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DC-Hipot-Tester

RDZG DC Hipot mit fortschrittlicher PWM-Technologie für präzise Steuerung, stabile Leistung und zuverlässigen Schutz. Temperaturbeständiges LCD-Display und robustes DuPont-Gehäuse für außergewöhnliche Zuverlässigkeit.
Modell: RDZG

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Überblick

 

Der RDZG DC-Hochspannungswandler nutzt fortschrittliche PWM-Hochfrequenz-Pulsweitenmodulationstechnologie für die Regelung im geschlossenen Regelkreis. Er zeichnet sich durch exzellente Spannungsstabilität, einen minimalen Restwelligkeitsfaktor und eine schnelle und zuverlässige Schutzschaltung aus. Sein Display ist mit grüner Hintergrundbeleuchtung und einem breiten Farbtemperaturbereich ausgestattet und ermöglicht so die Datendarstellung sowohl bei hellem Licht als auch bei Dunkelheit. Die Hochspannungskomponenten verwenden ein neues Füllmaterial, um die Stabilität und Zuverlässigkeit des Produkts weiter zu verbessern. Dieser DC-Hochspannungswandler ist vielseitig einsetzbar. Er ist unverzichtbar für vorbeugende Prüfungen in der Energieerzeugung und -versorgung, bei Energieübertragungs- und -umwandlungsunternehmen, in großen Fabriken und im Bergbau. Auch für Forschungsinstitute ist er als stabilisiertes DC-Hochspannungsnetzteil ideal.

 

CHARAKTERISTISCH

 

  • 1. Es nutzt Hochfrequenz-PWM-Pulsweitenmodulation für eine Regelung im geschlossenen Regelkreis und zeichnet sich durch hervorragende Spannungsstabilität und einen extrem niedrigen Restwelligkeitskoeffizienten aus. Zudem verfügt es über eine schnelle und zuverlässige Schutzschaltung, die auch die direkte Entladung von Prüflingen mit hoher Kapazität gegen Erde verhindert. Gleichzeitig ist das Gerät kompakt und leicht, wodurch es sich ideal für den Transport und den Einsatz im Freien eignet.
  • 2. Die Spannungsregelung arbeitet mit einer linearen, stufenlosen Regelung im Vollausschlag. Die Einstellgenauigkeit liegt über 0.1 %, die Spannungsmessgenauigkeit bei 0.5 % und die Auflösung bei 0.1 kV. Die Strommessgenauigkeit beträgt ebenfalls 0.5 %. Die Steuereinheit erreicht eine Genauigkeit von 1 µA, das stoßfeste Amperemeter sogar bis zu 0.1 µA.
  • 3. Der DC-Hochspannungsprüfer wird mit einem Standardnetzteil von AC220V±10%, 50Hz±1%, mit einem Restwelligkeitskoeffizienten von weniger als 0.5% betrieben, wodurch ein stabiler Betrieb in einer Arbeitsumgebung bei allen Witterungsbedingungen gewährleistet wird.
  • 4. Der DC-Hochdruckprüfer ist vollständig geschlossen, um die Einsatzbeschränkungen herkömmlicher luft- und ölgefüllter Geräte zu vermeiden. Seine breite, stabile Basis und die glatte Außenform des Zylinders verbessern die Standfestigkeit und vereinfachen die Wartung.
  • 5. Ausgestattet mit einem 75% MOA Spannungsumwandlungsknopf, vereinfacht es den Testvorgang des Überspannungsableiters und macht ihn bequemer und schneller.
  • 6. Es unterstützt eine Überspannungseinstellungsfunktion und kann den Überspannungswert während der Einstellung in Echtzeit anzeigen. Gleichzeitig verfügt es über einen umfassenden Schutzmechanismus gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschlussentladung, wodurch es sich ideal für Kabeltests eignet.
  • 7. Die integrierten Funktionen zum Schutz vor Gleichstrom-Hochspannung und zum Schutz vor Anlaufspannungen bieten umfassenden Schutz für Bediener und Prüflinge. Das stoßfeste und robuste Gehäuse verfügt über ein übersichtliches und intuitives Bedienfeld. Zusammen mit den akustischen Signalen ist die Bedienung sicherer und komfortabler.

