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Calidad Equipo de prueba de relé de protección trifásico de cuatro fases con PC integrada de clase 0.5 y pantalla LCD fábrica
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Equipo de prueba de relé de protección trifásico de cuatro fases con PC integrada de clase 0.5 y pantalla LCD

Resumen del producto

Equipo de prueba de relés de protección con salida de voltaje de 4 fases y corriente de 3 fases con reproducción de fallas Prueba principal de Salida de voltaje de 4 fases y corriente de 3 fases, 1. PRUEBA DE CA 2. PRUEBA DE CC 3. Prueba de superposición armónica 4. Prueba de alta y baja frecuencia ...

Atributos personalizados del producto

Rango de voltaje:
4*(0-120V)
Rango actual:
3*(0-40A)
Precisión de salida:
0,5%
Mostrar:
LCD
Voltaje:
4 canales
Actual:
3 canales

Propiedades básicas

Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HNMC
Número de modelo:
MCRT43

Propiedades comerciales

Cantidad de orden mínima:
1
Precio:
Negociable
Detalles de empaquetado:
Paquete de madera
Tiempo de entrega:
Entre 4 y 8 semanas
Condiciones de pago:
LC, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente:
50 juegos por mes

Descripción del Producto

Equipo de prueba de relés de protección con salida de voltaje de 4 fases y corriente de 3 fases con reproducción de fallas

 

Prueba principal de Salida de voltaje de 4 fases y corriente de 3 fases,

1. PRUEBA DE CA 

2. PRUEBA DE CC 

3. Prueba de superposición armónica

4. Prueba de alta y baja frecuencia

5. Prueba de dirección de potencia e impedancia

6. Prueba de sincronización

7. Prueba de grupo completo

8. Protección de distancia y secuencia cero

9. Característica de impedancia

10. Protección diferencial

11. Armónico diferencial

12. Prueba integral de protección de línea de microcomputadora de 6-35 KV

13. Revisión de fallas

 

Índice técnico de Salida de voltaje de 4 fases y corriente de 3 fases,

 

Fuente de corriente CA
Precisión de salida 0.5%
Rango de salida 3*(0-40A); 0-120A (tres fases en paralelo)
  Corriente de fase que puede funcionar durante mucho tiempo 10A
  Potencia máxima de salida de corriente de fase: 420VA
  Potencia máxima de salida de corriente trifásica en paralelo: 900VA
  Tiempo de trabajo permisible (cuando la corriente trifásica en paralelo alcanza la salida máxima): 10s
Rango de frecuencia (onda fundamental) 20-1000Hz
Veces armónicas 1-20 veces
Fuente de corriente CC
Precisión de salida 0.5%
Salida de corriente 0-+/-10A por fase; 0-+/-30A (tres fases en paralelo)
Salida de voltaje de carga máxima 20V
Precisión de salida 0.5%
Salida de voltaje de fase 4*(0-120V)
Salida de voltaje de línea 0-240V
Potencia de salida de voltaje de fase/voltaje de línea 80VA/100VA
Rango de frecuencia (onda fundamental) 20-1000H
Armónicos 1-20 veces
Fuente de voltaje CC
Precisión de salida 0.5%
Amplitud de salida de voltaje de fase 0-+/-160V
Amplitud de salida de voltaje de línea 0-+/-320V
Potencia de salida de voltaje de fase/voltaje de línea 70VA/140VA
Dimensiones 400*300*180mm
Peso aprox. 20KG
Fuente de alimentación CA 220V±10%,50/60Hz
Temperatura ambiente -10℃ ~ +50℃

 

 

Señal de conmutación y medición de tiempo

 

Entrada de señal de conmutación

7 circuitos

Contacto inactivo: 1~20mA,24V

Acceso a contacto potencial: “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V

Salida de señal de conmutación 2 pares CC:220V/0.2A;CA:220V/0.5A
Medición de tiempo

Rango de prueba: 0.1ms ~ 9999s, precisión 0.1mS

Rango de medición: 0.1ms ~ 9999s

Precisión de medición: 0.1mS

Equipo de prueba de relé de protección trifásico de cuatro fases con PC integrada de clase 0.5 y pantalla LCD

 

Equipo de prueba de relé de protección trifásico de cuatro fases con PC integrada de clase 0.5 y pantalla LCD

 

Microcomputadora con procesador de señal digital

Se adopta un procesador de control digital de alta velocidad como núcleo de salida del probador. Se emplea aritmética de doble precisión de 32 bits en el software, a través del cual se pueden producir formas de onda arbitrarias de alta precisión de cada fase. Dado que se adopta una estructura integral, la estructura del probador es compacta. La distancia de transmisión de datos es corta con una estructura ajustada, lo que supera el problema de menos puntos de salida de forma de onda debido a la línea de comunicación de datos larga y la banda de frecuencia estrecha cuando se utiliza el controlador de prueba controlado directamente por PC.

Amplificador de voltaje y corriente

Para la corriente y el voltaje de fase, persistimos en adoptar el modo de salida de amplificador lineal de alto rendimiento para que la fuente de corriente y voltaje pueda emitir directamente todo tipo de formas de onda, desde la forma de onda de CC hasta las formas de onda que incluyen todos los componentes de frecuencia, como onda cuadrada, forma de onda combinada superpuesta por armónicos de cada orden, forma de onda transitoria de falla, etc. Además, la forma de onda de salida es clara y suave sin interferencia radiada de alta frecuencia con equipos vecinos. Puede simular bien todo tipo de características de corriente y voltaje en circunstancias de falla de cortocircuito.

Para el circuito amplificador de potencia, adoptamos piezas de potencia importadas con estilo de módulo de alta potencia y alta fidelidad como salida de potencia, combinando con una estructura de disipación de calor elaborada y razonable, tiene suficiente redundancia de potencia y capacidad térmica. El circuito amplificador de potencia tiene protecciones contra sobrecalentamiento, desbordamiento, sobretensión y cortocircuito. Cuando ocurre un desbordamiento en el circuito de corriente y una sobrecarga o cortocircuito en el circuito de voltaje, limitará automáticamente la potencia de salida, apagará todo el circuito amplificador de potencia y emitirá una señal de alarma. Para evitar el sobrecalentamiento del amplificador de potencia durante mucho tiempo de funcionamiento con alta corriente, se establece en este probador un sistema de terminación de tiempo por software con alta corriente. Puede funcionar durante un período prolongado cuando la salida es de 10A o menos. Cuando la corriente es superior a 10A, el probador iniciará la orden de terminación de tiempo por software. Cuando se agota el tiempo, el software prohibirá automáticamente la salida de potencia y emitirá una señal de alarma. Cuanto mayor sea la corriente de salida, menor será el tiempo de limitación.

 

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