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池州真空度开关测试仪界面⑤选择执行“保存”命令可保存当前液晶显示的数据选择执行“打印” 命令即可打印出当前液晶显示数据如果想再次进行测量,按“复位”键或者是按“↑”或“设置”键让光标置于“返回”后,再按“确认”键仪器即可返回到界面。 6.测量结束后,关闭仪器电源,并等待5秒后方可拆线。拆线时应先拆除与仪器相连的测试线,再拆除与真空管、磁控线圈的连线。使用前请仔细阅读说明书以免误操作八、注意事项1.仪器外壳应可靠接地;2.为了提高测量准确度,测试前应将真空开关外表面擦试干净;3.请正确选择真空管的管型;4.测试过程中,高压输出端会输出约20KV高压请保持其与人体及低压线端的绝缘距离(建议与人体保持 0.5米以上距离)磁场电压输出端输出约1600V高压请注意! 5.仪器进行试验时,接线应先连接磁控线圈、真空管的连线,然后再与仪器相连。测试完成后拆线应先拆除与仪器相连的测试线,然后再拆除与磁控线圈、真空管的连线;如在使用时忘记连接磁控线圈而直接按测量键时应立即关闭电源重新接好磁控线圈请注意此时磁场电压输出端会有较高电压请接线时勿接触导体部分以免被电容上的残余电压击伤.6.测量完毕后磁场输出端仍可能有 40V左右的残余电压,请注意!7.测试过程中,若出现异常,请首先关闭电源,与厂家联系,请勿自行打开机箱,谢谢合作!九、装箱清单1.主机1台2.附件箱(测试线4根,电源线1根,磁控线圈一个)1台3.说明书1份4.检测报告1份5.合格证及保修卡1份6.保险管2个

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池州真空度开关测试仪当充电时间从60秒降到0秒后,仪器停止充电,随即仪器输出脉冲高压并同时输出脉冲磁场电压。随后屏幕上会显示被测真空开关的真空度的值,测量结束后仪器将显示界面(2.3E-03Pa即为0.0023Pa)。界面⑤选择执行“保存”命令可保存当前液晶显示的数据选择执行“打印” 命令即可打印出当前液晶显示数据如果想再次进行测量,按“复位”键或者是按“↑”或“设置”键让光标置于“返回”后,再按“确认”键仪器即可返回到界面。 6.测量结束后,关闭仪器电源,并等待5秒后方可拆线。拆线时应先拆除与仪器相连的测试线,再拆除与真空管、磁控线圈的连线。使用前请仔细阅读说明书以免误操作八、注意事项1.仪器外壳应可靠接地;2.为了提高测量准确度,测试前应将真空开关外表面擦试干净;3.请正确选择真空管的管型;4.测试过程中,高压输出端会输出约20KV高压请保持其与人体及低压线端的绝缘距离(建议与人体保持 0.5米以上距离)磁场电压输出端输出约1600V高压请注意! 5.仪器进行试验时,接线应先连接磁控线圈、真空管的连线,然后再与仪器相连。测试完成后拆线应先拆除与仪器相连的测试线,然后再拆除与磁控线圈、真空管的连线;如在使用时忘记连接磁控线圈而直接按测量键时应立即关闭电源重新接好磁控线圈请注意此时磁场电压输出端会有较高电压请接线时勿接触导体部分以免被电容上的残余电压击伤.6.测量完毕后磁场输出端仍可能有 40V左右的残余电压,请注意!7.测试过程中,若出现异常,请首先关闭电源,与厂家联系,请勿自行打开机箱;谢谢合作!


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池州真空度开关测试仪非常感谢您对本产品的关注和信任。我们为能给您和您的同事们提供一台品质的用于真空开关的真空度测试仪而倍感欣慰。并恳请您在使用真空度测试仪前仔细阅读本手册。收到仪器后,请清点随机附件是否齐备,并保修手续。整机及附件包括:主机 为起见,在对本机作各种联接时,请不要抓住线缆进行拉扯,而应握住插头进行操作。请不要将本机放置于可能受热和受潮的地方,如火炉,水槽等。本机从寒冷的环境中被带到充分加热的环境中,机内可能会凝结湿汽,导致机内绝缘水平降低。请确认本机内无湿汽后再行使用。请不要将本机放置于灰尘容易聚集的地方。请将本机放置于通风良好的场所。请注意不要在雷雨的情况下使用本机器。开机和关机时,高压输出线不得触及人体,以防触电。测量时,不要触及高压线和磁控电流线,以防触电。请不要使用汽油、香蕉水等化学试剂擦拭机器,而应使用柔软干燥的布。 确认当地电网电压是否与本机供电电压相符:交流220士10% ; 50/60HZ;(如用127V需定定制交流127V士10%,50/60HZ。)请不要损伤随机所带的线缆,以确保使用。本仪器无任何用户可维修的部件如出现故障请专业人员维修或与供应商联系切勿擅自打开仪器以免发生意外或造成不必要的损失。


