LM-79 Goniofotômetro Detector Móvel (Espelho Tipo C)
LSG-6000
Goniofotômetro de luminária de rotação de alta precisão
LSG-1890B
Goniospectroradiômetro de luminária de rotação de alta precisão
LSG-1890BCCD
Goniofotômetro para lâmpadas automotivas e de sinal
LSG-1950
Goniopotômetro para lâmpadas de sinalização de trânsito
LSG-1950S
Goniofotômetro compacto
LSG-1200A
Goniopotômetro com detector de movimento de campo próximo
LSG-1900B
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Testes de surto são considerados críticos porque são mais conhecidos por encontrar pontos fracos de isolamento entre espiras. Essas fraquezas começam em tensões acima da tensão de operação do motor. Eles são as principais causas de falhas graves e o desligamento de um motor. Testes de surto também são usados para encontrar os shorts duros e vários outros erros em enrolamentos e bobinas.
Eles também são conhecidos como "teste de comparação de surtos" porque o resultado obtido de uma bobina ou fase é comparado com outra bobina ou fase. A razão para este ato é que as bobinas são quase idênticas, então os resultados obtidos também são idênticos até certo ponto. Se as bobinas não forem idênticas, o teste é chamado de ''teste de pulso a pulso''.
SG61000-5_Gerador de surto
O teste de surto pode detectar algumas falhas conhecidas nos cabos subterrâneos. Alguns deles estão listados abaixo
• Fraquezas e shorts turn-to-turn
• Fraquezas e shorts de bobina a bobina
• Fraquezas e shorts fase a fase
• Corrente de giro errada
• Bobina ou conexões de grupo erradas
• Curto ao terra
• Alta descarga parcial
• Fraquezas no aterramento
• Explosão parcial de bobinas enroladas aleatoriamente
A Gerador de surto é considerado a espinha dorsal de um sistema de teste de localização de falhas de cabos subterrâneos. É usado com um pré-localizador para a medição da distância da falta. Também é usado com um Pin Pointer para encontrar a localização do ponto de falha.
LISUN armazena os geradores de surto para vários testes, como imunidade e testes de surto e realiza testes de imunidade de conformidade. Esses geradores de surtos incluem principalmente uma rede de acoplamento e desacoplamento. Esta rede pode aplicar energia ao dispositivo em teste para até 16 AMPs.

• Conecte o cabo de aterramento trançado a um ponto de aterramento conhecido. Conecte os cabos de teste ao estator do motor e o cabo de aterramento em um ponto sem tinta na carcaça do motor.
• Conecte-o agora se você tiver o acessório de pedal opcional – ligue a fonte de alimentação e o DX.
• Verifique se o botão de controle de tensão está em zero como recurso de segurança.
• As pontas de prova são conectadas à fonte de alimentação de alta tensão, as luzes de advertência na fonte de alimentação acenderão e as palavras cabo energizado aparecerão na tela do DX.
• Se, por qualquer motivo, você precisar desconectar a alimentação das pontas de prova rapidamente, pressione o botão de parada do equipamento.
• Isso pode ser redefinido girando-o. Vamos começar com o teste de pote alto DC.
• Na tela principal do DX, selecione o teste DC. Selecione a configuração do pacote de energia.
• Selecione termoplástico ou termofixo de acordo com o tipo de isolamento que está sendo testado. Insira a temperatura do enrolamento do estator.
• Gire a chave seletora de teste para o potenciômetro alto. É importante observar que apenas o fio 1 será energizado durante o teste de pote alto.
• Gire a chave de função do pacote de energia para a posição de 100 microamps por divisão.
• Se você tiver um, pressione e segure o botão push to test ou pressione e segure o pedal.
• Suavemente, gire o botão de controle de voltagem para aumentar a voltagem para o seu primeiro passo.
• Neste caso, é 10,000 volts. Pressione o botão de passo para iniciar o temporizador de passo, que terá um minuto de duração por padrão. Por outro lado, a tensão é mantida em um valor constante.
• A corrente de fuga diminuirá com o tempo se o valor da corrente cair abaixo da metade da divisão mais baixa.
• Gire o botão de função do pacote de energia para 10 microamps por divisão. A corrente de fuga continuará a diminuir se cair novamente abaixo da metade da divisão mais baixa. Vire os pacotes de energia
• Função para 1 microamp ou divisão.
• Assista a contagem regressiva dos segundos restantes.
• Retorne o botão Power Packs Function para 100 microamps por divisão quando o temporizador de passos estiver completo. Isso evitará um desarme por sobrecorrente.
• Ao aumentar a voltagem, gire o botão de controle de voltagem suavemente para aumentar a voltagem para o próximo nível desejado.
• Ajuste a escala atual com o botão de função como antes. Continue este procedimento para todas as etapas.
• No entanto, pressione o potenciômetro DC alto em vez de pisar novamente quando atingir a tensão de teste final.
• Este teste durará um minuto por padrão.
• Quando o teste de pote alto estiver concluído, solte o botão de teste ou o pedal.
Salve todos os dados.
• Retorne o botão de tensão para zero. Vire o teste. Selecione o botão para a posição de aterramento de chumbo que o X irá lembrá-lo de fazer isso.
