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Shanghai Huyi Electric Technology Co., Ltd
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Hochspannungsschalter Tester

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Mit der Entwicklung der Gesellschaft werden die Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Stromverbrauchs immer höher, Hochspannungsunterbrecher tragen die doppelte Aufgabe der Kontrolle und des Schutzes im Stromsystem, und ihre Leistung hat einen direkten Zusammenhang mit dem sicheren Betrieb des Stromsystems. Es ist unsere Fabrik basiert auf "Hochspannungs-Wechselschalter" GB1984-2003 als Design-Muster, mit Bezug auf die Volksrepublik China Stromindustrie Standard "Allgemeine technische Bedingungen für Hochspannungsprüfgeräte" Teil 3, DL / T846.3-2004 Hochspannungsschalter umfassende Tester als Design-Grundlage,

Produktdetails

Zwei,Hochspannungsschaltertester Typ GKC-8Funktionen und Merkmale
1. Ultragroßbildschirm-LCD-Display, Hochgeschwindigkeits-thermische Drucker, mit chinesischen Zeichen Tipps für den Betrieb des Mensch-Maschine-Dialogs;
2. integrierte Betriebsstromversorgung, keine Sekundärstromversorgung vor Ort, genaue Daten, starke Störungsbeständigkeit, kleines Volumen, leichtes Gewicht, schöne Großzügigkeit, bequemer und schneller Einsatz vor Ort;
3. Interne Anti-Störung-Schaltung kann die zuverlässige Verwendung in der 500kV-Substation erfüllen, die Schutzschaltung kann die Sicherheit der Ausrüstung und des Personals, das Instrument und die Stabilität und die genaue Prüfung gewährleisten;
4. Die Maschine ist mit einer Uhrschaltung ausgestattet, die das aktuelle Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Minute und die Sekunde anzeigen kann, auch wenn der Strom ausgeschaltet ist, kann die Einstellungsdaten und die Testdaten automatisch gespeichert werden;
5. Integrierte Datenverwaltungsfunktion, nach Stationsnamen, Geräten, Testverwaltung, ausgestattet mit Analysesoftware;
6. mit Wellenaufzeichnungsfunktion, die der Zeitkoordinatenanzeige der Wellenform des Unterbrechungszustands, der Kurve von Streck-Zeit (S-t) entspricht, was die genaue Beurteilung des Schaltmechanismus-Fehlers fördert;
7. Kann die gesamte Geschwindigkeit testen, mit Drehsensor, Linearsensor, Gleitwiderstandssensor ausgestattet, der die Geschwindigkeitsprüfung von fast allen Modellen von Schaltern abdeckt;
8. Konstruktion mit Schalter für die Prüffunktion der Verschlussschlüssel, verschiedene Verschlussschlüssel können nach Wunsch getestet werden;
