APERÇU
Le transformateur de tension continu RDZG utilise une technologie avancée de modulation de largeur d'impulsion (PWM) haute fréquence pour une régulation en boucle fermée. Il offre une excellente stabilité de tension, un taux d'ondulation extrêmement faible et est équipé d'un circuit de protection rapide et fiable. Son écran LCD rétroéclairé vert, compatible avec une large plage de températures de fonctionnement, permet une lecture aisée des données, même en conditions de forte luminosité ou d'obscurité. Les composants haute tension bénéficient d'un nouveau matériau de remplissage, améliorant ainsi la stabilité et la fiabilité des performances du produit. Ce transformateur de tension continu trouve de nombreuses applications. Il est indispensable pour les tests préventifs dans les services de production et de distribution d'énergie, les entreprises d'ingénierie de transport et de transformation d'énergie, les grandes usines et les entreprises minières. Il est également idéal pour les instituts de recherche scientifique en tant qu'alimentation stabilisée par transformateur de tension continu.
CARACTÉRISTIQUE
- 1. Cet appareil utilise la technologie de modulation de largeur d'impulsion (PWM) haute fréquence pour une régulation en boucle fermée, offrant une excellente stabilité de tension et un coefficient d'ondulation extrêmement faible. Il est également doté d'un circuit de protection rapide et fiable capable de résister à la décharge directe à la terre d'échantillons de test de forte capacité. De plus, sa conception compacte et légère le rend facile à transporter et à utiliser en extérieur.
- 2. La régulation de tension utilise une commande linéaire à pleine échelle, avec une précision de réglage supérieure à 0.1 %, une précision de mesure de tension de 0.5 % et une résolution de 0.1 kV ; la précision de mesure du courant est également de 0.5 %. Concernant la résolution, le boîtier de commande offre une précision de 1 µA et l’ampèremètre anti-choc une précision de 0.1 µA.
- 3. Le testeur de tension CC est alimenté par une alimentation standard de 220 V CA ±10 %, 50 Hz ±1 %, avec un coefficient d'ondulation inférieur à 0.5 %, assurant un fonctionnement stable dans un environnement de travail par tous les temps.
- 4. Le transformateur d'isolation CC est entièrement rigide, ce qui évite les restrictions d'utilisation des équipements traditionnels à air comprimé ou à bain d'huile. Sa base large et stable, ainsi que la conception lisse de son cylindre extérieur, améliorent sa stabilité et simplifient la maintenance.
- 5. Doté d'un bouton de conversion de tension de 75 % MOA, il simplifie le processus de test du parafoudre, le rendant pratique et rapide.
- 6. Il prend en charge une fonction de réglage de la surtension et peut afficher la valeur de surtension en temps réel pendant le réglage. De plus, il est doté d'un mécanisme complet de protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits, ce qui en fait un choix idéal pour le test des câbles.
- 7. La protection intégrée contre les surtensions CC et la protection contre les surtensions au démarrage à potentiel non nul assurent une sécurité optimale pour les opérateurs et les produits testés. Le boîtier de commande est conçu pour résister aux chocs et est robuste ; l’interface est claire et intuitive. Les signaux sonores de fonctionnement rendent l’utilisation plus sûre et plus pratique.
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QFP
Q : Comment fonctionne un générateur haute tension à courant continu ?
A: Un générateur de tension continue haute tension (CC haute tension) produit une tension continue haute tension en convertissant une tension continue basse tension par des procédés électroniques ou électromécaniques. Il est couramment utilisé dans les expériences scientifiques, les procédés industriels et les tests d'applications nécessitant des tensions continues élevées.
Q : Quels sont les avantages d'un générateur haute tension ?
A: Les alimentations haute tension possèdent des caractéristiques essentielles, telles que le maintien de la stabilité de la tension de sortie à ±1 %, l'atteinte de niveaux d'efficacité supérieurs à 70 %, l'intégration d'une protection contre les surintensités et les courts-circuits, et la minimisation du courant de fuite lors de l'arrêt.
Q : Pourquoi utilise-t-on un générateur à courant continu plutôt qu'un générateur à courant alternatif ?
A: Les générateurs AC produisent une tension variable dans le temps et en amplitude, tandis que les générateurs DC Hipot maintiennent une tension de sortie stable grâce à l'effet d'équilibrage du commutateur, assurant ainsi une tension constante.
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