LYBP-200过电压保护器校验装置广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。LYBP-200过电压保护器校验装置采用一种新型的特殊电路,对试验电压波形进行监测,同时采集电流回路的放电脉冲信号,自动判断间隙放电,锁存放电瞬间的电压峰值,同时发出声音报警信号,以提示试验者,并迅速切断试验电源,保护试品和试验设备免遭过流损坏。该测试仪集工频高压电源、测量、控制系统为一体,浓缩在一个铝合金箱内,体积小,重量轻,防震耐摔,操作简单,携带方便。
LYBP-200技术指标:
1.输出电压0~30kV 输出电流0-25mA
2.检测放电方式: 波形检测和付立叶变换方式
3.准确度: 电压: ±(读数×2%+0.1) 电流: ±(读数×2%+0.1)
4.高压切断时间: 小于0.2秒
5. 输入电源:180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电
6.计算机接口:标准RS232接口
7.打印机:炜煌A7热敏微型打印机
8.环境温度:-10℃~50℃相对湿度:<90%
LYBP-200性能特点:
1.仪器采用波形检测和付立叶变换方式时刻监测放电电流,当监测到放电电流时,立即纪录此刻高压并在0.2s内切断高压电源。测试结果精度高,便于实现自动化测量。
2.仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。
3.仪器操作简便,数据的测量在微处理器控制下自动完成。无需人工干预。
5.一体化机型,内附高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
6.高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。
7.低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。
8.防误操作:两级电源开关;电压、电流实时监示;接线端子高/低压分明;缓速升压,可迅速降压,声音报警。
9.抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。
10.高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。
1.LYBP-200?工频放电试验接线方法
在过电压保护器的相相、相地之间的放电。测试时,每次测量间隔不小于15秒,测量三次,求平均值,该值不应小于说明书中规定参数值的85%。
两种过电压保护器,测试相地之间放电的接线图分别为图一,图二
一、产品用途
是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
操作简单、使用方便,测量全过程由工控机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。
二、产品特点
800×480彩色液晶触摸屏,高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。
无线传输PT信号超过400米,按需配置可达到2000米。
适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。
真正做到三相电流、三相电压同时测试,提高工作效率;仪器内部只带弱电,电压不超过12V;电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。
支持有线同步、无线同步两种电压基准信号取样方式;也支持无电压方式,通过软件计算找到电压基准。
内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。
配备嵌入式工业级操作系统,支持直接关机方式;配有一个USB接口,支持U盘导出数据;可外挂USB鼠标、键盘使用,操作方便。
内部配置4GB容量的SD卡可存储海量试验数据,具备数据管理、保存等功能。
配套上层管理软件,具备历史数据管理、数据分析、报告打印等功能。
高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。
采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。
三、技术指标
电源:220V、50Hz或内部电池供电
测量范围:
泄漏电流 0-10mA(可扩展);
电压 30-100V(可扩展)。
测量准确度:
电流:全电流>100μA时: ±5%读数±1个字;
电压:基准电压信号>30V时: ±5%读数±1个字。
测量参数:
泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。
泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。
泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 负峰值Ir-。
容性电流基波,全电压、全电流相角差。
电压有效值。
避雷器功耗。
电压基准信号取样方式:
有线同步:40米(可扩展)
无线同步:>400米(可扩展)
电池参数:
充电时间 > 6小时
连续工作时间 > 4小时
间断工作时间 > 8小时
仪器尺寸: 主机36cm×26cm×14cm 配件箱42cm×33cm×20cm
仪器重量: 主机5.0kg 配件箱9.0kg
四、面板介绍
图2