9. Die Maschine verfügt über eine Verzögerungsschutzfunktion, die nach der Schaltbrecher-Aktion automatisch die Stromversorgung abschalten kann, die die Schaltbrecher-Ausrüstung und den Hochspannungsschalter-Tester gut schützt;
10. Niederspannungsprüfung des Schalterbetriebsmechanismus;
11. geeignet für die Messung der mechanischen Eigenschaften und der Betriebsspannung aller SF6-, Vakuum-, ölarmen Hochspannungsschalter im In- und Ausland;
12. 7 Testkanale: Gleichzeitig messen Sie die inhärente Minute, die Schließzeit, die Synchronität und die Geschwindigkeit des 6-Weges-Bruchs.
Standard-USB-Schnittstelle für den einfachen Datenaustausch, jeder Schalter kann unabhängig von der entsprechenden Testkonfiguration konfiguriert werden und in der U-Festplatte gespeichert werden;
Haupttechnische Indikatoren
3-1 Testvorhaben:
1) Zeitmessung
(2) Gleichzeitige Messung der inhärenten Anteile, der Schließzeit und der Synchronität von sechs Durchbrüchen;
(3) Anzahl der Sprünge, Spründzeit;
(4) Geschwindigkeits- und Fahrstreckenmessung
(5), Steifheit, Steifheit, Zui Geschwindigkeit;
(6) Entfernung, Überfahrt und Gesamtfahrt;
(7), Minuten, Schließgeschwindigkeit und Zeichnung der Kurve "Fahrt-Zeit (S-t)";
(8) Anzeige der Wellenform des Unterbrechungszustands;
(9) Übereinstimmungsschlüsselprüfung;
(10) Niederspannungsprüfung.
3-2 Haupttechnische Parameter:
(1) Zui Geschwindigkeit: 20 m / s, Auflösung: 0,01 m / s; Die Prüfgenauigkeit beträgt ± 1,0% der Messwerte ± 0,05;
(2) Streckentestbereich: 6 mm bis 1000 mm (abhängig von der Länge des Sensors);
(3), Stroh zui kleine Auflösung: 0,1 mm; Prüfgenauigkeit: ± 1,0% Lesung ± 0,1 mm (Schleifenwiderstandssensor);
(4) Testzeitbereich: 10ms bis 12s;
(5) Zeitauflösung: 0,1 ms; Zeitprüfgenauigkeit: ± 0,5% Lesung ± 0,2 ms;
(6) Zui kleine Bewegung gleichzeitige Differenz Auflösung: 0,1 ms; Testgenauigkeit: ± 0,5% Lesung ± 0,1 ms;
(7) 7 Testkanale: 6 Unterbrechungszeiten, 1 Geschwindigkeit;
(8) Stromversorgung: AC220V ± 10%; 50Hz±1Hz;
(9) Betriebsleistungsausgang: Spannung 20V ~ 250V verstellbar, Strom 20A, digitale Programmsteuerung.
3-3 Technische Indikatoren
Umgebungsgruppe: gehört zu GB6587.1-1986 "Umfeldprüfung für elektronische Messgeräte".
Typ: tragbar Verpackung: Aluminiumkarton
Größe: 400 x 300 x 240 (mm) Gewicht: 5 (kg)
Arbeitsstromversorgung: AC220V ± 10% Frequenz: 50Hz ± 5%
Umgebungstemperatur: -10 ° C ~ 40 ° C Relative Luftfeuchtigkeit: ≤85%
Isolierungswiderstand: ≤2MΩ
Dielektrische Festigkeit: Die Stromversorgung des Gehäuses kann eine 1,5 kV-Minute-Spannungsprüfung aushalten.

