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交直流高压分压器产品概述

  • 发布日期:2020-01-06      浏览次数:574
    • 交直流高压分压器产品概述1、概述

      是一种通用型高压测量仪表,可用于电力系统、电器、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。

      是由高压测量部分和低压测量仪表构成。工作时高压部份和低压仪表分开,工作安全可靠。

      便携式结构,整机用铝合金包装箱作机壳,使用、携带十分方便。

      交直流高压分压器产品概述2、主要技术参数

      型号

      SHHZFR-50

      SHHZFR-100

      SHHZFR-200

      SHHZFR-300

      量限

      (kV)

      AC

      50

      100

      200

      300

      DC

      70

      140

      280

      420

      准确度

      AC

      1.5%

      1.5%

      1.5%

      1.5%

      DC

      1.0%

      1.0%

      1.0%

      1.0%

      阻抗

      R(MΩ)

      900

      1800

      3600

      5400

      C(pF)

      100

      50

      25

      17

      2.1  允许使用环境条件

      2.1.1  温度:20℃±15℃

      2.1.2  相对湿度:≤80%

      2.2  产品外形尺寸及重量

      型     号

      SHHZFR-50

      SHHZFR-100

      SHHZFR-200

      SHHZFR-300

      外形尺寸(mm)

      130×330×520

      130×330×730

      130×400×730

      130×500×900

      重量(kg)

      9.5

      13.5

      18.5

      28

      交直流高压分压器产品概述3、使用说明

      为通型数字分压器,由高压分压器和低压测量仪表构成,用电缆连接为一套完整的高压测量装置。

      3.1  接线

      由高压分压器上端均压环为高压端,可直接输入被测高压,下端有接地插孔,共接地使用。用电缆连接高压分压器和低压测量仪表,即可开始测量。

      3.2  工频高电压测量

      按3.1连接,将电缆插入低压测量仪表的交流插孔,即可直接测量工频高压,读数即为kV数。

      3.3  直流高电压测量

      按3.1连接,将电缆插入低压测量仪表的直流插孔,即可直接测量直流高压,读数即为kV数。

      3.4  接地

      高压分压器下端有接地插孔,每次使用前都必须将接地端可靠接地。

      注意:使用前必须检查接地。

      3.5  允许误差

      按国家有关规程采用引用误差,其大允许误差为

      规格型号

      AC

      DC

      SHHZFR-50

      750V

      500V

      SHHZFR-100

      1500V

      1000V

      SHHZFR-200

      3000V

      2000V

      SHHZFR-200

      4500 V

      3500V

      3.6  低压仪表输入阻抗对高压分压器的影响:

      配用的低压测量仪表的输入阻抗为10MΩ,当使用其它仪表时,应考虑其输入阻抗的影响。

      3.7  施加高压时,高压分压器引线附近不得有杂物。

      3.8  高压分压器标准分压比为K=1000。

      交直流高压分压器产品概述4、校准与维修

      4.1  校准

      每年至少应送上级计量检定部门校准一次。

      4.2  校准时,调整低压测量仪表的电位器即可。

      4.3  保修一年。

      交直流高压分压器产品概述5、装箱单:

      5.1  高压分压器一台。

      5.2  低压测量仪表一块。

      5.3  连接电缆一根。

      5.4  试验报告一份。

      每次来中国,我都能发现令人惊叹的变化。中国的勃勃生机和发展活力始终吸引着我。中国经济的快速发展为科研注入了活力。中国积极加大科研投入,完善科研体系,加强与各国的科研交流与合作。越来越多中国科学家的研究成果发表在世界专业期刊上

        1980年,我应邀前往中国上海、武汉多所高校举办讲座。在上海,我与中国科学院化学研究所的科研人员相识,从此开始了我们深厚的友谊。我也坚定了尽自己所能,推动法中科研交流的决心。此后,我几乎每年都会前往中国,开展为期一个月的学术交流活动,通过举办讲座、授课等方式与研究人员和学生交流。我总是能感受到中国师生的热情、专业、刻苦以及他们的创造力和探索精神。这些都让我深受鼓舞。

        1980年,中国的城市交通还不很方便,汽车也并不多见。现在,发达的高速铁路网已经成为中国在世界舞台上的一张名片。每次来中国,我都能发现令人惊叹的变化。中国的勃勃生机和发展活力始终吸引着我。

        中国经济的快速发展为科研注入了活力。中国积极加大科研投入,完善科研体系,加强与各国的科研交流与合作。中国拥有非常、有钻研精神的科研人员,他们一直在努力探索,不断取得进步。越来越多中国科学家的研究成果发表在世界专业期刊上。在有影响力的科研会议上,中国科学家的声音也越来越响亮。中国科研取得了跨越式进步。

        近年来,我常常去广州。中山大学有一个以我名字命名的研究所——莱恩功能材料研究所。该研究所成立于201011月,是由中山大学与法国斯*堡大学超分子科学与工程研究院,以及德国卡尔斯鲁厄理工学院纳米技术研究所合作建立的。我们希望通过联合研究和教学,培养更多人才。

        作为莱恩功能材料研究所的名誉会长,我对它倾注了很多心血。每年,我都会前往研究所授课,在实验室现场指导。如今,该研究所的研究范围涵盖新型材料、纳米科学、晶体工程等多个领域,拥有来自法国、德国、瑞士等国家的师资,为相关领域的研究培养了一批人才。

        在我工作的法国斯*堡大学超分子科学与工程研究院,有很多来自中国的科研人员。中国学生对我十分尊敬,我也总是耐心解答他们的专业问题。亲历了中国科研环境的不断改善和科研投入的不断提高,目睹中国科研人员孜孜不倦地探索、钻研,我对中国取得更多科研成果充满信心和期待。我将继续尽我所能,为推动各国与中国的科技交流与合作作出贡献。

       

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