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            產品詳情
            • 產品名稱:電機故障檢測儀/診斷儀

            • 產品型號:RUIDE-MT04A
            • 產品廠商:瑞德
            • 產品文檔:
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            簡單介紹:
            RUIDE-MT04A瑞德電機故障檢測儀應用了“I/F”法技術,即:對于純感性線圈,電源電壓U不變的條件下,電源頻率(F)加倍,電流(I)將減半;通過這一方法可以快速、準確地判斷電機繞組品質及各相間平衡情況。同時兼有對地絕緣測量、功率因數角、電容測試等功能,又可以通過電纜線進行遠距離測量,從而對電機進行綜合測試,從根本上解決了目前在電機故障判斷上的猜測行為。電機故障檢測儀/診斷儀價格
            詳情介紹:

            一、瑞德RUIDE-MT04A智能電機故障診斷儀產品概述

            瑞德RUIDE-MT04A智能電機故障診斷儀在功能上新增了相角檢測和倍頻檢測等**的測試方法,從而使儀器的確診率大為提高,適用范圍也從三相繞組擴大到單相繞組、直流繞組及電容器的檢測診斷。儀器采用了帶自動背光的液晶顯示器作數字顯示,顯示結果更清晰,使用更方便。儀器外型美觀大方,攜帶方便。絕緣檢測的電壓也從原先的500伏提高到1000伏,更符合電機絕緣檢測的要求。


            瑞德RUIDE-MT04A瑞德電機故障檢測儀應用了“I/F”法技術,即:對于純感性線圈,電源電壓U不變的條件下,電源頻率(F)加倍,電流(I)將減半;通過這一方法可以快速、準確地判斷電機繞組品質及各相間平衡情況。同時兼有對地絕緣測量、功率因數角、電容測試等功能,又可以通過電纜線進行遠距離測量,從而對電機進行綜合測試,從根本上解決了目前在電機故障判斷上的猜測行為。


            適用于任何型號的單相、三相交流電機、直流電機、變壓器、發電機的繞組和單個線圈及電容器的故障檢測。

            檢測內容包括線圈繞組間和繞組對外殼的絕緣,繞組本身的匝間短路、開路,三相繞組的平衡和繞組、電容器的相角等。


            二、瑞德RUIDE-MT04A電機故障檢測儀技術指標:

            1、適用范圍:電感:0.28mH~1.8H;電容:100μF~60nF;阻抗:3~1000Ω;相角:0~90°;絕緣:0~∞;

            2、信號源:頻率:100、300、900、2400Hz 四檔;*大輸出:6V、500mA;

            3、絕緣測試電壓:1000V;

            4、供電電壓:12V  DC(可充電鎳鎘電池組);

            5、尺    寸:210mm×120mm×43mm;

            6、重    量:約650g;

            7、環境溫度:-10 ℃~40℃;相對濕度不大于80%

            五、瑞德RUIDE-MT04A電機故障檢測儀基本操作方法:

            所有測試操作需在切斷電源的狀態下進行,允許在控制開關端通過動力電纜遙測,*大距離不超過60米。對接有電容器單相電機來說,必須斷開電容器與繞組的連線。

            測試所得的讀數,除絕緣電阻為有量綱值外,其余均為相對讀數,因此,做好電機正常參數的檔案記錄,供故障檢測時作對照基準是很有必要的。

            1、三相電機定子繞組的檢測

            三相電機的定子繞組一般都是平衡的,因此宜用相平衡法檢測。

            1)相阻抗平衡檢測。

            先任選一相作參考相(△時取A-B,Y時取A-O ),接上測試線,校零,即按住校零鍵,直至顯示值為零,然后換相,并直接讀取儀器的示值,各相的讀數應接近零,若讀數大于5,則需進一步測轉子。

            2)相角平衡檢測。

            先任選一相作參考相(△時取A-B,Y時取A-O ),接上測試線,校零,測相角并記下讀數,作參考。測試線換相以同樣的方法測其它相的相角。三相的相角讀數應接近。若相角的讀數很小,而三相又很不平衡,則讀數小的一相可能有匝間短路。

            3)相倍頻阻抗平衡檢測。

            先任選一相作參考相(△時取A-B,Y時取A-O)接上測試線,校零,按倍頻測試鍵,記下讀數,作參考。測試線換相,以同樣方法測其它相的倍頻阻抗。三相的倍頻阻試線換相,以同樣方法測其它相的倍頻阻抗。三相的倍頻阻抗讀數應接近。若倍頻阻抗讀數很低,三相又很不平衡,則讀數小的相繞組可能有匝間短路。