IV. Begriffsdefinitionen
4-1. Zeitmessung
(1) Minute (Schließzeit)
Die Minute-Schließzeit bezieht sich auf die Zeit, bis der Schalter das Minute-Schließsteuersignal empfängt (die Spule wird eingeschaltet) und der Schalter den kinetischen Kontakt von dem statischen Kontakt * trennt (schließt).
2) Gleichzeitig
Zwischen der gleichen Phasenöffnung ist der Unterschied zwischen Minuten und Schließzeiten zu groß und zu klein.
3) Gleichzeitig
Zwischen den drei Phasen A, B und C ist der Unterschied zwischen den großen Werten der Schließzeit zui in jeder Phase der gleiche Zeitraum zwischen der Schließphase und der Unterschied zwischen den kleinen Werten der Schließzeit zui ist der gleiche Zeitraum zwischen der Schließphase.
4) Anzahl der Sprünge
Die Anzahl der Sprünge bezieht sich auf die Anzahl der Male, wenn der Schalter sich bewegt und der statische Berührungskopf während des Betriebs der Teilschlüssel getrennt (geschlossen) wird.
5) Sprungzeit
Die Sprungzeit bezieht sich auf die Zeit, die der Schalter mit dem kinetischen und dem statischen Kontaktkopf beginnt, wenn er getrennt (oder geschlossen) wird, bis er nach Zui stabil getrennt (oder geschlossen) ist.
4-2. Geschwindigkeits- und Streckenmessung
(1) Geschwindigkeit
Steife Geschwindigkeit ist die durchschnittliche Geschwindigkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder innerhalb eines bestimmten Abstands, wenn der Schalter mit dem statischen Kontaktkopf in Kontakt steht. Dieser Tester bietet eine Datenbank über die Definition der Geschwindigkeit der Steifheit (Steifheit) für viele Schalter, und wenn Sie einen bestimmten Typ auswählen, wählen Sie die Definition der Geschwindigkeit der Steifheit (Steifheit). Zudem bietet das Gerät benutzerdefinierte Funktionen für Schaltertypen, die nicht in der Datenbank aufgeführt werden können.
2) Entfernung, Überwindung
Der Öffnungsabstand bezieht sich auf den Abstand, in dem der Schalter von dem Teilzustand bis zum direkten Kontakt zwischen dem beweglichen Kontakt und dem statischen Kontakt beginnt. Überschreitung bezieht sich auf den Abstand, in dem der Schalter vom Zustand der Einpassung beginnt, um den beweglichen Kontakt und den statischen Kontaktkopf gerade zu trennen.
(3), Minute (mit) Gate Momentgeschwindigkeit
Die Momentgeschwindigkeit des Schalters bezieht sich auf die Durchschnittsgeschwindigkeit eines bestimmten kleinen Abschnitts bei der Bewegung des Schalters, dessen Länge von der Auflösung des Geschwindigkeitssensors abhängt, so dass die Durchschnittsgeschwindigkeit jedes kleinen Abschnitts die Momentgeschwindigkeit des Schalters widerspiegelt.
(4), min (合) Gate zui große Geschwindigkeit
Die große Geschwindigkeit von Zui ist der große Wert von Zui in der momentanen Geschwindigkeit von Zui, in der Regel sollte dieser Wert in diesem Abschnitt erscheinen, in dem der Schalter gerade getrennt oder geschlossen ist, was aus der Geschwindigkeits- / Stromkurve beurteilt werden kann.
(5) Durchschnittsgeschwindigkeit
Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Minut-Schlossers bezieht sich auf das Verhältnis zwischen 10% und 90% der Fahrten während des Minut-Schlossers, während das Instrument benutzerdefinierte Funktionen bietet.
(6) Fahrt-Zeit-Kurve
Die Fahrt-Zeit-Kurve ist die Fahrt-Beziehungskurve, die jeder Zeiteinheit während der Schaltbewegung entspricht.
V. Beschreibung der Verbindungen
Die Verkabelung der 3 Bruchstücke ist in Abbildung 1 dargestellt.
Die Verkabelung von 6 Bruchstücken ist in Abbildung 2 dargestellt.
Hinweis: Befestigen Sie das Gerätegehäuse zuerst an die Erde, bevor Sie das Anschlußkabel anschließen, damit die Induktionsspannung des Anschlußkabels beim Abschluß freigelassen werden kann, um das Instrument und die persönliche Sicherheit zu schützen!


