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          SWB-III高壓微安表

          SWB-III高壓微安表
          SWB-III高壓微安表

          SWB-III高壓微安表是我廠根據用戶要求研制的以于測量直流泄漏電流的儀表,主要用于高壓電氣試驗中測量被試品的泄漏電流或電導電流值。

          產品型號:

          產品介紹

          我們的質量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創新為動力,以嚴格管理為保證,以水平為目標,為廣大客戶提供滿意的產品和服務。

          我們的價值觀:團結和睦、志同道合、誠實守信、尊崇創新、嚴謹守紀、


          一、SWB-III高壓微安表概述

          我廠研制開發的多用抗沖擊數字微安表主要用于高壓電氣試驗中測量被試品的泄漏電流或電導電流值。

          多用抗沖擊數字微安表是高電壓技術和高科技數字儀表成功結合的產物。

          由于該儀器采用了內外屏蔽措施,是其在數佰千伏的高壓下仍可穩定可靠地準確測量。

          該儀器設計有多級抗過電壓、過電流沖擊的保護電路,選用了具有特殊功能的元器件。當被試品擊穿,高壓引線脫落,操作失誤等原因,在儀表兩輸入端引起沖擊性高電壓及數佰微秒近萬安培的沖擊電流流經表內,對該表產生放電而無損于表計的完好。

          該儀表具有精度高、量程寬、體積小、重量輕、耗電省、抗沖擊,設計合理,制作精美,可在數米遠處清晰讀數等*的優點。不僅可用于高電壓下對變壓器、電力電纜、高壓開關等進行泄漏電流的測量,而且可取代0.5級磁電系直流微安表,用于各電壓等級的各種型號的避雷器電導電流的測量。經幾年來現場使用的考驗,證明技術指標優異,滿足了現場特殊測試的需求。并于1990年申報了專厲,1992年初正式授予專厲權。在一些省、區、縣的試驗部門得到了使用及推廣,深受電氣試驗人員的歡迎。


          二、SWB-III高壓微安表技術指標

          1、量程及分辨力:

          2000μA檔:0-1999μA 分辨力: 1μA

          2、準確等級:0.5級(實測達0.2級)

          3、現實功能:具有電流極性、超量限、電池欠電壓自動顯示功能。

          4、電源:6F22型9V疊層電池一節,正常工作電壓7-10V,DKSB-3型耗電0.1mA斷續使用可工作1500小時。

          5、體積及重量:

          體積:長×寬×高:76×46×58mm3

          重量:250g


          三、結構特點

          儀表外殼采用表面氧化處理的鋁合金型材及板材精細加工而成,光潔度好、精致大方。儀表上端蓋有ф4mm插孔兩個,分別為正、負輸入端,正級與外殼絕緣,負極與外殼相通。插孔兩側的小螺釘是用來緊固內件并起電氣連通作用,使用者不得擰動,以免造成儀表的損壞。

          儀表正面有四顆螺釘帽,其作用是安裝固定有機玻璃保護板及數字表頭。使用者不得擰動這四顆螺釘,以防儀表損壞。


          四、使用方法及主義事項:

          儀表可置于對地數佰千伏的高電壓之上進行測量,此時負極即外殼應與高壓電源相接,試驗引線需用屏蔽線。其一端的芯線焊接一只ф4mm的香蕉插頭插入正級插孔,屏蔽線芯線的另一端接被試品對地絕緣部分。

          儀表也可置于地電位測量,將負極即外殼與大地接通,正級接到對地絕緣的被試品的非加壓端。此時儀表顯示為負值。

          儀表接好,檢查無誤,便可打開電源開關(置ON處),量程開關放在合適的檔位上,工作人員離開高壓部分,便可升壓試驗。試驗完畢,充分放電后可改變接線另作試驗或將儀表電源關閉好,結束試驗工作。


          測量過程中出現暫態過程燒壞微安表的情況主要有:

          a.當被試品發生局部放電或擊穿、閃絡時,由于測量回路參數改變、在過渡過程中所產生的暫態電流,其值通常較大,可能燒壞微安表;

          b.當測試點附近的設備中出現暫態過程時,由于耦合作用,可能在測量回路中產生較大電流,并流過微安表,以致燒壞微安表。

          (4)試驗電壓脈動過大當直流試驗電壓脈動過大時,脈動成分加在被試品上,就有交流分量通過微安表,因而使微安表指針擺動、不便讀數,甚至使微安表過熱燒壞。

          在測量水內冷發電機泄漏電流時,在通水情況下,由于引水管電流數值較大(m*),高壓脈動電壓分量(即交流分量)流過被試品的電容電流增大,使微安表指針大幅度擺動,無法讀數,甚至將微安表燒毀。

          針對直流高壓試驗中,微安表由于接線不正確、放電方法不當、暫態過程中產生的電流過大、試驗電壓脈動過大等原因而燒損的現象,通過采用正確的放電方法、增大濾波電容、減小脈動因素來杜絕微安表燒損現象的發生。

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