Członek VIP
Kamera jądrowa stacji bazowej sieci
Model produktu: VICTOR 1901 Sposób działania: Nazwa produktu: Stacjonarna kamera jądrowa stacji bazowej sieci Liczba bitów wyświetlacza:
Szczegóły produktu

| Numer produktu: Victor 1901 | Sposób działania: |
|
Nazwa produktu: Kamera jądrowa stacji bazowej sieci |
Liczba znaków: |
Pobierz instrukcję
VICTOR 1901 sieciowy stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny stacjonarny Za pomocą stacji bazowej sieci można dokładnie zidentyfikować standardową fazę A, fazę B i fazę C, aby ukończyć jednolitą pracę kolorystyczną. Ten produkt ma funkcję zwykłego bezprzewodowego aparatu jądrowego wysokiego napięcia, bezprzewodowego aparatu jądrowego wysokiego napięcia satelitarnego, bezprzewodowego aparatu testowego wysokiego napięcia, użytkownik może kupić detektor hakowy z funkcją testowania prądu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
Ten cały zestaw systemów i urządzeń składa się z globalnego systemu pozycjonowania satelitarnego, grupy stacji bazowych, grupy serwerów, sieci komunikacyjnych 2G / 3G / 4G, modułów komunikacji bezprzewodowej 315MHz / 433MHz, odbiorników przenośnych, detektorów (terminali pozyskiwania), anteny GPS, anteny 4G, kart 4G, wyciągniętych prętów izolacyjnych itp.
Globalny system pozycjonowania satelitarnego: stacja bazowa i odbiornik ręczny są wbudowane w moduł czasu satelitarnego 6-w-1, obsługuje wiele systemów nawigacji satelitarnej, w tym chiński BDS (Beidou Satellite Navigation System), GPS w Stanach Zjednoczonych, rosyjski GLONASS, GALILEO w Unii Europejskiej, japoński QZSS i system ulepszenia satelitarnego SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS), zawiera 32 kanały śledzenia, może jednocześnie odbierać sygnał GNSS sześciu systemów czasu satelitarnego i realizować wspólne czasowanie i pozycjonowanie, aby zapewnić dokładność testów.
Grupa stacji bazowych: Grupa stacji bazowych składa się z wielu stacji bazowych, a system jest zaprojektowany tak, aby być kompatybilny z 255 stacjami bazowymi. Stacja bazowa jest wykonana z całkowicie odlewanej obudowy aluminiowej, wodoodpornej i zainstalowanej na wyjściu wtórnym transformatora 10kV. Wbudowany moduł GPS, moduł 4G, moduł komunikacji bezprzewodowej 315 MHz / 433 MHz, jako źródło standardowe odniesienia, stacja bazowa przechwytywa fazę, częstotliwość i inne sygnały za pośrednictwem Internetu do serwera, dane wykryte przez stację bazową jako źródło standardowe, dane wykryte przez kolektor są porównywane z danymi źródła stacji bazowej.
Grupa serwerów: wiele serwerów tworzy grupę serwerów, serwer może odbierać dane od stacji bazowej, odbiornika ręcznego i zbieracza. Serwer najpierw porównuje dane kolektora z danymi stacji bazowej, aby uzyskać parametry różnicy fazowej, a następnie wysyła wyniki analizy do każdego odbiornika ręcznego, użytkownicy odbiornika ręcznego będą mogli otrzymywać informacje o fazie wykryte przez dowolny kolektor w czasie rzeczywistym, mogą dokładnie zidentyfikować standardową fazę A, fazę B i fazę C, w tym fazę stałą w piwnicy bez żadnego sygnału komunikacyjnego i ujednoliconą pracę kolorystyczną.