测试仪面板如图2所示,测试仪分为主机和PT电压发送机两部分。
PT电压发送机:采集PT二次侧电压,通过有线或无线方式将信号发送给主机。接PT二次电压是通过A、B、C、N三相四线制接法,三相电压峰值范围为0-100V。
主机:采集氧化锌避雷器泄漏电流,并接收PT电压发送机电压信号,经过FFT计算获得氧化锌避雷器的特征数据。主机采集电流分为0-2mA和2-10mA两档,通过一根三芯线A、B、C接到三相氧化锌避雷器的计数器上端,另通过一根接地线接到计数器下端。
通信方式:两机之间的通信可选择有线同步,无线同步,无电压三种方式。有线同步方式的测试精度Z高,无线同步方式其次,两机距离近时建议使用有线同步方式;远距离时使用无线同步方式;无PT时采用无电压方式,默认B相全电流超前B相电压83.5度。
五、使用方法
1.测试线接线方法
图3 测试线接线示意图
测试线接线方法如图3所示,请先接两机的地线,再接一根电流测试线(3芯),Z后接电压测试线(4芯)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-2mA或2-10mA量程档上,再将另一端接计数器的上端。接电压测试线的方法,也是先接PT电压发送机端,再接PT二次测试端,一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路。
2.通信线接线方法
(1)有线同步
(2)无线同步
(3)无电压
无电压方式下,不需使用PT发送机,软件模拟电压与电流之间的相角差。
3. 仪器软件使用
(1)开机使用
开机从引导界面大约花8秒钟到Z后主界面,如图6:
左侧为结果区:显示三相电压、功耗、相角差、全电流基波、全电流峰值、阻性电流基波、容性电流基波、阻性电流正峰、阻性电流负峰、阻性电流三次基波、阻性电流五次基波、阻性电流七次基波。
右上角为波形区:显示三相全电流波形、三相电压波形、三相阻性电流波形。
右侧中间为信息区:显示同步方式、PT变比、电流量程、主机电池状态、PT电压机电池状态、打开文件名等。
右下角为命令区:与用户进行交互,包括“功能”按钮,“设置”按钮,“测试”按钮,“帮助”按钮。
(2)设置参数
轻按“设置”,进入设置界面,可以修改试验参数数据,如图7:
电流量程:根据全电流大小选择不同的电流量程,要求面板上接线和这里是一致的。
同步方式:根据通信选择方式,选择不同的同步方式,要求面板上的连线和这里是一致的。
PT变比或电压等级:有线同步方式和无线同步方式时软件自动要求设置PT变比,无电压方式时软件自动要求设置电压等级。
移相角度:在无电压方式下,要求输入B相的移相角度,即B相全电流超前B相电压的角度。
(3)快速试验过程
步骤一,按上述接线方式正确接线。
步骤二,按设置参数方法设置相应的参数。
步骤三,轻按“测试”命令进行试验。
此时功能区只显示“停止试验”按钮,约8秒钟间隔地显示试验结果和波形,如图8:
如果要停止试验,按“停止试验”按钮约2秒后退出试验,界面上显示Z后一次试验的试验结果和波形。
(4)试验数据管理
轻按“功能”按钮,将弹出功能菜单,如图9所示:
打开文件:
轻按“打开”菜单项,弹出打开文件界面,如图10:
选择扩展名为dat的试验数据文件,此文件的文件名为试验时间。双击数据文件或按“打开”命令将打开文件。
保存文件:
轻按“保存”菜单项,将保存当前的试验数据为试验数据文件。如果当前为新的试验数据,将以开始试验的时刻作为文件名新建一个试验数据文件。如果当前为刚打开的试验数据,只刷新刚才的试验数据文件,不创建新试验数据文件。
文件管理:
轻按“文件管理”菜单项,弹出文件管理界面,如图11:
以dat为扩展名的文件为试验数据文件,以bmp为扩展名的文件为截屏图形文件。
可以多次选择相应的文件,进行删除或导出数据的操作。
要导出数据,请先插入U盘(此界面将检测到U盘),再按“导出数据”按钮将复制相应的文件粘贴在U盘根目录下DATA目录中。
仪器打印:
轻按“仪器打印”菜单项,热敏打印机将输出试验报告。如果没有输出试验报告,请检查打印机中是否缺纸。打印内容,此不赘述。
(5)辅助功能
轻按“帮助”按钮,将弹出辅助功能菜单,如图12所示:
关于:
轻按“关于”菜单项,将可以查看软件版本。
帮助文档:
轻按“帮助文档”菜单项,将可以打开本帮助文档。
厂家维护:
此菜单项为厂家维护所用,作为软件升级提供方便。
系统工具:
轻按“系统工具”菜单项,将弹出系统工具界面,如图13所示:
触摸屏校验——触摸屏跟环境温度有一定的关系,通过此功能可以重新校验触摸屏参数。
背景光设置——液晶有一定的功耗,如果想节省电量加长工作时间,可以设置屏保时间间隔,关闭液晶常开选项。
日 期 设置——可以设置系统时间和日期。
系 统 参数——此功能需要密码进入,专为调试人员提供设置系统参数的平台。
计 算 器——为现场计算数据提供方便。
5 S 后截屏——双击此功能后,系统自动进行屏幕截屏,然后存为bmp扩展名的图形文件,可以通过文件管理界面导出。
4.上位机软件使用
打开随机光盘,将文件夹“氧化锌上位机”拷贝到电脑硬盘中,进入此文件夹,双击“MasterMAO.exe”打开上位机软件,如图14:
上位机软件界面风格和仪器软件一致,操作方式一样。
上位机用于在电脑中浏览数据、管理数据、生成报表、打印报表,上位机不能用于进行测试。
将从仪器中导入的DATA文件夹拷到“氧化锌上位机”文件夹中,可以用软件打开试验数据文件,操作类似仪器中软件。
打印报表可以进行预览,连接打印机就可以直接打印,如图15:
六、避雷器测量原理和性能判断
1.避雷器测量原理
