Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia

Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia

Cyfrowy miernik rezystancji sieci uziemiającej HM3001 to wydajny, zautomatyzowany i{1}}system testujący skupiający się na bezpieczeństwie. Jest to instrument wybierany przez inżynierów i techników, którzy muszą poświadczyć bezpieczeństwo i wydajność najbardziej krytycznych systemów uziemiających, przekształcając złożony test-wysokiego napięcia w łatwą do wykonania, powtarzalną i niezawodną procedurę. Jego zdolność do zapewniania dokładnych pomiarów w dużych sieciach o-oporności sprawia, że ​​jest to kamień węgielny bezpieczeństwa elektrycznego i niezawodności systemu elektroenergetycznego.
Wyślij zapytanie
Opis
Parametry techniczne

Przegląd produktów i zastosowania

 

Przegląd:

Cyfrowy miernik rezystancji sieci uziemiającej HM3001 to wydajny, zautomatyzowany i{1}}system testujący skupiający się na bezpieczeństwie. Jest to instrument wybierany przez inżynierów i techników, którzy muszą poświadczyć bezpieczeństwo i wydajność najbardziej krytycznych systemów uziemiających, przekształcając złożony test-wysokiego napięcia w łatwą do wykonania, powtarzalną i niezawodną procedurę. Jego zdolność do zapewniania dokładnych pomiarów w dużych sieciach o-oporności sprawia, że ​​jest to kamień węgielny bezpieczeństwa elektrycznego i niezawodności systemu elektroenergetycznego.

 

Zastosowanie przemysłowe:

Podstacje i rozdzielnice elektroenergetyczne:​ Weryfikacja integralności sieci uziemiającej pod kątem rozpraszania prądu zwarciowego i bezpieczeństwa personelu.

Obiekty telekomunikacyjne i centra danych:​ Aby zapewnić właściwe uziemienie ekranowania sprzętu i ochrony odgromowej.

Farmy energii odnawialnej (wiatrowej i słonecznej):​ Do testowania rozległych sieci uziemiających stacji inwerterowych i fundamentów turbin.

Duże zakłady przemysłowe i węzły transportowe (kolej, lotniska):​ Tam, gdzie złożone systemy uziemiające chronią krytyczne maszyny i systemy sterowania.

Funkcje i zalety

 

  • Napięcie wyjściowe:​ Zakresy od 0 do 270 kV (lub inne skonfigurowane maksimum).
  • Dokładność pomiaru:​ Wysoka precyzja, zazwyczaj ± 1,5% dla napięcia i częstotliwości.
  • Zabezpieczenia:​ kompleksowe, wbudowane-zabezpieczenia, obejmujące-przepięcie,-napięcie, wykrywanie przeskoków i bezpieczną blokadę uziemienia.
  • Interfejs człowiek{{0}maszyna (HMI):​ wyposażony w duży ekran LCD lub ekran dotykowy do ustawiania parametrów i monitorowania-napięcia, prądu i częstotliwości w czasie rzeczywistym.
  • Wiele trybów pomiaru:
  • Tryb automatyczny: w pełni zautomatyzowane strojenie, zwiększanie napięcia, synchronizacja i wyłączanie.
  • Tryb ręczny: umożliwia operatorowi kontrolę nad procesem testowym.
  • Tryb zwiększania napięcia:​ Do sprawdzania reakcji systemu przed pełnym testem.
     

Stan działania

 

1. Warunki środowiskowe
Temperatura otoczenia:​ -10 stopni do +45 stopni (operacja); -25 stopni do +70 stopni (przechowywanie).
Wilgotność względna:​ Wilgotność względna mniejsza lub równa 90%, bez-kondensacji.
Wysokość:​ Mniej niż lub równa 1000 metrów nad poziomem morza dla wydajności znamionowej.
Środowiskot:​ Należy go używać w dobrze-wentylowanym, czystym i suchym pomieszczeniu, wolnym od gazów korozyjnych i przewodzącego pyłu.

 

2. Warunki zasilania wejściowego
Woltaż:​ 220 V AC/380 V AC, ±10%, jedno/trzy-fazowe, 50 Hz/60 Hz.
Pojemność:​Zasilacz musi mieć wystarczającą wydajność, aby obsłużyć prąd wejściowy
Okablowanie:​Linia wejściowa zasilania musi być solidna i bezpiecznie podłączona. Należy zastosować dedykowany wyłącznik powietrzny o odpowiedniej wartości znamionowej.

 

3. Warunki uziemienia i bezpieczeństwa (KRYTYCZNE)
Uziemienie bezpieczeństwa:​Główny zacisk uziemiający urządzenia MUSI być podłączony do niezawodnego uziemienia o niskiej-oporności za pomocą krótkiego i grubego kabla.
Obwód bezpieczeństwa:​Należy wyznaczyć wyraźną strefę bezpieczeństwa wokół obszaru-wysokiego napięcia. Używaj znaków ostrzegawczych i barierek.
Blokady:​Wszystkie blokady bezpieczeństwa muszą działać i nie mogą być omijane.