Detektor: faza podjądrowa, detektory z różnymi funkcjami prądu, detektory są wbudowane w moduł GPS, moduł 4G, moduł komunikacji bezprzewodowej 315MHz / 433MHz, w którym detektor prądu jest zintegrowany z konstrukcją haku, wbudowaną wielowarstwową elastyczną cewką. Moduł komunikacji bezprzewodowej 315 MHz/433 MHz ułatwia czytanie liczników z bliskiej odległości przez odbiornik ręczny; Moduły GPS, moduły 4G komunikują się z serwerem i przesyłają dane; Wielowarstwowe elastyczne cewki służą do przechwytywania prądu i sygnałów takich jak kształt fali, częstotliwość, faza.
Elastyczna cewka: czyli cewka Rogowski (cewka Roche), wykorzystująca wielowarstwową technologię cewki RocheFerromagnetycznyRównomiernie nawijana cewka pierścienna, wielowarstwowa, bezEfekt magnetycznyPrawie zero błędu fazowego, im niższy błąd fazowy, tym dokładniejsza jest faza jądrowa wysokiego ciśnienia; Elastyczna cewka bezNasycenie magnetyczneZjawisko, bardzo wysoka liniowość, może spełnić duży prąd testowy. Sygnał wyjściowy jest różnicą prądu od czasu, poprzez integrację sygnału napięcia wyjściowego, można prawdziwie przywrócić prąd wejściowy, a jego zakres prądu pomiarowego może wynosić od miliamperów do dziesięć tysięcy amperów. Celem zastosowania wielowarstwowej elastycznej cewki jest poprawa rozdzielczości wykrywania prądu wycieku, która może osiągnąć 10mA, podczas gdy rozwiązuje kwestie testowania dużego prądu, wysokiego prądu harmonicznego (do 400 razy), złożonego prądu fali, przejściowego prądu uderzeniowego i przywracania ich fali.
Odbiornik ręczny: z 3,5-calowym ekranem LCD, wbudowanym modułem GPS, modułem 4G, modułem komunikacji bezprzewodowej 315MHz / 433MHz, odbierającym dane wysyłane przez serwer, można również odczytać liczniki na kolektor i stację bazową. Odbiornik wyświetla fazę, częstotliwość, prąd i inne informacje w czasie rzeczywistym, z "normalnym sygnałem X, normalnym sygnałem Y, normalnym sygnałem Z, fazą A, fazą B, fazą C, jednofazową, heterofazową" i innymi wskazówkami głosowymi, jasną intuicją, różne funkcje odbiornika wyświetlają różnicę.
Pręt izolacyjny: wyciągnięty pręt izolacyjny, długość po rozciągnięciu około 5 metrów, po skurczeniu około 1 metra, lekki, odporny na wilgoć, wysoką temperaturę, odporny na uderzenia, wysoką izolację, wyciągnięty itp., Połączenie zbiornika, można powiesić na linii lub podłużyć lub skrócić długość pręta izolacyjnego w zależności od rzeczywistych potrzeb.
