Probador de inductores de condensadores

Probador de inductores de condensadores
Detalles:
Descripción de los productos El probador de capacitancia e inductancia está especialmente desarrollado para abordar los problemas encontrados durante las mediciones in situ de valores de capacitancia de capacitores en subestaciones. Resuelve principalmente los siguientes problemas: (1) Para-medición in situ de condensadores, los cables de conexión...
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Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes y proveedores de probadores de inductores de condensadores en China. No dude en vender productos con descuento al por mayor aquí y obtener una cotización de nuestra fábrica. Se aceptan pedidos personalizados.

 

¿Qué es el probador de inductores de condensadores?

 

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El Probador de Inductores de Capacitores es un instrumento de medición integral que se utiliza para la medición precisa de parámetros eléctricos clave de capacitores e inductores. Puede medir y evaluar con precisión parámetros como capacitancia (C), inductancia (L), resistencia en serie equivalente (ESR), tangente de pérdida (tan δ), factor de calidad (Q), impedancia (Z) y ángulo de fase (θ).

Este instrumento se usa ampliamente para monitorear el estado de componentes en sistemas de energía, incluidos capacitores de compensación en paralelo, capacitores de filtro, capacitores resonantes en serie, inductores magnetizantes de transformadores y reactores. Ayuda a los usuarios a detectar defectos tempranos, como disminución de la capacitancia, aumento de la pérdida dieléctrica y degradación de la ESR, proporcionando una base para decisiones de mantenimiento y evaluaciones de condiciones.

¿Qué son las características?

 

El probador de capacitancia e inductancia totalmente automático SGDR-1 adopta principios de medición avanzados y tecnología de medición de cuatro terminales, lo que permite una medición precisa y un excelente rendimiento de repetibilidad.
2. Pantalla LCD grande-(matriz de puntos de 320X240), con menú de caracteres chinos para orientación de operación.
3. La pantalla LCD está equipada con botones-sensibles al tacto, lo que hace que el funcionamiento sea intuitivo y sencillo.
4. La compensación automática de segmentación de corriente garantiza la linealidad de todo el rango de corriente, mejorando así la precisión de la medición del instrumento.
5. La forma de onda y los datos de medición se muestran simultáneamente, lo que hace que el proceso de prueba sea más intuitivo.
6. La función de comunicación USB de nueva generación simplifica la conexión con la PC, facilitando la transmisión y gestión de los datos de medición.
7. Este instrumento está equipado con una función de protección contra sobrecorriente, que evita daños al instrumento o al equipo debido a una corriente excesiva.

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¿Cuáles son los escenarios de aplicación comunes?

 

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Inspección de fábrica (QC/Prueba de fábrica): Verifique si los parámetros de los componentes cumplen con las especificaciones de diseño. Prueba de aceptación: Verifique los parámetros de los capacitores/reactores recién instalados antes de la puesta en servicio. Mantenimiento Preventivo: Evaluación periódica del estado de los componentes operativos. Investigación de fallas: verificación de parámetros de componentes que exhiben anomalías de resonancia, anomalías de potencia reactiva o generación de calor. Investigación y Desarrollo (I+D): Medición de precisión de parámetros eléctricos para nuevos materiales y dispositivos.

 

¿Qué precauciones se deben tomar al usarlo?

 

1. Los condensadores deben estar completamente descargados antes de realizar la prueba.

Los condensadores tienen características de almacenamiento de energía. Antes de realizar la prueba, se deben descargar completamente utilizando una varilla de descarga o un circuito de descarga dedicado. Solo conecte el capacitor al instrumento de prueba después de confirmar que no hay voltaje residual para evitar daños por descarga eléctrica.

2. El aislamiento es crucial cuando se prueban bancos de condensadores de gran potencia.

Los bancos de condensadores de compensación en paralelo deben desconectarse de la barra colectora antes de realizar la prueba. Realice pruebas de voltaje, conexión a tierra y etiquetado de medidas de seguridad.

3. Haga coincidir la frecuencia de prueba con el componente bajo prueba.
Los resultados de las mediciones pueden diferir en diferentes frecuencias de prueba. Seleccione una frecuencia de prueba cercana a la frecuencia de operación del componente o una requerida por las especificaciones para garantizar la comparabilidad de los resultados.

4. La longitud del cable de prueba y la calidad del contacto afectan la precisión.
Los cables excesivamente largos introducen errores distribuidos de capacitancia e inductancia; un contacto deficiente conduce a lecturas inestables. Se recomiendan cables cortos, lo que garantiza un contacto fiable.

 

¿Qué tipo de servicios brindan?

Recomendaciones de selección: Recomendamos modelos adecuados según el tipo de componente bajo prueba (condensador/inductor), rango de capacitancia, frecuencia de prueba, requisitos de precisión y condiciones del sitio.

Solución de prueba de bancos de capacitores: brindamos recomendaciones para probar grandes bancos de capacitores compensados ​​unidad por unidad, incluidos métodos de cableado y plantillas de registro.

Recomendaciones de accesorios: kits de cables de prueba cortos, accesorios de corrección de circuito abierto/cortocircuito, varillas de descarga, estuches de transporte y otros accesorios opcionales.

Soporte de documentos: tablas de parámetros del producto, listas de configuración, muestras de informes de prueba típicos y documentos de licitación (en la medida en que estén disponibles).

 

 

Preguntas frecuentes

 

P1: ¿Puede el probador de inductores de condensadores probar condensadores de compensación de potencia?

R: Sí, es adecuado para probar la capacitancia, tan δ y ESR de capacitores de compensación en paralelo. Se recomienda elegir una frecuencia de prueba cercana a la frecuencia de alimentación (por ejemplo, 50 Hz/100 Hz).

 

P2: ¿Qué es la ESR? ¿Qué indica un aumento en la VSG?

R: ESR (Resistencia en serie equivalente) refleja las características de pérdida total de un componente; un aumento en la ESR generalmente indica envejecimiento dieléctrico, deterioro de los contactos o daño de los componentes internos.

 

P3: ¿Cuál es la diferencia entre tan δ y ESR?

A: tan δ es la tangente de pérdida, que representa la relación entre potencia reactiva y potencia activa; ESR es una representación directa de la resistencia en serie equivalente. Ambos reflejan pérdidas, pero los ángulos son diferentes; se recomienda medir ambos simultáneamente para un juicio integral.

 

 

 

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