 

Często zadawane pytania

Q: Dlaczego napięcie wyjściowe jest niestabilne lub dlaczego test niespodziewanie się wyłącza?

Odpowiedź: Zwykle oznacza to problem z obiektem testowym lub połączeniami.

Wyładowanie częściowe lub korona:​ Może to nastąpić na ostrych krawędziach badanego obiektu lub połączeń, powodując wahania napięcia. Sprawdź, czy nie ma źle wykonanych połączeń lub ostrych punktów.

Przerywany błąd w obiekcie testowym:​ Rozwijająca się usterka w izolacji siatki uziemiającej lub kabla może powodować nagłe wyłączenia.

Zewnętrzne rozgorzenie:​ Wysokie napięcie może wyładowywać łuk w kierunku pobliskiego uziemionego obiektu.

Q: Jak wygląda pomyślny wynik testu?

Odp.: Test uznaje się za udany, jeśli HM3001 może:

Automatyczne dostrojenie do częstotliwości rezonansowej.

Płynnie zwiększaj napięcie do określonego poziomu.

Utrzymuj to napięcie stale przez cały czas wytrzymywania (np. 60 minut).

Automatyczne wyłączanie bez żadnych alarmów ochronnych (takich jak przekroczenie-prądu lub-napięcia.

Q: Sterownik wyświetla alarm „Błąd uziemienia” i nie uruchamia się. Co powinienem zrobić?

Odpowiedź: Blokada bezpieczeństwa wykryła, że ​​główny kabel uziemiający HM3001 nie jest prawidłowo podłączony lub ma wysoką rezystancję.Nie próbuj omijać tej funkcji bezpieczeństwa.​ Wyłącz system i sprawdź punkt podłączenia kabla uziemiającego. Upewnij się, że jest szczelny, czysty i podłączony do sprawdzonego, solidnego uziemienia.

Q: Jakiej rutynowej konserwacji wymaga HM3001?

A: Kontrola wizualna:​ Przed każdym użyciem sprawdź, czy obudowa, kable i złącza nie są uszkodzone fizycznie.

Czystość:​ Utrzymuj urządzenie, a szczególnie przepusty i złącza wysokiego napięcia-, w czystości i suchości.

Kontrola funkcjonalna:​ Aby zapewnić dokładność, przeprowadzaj regularne kontrole działania lub kalibrację zgodnie z zaleceniami producenta.

Bateria:Jeśli kontroler jest wyposażony w baterię zapasową, należy ją naładować lub wymienić w razie potrzeby.

Q: Urządzenie ulega awarii podczas procesu automatycznego dostrajania. Jakie są najczęstsze przyczyny?

A: Słabe uziemienie:Najbardziej krytyczny czynnik. Główne połączenie uziemiające samego HM3001 musi być wyjątkowo bezpieczne i mieć niską-oporność.

Luźne połączenia-wysokonapięciowe:​ Sprawdź wszystkie połączenia z obiektem testowym i ścieżkę powrotną masy.

Awaria obiektu testowego:​ Obiekt testowany (np. siatka uziemiająca) może mieć zwarcie lub awarię, co zapobiega rezonansowi.

Nieprawidłowa konfiguracja:​ Pojemność badanego obiektu może wykraczać poza zakres regulacji konfiguracji reaktora dla pożądanego poziomu napięcia.

Popularne Tagi: cyfrowy miernik rezystancji uziemienia, chińscy producenci cyfrowych mierników rezystancji uziemienia, fabryka

Specyfikacje techniczne

 

1

Warunki użytkowania

-15 stopni -40 stopni

PRAWA<80%

2

Zasada przeciwdziałania-zakłóceniom

Metoda konwersji częstotliwości

3

Źródło elektryczne

AC 220 V ± 10%

dozwolony generator

4

Zmierz prąd wyjściowy

1A-5A Regulowane

5

Zmierz napięcie wyjściowe

0V-400V

6

Sprawdź częstotliwość zasilania

 

Pojedyncza częstotliwość 45, 50, 55, 60, 65 Hz

45/55, 55/65 47.5/52,5 Hz Automatyczna podwójna częstotliwość

7

Ocena wyjściowa

2000W

8

Wyróżniająca stawka

 

Impedancja uziemienia: 0,0001

Kąt impedancji: 0,0001 stopnia

9

Precyzja

Impedancja uziemienia: ±(1%* odczytu +0.002)

Kąt impedancji: ±(1%* odczyt +0.02 stopnia)

10

Zakres pomiaru rezystancji

0.001Ω~5K

11

Wymiary zewnętrzne

370(L)×295(W)×358(H)

12

Rozmiar pamięci

100 grup obsługuje przechowywanie danych na dysku U

13

Waga

Silnik główny 22 kg, stos naziemny 7 kg