W czasie fazy jądrowej: pusta ziemia zwykła odległość fazy jądrowej może wynosić 160 m, odległość fazy jądrowej satelitarnej jest większa niż 500 km, może być w pełni inteligentna faza jądrowa linii napięcia 1V ~ 550kV, może być również używana do linii wysokiego napięcia i w pełni uszczelnionej sieci pierściennej niskiego napięcia, w której detektor nagiego przewodu poniżej 35kV może mieć bezpośredni kontakt z fazą jądrową, nagi przewód powyżej 35kV używa fazy jądrowej bez kontaktu, faza jądrowa bez kontaktu jest stopniowo zbliżać detektor do przewodu do pomiaru, kiedy jest wykryty sygnał pola elektrycznego, można zakończyć fazę jądrową, dzięki czemu
| Funkcje systemu | Faza jądrowa stacjonarna sieci, faza jądrowa stacjonarna w piwnicy bez żadnego sygnału komunikacyjnego, faza jądrowa zdalna, faza jądrowa lokalna; Prąd, częstotliwość, faza, sekwencja fazowa, elektryczność itp. (w razie potrzeby kupić detektor do testowania funkcji prądu) |
| Zasilanie | Stacja bazowa: AC 380V (trójfazowy, czteroprzewodowy) |
| Odbiornik: bateria litowa 7,4 V, ciągła praca około 4 godzin | |
| Wykrywanie: akumulator litowy 3,7 V, ciągła praca około 8 godzin | |
| Tryb fazy jądrowej | Stacjonarny tryb fazy jądrowej stacji bazowej, tryb czasu satelitarnego, zwykły tryb fazy jądrowej |
| Test prądu | CT z hakiem, wbudowana elastyczna cewka do wykrywania prądu (detektor z opcjonalną funkcją prądu) |
| Zbieracze prądu | Zintegrowana konstrukcja haku do testowania przewodów Φ168mm lub Φ168mm x 245mm (opcjonalnie) |
| Częstotliwość RF | Transmisja bezprzewodowa 315 MHz i 433 MHz |
| Sposób komunikacji | Stacja bazowa i serwer korzystają z komunikacji 4G, odbiornik ręczny i serwer korzystają z komunikacji 4G, a odbiornik i odbiornik korzystają z komunikacji bezprzewodowej 315 MHz / 433 MHz, aby zapewnić bezpieczną i stabilną komunikację sieciową. |
| Odległość jądrowa | Odległość jądrowa ponad 500 km |
| Lokalna odległość jądrowa około 160 m | |
| Odległość między detektorem a odbiornikiem około 80 m | |
| Tryb wyświetlania | 3,5-calowy ekran LCD |
| Wielkość | Klasa napięcia jądrowego: AC 1V - 550kV |
| Faza: 0°-360° | |
| Prąd: 0-20000A (opcjonalne) | |
| Częstotliwość: 45Hz - 75Hz | |
| Rozdzielczość | 1°; 0,01A (opcjonalne); 0.1Hz |
| Dokładność (23 ℃ ± 5 ℃, poniżej 80% RH) | Faza jądrowa stacji bazowej, faza jądrowa satelitarna: ≤ ± 10° (Faza w przypadku wysokiego obciążenia sieci w stacji bazowej lub końcu pomiaru: ≤ ± 25 °) |
| Normalna faza jądrowa: ≤ ± 10 ° | |
| Prąd: ± 2% | |
| Częstotliwość: ≤ ± 2Hz | |
| Różnica jakości | Różnica kątowa w czasie rzeczywistym wyświetlana przez dwa odbiorniki XY wynosi 330 ° ~ 360 ° lub 0 ° ~ 30 ° w fazie homofazowej lub fazie A; W fazie B lub 90°-150°, w fazie C lub 210°-270° |
| Funkcje głosowe | Faza A, Faza B, Faza C, Normalny sygnał X, Normalny sygnał Y |
| Czas trwałej fazy jądrowej | W trybie przyznawania czasu satelitarnego, po udanym przyznawaniu czasu satelitarnego, jeśli nie ma sygnału satelitarnego, aby utrzymać fazę jądrową przez ponad 30 minut, spełnić fazę jądrową pod piwnicą i kopalnią |
| Rozmiar pręta izolacyjnego | Długość po rozciągnięciu około 5m; długość po skurczeniu około 1m |
| Metoda jądrowa | Kontakt z fazą jądrową: bezpośredni kontakt z fazą jądrową z nagimi przewodami 35 kV lub poniżej lub przewodami o bezpiecznej izolacji poniżej 110 kV. (z prętem izolacyjnym) |
