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主营产品:

变频接地阻抗测试仪,异频线路参数测试仪,变频介质损耗测试仪,三相电容电感测试仪,串联谐振,高压开关特性测试仪

产品目录
局放屏蔽室
线路测试、电缆故障、发电机测试
高压线路在线局放巡检仪
架空线单相接地故障查找仪
变频线路参数测试仪
无线高低压变比测试仪
配电网电容电流测试仪
卫星授时无线核相仪
无线高压核相仪
电缆故障高压试验电源
电缆探伤仪
电缆故障测试仪
带电电缆测试仪
电缆刺扎器
电缆管线仪
电缆外护层故障定位仪
三相电容电感测试仪
发电机转子交流阻抗测试仪
互感器测试、升流器、倍频耐压
多台位互感器试验台
变频互感器测试仪
全自动互感器测试仪
互感器伏安特性测试仪
互感器二次负荷校准仪
大电流发生器、升流器
三倍频发生器
多倍频发生器
氧化锌、绝缘子测试仪
在线式氧化锌避雷器测试仪
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氧化锌避雷器泄漏测试仪
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灰度测试仪
绝缘子电阻测试仪
防雷元件测试仪
油分析仪、滤油机
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真空滤油机
油微水测试仪
六杯型绝缘油耐压测试仪
三杯型绝缘油介电强度测试仪
油耐压测试仪
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酸值测试仪
水溶性酸测定仪
凝点测试仪
油运动粘度测试仪
油界面张力测试仪
油介损及体积电阻率测试仪
脱气振荡仪
色谱仪
变压器测试设备
变压器综合试验台
变压器直流电阻测试仪
手持式直流电阻测试仪
三通道直流电阻测试仪
变压器变比测试仪
手持式变压器变比测试仪
变频介质损耗测试仪
变压器电参数测试仪
变压器短路阻抗测试仪
变压器容量测试仪
变压器有载开关测试仪
特高频、超高频局放分析仪
局部放电测试仪
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变压器铁芯接地电流测试仪
变压器消磁机
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变频串联谐振耐压装置
高压试验变压器
直流高压发生器
水内冷发电机专用直流高压发生器
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无局放试验变压器
0.1Hz超低频耐压试验装置
交直流分压器
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绝缘杆耐压试验装置
高压验电器校准装置
高压泄漏微安表
**工具拉力试验机
电能表、电质量、RTU分析
大钳口三相相位伏安表
单相电能表校验仪
三相电能表现场校验仪
三相用电稽查仪
0.05级三相电能表分析仪
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六路保护接线分析仪
三相相位伏安表
双钳相位伏安表
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台区识别仪
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交流采样变送器校验装置
三相交直流标准源
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微机继电保护测试仪(六路)
微机继电保护校验仪(三路)
继电保护试验仪(单相)
断路器模拟装置
SF6气体分析仪、校验装置
SF6露点仪、微水仪
SF6气体泄漏测试仪
SF6气体密度继电器校验仪
SF6气体纯度分析仪
SF6气体分解物测定仪
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SF6回收装置
SF6气体泄漏报警装置
SF6气体密度、微水在线监测装置
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高压开关动特性测试仪
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开关柜通电试验台
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变频大地网接地电阻测试仪
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多功能钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
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选型指南
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电能质量矢量分析仪设计精巧,结构简单

面向百年未有之大变局,新型电力系统要在经济社会发展中锚定五大定位。新型电力系统是推进中国式现代化的基础保障、保障国家能源保障的必然选择、推进碳达峰碳中和的支撑平台、服务构建新发展格局的重要动力、实现能源高质量发展的有机载体。

坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局,新型电力系统五大内涵逐步清晰。统筹国家能源保障、绿色低碳转型和经济社会高质量发展,需要新型电力系统全环节发力,重点在电源构成、电网形态、负荷特性、技术基础、运行特性等领域主动实现转变。具体来说,电源构成由以化石能源发电为主导,向大规模可再生能源发电转变;电网形态由“输配用”单向逐级输电网络向多元双向混合层次结构网络转变;负荷特性由刚性、消费型向柔性、产消型转变;技术基础由支撑机械电磁系统向支撑机电/半导体混合系统转变;运行特性由“源随荷动”单向计划调控向“源网荷储”多元协同互动转变。


