:反接 电压:10KV 介损:tg δ=0.42%电容:1000P反接法:(被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘)专用高压电缆从仪器后侧的输入线HVx端上引出高压芯线接被试设备高压端;低压端接地(见图11);此时的CX悬空;注意HVx的芯线与屏蔽线严禁短接,否则无取样,无法测量;图11正接法接线图12反接法接线4.AC220V接入电源插座口;5.对于小电容,空气湿度较大时,其tgδ受其表面状态影响,介损测量值异常且不稳定。
此时可采用屏蔽环吸收试品表面泄漏电流,其屏蔽电极在正接法时接地,反接法时接Cx的屏蔽层;此方法有可能改变被试设备内部的电场分布而影响 tg δ;标准电容器和标准介损器均采用此接法。
6.部分设备的接线方法可参考第九节《参考接线方法》。
七、注意事项1.仪器尽量选择在宽畅,安全可靠的地方使用;2.被试设备从运行状态断开高压引线转为检修状态,并对其清扫,初步绝缘试验良好后,方可利用该仪器进行试验,以防被试设备绝缘低劣,使仪器在加压过程中损坏;3.根据设备的安装情况确定采用那种接线,并在相应的菜单选项中选择其接线方法;4.根据不同设备正确选择测试电压等级,并在相应的菜单选项中选择所需电压;5.测试过程中如遇危及安全的特殊情况时,可紧急关闭总电源;6.断开面板上电源开关,并明显断开220V试验电源,才能进行接线更改或工作结束;重复对同一试验设备进行复测时,可按下复位后,重新测量,也可以在上一次测试完成后选择重复进行;7.为保证测量精度,特别当小电容量试品损耗小时,一定要保证被试设备低压端(或二次端)绝缘良好,在相对湿度较小的环境中测量;8.在进行大电容试品实验时,仪器的接地与被试品接地,不应该在同一接地点,以防接地放电时反击电压或者流动波影响仪器的安全;9.仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘距离及人员安全;10.仪器应可靠接地,接地不好可能引起机器保护或造成危险。
11.仪器启动后,除特殊情况外,不允许突然关断电源,以免引起过压损坏设备;12.仪器所配(HVx)专用高压电线虽出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体及低压测试线(Cx);高压芯线与高压屏蔽线均不允许接地和测试回路的低电位部分。
输入线的芯线和屏蔽线均不允许接触测试回路的带高压部分。
CX13.仪器应注意防潮,防剧烈振动;14.当现场干扰较大,用工频无法得到确定结果时,应使用异频测量,其它情况应使用工频测量。
15.当发出测量指令后,较长时间(1分钟)屏幕上不出现测量结果,有可能是试品电容太大或死机造成,重新开机后降低测量电压再测。
16.试品短路将无法测量,仪器自动保护。
机机头上方出纸口处伸出一段时,按一下按键停止走纸。
打印纸允许往外拉。
八、配套清单1.仪器主机 1台2.专用HVx测试电缆(高压) 1根3.专用Cx测试电缆 1根4.220V电源线 1根5.使用说明书 1份6.出厂合格证 1份7.保险管,打印纸备用九、参考接线方法1.电压互感器(1)一次侧对二次侧A.接线见图6B.电压为2kVC.正接法(2)一次侧对二次侧及地A.接线见图 7B.电压为2kVC .反接法 (3)二次侧对一次侧及地 A .接线见图8B .电压为2kVC .反接法2.电流互感器(1)一次侧对二次侧 A .接线见图9 B .电压为10kVC 正接法 (2)一次侧对末屏A.接线参考见图9 Cx 芯线接末屏 B .电压为10kV C .正接法 (3)一次侧对二次测及地 A .接线见图10B .电压为10kV D .反接法3.高压穿墙套管一(1)芯棒对末屏及地 A .接线见图11B .电压为10kV 图11 套管接法C .反接法4.电力变压器(1)一次绕组对二次绕组(中性点均未接地) A.接线见图12B.电压为10kV 图12变压器接法C.正接法(2)一次绕组对二次绕组及地A.接线见图13B.电压为 10kVC.反接法(3)二次绕组对一次绕组及地A.接线见图14B.电压为10kVC.反接法5. 绝缘油介损图14 变压器接法A.正接法B.引线见图15C.电压为2kV图15介损油杯接法D.(C)接HVx 屏蔽线(黑端)E.(A)接Cx芯线F.(B)接Cx屏蔽线及地G.此时杯体为高压,应放置在绝缘台上,并保证绝缘距离6. 标准电容器,标准介损器(1)正接法A“.高压”接HVx屏蔽线(黑端)B.“低压”接Cx芯线C. “E”接Cx屏蔽线及地D.见图16 图16标准电容接法(2)反接法A.“高压”接地B.“低压”接HVx芯线(红端)C.“E”接HVx的屏蔽线(黑端)D.见图16 E.注意绝缘附件SP—D、SP—E系列前换纸面板式微型打印机简明操作说明SP—D、SP—E系列前换纸面板嵌入式(盘装式)微型打印机是一种可方便地插装在各种仪器机箱面板上的打印输出设备。