| Bezkontaktowa faza jądrowa: nagi przewód powyżej 35 kV lub linia powyżej 110 kV z fazą jądrową bez kontaktu. (z prętem izolacyjnym) | |
| Antena stacji bazowej | antena GPS o długości 5 metrów; Antena 4G, długość kabla 5 metrów |
| Instrukcje elektryczne | Detektor "beep-beep-beep" |
| Zmień plik | Automatyczna zmiana biegów |
| Prędkość próbkowania | 2 razy/sekunda |
| Pierwsze poszukiwanie gwiazd | Pierwsze uruchomienie wyszukiwania trwa około 3-5 minut, drugie po uruchomieniu trwa około 30 sekund, następne uruchomienie ciepła trwa około 1 sekundy, podczas wyszukiwania satelity gospodarz kieruje się do nieba pozitywnie i szuka satelity w pustych miejscach wokół niego. |
| Dokładność czasu satelitarnego | mniej niż 30ns |
| Rozmiary instrumentów | Stacja bazowa: długość i szerokość 300 mm x 200 mm x 85 mm |
| Detektor fazy jądrowej: szerokość 145 mm x 60 mm x 48 mm (pojedyncza funkcja) | |
| Wykrywacz prądu: długość, szerokość i grubość 310 mm x 270 mm x 52 mm (opcjonalne) | |
| Odbiornik: długość i szerokość 250 mm x 100 mm x 40 mm | |
| Kontrola podświetlenia | Naciśnij klawisze strzałki w górę, aby dostosować jasność podświetlenia |
| Kontrola siły indukcji | W zależności od silności pola elektrycznego indukcji, detektor może automatycznie kontrolować wielokrotność powiększenia, aby ułatwić fazę jądrową w gęstym miejscu |
| Przechowywanie danych | Naciśnij klawisz HOLD, aby zachować dane w trybie testowym, a następnie naciśnij klawisz HOLD, aby anulować zachowanie danych |
| Wyjście z funkcji | Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z bieżącego interfejsu funkcjonalnego i wrócić do katalogu wyższego poziomu |
| Dostęp do danych | Po wejściu do trybu przeglądania danych naciśnij klawisz strzałki, aby przeglądać zapisane dane |
| Instrukcje wyszukiwania gwiazd | Dynamiczne wyświetlanie symbolu "----" podczas wyszukiwania satelity |
| Automatyczne wyłączenie | Po około 30 minutach uruchomienia urządzenie automatycznie wyłącza się, aby zmniejszyć zużycie baterii |
| Prąd nominalny | Wykrywacz: 35mA max; Odbiornik: 300mA max; Stacja podstawowa: 10mA max |
| Napięcie baterii | Kiedy napięcie baterii jest niskie: wskaźnik zasilania detektora miga powoli, przypomina o ładowaniu; Symbol niskiego napięcia baterii odbiornika, przypominający o ładowaniu |
| Jakość instrumentów | Stacja podstawowa: 1,6 kg (z akcesoriami) |
| Detektor: 205 g (z baterią) | |
| Odbiornik: 395 g (z baterią) | |
| Pręt izolacyjny: 1,45 kg | |
| Masa całkowita: 12,6 kg (wraz z skrzynią przyrządową) | |
| Temperatura i wilgotność pracy | -10℃~40℃; Poniżej 80% Rh |
| Przechowywanie temperatury i wilgotności | -10℃~60℃; Poniżej 70% Rh |
| Zakłócenia | brak silnego pola elektromagnetycznego; Bez zakłóceń na częstotliwości 433 MHz i 315 MHz |
| Wytrzymałość izolacji | Pręt izolacyjny: AC 110kV / rms (po rozciągnięciu 5 prętów izolacyjnych między końcami) |
| Wykrywacz: 2000V/rms (przed końcami obudowy) | |
| Odbiornik: 2000V/rms (przed końcami obudowy) | |
| Struktura | Zapobieganie wyciekowi II, IP63 |
| Odpowiedni dla bezpieczeństwa | GB13398-92, GB311.1-311.6-8, 3DL408-91 i nowo opublikowana krajowa norma dla przemysłu energetycznego "Ogólne warunki techniczne przenośnych aparatów jądrowych 1kV do 35kV DL / T971-2005" |
| Zgodny z IEC 61481-A2:2004; Norma IEC 61243-1 ed.2:2003 |
Zapytanie online