Optionale Installationsanweisungen für Sensoren
6-1. Arten der Sensoren:
Dieser Tester hat die Funktion, die dynamische Eigenschaften von Ölminderschaltern, SF6-Schaltern und Vakuumschaltern umfassend zu testen, basierend auf den unterschiedlichen strukturellen Merkmalen verschiedener Schalter mit entsprechenden Geschwindigkeitssensoren ausgestattet, deren Arten sind: Verschiebssensor, Winkelgeschwindigkeitssensor, Gleitwiderstandssensor.
6-2. Sensoreinführung:
(1) Verschiebungssensor
Die Form des Linienverschiebungssensors ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3


Größe: 32mm * 32mm * 32mm. Kleine Größe, leichtes Gewicht, kann bequem gebundet werden (mit Isolierkleber) auf geradliniger Bewegung.

Eigenschaften:
Der Sensor benötigt keine Unterstützung, um die Installation vor Ort zu erleichtern;
Geeignet für die Prüfung von Schaltgeräten vor Ort für jede Gelegenheit der geradlinigen Bewegung;
Kleine Größe, leichtes Gewicht, einfache Installation, keine Sorgen, die Bewegungsgeschwindigkeit des Bedienungsmechanismus zu beeinflussen.

(2) Winkelgeschwindigkeitssensor
Die Form des Winkelgeschwindigkeitssensors ist in Abbildung 4 dargestellt.



Abbildung 4

Der Winkelgeschwindigkeitssensor verwendet das Rasterprinzip, um die Beziehung zwischen dem Drehwinkel und der Zeit direkt zu testen, und berechnet dann automatisch den Proportionskoeffizienten basierend auf dem Referenzverstand der Eingabe oder dem Gesamtgang, der in die tatsächliche Geschwindigkeit und den Stroh umgerechnet wird.

Eigenschaften:
Der Sensor ist leicht, der Kontakt mit dem Schalter-Drehteil ist ein starker Magnet, der Stützhalter ist eine universelle starke magnetische Fixierungsmethode, die die Installation vor Ort erleichtert;
Positive Umkehrungen können erkannt werden, um den Überlauf des Schalters zu beurteilen.
Geeignet für Prüfgeschwindigkeiten, bei denen Feldschaltmechanismen mit drehbewegten Teilen und linearen Winkelbeziehungen zur geradlinigen Bewegung ausgestattet sind.
(3) Schleifenwiderstandssensor
Die Form des Schleifenwiderstandssensors ist in Abbildung 5 dargestellt.



Abbildung 5

Zufällig ausgestattet mit Schleifenwiderstandssensoren mit einer Länge von 28 mm bzw. 410 mm. Der Gleitwiderstandssensor von 28mm wird hauptsächlich für die Fahrt- und Geschwindigkeitsprüfung von Vakuumschaltern verwendet, die Prüfstrecke ist < 18mm; der Gleitwiderstandssensor von 410mm wird hauptsächlich für die Fahrt- und Geschwindigkeitsprüfung von SF6 verwendet, die Prüfstrecke ist < 350mm. Bei der Prüfung von 110 kV und 220 kV-Ölschaltern kann es nur indirekt auf dem Antriebsstänge gemessen werden, da der Fahrt länger ist und die direkte Installation auf dem Bewegungskontakt unbequem ist.


6-3. Anwendbarkeitsbeschreibung für verschiedene Sensoren:
Im Allgemeinen kann man sehen, dass der Schalter des geradlinigen Bewegungsteils einen Leitungsverschiebungssensor und einen Gleitwiderstandssensor verwenden kann;
Kein Schalter, der den geradlinigen Bewegungsteil freilegt, kann mit einem Winkelgeschwindigkeitssensor verwendet werden.
Versuchen Sie bei der Installation des Sensors, den Sensor möglichst in der Bewegungsmechanismus zu installieren, der sich in der Nähe des beweglichen Kontakts befindet, um eine Lücke oder einen nicht linearen Einfluss auf die Prüfgenauigkeit des mittleren Umsetzungsteils zu vermeiden.
Die Geschwindigkeit des Schleifenwiderstandssensors, die Genauigkeit der Stromprüfung ist hoch und zuverlässig.
Es wird empfohlen, möglichst Widerstandssensoren zu verwenden. Gleitwiderstandssensoren in anderen Längen sind nicht standardkonfiguriert und die Instrumentensoftware unterstützt Gleitwiderstandssensoren in beliebiger Länge.
(Die oben genannten Informationen sind nur zur Informationszwecke, die tatsächliche Konfiguration hängt von den spezifischen Umständen ab, wenn Änderungen ohne Ankündigung vorliegen, bitte verstehen.)

7. Beschreibung der Ausgangsleitung und der externen Synchronsleitung
Bei der Versuchung drücken Sie auf Abbildung 6.
Bei Feldversuchen, wenn die interne Stromversorgung des Instruments verwendet wird, müssen Sie den "internen Synchronisierungsmodus" auswählen, wobei die Schließsteuerung (rot), die Schließsteuerung (grün) und die öffentliche Leitung (schwarz) an den "Schließsteuerung" (Luftstecker) des Instrumentenpanels angeschlossen sind. Achten Sie bei der Verkabelung darauf, die eigene Betriebsversorgung des Hochspannungsschalters abzuschneiden (trennen Sie das Messer oder lösen Sie die Versicherung), um einen Stromkonflikt zwischen den beiden Arten zu vermeiden.
Wenn Sie eine externe Stromversorgung für das Instrument verwenden, wählen Sie den "externen Synchronisierungsmodus", wobei die Schließleitung (rot), die Schließleitung (grün) und die öffentliche Leitung (schwarz) an den "externen Synchronisierungsanschluss" (Luftstecker) des Instrumententafels angeschlossen sind.
Die oben genannten beiden Ports stehen gegeneinander gegenüber und verwenden ein Kabel, das auf eine Weise nur einen Kanal anschließt und nicht alle gleichzeitig verdrahtet werden können.