一、硬件介绍(SZDJ4000电能质量矢量分析仪设计精巧,结构简单)

1.1  校验仪外部结构

1.2  顶部面板结构介绍

顶部面板图

1.3  右侧面板结构介绍

1.4  背面介绍

1.5  配件清单

标准配置:

主机1台、电能表校验系统管理软件1套(光盘)、5A钳表ABC相各1只、电压/电流鳄鱼夹10个、电压(电流)测试线1套、脉冲采集线1条、光电采样器1个、端子充电线1条、PC通讯线1条、《使用说明书》1本、《出厂检验报告》1张、仪器箱1个。

选配件:

20A钳表、100A钳表、500A钳表、1000A钳表、1500A钳表、红外通讯头、多功能读表头、U盘、电源适配器、微型打印机、手动开关、条码扫描枪、仪器箱、IPII光电头、TPGS08靠架


二、使用入门(SZDJ4000电能质量矢量分析仪设计精巧,结构简单)

2.1  主要功能介绍

校验所有电能表电能误差,校核各种电能表常数;

同时校验同一回路中的主副表或同一回路中的有功、无功表;

校验电压、电流、功率、功率因数、相位和频率等电工仪表和变送器;

测量现场各相电参数指标(U、I、P、Q、Φ、F),同时测量并显示三个电压/电流的波形;

自动检测钳表误差变化,各相之间互相自检,保证钳表和仪器的长期精度稳定性;

测量TA变比,测量 PT、CT 二次负荷;

选配 100A、500A、1000A 钳,直接测量低压计量综合误差;

测量三相电压、电流的 2~51 次谐波,并可存储全部谐波数据;

在四个相限识别任意种电能表错误接线,显示任意接线的六角图,能识别IB接入与TV、TA极性接反的情况,还可作为六角图查线培训使用;

配各类条码扫描枪,将电能表条码扫描并存储到仪器中;

直接读取多功能电能表数据、测量各种电能表走字误差;

电池供电、在线取电、外接电源等多种供电方式选择;

支持小于5mA小电流测试,方便首检无负荷时接线识别;

可通过U盘、串口、蓝牙等升级软件下载校验数据,可与 PC 机进行通讯;

配专用电能表管理系统软件,实现无纸化办公;

存储全部测量数据,包括工作参数,方便事后分析。

2.2  主要特点

采用数字真无功测量技术,测量不受电压电流不平衡、相角不对称、频率变化等影响,准确度达千分之一;

采用高速高精度数字乘法器,同时测量有(无)功功率、电压、电流、频率、相位等全部参数,并对全部参数进行软件修正;

高亮度、高清晰度、高分辨率5.7"(320*240)TFT彩色液晶显示,T9汉字输入法;

宽工作电源AC 57.7~480V,在 -20℃~+40℃ 的温度范围内保证电能的准确性;

无电位器,提高了系统的稳定性和可靠性,彻底防止仪器因运输等外界原因造成误差改变;

电压自动换档 30~480V、电流直接输入 5A;

带 0.2 级 5A钳表,已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等;

高精度塑胶模具机箱设计,轻巧美观,方便各类现场校验。

2.3  操作使用注意事项

警告:本仪器属于带电工作设备,为了您的保障,请遵守国家可靠生产的相关规定,严格按电力计量装置现场校验操作规程操作。

不能将脉冲线的夹子夹到电能表的电压端子,否则会损坏仪器;

不能将电压端子线插到电流端子口上,否则会损坏仪器;

不能将电流端子线插到电压端子口上,否则会损坏仪器;

正确选择工作电源(注意:电源范围为 AC57.7V~480V);

正确选择电流量程,电流量程一般不要超过额定值的 220%;

三相三线测量时 B 相电压必须接到电压端子的公共端COM;

