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Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd.
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Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd.
शीआन जू और हुई इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड / जियान XZH इलेक्ट्रिक पावर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड। 2013 में चीन के शीआन में स्थित पाया गया। जो विद्युत माप उपकरण विकसित करने के लिए समर्पित एक उच्च अनुभवी टीम है, उत्पाद श्रृंखला में विभिन्न विद्युत क्षेत्रों के परीक्षण के लिए उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे कि भूमिगत केबल फॉल्ट लोकेटिंग सिस्टम, पावर ट्रांसफार्मर परीक्षण, एसी/डीसी हिपोट परीक्षण, इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण इत्यादि। सबसे विश्वसनीय विद्युत माप प्रदान करने के लिए नवाचार संयोजन और उन्नत प्रौद्योगिकी के समृद्ध माप अनुभवों के साथ। डिज़ाइन विकास उत्पादन और निरीक्षण यहां किया जाता हैआईएसओ 9001 और सीईजो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की स्थिरता की गारंटी देता है। XZH TEST हमारे ग्राहकों को उच्चतम मूल्य प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ विस्तारित सेवा और समर्थन में महारत हासिल करता है। हम ईमानदारी से के सिद्धांत का पालन करते हैं"गुणवत्ता पहले, ग्राहक सर्वोच्च, सम्मान प्रतिबद्धता विश्वास योग्य"इलेक्ट्रिक पावर डिटेक्शन उपकरण और इलेक्ट्रिक पावर ऑटोमेशन के बारे में अनुसंधान एवं विकास की प्रतिबद्धता पर कायम है, अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी इस विश्वास पर खरी उतरती रही है: "उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांड बनाएं, प्रथम श्रेणी की उद्यम छवि बनाएं"। इसके अलावा, हम उद्यम की मूल अवधारणा के रूप में "स्थिर विकास, सर्वोत्तम गुणवत्ता" बनाते हैं। हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को विश्वसनीय परीक्षण और माप उपकरण प्रदान करना है जो अधिक सुरक्षित और उपयोग में आसान हो, हम माप को आसान बनाते हैं! शीआन जू और हुई इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड दुनिया भर के सहकारी समितियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद करती है, और ओईएम और ओडीएम जीत-जीत सहयोग विकसित करने के लिए हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए व्यापार भागीदारों का गर्मजोशी से स्वागत करती है। हमारी टीम फैक्ट्री का दृश्य हमारे पास नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का आविष्कार करने की क्षमता है। हम आपके प्रोजेक्ट के लिए संपूर्ण सिस्टम समाधान प्रदान कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हम उपकरण की मरम्मत और अंशांकन प्रदान करते हैं। प्रमाणन
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निर्यात पी.सी.

समाचार

एक 26 किलोमीटर की केबल जिसमें दोष बिंदु सटीक रूप से 3100 मीटर पर स्थित है 2025-12-25 इनर मंगोलिया के विशाल पवन फार्म में, एक 26 किलोमीटर लंबी हाई-वोल्टेज केबल में खराबी आ गई थी। इससे पहले, एक टीम ने अपने अनुभव के आधार पर 3 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर खुदाई करके दोष का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोष वास्तव में कहाँ स्थित था? क्या दसियों किलोमीटर तक अंधाधुंध खुदाई करना आवश्यक था? जब शीआन ज़ुज़िहुई तकनीकी टीम साइट पर पहुंची, तो उन्हें न केवल एक तकनीकी चुनौती का सामना करना पड़ा, बल्कि "सटीकता" के महत्व के संबंध में विश्वास की परीक्षा भी देनी पड़ी। इंसुलेशन परीक्षण: XHMR-5000V इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके, चरण B पर जमीन के सापेक्ष एक इंसुलेशन परीक्षण किया गया। 