Definition der Geschwindigkeit
8-1, mehrere grundlegende Methoden zur Geschwindigkeitsdefinition durch das Instrument:
1. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von ##mm (ms) kurz nach dem Schließen ist die Schließgeschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit von ##mm (ms) kurz vor dem Schließen ist die Schließgeschwindigkeit. Sie können nach Zeit oder Entfernung definieren.
2. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von ##mm (ms) vor und nach kurz ist die Schließgeschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit von ##mm (ms) vor und nach kurz ist die Schließgeschwindigkeit. Sie können nach Zeit oder Entfernung definieren.
3. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von ##mm nach der kurzen Minute ist die Schließgeschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit von der Schließbewegung bis zur kurzen Schließgeschwindigkeit ist die Schließgeschwindigkeit.
4. Beschreiben Sie die Schließgeschwindigkeit mit den beiden Zeitparametern t1 und t2 und beschreiben Sie die Schließgeschwindigkeit mit der Zeit (t3) zwischen dem Schließpunkt und dem Schließende.
Definition der durchschnittlichen Geschwindigkeit.
6. Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Straight Split Point bis ##% ist die Schließgeschwindigkeit, die durchschnittliche Geschwindigkeit der ##% Strecke bis zum Straight Joint Point ist die Schließgeschwindigkeit. (Fahrstrecke in der Schließposition ist 0, Fahrstrecke in der Schließposition ist 100%)
Der Benutzer kann eine eigene Schalter-Test-Parameterdefinition definieren, die nach der Benanntung in die Datenbank hinzugefügt wird, und im späteren Test können alle Parameterdefinitionen abgerufen werden, solange das Element dieser Datenbank ausgewählt ist.

Im Folgenden ist die Datenbank, die der Hersteller nach der oben genannten Methode zuvor hinzugefügt hat, wenn das Gerät in der Fabrik produziert wird, modifiziert und hinzugefügt werden kann.

8-2 Mehrere gängige Geschwindigkeitsdefinitionen in der Datenbank:
1. Ölschalter
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 ms nach bewegtem, statischem Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittliche Geschwindigkeit des beweglichen und statischen Berührungskopfes*ms.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
SN10-10 I, II, III
SN10-35
SW2-35SW2-35SW2-35SW2-35SW3
SW4-110II und III
SW4-220II, III
DW8-35 und II
LW2-220
Ölschalter II
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 ms vor und nach dem beweglichen und statischen Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit der beweglichen und statischen Berührungskopfe vor und nach jedem 5ms.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
SW2-110SW2-110SW2-110SW2
SW2-220SW2-220SW2-220SW2
SW3-110
SW3-110G
SW6-1101, II
SW6-220
Der SW6-330
DW2-35, I, II und R
Der DW1-35
DW1-35D (G)

3. Ölschalter III
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 ms vor und nach dem beweglichen und statischen Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit der beweglichen und statischen Berührungskopfe vor und nach jeweils 10 ms.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
SW7-110 und 110Z
SW7-220

Vakuumschalter 10kV
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 mm nach dem beweglichen und statischen Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 mm vor dem Schließen des beweglichen und statischen Berührungskopfes.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
ZN12-10
ZN51-10

5. Vakuumschalter 10kV II
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 mm nach dem beweglichen und statischen Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der die Schließbewegung bis zum Schließpunkt beginnt.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
ZN3-10 und ZN47-10
ZN13-10 und ZN54-10
ZN14-10 und ZN60-12
ZN20-10 und ZN63-12
ZN21-10 und ZN65-12
ZN22-10 und ZN66-10
von ZN23-10, ZN67-10,
ZN33-10 und ZW8-12
ZN37-10 und ZN38-10
Die ZN28-10.