每只钳表分正负端:“+”端表示电流进、“-”端表示电流出,不得接错;

钳表颜色代表相别:黄-A 相、绿-B 相、红-C 相;

不同相的钳表不要互换使用,否则会影响测量精度;

三相三线测量时,B相电压线、电流不要接到仪器上,以免影响测量准确性;

由于内置仪器电源,能从电压端子上供电,校验台上使用仪器,请选择仪器的电池或外接电源供电,以免影响校验台电压输出。

2.4  仪器操作流程

仪器使用中严格按照操作流程进行

开启仪器电源→接好仪器端测试线→接电能表端测试线及钳表→设置检验参数→校验→拆除电能表端测试线→关闭仪器→拆除仪器端测试线。

注:钳表“+”为电流进、“-”为电流出,钳表中间颜色代表相别:黄-A 相、绿-B 相、红-C 相

2.5  接线

校验三相三线制电能表接线方法:

在测三相三线电能表时,仪器的Ua、Uc、COM(三相三线测量时 B 相电压必须接到电压端子的公共端COM)电压端子分别接入所测电能表Ua、Uc、Ub,仪器A、C相电流端接入电能表Ia、Ic,脉冲输入装置接入电能表光电插座。

如图:

校验三相四线制电能表接线方法:

在测三相四线时,将仪器的Ua、Ub、Uc、COM电压端子分别接入所测电能表Ua、Ub 、Uc、COM;仪器A、B、C相电流端接入电能表Ia、Ib、Ic;脉冲输入装置接入电能表光电插座。

如图:

校验单相电能表接线方法:

任选仪器A、B 、C 相电压端一相接入所测电能表“火”线,U0接入“0”线;任选A、B、C相电流钳表中一支夹到电能表电流线;脉冲输入装置接入电能表光电插座。

注:

当仪器从火线的进线口取电压时,钳表应接到火线出线上,否则会影响校验误差准确度;

当仪器从火线的出线口取电压时,钳表应接到火线进线上,否则会影响校验误差准确度。

如图(从火线的进线口取电压):

如图(从火线的出线口取电压)

脉冲输入连接

根据采用的校验方式,把相应的脉冲输入装置(光电采样器、手动开关或电子式电能表脉冲输入插头)连接至光电头插座。

同时校验主副表

以三相四线表为例

在同时校验主副表时,除脉冲接线以外其他的接线三相四线的接线一样(请查看三相四线的接线方法)脉冲接线方法,脉冲采集线1接到主表上,脉冲采集线2接到副表上)

2.6  主屏幕介绍

开启仪器电源,屏幕显示如下的界面:

校验仪有主、副表同时校验或有功、无功同时校验的功能,能有效提高工作效率,开启仪器,按【切换】就即进入“双表”校验界面;再按一下即返回单表校验界面。

现场设置:

常 数:指被测电能表的常数;

N:指来多少次脉冲仪器计算一次误差。具体到机械式电能表,就是来多少次黑标计算一次误差

(值得注意的是在手动方式下,来多少次黑标按一下手动开关);

有功(无功):指被测表是有功表还是无功表;

光电(手动):脉冲采样方式;

输 入:指的是电流采样方式(需输入变比数值,如果时直通表,即变比值为1:1其他情况依据现场TA变比输入);

变比:互感器铭牌所标称的值。

向量图区:显示测量时的电压电流矢量相互关系的向量图。

误差:电能表现场校验产生的误差参数。仪器根据输入的电能表产生和采集到的电能表参数经过高精准计算处理的电能表的计量计算的电量值和实际电量比值误差值)显示电表三个连续误差。

电工参数区:

显示全部电工参数,有如下几种:

Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、F(频率)、Pa、Pb、Pc、Qa、Qb、Qc、∑P、∑Q

φA(A 相电压对电流夹角)            φB(B 相电压对电流的夹角)

φC(C 相电压对电流夹角)             φUab(A 相电压对B 相电压的夹角)

φUac(A 相电压与对C相电压夹角)     φUcb(C 相电压对B 相电压夹角)