5000V पर, प्रतिरोध 0.09 MΩ (500V पर) था, जबकि अन्य सभी माप GΩ से ऊपर थे। निष्कर्ष यह है कि चरण B में जमीन पर उच्च-प्रतिरोध रिसाव दोष है। कुल लंबाई सत्यापन: सबसे पहले, XHGG502 केबल दोष परीक्षक का उपयोग करके, कम-वोल्टेज पल्स विधि का उपयोग करके केबल की कुल लंबाई लगभग 26008.7 मीटर मापी गई, जो 26 किलोमीटर की प्रलेखित लंबाई के अनुरूप है, जो बाद की दूरी माप के लिए एक सटीक आधार रेखा स्थापित करता है। वोल्टेज परीक्षण का सामना करना: हमारे अनुभव के आधार पर, हमें संदेह था कि अंतर्निहित छिपे हुए दोष हो सकते हैं। फिर हमने DC वोल्टेज परीक्षण का संचालन करने के लिए XHYB-5/50 परीक्षण ट्रांसफार्मर और XHCC-6/40 पल्स ऊर्जा भंडारण संधारित्र का उपयोग किया। जब वोल्टेज 26kV तक बढ़ा, तो चरण B में दोष बिंदु पंचर हो गया। XHGG502 केबल दोष परीक्षक की उच्च-वोल्टेज फ्लैशओवर विधि का उपयोग करते हुए, जिस क्षण वोल्टेज 33kV पर लागू किया गया और दोष बिंदु डिस्चार्ज हुआ, उपकरण ने सफलतापूर्वक डिस्चार्ज तरंगरूप को पकड़ लिया, और दोष बिंदु की अनुमानित दूरी लगभग 3101.3 मीटर मापी गई। हमने XHDD503C केबल दोष लोकेटर को 3101.3 मीटर के पास एक स्थान पर ले गए, लेकिन दोष बिंदु पर डिस्चार्ज की आवाज नहीं सुन सके। फिर हमने दो 40/6 कैपेसिटर को समानांतर में जोड़ा और वोल्टेज को लगभग 30kV तक बढ़ा दिया।  फिर हम डिस्चार्ज की आवाज सुनने में सक्षम थे। खुदाई के बाद, यह पुष्टि की गई कि दोष बिंदु 3100 मीटर पर था। संधारित्र का कार्य: उच्च-वोल्टेज फ्लैशओवर परीक्षण में, पल्स संधारित्र एक ऊर्जा भंडारण तत्व है। यह विद्युत ऊर्जा को संग्रहीत करता है और फिर दोष बिंदु पर टूटने के समय इसे छोड़ता है, जिससे एक शक्तिशाली आवेग निर्वहन धारा उत्पन्न होती है। समानांतर कनेक्शन का सिद्धांत: जब कैपेसिटर समानांतर में जुड़े होते हैं, तो कुल कैपेसिटेंस बढ़ जाती है (C_total = C1 + C2), लेकिन काम करने वाला वोल्टेज अपरिवर्तित रहता है। इसके परिणामस्वरूप कुल संग्रहीत ऊर्जा में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है (E = 1/2 * C * U²)। समान वोल्टेज पर, एक बड़ा कैपेसिटेंस अधिक विद्युत ऊर्जा को संग्रहीत और जारी कर सकता है। डिस्चार्ज के दौरान, तात्कालिक आवेग धारा बड़ी होती है, और दोष बिंदु पर उत्पन्न चाप अधिक तीव्र होता है और अधिक तेजी से फैलता है, जिससे मजबूत यांत्रिक कंपन और ध्वनि तरंगें उत्तेजित होती हैं।
विज्ञान लोकप्रियकरण लघु-पाठ: एक स्मार्ट डिजिटल प्रतिरोध मीटर का उपयोग करके मापन 2025-12-23 बुद्धिमान डिजिटल प्रतिरोध मीटरपुल पद्धति का उपयोग करके कंडक्टरों के डीसी प्रतिरोध को मापना बोझिल और अप्रभावी है।एक डीएमएम (डिजिटल मल्टीमीटर) या एक बुद्धिमान डिजिटल प्रतिरोध मीटर का उपयोग कर सीसी प्रतिरोध को मापने के लिए तेजी से है, एक व्यापक माप सीमा है, और संचालित करने में आसान है, यह व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। माप सीमा 10−7 से 106 Ω है, सटीकता के स्तर के साथ 0.25, 0.05, और 0.02. आरेख में एक स्मार्ट डिजिटल प्रतिरोध माप उपकरण का मुख्य ब्लॉक आरेख दिखाया गया है। चित्र में एक प्रकार के उपकरण का माप सिद्धांत सर्किट दिखाया गया है, जिसे वोल्टेज ड्रॉप विधि के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि मापा जा रहा प्रतिरोध छोटा है,लीड और संपर्क प्रतिरोध के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिएइसलिए, इस उपकरण में चार तारों की माप पद्धति का उपयोग किया जाता है। आरेख में, P1 और P2 वोल्टेज टर्मिनल हैं, और C1 और C2 वर्तमान टर्मिनल हैं। उपकरण के संकल्प को बेहतर बनाने और इसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए, एक समायोज्य निरंतर धारा स्रोत का उपयोग किया जाता है।