6. Vakuumschalter 35kV
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 12 mm kurz nach dem beweglichen und statischen Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit des beweglichen und statischen Berührungskopfes, kurz vor dem Schließen.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
ZN12-35

SF6-Schalter Typ LW8-35
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 32mm kurz nach dem beweglichen und statischen Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit des beweglichen und statischen Berührungskopfes, kurz vor dem Schließen, 16 mm.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
LW8-35

SF6 Schalter Typ LW6
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 mm kurz nach dem beweglichen und statischen Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 36 mm vor dem Schließen des beweglichen und statischen Berührungskopfes.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
LW6-500
LW6-220
LW6-132
LW6-110LW6-110II
LW6-63LW6

SF6 Schalter Typ LW7
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 mm kurz nach dem beweglichen und statischen Berührungskopf.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 mm vor dem Schließen des beweglichen und statischen Berührungskopfes.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
LW7-220

10. Flachberg Schalter Fabrik LW7 Typ SF6 Schalter
Indikatoren:
t1: Der Unterschied zwischen dem Moment der Bewegung und dem Moment der Steigerung während des Schließungsprozesses.
t2: Der Unterschied zwischen dem Moment, in dem die Bewegung des Kontaktes während der Trennung erfolgt, und dem Moment, in dem die Bewegung nach der Bewegung auf die Position von 120 mm erfolgt.
Konformitätsindikator:
t3: Der Unterschied zwischen dem Schließzeitpunkt und dem Schließzeitpunkt.

11. Xian Schalter Fabrik SF6 Schalter
Schließgeschwindigkeit: Die durchschnittliche Geschwindigkeit auf dieser Strecke, die nur auf 10% der Strecke liegt.
Schließgeschwindigkeit: Durchschnittliche Geschwindigkeit von 10 % der Fahrt bis zum Schließpunkt.

Definition der Durchschnittsgeschwindigkeit
Schließgeschwindigkeit: Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Bewegungskontakte während des Schließprozesses beträgt 10% bis 90% der Strecke.
Schließgeschwindigkeit: Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Bewegungskontakte während des Schließprozesses beträgt 10% bis 90% der Strecke.
Für diese Definition geeignete Schalter sind:
LW11-63
LW11-110
LW11-220

(Die oben genannten Informationen sind nur zur Referenz, im Experiment drücken Sie den Hochspannungsschalter in der Fabrikanweisung für die Einstellung und Auswahl.)




neun,Typ GKC-8Bedienungsanleitung
1. Panelstruktur



2. Betriebsanweisungen
Das Instrument ist mit einem ultra-großen Bildschirm-Farb-LCD-Display ausgestattet, nach dem Einschalten zeigt die Schnittstelle wie in Abbildung 1 gezeigt



Insgesamt gibt es drei Tests zur Auswahl: konventionelle Tests, Zusammenschlusstests und Niederspannungstests. Standardmäßig sind allgemeine Tests vorhanden. Nach dem Drücken der Bestätigung-Taste im Fenster gelangen Sie zur allgemeinen Testoberfläche, wie in Abbildung 2 gezeigt.



Oberhalb des Bildschirms werden einige Informationen über die Testeinstellungen und die Zeitanzeige angezeigt.

Im unteren linken Bereich des Bildschirms wird der Echtzeitstand der aktuellen Unterbrechung angezeigt.

Der Cursor wird standardmäßig auf "Test" angezeigt.

Mit den linken und rechten Pfeiltasten auf dem Panel können Sie den Cursor auf „Einstellungen“ oder „Neuzählen“ verschieben.

Wenn Sie in "Einstellungen" gelangen, wird die Oberfläche wie in Abbildung 3 angezeigt.


