ภาพรวม
การวัดค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก เป็นวิธีการทดสอบฉนวนที่สำคัญ สามารถตรวจจับความชื้นโดยรวม การเสื่อมสภาพ การเสื่อมสภาพตามอายุ และข้อบกพร่องเฉพาะจุดของฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิต ขั้นตอนการติดตั้ง กระบวนการทดสอบก่อนส่งมอบ และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น สำหรับหม้อแปลง ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ บูชป้องกันไฟกระชาก และอุปกรณ์อื่นๆ กุญแจสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของฉนวนอยู่ที่การวัดค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ชุดทดสอบ tan delta ของเราก้าวข้ามโหมดการวัดแบบบริดจ์แบบดั้งเดิม ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ทำให้สามารถสลับความถี่ได้โดยอัตโนมัติ การแปลงข้อมูลอนาล็อกเป็นดิจิทัล และกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในการต้านทานการรบกวนสูง ความเร็วในการทดสอบสูง และความแม่นยำในการวัดสูง พร้อมโหมดการทำงานดิจิทัลอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ระบบจ่ายไฟของเครื่องทดสอบนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งกำลังสูง สามารถจ่ายแรงดันไซน์บริสุทธิ์ที่ความถี่ 45Hz และ 55Hz รองรับฟังก์ชันเพิ่มแรงดันอัตโนมัติโดยมีขีดจำกัดแรงดันสูงสุด 10kV และป้องกันสัญญาณรบกวน 50Hz โดยอัตโนมัติ เครื่องทดสอบ Wrindu นี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยที่มีสภาพแวดล้อมการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซับซ้อน ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เป็นเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพฉนวนที่เชื่อถือได้สำหรับการวัดการสูญเสียไดอิเล็กตริกของหม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้า บูช ตัวเก็บประจุ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก และอุปกรณ์อื่นๆ โดยมีช่วงการใช้งานที่หลากหลาย
เฉพาะตัว
- 1. เครื่องมือนี้ใช้เทคโนโลยีการกรองดิจิทัลแบบฟูริเยร์ทรานส์ฟอร์มเพื่อวัดค่าความจุ การสูญเสียไดอิเล็กทริก และพารามิเตอร์อื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ ผลการทดสอบมีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถทำการวัดแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
- 2. เครื่องมือนี้ใช้เทคโนโลยีการแปลงความถี่เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่อุตสาหกรรม 50 เฮิรตซ์ ทำให้สามารถได้ข้อมูลการวัดที่เชื่อถือได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง 3. เครื่องมือนี้ใช้จอ LCD ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ ทำให้สามารถทำการวัดอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
- 3. ใช้จอแสดงผลคริสตัลเหลวแบบสัมผัสขนาดใหญ่ ซึ่งใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย จอ LCD แบบสัมผัสขนาดใหญ่ให้ส่วนต่อประสานการทำงานแบบกราฟิกที่สมบูรณ์ และแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม การวัดและกระบวนการทั้งหมดสามารถเสร็จสิ้นได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
- 4. ชิปปฏิทินในตัวและหน่วยความจำความจุสูงสามารถบันทึกผลการทดสอบ ดูประวัติได้ทุกเมื่อ และรองรับการพิมพ์ สามารถแสดงและพิมพ์เวลาปัจจุบันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ตลอดเวลา
- 5. การจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และขั้นสูง: ข้อมูลจากเครื่องมือสามารถส่งออกผ่านแฟลชไดรฟ์ และซอฟต์แวร์พิเศษบนพีซีเครื่องใดก็ได้สามารถดูและจัดการข้อมูลได้
- 6. ชุดทดสอบ tan delta ใช้งานง่าย และไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมกระบวนการวัด เพียงเลือกวิธีการวัดที่เหมาะสม ข้อมูลการวัดก็จะดำเนินการโดยอัตโนมัติภายใต้การควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์
- 7. การออกแบบแบบบูรณาการ ตัวเก็บประจุมาตรฐานในตัว และแหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง ทำให้การทดสอบภาคสนามทำได้ง่ายและช่วยลดงานเดินสายไฟในภาคสนาม
- 8. ฟังก์ชันการป้องกันแรงดันต่ำแบบต่อกลับด้าน สามารถใช้งานได้ในสภาวะการต่อลงดินของบัส CVT 220kV C11 โดยไม่ต้องถอดสายวัดการสูญเสียไดอิเล็กตริกแบบต่อกลับด้าน 10kV ออก
- 9. สามารถทำการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ เหมาะสำหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านรองของ PT และ CT รวมถึงการทดสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบแรงดันต่ำ 400V
- 10. สามารถระบุความถี่ของแหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงภายนอก (40Hz~70Hz) ทำให้สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟความถี่อุตสาหกรรมหรือแหล่งจ่ายไฟแบบเรโซแนนซ์อนุกรมสำหรับการทดสอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกแรงดันสูงที่มีความจุสูงได้
- 11. ด้วยฟังก์ชันการทดสอบ CVT ทำให้สามารถใช้งานวิธีการกระตุ้นตัวเองของการทดสอบ CVT และตั้งค่าแรงดัน/กระแสสูง แรงดัน/กระแสต่ำ และขีดจำกัดการป้องกันสี่ระดับ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลและอุปกรณ์
- 12. เมื่อทำการทดสอบ CVT ระบบสามารถทดสอบค่าความจุและค่าการสูญเสียไดอิเล็กตริกของ C1 และ C2 รวมถึงค่าความจุและค่าการสูญเสียไดอิเล็กตริกรวมของอุปกรณ์ CVT ได้โดยอัตโนมัติ
- 13. มาพร้อมเครื่องพิมพ์ความร้อนที่สามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้ และมีฟังก์ชันนาฬิกาปฏิทิน ซึ่งสะดวกสำหรับผู้ใช้ในการออกรายงานการทดสอบ รองรับการส่งออกข้อมูลไปยัง U ดิสก์ 14.