            2、單相繞組的檢測

            1)倍頻檢測。

            繞組兩端接上檢測線,先校零。然后按倍頻鍵,讀數應接近-50,若數值很小則應更換信號頻率,再校零,測倍頻。若讀數一直很小,則可能有匝間短路。

            2)相角檢測。

            90,若很小則應另選信號頻率,再校零,測相角。若讀數繞組兩端接上檢測線,先校零。然后按相角鍵讀數應接一直很小,則可能有匝間短路。

            3、電機轉子檢測

            1)繞線轉子可以同定子繞組一樣,用倍頻檢測、相角檢測的方法判斷繞組的匝間短路。檢測線可接在轉子的滑環上。對三相轉子繞組也可以用相平衡法檢測。

            2)鼠籠轉子可以在定子繞組上進行,把檢測線接在某一相上(△時選A-O,Y時選A-B),校零,然后不按任何鍵,用手慢慢轉動轉軸,顯示值應為零或上下稍有波動。若波動幅度大于10時,表示轉子有早期故障;若波動幅度大于30時,表示轉子有嚴重故障。

            注:有些電機轉子設計成非平衡型的,應區別對待。

            4、直流電機檢測

            1)勵磁繞組可用倍頻檢測法診斷匝間短路。測前應松開連接電樞繞組的電刷,若可能,應單獨檢測每一個勵磁繞組。若不可能,可對所有勵磁繞組串聯檢測。好的繞組讀數應在-50~-15間。由于直流繞組的匝數較少,因此讀數可能偏小。*好能對照電機正常時的檔案記錄參數。若與正常參數差5,則可能是早期匝間短路;若差10以上,則是嚴重匝間短路。

            2)轉子繞組可在電刷兩端進行平衡檢測。把檢測線接在電刷上,校零,然后不按任何鍵,緩慢轉動轉軸,讀數應在零上下波動。若讀數幅值大于10,則轉子有故障。

            注:若轉子的電刷多于一對,則應用絕緣材料把非測試電刷對與換相器隔離。絕緣材料可用0.4毫米的環氧玻璃纖維板,剪成每邊比電刷寬1.6毫米的形狀,插入電刷與換相器之間。

            5、絕緣檢測

            檢測線插在1000V兩孔內,紅線插+,黑線插-。

            1)繞組對金屬外殼。紅線接繞組一端,黑線接外殼,按絕緣檢測鍵,讀數為絕緣電阻值。大于1999時,僅*高位顯1。大于250時,OK燈亮。

            2)繞組對繞組。兩檢測線分別接不相連的兩繞組的一端,按絕緣檢測鍵,讀數為絕緣電阻值。大于1999時,僅*高位顯1。大于250時,OK燈亮。

            注:大部分電機,在1000V冷態測試時,絕緣值不應低于1000KΩ。

             6、電容器檢測

            檢測電容器時,先斷開電容器與其它器件的連線,并使電容器放電以免電容器帶有高壓,損壞儀器。然后用倍頻檢測或相角檢測法作判斷。

            1)倍頻檢測:把檢測線接在電容器兩端,校零,按倍頻檢測鍵,顯示值應接近100。若太小,則可能是電容器漏電。

            2)相角檢測:把檢測線接在電容器兩端,校零,按相角檢測鍵,顯示值應接近90。若太小,則可能是電容器漏電。

            注:電容器可測范圍為50nF~100μF。

            七、瑞德RUIDE-MT04A電機故障檢測儀附錄:

            1、檢測原理

            1)平衡檢測

            平衡檢測是測量信號電源在繞組中產生的電流,用自動校零的方法把此電流值設定為標準值,然后用同樣的工況去測其它繞組,獲得相對百分比偏差值,此偏差值小于5%時可認為繞組是良好的。

            2)倍頻檢測

            對于一個繞組,其阻抗與所加信號的頻率成正比。于是,信號源的頻率提高一倍,流過繞組的電流減為一半。若在基頻條件下把測得的電流值設定為標準值,在倍頻條件下,理想值應為-50%。好的繞組應在-50%~-15%左右。

            對于一個電容器,其阻抗與所加信號的頻率成反比。于是,信號源的頻率提高一倍,流過電容器的電流增加一倍。若在基頻條件下把測得的電流值設定為標準值,則在倍頻條件下,理想值應為100%。好的電容器應在90%~100%左右。

            3)相角檢測

            交流信號加在繞組上,流過繞組的電流比電壓滯后一個角度,稱為相角。對純電感,相角為90°。好的繞組應在35°~80°左右。

            交流信號加在電容器上,流過電容器的電流比電壓超前一個角度,稱為相角,對純電容,相角為90°。好的電容器應接近90°。

            4)絕緣檢測

            1000伏的電壓通過取樣電阻,加到被測器件兩端,測量被測器件兩端的壓降,即可得到被測器件的絕緣電阻。

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