Zu diesem Zeitpunkt ist die standardmäßig geänderte Konfiguration Geschwindigkeitsdefiniert. Sie können die Konfiguration auswählen, die geändert werden muss, indem Sie den oben- oder untenpfeilen Pfeil auf der Tastatur verwenden. Die aktuell geänderte Konfiguration wird sofort in den schwarz-weißen Reflexkursor angezeigt und dann den ausgewählten Konfigurationswert mit dem linken Pfeil „←“ oder dem rechten Pfeil „→“ ändern. Nachdem alle Änderungen abgeschlossen sind, ist die Änderung erfolgreich, wenn Sie die Taste "Beenden" auf der Tastatur drücken. Nach der Rückkehr steht der Cursor auf "Test". Drücken Sie die Taste „Bestätigen“ auf der Tastatur, um den Schaltertest auf der Grundlage der Testkonfiguration durchzuführen. Die Schnittstelle ist in Abbildung 4 dargestellt.


Offensichtlich ist der gegenwärtige Zustand der Trennung geschlossen, so dass die Anzeige "Start der Trennung" angezeigt werden muss. Nach Abschluss des Schließentests muss ein Schließentest durchgeführt werden, die Schnittstelle ist in Abbildung 5 dargestellt.

Auf diese Weise wurde ein Zusammensetzungstest abgeschlossen, anschließend ist die Schnittstelle wie in Abbildung 6 dargestellt:



Die Wellenform, die S-t-Kurve und verschiedene Testergebnisse werden in der obigen Schnittstelle angezeigt.
Wenn Sie den rechten Pfeil „→“ oder den linken Pfeil „←“ drücken, können Sie weitere Versuchsdaten sehen, z. B. die gleiche Periode, die gleiche Periode usw. Wenn Sie den Pfeil „↓“ oder den Pfeil „↑“ drücken, können Sie die Option wählen, die Sperrdaten zu beobachten oder die gesamten Versuchsdaten zu drucken. Bewegen Sie zum Beispiel den Cursor auf „Drucken“ und drücken Sie die Taste „Bestätigen“, dann druckt der Drucker die Daten des Tests aus.
Für die Übereinstimmungsschlüsselprüfe und die Niederspannungsprüfung ist die Betriebsmethode ähnlich wie die herkömmliche Prüfung, die hier nicht mehr erwähnt wird.
Wenn Sie die Testdaten auf einem Desktop-Computer analysieren möchten, können Sie die USB-Stick während des Tests in die USB-Schnittstelle stecken. Nach Abschluss des Tests klicken Sie auf "Speichern". Beachten Sie, dass einige Geräte von schlechter Qualität möglicherweise nicht erkannt werden können, daher * verwenden Sie das vom Hersteller konfigurierte U-Disk-Modell.
Drücken Sie die Taste "Funktionen" im Panel und bestätigen Sie, dass die Testdaten, die zuvor auf der USB-Stick gespeichert wurden, geöffnet werden können. Wählen Sie die Option "Uhr", mit der Sie die Uhr des Instruments anpassen können.

10. Hinweise:
Die interne Gleichstromversorgung ist eine Betriebsleistung für kurze Arbeitszeiten, mit einer kleineren Kapazität, die die Anleitungsparameter nicht überschreiten.
Bevor Sie die Schnittleitung abschließen, müssen Sie die Erdung befestigen, damit die interne Anti-Induktions-Hochspannungsschaltung in Betrieb geht, um Schäden an den Schnittkanälen des Instruments zu vermeiden.
Die äußere Synchronisierung des Instruments ist eine elektrische Synchronisierungsmethode, die äußere Synchronisierungsleitung und die Splitting-Gate-Steuerleitung sind öffentliche.
Bei der inneren und externen Synchronisierung müssen Sie im Instrumentenmenü die entsprechende Auswahl treffen, damit das Instrument kein Synchronisierungssignal erhält.
11. Vollständigkeit der Instrumente
1 Gastgeber
Testleitung und Kabelpaket 1 Set
Sensor 1 Satz (die Konfiguration variiert je nach Situation)
1 Gebrauchsanleitung
Ersatzsicherungsrohre und Druckpapier
1 Zertifikat und Testbericht