- 14. ด้วยฟังก์ชันป้องกันการลัดวงจรลงดิน เมื่อเครื่องทดสอบ tan delta ไม่ได้ต่อลงดินหรือมีการต่อลงดินไม่ดี เครื่องจะไม่เข้าสู่โปรแกรมปกติหรือส่งแรงดันไฟฟ้าสูงออกมา ฟังก์ชันป้องกันกระแสเกินสามารถป้องกันเครื่องมือจากความเสียหายเมื่อชิ้นงานลัดวงจรหรือแตกหักได้ 15.
- 15. ด้วยฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้าช็อต หากผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อตโดยไม่ตั้งใจ เครื่องมือจะตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงออกทันทีเพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคลากรที่ทำการทดสอบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทนแรงดัน โปรดคลิกที่นี่ เพิ่มเติม.
หากต้องการขอใบเสนอราคาล่าสุด โปรดคลิกที่นี่ ติดต่อเรา.
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ค่าขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการทดสอบ tan delta คือเท่าใด?
A:ค่าที่ยอมรับได้สำหรับการทดสอบ tan delta นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ประเภทของอุปกรณ์ และมาตรฐานอุตสาหกรรม ช่วงค่าตัวเลขเฉพาะ เช่น ต่ำกว่า 0.1 อาจระบุไว้ในมาตรฐานหรือคำแนะนำของผู้ผลิต ในการกำหนดค่าที่ยอมรับได้ โปรดศึกษามาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิต
ถาม: ค่าของการทดสอบ tan delta ควรเป็นเท่าใด?
A:ค่า Tan delta ที่ยอมรับได้ในการทดสอบนั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ประเภทของอุปกรณ์ และมาตรฐานอุตสาหกรรม ค่าที่ต่ำกว่าแสดงถึงฉนวนที่ดีกว่าและการสูญเสียที่ลดลง เกณฑ์เฉพาะนั้นแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ค่าต่ำกว่า 0.1 อาจยอมรับได้ในบางกรณี เกณฑ์ขึ้นอยู่กับการใช้งานและมาตรฐาน ดังนั้นโปรดดูแนวทางการประเมินประกอบ
ถาม: ปัจจัยการสูญเสียหมายถึงอะไร?
A:ค่าตัวประกอบการสูญเสีย ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ tan delta (tanδ) เป็นพารามิเตอร์ไร้หน่วยที่แสดงด้วยอัตราส่วนของส่วนประกอบต้านทาน (R) ต่อส่วนประกอบความจุ (C) ในอิมพีแดนซ์ (Z) ของระบบไฟฟ้า ในทางคณิตศาสตร์ กำหนดโดย tanδ = R/C อัตราส่วนนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบในการเก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้า โดยค่า tan delta ที่ต่ำกว่าแสดงถึงคุณภาพฉนวนที่ดีกว่าและการสูญเสียที่ลดลง
ถาม: คุณวัดค่าตัวประกอบการสูญเสียอย่างไร?
A:เพื่อวัดค่าตัวประกอบการสูญเสีย (tan delta):
1. การตั้งค่า:
-จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไปยังฉนวน
-วัดกระแสไฟฟ้า (I) และแรงดันไฟฟ้า (V)
2. คำนวณมุมเฟส (δ):
-หาค่ามุมเฟส (δ) โดยใช้ฟังก์ชันอาร์คแทงเจนต์
3. คำนวณค่าตัวประกอบการกระจายพลังงาน (tanδ):
-ใช้ฟังก์ชันแทนเจนต์: tanδ = sinδ/cosδ
4. การตีความ:
-ค่า tan delta ที่ต่ำกว่า แสดงว่าฉนวนกันความร้อนดีกว่า
-เปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดไว้
กระบวนการนี้ใช้ชุดทดสอบแทนเดลต้าแบบพิเศษเพื่อประเมินฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า