• Para garantir que o circuito de teste seja descarregado adequadamente, mantenha a conexão de aterramento após o teste pela mesma duração em que a alta tensão foi aplicada.
DC Hipot e teste de surto
Estas são formas de onda de teste de surto que são criadas durante os testes de surto.
• Agora, vamos realizar o teste de surto em um motor trifásico na tela principal do DX. Selecione o teste de surto.
• Selecione a fonte de alimentação e verifique se o botão de controle de tensão está em zero. Pressione o interruptor de função do Power Pack para a posição de teste de pico.
• Gire o teste, selecione o botão para a derivação 1 e verifique se a derivação 1 está destacada em amarelo no DX.
• Pressione e segure o botão de teste ou pedal.
• Aumente lentamente o botão de tensão até que a onda de pico possa ser vista e, em seguida, ajuste a escala horizontal para que a forma de onda seja mostrada na maior parte ou em toda a tela.
• Eleve a tensão lenta e continuamente até o valor de teste desejado. Neste caso, 14,000 volts.
• Girar o botão suavemente minimiza os efeitos da rampa no pulso para puxar o CER.
• Solte o botão de teste ou o pedal. Selecione a derivação na fonte de alimentação e pressione no DX.
• Gire o botão de controle de tensão para zero. Pressione e segure o botão de teste ou o pedal.
• Aumente lentamente a tensão para o valor de teste desejado como antes.
• Repita o procedimento para o eletrodo 3.
• Salve os dados.
• Gire o botão de controle de tensão para zero e teste os Power Packs. Selecione a chave para o aterramento do condutor.
Este fenômeno no qual um surto do gerador é referido como surto. O pico de energia causado pelo gerador nunca é considerado um caso normal. É um sinal de que algo em algum lugar dentro do seu gerador não está desempenhando sua função de forma eficaz.
Sim, você pode usar um protetor contra surtos com seu gerador. Suponha que você pense que um surto causado por seu gerador pode destruir os eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos de sua casa. Nesse caso, a única solução para resolver esse problema é anexar um protetor contra surtos.
Lisun Instruments Limited foi encontrado por LISUN GROUP em 2003. LISUN sistema de qualidade foi rigorosamente certificado pela ISO9001:2015. Como membro da CIE, LISUN os produtos são projetados com base em CIE, IEC e outros padrões internacionais ou nacionais. Todos os produtos passaram pelo certificado CE e autenticados pelo laboratório terceirizado.
Nossos principais produtos são Goniofotômetro, Esfera de integração, Espectrorradiômetro, Gerador de sobretensão, Armas Simuladoras ESD, Receptor EMI, Equipamento de teste EMC, Verificador elétrico da segurança, Câmara Ambiental, Câmara de temperatura, Câmara Climática, Câmara Térmica, Teste de pulverização de sal, Câmara de teste de poeira, Teste impermeável, Teste RoHS (EDXRF), Teste de fio incandescente e Teste de chama da agulha.
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LISUNAs soluções de teste de ferramentas motorizadas da [Nome da Empresa] cumprem rigorosamente uma série de normas internacionais essenciais, oferecendo suporte completo para segurança e compatibilidade eletromagnética (EMC)...
LISUNAs soluções de teste de brinquedos elétricos da [nome da empresa] abrangem as normas IEC 62115, EN 71-1 e ASTM F963. Isso inclui testes elétricos, mecânicos e de inflamabilidade para garantir a conformidade com as normas de segurança de brinquedos em todo o mundo.
LISUNAs soluções de teste de transformadores da [Nome da Empresa] atendem às normas IEC 61558-1, IEC 60076-1 e IEC 62041. Abrangem testes de segurança, desempenho e EMC, garantindo que os transformadores estejam em conformidade com os requisitos globais.
LISUNAs soluções de teste de medidores de energia da [Nome da Empresa] estão em conformidade com as normas IEC 62052-11 e IEC 62053. Abrangendo testes de segurança, elétricos, ambientais e de EMC, ajudamos os fabricantes a atender aos requisitos de conformidade globais.
LISUNAs soluções de teste de interruptores para eletrodomésticos e residências da [nome da empresa] atendem às normas IEC 60669, IEC 61058 e IEC 62271. Abrangem testes elétricos, mecânicos e de compatibilidade eletromagnética (EMC) para conformidade global.
LISUNAs soluções de teste de cabos e fios da [nome da empresa] atendem às normas IEC 60245-1, IEC 60227-1, IEC 60502-1 e IEC 60189, abrangendo testes elétricos, mecânicos e de segurança para conformidade global.
LISUN possui todos os equipamentos de acordo com a medição IEC60669, incluindo câmara ambiental, teste à prova d'água à prova d'água de código IP, teste de elevação do interruptor, etc.
Lisun Podemos fornecer soluções completas de teste para lâmpadas fluorescentes, incluindo sistema de esfera integradora, sistema de goniofotômetro, teste EMI/EMC, testador de reatores eletrônicos, teste de segurança elétrica, etc.
Para o projeto e fabricação CFL, LISUN Podemos fornecer uma solução completa para testes de controle de qualidade, incluindo testes fotométricos, colorimétricos, elétricos, de cintilação, de distribuição de candelas IES, de surto, elétricos...
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