φIac(A 相电流对C相电流夹角)       COSФ(功率因数)   F(频率)

时间:系统时间。

电池状态标识:电池状态标识为绿色时电池已充满电,为红色时表示电池电量不足,为白色时表示正在使用电池。

输入法标识:输入法标识为“12 ”表示数字输入,为“AB”表示拼音大写字符输入,为“ab”表示拼音小写字符输入,为“汉”表示拼音大写字符输入。

2.7  功能键介绍

【F1】在谐波分析状态下查看A相的电压、电流的谐波功能键;

【F2】在谐波分析状态下查看B相的电压、电流的谐波功能键;

【F3】在谐波分析状态下查看C相的电压、电流的谐波功能键;

【F4】校验记录删除键和切换供电模式功能键

【F5】删除键;

【←↑→↓】:为上下左右方向键;

【存储】:存储当前的校验数据;

【设置】:对现场参数进行设置;

【查询】:查询已经储存的校验数据;

【切换】:输入法之间和单表、双表切换;

【退出】:为取消退出功能;

【确定】:为确认按键;

【  0 】数字 0键,电能表常数测试;

【1|变比】:数字1、及进行变比测量;

【2|查线】:数字2、abc及查接线错误分析;

【3|谐波】:数字3、def及谐波分析;

【4|走字】:数字4、ghi及测电表走字,或电器能耗功能;

【5|PT-CT】:数字5、jkl及PT、CT二次负荷测试;

【6|U盘】:数字6 、mno及仪器存储数据转存U盘、从U盘读校验计划、从U盘读用户信息、通过U盘升级仪器;

【7|校时】:数字7、pqrs、时间设置;

【8|波形】:数字8 、tuv、查看波形;

【  9  |】:数字9、wxyz、通讯;

【 自检|】:钳表修正功能;

【 系统|】:系统管理功能键;

【 读表|】:+/-及读表功能键;;

【 开关|】:仪器电源开关;

2.8  供电模式

仪器设有仪器自动和手动选择供电模式功能,通过【F4】键来切换自动和手动选择供电模式功能。仪器自动选择供电模式时供电模式标识的颜色为黄色;手动选择供电模式时供电模式标识的颜色为红色。

在自动选择供电模式中有三种供电方式分别为适配器供电、电压端子供电、电池供电,自动选择供电模式时,仪器供电模式的优先级为适配器供电、电压端子供电、电池供电;仪器手动供电模式时,可以使用【F4】键强制选择端子供电或电池供电。

 

电池供电

仪器在用手动选择电池供电时,仪器屏幕右下角电池状态标识为红色电池图标(如图:)按【F4】即可切换为端子供电。

自动选择供电模式时,仪器屏幕右下角电池状态标识为黄色电池图标。

端子供电

手动选择供电模式:

仪器在手动选择供电模式下,仪器仪器屏幕右下角供电模式标识为红色向上的小插头图标(如图:)按【F4】即可切换为电池供电。

自动选择供电模式:

仪器在自动选择供电模式下,在没有适配器供电的情况下,仪器自动选择在线端子供电,供电模式标识显示为向上黄色小插头图标,如上图所示。

适配器供电

手动选择供电模式:

仪器在手动选择供电模式下,接上适配器时适配器就会给电池充电。

自动选择供电模式:

仪器在自动选择供电模式下,插上适配器这时仪器就会自动选择从适配器供电工作。

新型电力系统是新型能源体系的重要载体,具备清洁低碳、可靠可控、灵活高效、智能友好、开放互动五大特征。新型电力系统是以交流同步运行机制为基础,以大规模高比例可再生能源发电为依托,以常规能源发电为重要组成,以坚强智能电网为平台,源网荷储协同互动和多能互补为重要支撑手段,深度融合低碳能源技术、先进信息通信技术与控制技术,实现电源侧高比例可再生能源广泛接入、电网侧资源可靠高效灵活配置、负荷侧多元负荷需求充分满足,适应未来能源体系变革、经济社会发展,与自然环境相协调的电力系统。

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