वर्तमान मैं जितना संभव हो उतना बढ़ाया जाता है, और एक 16-बिट या 24-बिट उच्च परिशुद्धता ए / डी कनवर्टर नियोजित है। निरंतर वर्तमान स्रोत की अस्थिरता को देखते हुए,सर्किट नमूने और ए / डी कनवर्टर का उपयोग कर लगभग एक ही समय में इनपुट करंट और वोल्टेज संकेत का विश्लेषणपूरा उपकरण एक सीपीयू के नियंत्रण में काम करता है, और प्रतिरोध मूल्य अंत में डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है।चित्र में कई बुद्धिमान डिजिटल प्रतिरोध मापने वाले उपकरणों का बाहरी रूप दिखाया गया है. परीक्षण सावधानीः माप के लिए चार-टर्मिनल विधि का उपयोग करते समय, आरेख में दिखाए गए वायरिंग विधि का पालन करना सुनिश्चित करें (आंतरिक माप विधि): दो वोल्टेज टर्मिनलों को अंदर होना चाहिए,और बाहर पर दो वर्तमान टर्मिनलकेबल के दूसरे छोर को तीन चरणों और जमीन से जोड़ने के लिए मोटी, छोटी तांबे की तारों का उपयोग करके विश्वसनीय रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
विज्ञान शिक्षा मिनी पाठः ब्रिज पद्धति (विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए) 2025-12-23 एकल-भुजा ब्रिज: सिद्धांत चित्र में दिखाया गया है। चित्र में, R*R और R2 मानक प्रतिरोधक हैं, और R3 एक परिवर्तनीय प्रतिरोधक है। ब्रिज को संतुलित करने के लिए R3 को समायोजित करें, ताकि गैल्वेनोमीटर I=0, I = 0 से होकर गुजरने वाली धारा, यानी UA = UB। इस समय, I, R = IR’, I1=R/R = I*R1R’, I2R’, I = I=R/R2=R/R, और I, R2, R = I*R2*R।  इसलिए R=R/R = R*R/R, R * RR’, I। व्यवहार में, R X=R/Rएकल-भुजा ब्रिजों के कई मॉडल हैं, जैसे QJ-23, QJ-24, QJ-49, QJ-57, और QJ-67, जिनकी माप सीमा 1-10 8Ω और सटीकता 0.2, 0.1, और 0.05/0.01 स्तर की है। चित्र में कुछ DC एकल-भुजा ब्रिजों का बाहरी स्वरूप दिखाया गया है।दोहरी-भुजा ब्रिज: एकल-भुजा ब्रिज केवल 1Ω से अधिक DC प्रतिरोधों को मापने के लिए उपयुक्त हैं। 1Ω से कम DC प्रतिरोधों को मापने के लिए, एक दोहरी-भुजा ब्रिज का उपयोग किया जा सकता है, जिसका सिद्धांत चित्र में दिखाया गया है। चित्र में, मापा गया प्रतिरोध R X=R/RN को चार-टर्मिनल कनेक्शन का उपयोग करके जोड़ा गया है। C1, C2, C3, और C4 करंट टर्मिनल हैं, और P1, P2, P3, और P4 वोल्टेज टर्मिनल हैं।जब ब्रिज संतुलित होता है, तो I G=0, I1*R4, R1R’, I4R1*RX=R/R4R’, I2, R2*RN।  दोहरी-भुजा ब्रिजों के कई मॉडल हैं, जैसे QJ-42, QJ-44, QJ-19, और QJ-65, जिनकी माप सीमा 10⁻⁶ से 11Ω और सटीकता 0.2, 0.05, और 0.02 ग्रेड की है। 4R2, R1*R2, RX=R/R1*RN।  दोहरी-भुजा ब्रिजों के कई मॉडल हैं, जैसे QJ-42, QJ-44, QJ-19, और QJ-65, जिनकी माप सीमा 10⁻⁶ से 11Ω और सटीकता 0.2, 0.05, और 0.02 ग्रेड की है। एकल और दोहरी भुजा ब्रिज ये ब्रिज एकल-भुजा और दोहरी-भुजा दोनों ब्रिजों के कार्यों को जोड़ते हैं, जो एक विस्तृत माप सीमा प्रदान करते हैं, आमतौर पर 10⁻⁶ और 10⁷ Ω के बीच।  उदाहरणों में QJ-31, QJ32, QJ36, और QJ47 मॉडल शामिल हैं, जिनकी सटीकता 0.1, 0.05, और 0.02 स्तर की है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है, जो कई प्रकार के DC एकल और दोहरी भुजा ब्रिजों का बाहरी स्वरूप दर्शाते हैं।
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