 

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FAQ

 

F: Wie funktioniert ein Gleichstrom-Hochspannungsgenerator?

A: Ein Gleichspannungs-Hochspannungsgenerator (DC-Hipot) erzeugt eine hohe Gleichspannung, indem er eine niedrige Gleichspannung mittels elektronischer oder elektromechanischer Verfahren umwandelt. Er wird häufig in wissenschaftlichen Experimenten, industriellen Prozessen und bei Prüfungen für Anwendungen eingesetzt, die erhöhte Gleichspannungen erfordern.

 

F: Was sind die Vorteile eines Hochspannungsgenerators?

A: Hochspannungsnetzteile verfügen über wesentliche Merkmale, wie die Aufrechterhaltung einer Ausgangsspannungsstabilität innerhalb von ±1%, das Erreichen von Wirkungsgraden von über 70%, den Einbau von Überstrom- und Kurzschlussschutz sowie die Minimierung des Leckstroms beim Abschalten.

 

F: Warum verwenden wir einen Gleichstromgenerator anstelle eines Wechselstromgenerators?

A: Wechselstromgeneratoren erzeugen eine variable Spannung über die Zeit und Amplitude, während Gleichstrom-Hochspannungsgeneratoren aufgrund der ausgleichenden Wirkung des Kommutators eine konstante Ausgangsspannung aufrechterhalten und so eine gleichbleibende Spannung gewährleisten.

 

ANWENDUNGEN

 

Hochspannungsgenerator (Gleichstrom)       Einstellbarer Hoch-Gleichspannungsgenerator
Bild Hochspannungsgenerator (Gleichstrom)
Modell RDZG
Bemessungsspannung (kV) / Bemessungsstrom (mA) Kontrollkasten Gleichstrom-Hochspannungsgenerator
Nennspannung Außenmaß (mm) Gewicht (Kg) Außenmaß (mm) Gewicht (Kg)
60 / 2-10 60kV 310 * 250 * 230 5 470 * 260 * 220 6
80 / 2-10 80kV 310 * 250 * 230 6 490 * 260 * 220 8
100 / 2-10 100kV 310 * 250 * 230 6 550 * 260 * 220 8
120 / 2-10 120kV 310 * 250 * 230 7 600 * 260 * 220 10
200 / 2-5 200kV 310 * 250 * 230 8 1000 * 280 * 270 20
250 / 2-5 250kV 310 * 250 * 230 8 1130 * 290 * 270 20
300 / 2-5 300kV 310 * 250 * 230 9 1300 * 290 * 270 22
350 / 2-5 350kV 310 * 250 * 230 9 1370 * 290 * 270 24
Ausgangspolarität Ausgangspolarität: Negativ; Startspannung: Null; Einstellung: Linear und stufenlos einstellbar
Arbeitsstromversorgung 50 Hz AC220 V ± 10 %
Genauigkeit der Spannungsmessung Messbereich: 10 % – 110 % des Skalenendwerts
Aktuelle Messgenauigkeit ± 0.5 % ± 2 Wörter, minimale Auflösung: 0.1 μA für stoßfestes Amperemeter, 1 μA für Steuereinheit, Messbereich: 10 % des Skalenendwerts bis zum Skalenendwert
Welligkeitskoeffizient ≤0.5%
Spannungsstabilität Zufällige Schwankung, ≤ 0.5 % bei Änderungen der Netzspannung ± 10 %
Operation Mode Intermittierendes Betriebssystem, weniger als 30 Minuten unter Nennlast
Arbeitsbedingungen Temperatur: 0-40 ℃, Luftfeuchtigkeit ≤ 90 %
Lagerbedingungen Temperatur: -10℃~40℃, Luftfeuchtigkeit ≤ 90%
In Höhenlagen Unter 3000 Metern

Hinweis: Äußere Abmessung des Gleichstrom-Hochspannungsgenerators = Durchmesser des Ausgleichsdeckels (R) × Durchmesser des Isolierzylinders (R) × Gesamthöhe (H)

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