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池州真空度开关测试仪随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。传统的检测方法是“耐压法”,即真空开关处于开断状态下,在动静触头之间施加一定的电压,检测其泄漏电流的大小,由此推断真空管的好坏。这种方法的优点是:操作简单;缺点是:只能定性地检测真空管的好坏;而且真空度在10-5~10-1Pa之间无法准确分辨,所以无法判断泄漏的发展趋势(即同一个真空开关和上次相比有多大程度的泄漏)。本公司推出的TH-IV真空度测试仪结构紧凑,机型轻便小巧,测试时间更短,测量可靠性、稳定性、精度更高,功能更加完善。二、主要特点1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;2、现场测量时不需拆卸真空开关;3、测试结果准确可靠;4、液晶汉字显示,操作更加简单方便;5、可保存、打印、查看测试的试验数据;6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能;7、仪器重量轻,携带方便;


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池州真空度开关测试仪随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。传统的检测方法是“耐压法”,即真空开关处于开断状态下,在动静触头之间施加一定的电压,检测其泄漏电流的大小,由此推断真空管的好坏。这种方法的优点是:操作简单;缺点是:只能定性地检测真空管的好坏;而且真空度在10-4~10-1Pa之间无法准确分辨,所以无法判断泄漏的发展趋势(即同一个真空开关和上次相比有多大程度的泄漏)。

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池州真空度开关测试仪是目前国内能的真实检测真空含量的少数品牌之一。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上准确性更高,而且,有效地抑制了测试过程中脉冲电源的干扰,使测试稳定可靠。该仪器采用二次采样的方法扣除由于环境因素产生的漏电电流,并且在测量过程中考虑了完全漏气的真空灭弧室的判别,真正做到了对安装于整机上的真空灭弧室的准确计量。目前,该仪器中已存有35条真空灭弧室的测量标准曲线,涵盖了国内外绝大多数管型。该仪器质量过硬,性能可靠,造形美观,使用方便。性能特点:1、基于电离电荷的采样技术真空度测试仪均采用基于电离电荷的采样技术。我公司专家在磁控放电的研究中发现:在外激励电源、真空灭弧室的几何尺寸、所用材料一定时,真空灭弧室内的真空度与电离的电荷量有非常准确的对应关系,而与电离电流的峰值仅有概率上的相关间接关系。因此,我公司首创了基于电离电荷的采样技术,显著提高了真空灭弧室的真空度计量的准确性。2、高低压管型测试本机另外对测试电压输出应用了两个档位(高压3万低压2.5),因此可对高低压不同的各类管型时行有效测试。

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池州真空度开关测试仪仪器的工作原理真空度测试仪框图如图1所示。整机由测量控制电路、电场高压产生电路、磁场线圈电流控制电路、通讯、打印机、液晶显示电路等组成。其工作过程为:由测量控制电路发出指令,由开关电源给磁场电容充电,通过控制电路监控,当磁场电容上的电压达到预定值后,控制电路发出两路控制信号分别控制电场高压的输出和磁场线圈电流的导通,使灭弧室处于强电场、强磁场的状态中,灭弧室开始放电,产生离子电流I,如图2中的曲线I所示。该电流经取样电阻R和预处理电路后输入单片机,经运算由液晶显示屏显示测得的真空度值。 放电波形图六、仪器面板说明 仪器面板布置图注:1.仪器接地端 液晶显示器;磁场电压- 电源插座;磁场电压+电源开关;4.离子电流端 通讯口;5.高压输出端; 按键;打印机;使用方法1、将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。


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池州真空度开关测试仪随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。传统的检测方法是“耐压法”,即真空开关处于开断状态下,在动静触头之间施加一定的电压,检测其泄漏电流的大小,由此推断真空管的好坏。这种方法的优点是:操作简单;缺点是:只能定性地检测真空管的好坏;而且真空度在10-4~10-1Pa之间无法准确分辨,所以无法判断泄漏的发展趋势(即同一个真空开关和上次相比有多大程度的泄漏)。

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