判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮,通常以观察正常运行电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化,即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据。
阻性泄漏电流往往仅占全电流的10%~20%,因此,仅仅以观察全电流的变化情况来确定氧化锌避雷器阻性电流的变化情况是困难的,只有将阻性泄漏电流从总电流中分离出来。
依赖电压基准信号,高速采集基准电压和避雷器泄漏电流,通过谐波分析法,进行快速傅立叶变换,分别计算阻性分量(基波、谐波),容性分量等。
阻性电流基波 = 全电流基波.cosφ,φ为全电流对电压基波的相角差。如图17:
2.避雷器性能判断
阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时,一般表现为污秽严重或受潮。
阻性电流谐波的含量增长较大,基波成分增长不明显时,一般表现为老化。
仅当避雷器发生均匀劣化时,底部容性电流不发生变化。发生不均匀劣化时,底部容性电流增加。避雷器有一半发生劣化时,底部容性电流增加Z多。
相间干扰对测试结果有影响,但不影响测试结果的有效性。采用历史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况。
避雷器性能可以从阻性电流基波判断,也可以从电流电压相角差Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°:
性能 | <75° | 75°~ 79° | 79°~ 83° | 83°~ 89° |
Φ | 差 | 中 | 良 | 优 |
七、其它
开箱及检查
■开箱注意事项
开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打,以免损坏设备。开箱取出设备,并保留设备外包装和减震物品,既方便了您今后在运输和贮存时使用,又起到了保护环境的作用。
■检查内容
开箱后取出设备,依照装箱单清点设备和配件。如发现短少,请立即与本公司,我公司将尽快及时为您提供服务。
贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
售后
整机保修一年,实行“三包 ” ,终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。
我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见,请收到设备后,认真填写“用户反馈卡”及时传真或寄给本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案,以便给您的设备提供更快更优质的服务。
如您公司地址和变更请及时通知,以便让我们给您提供及时的跟踪服务。
一、产品用途
是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。
二、产品特点
标准配置不带高能锂离子电池,可选配内置。
5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。
适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。
电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。分三次测试A、B、C三相氧化锌避雷器可保存为一组试验数据。
可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。
内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。
选配RS232通讯接口,可通过上位机进行试验,导出试验数据。
可进行抗干扰计算,补偿A、C两相电流受B相偏差。
高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。
选配置内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。仪器内部只带弱电,电压不超过12V,充电状态亦可工作。
采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。
三、技术指标
工作电源:AC220V/50Hz;若选配内带高能锂离子电池,内部电池供电,充电时间>3小时,连续工作时间>8小时
测量范围:
泄漏电流:0-10mA(可扩展);
电压:30-100V(可扩展)。
测量准确度:
电流:全电流>100μA,±5%读数±1个字;
电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字;
测量参数:
泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。
泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。
泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 负峰值Ir-。
容性电流基波,全电压、全电流相角差。
电压有效值。
避雷器功耗。
电压基准信号取样方式:20米(可扩展)
仪器尺寸: 主机360mm×260mm×140mm
仪器重量: 主机5.0kg
四、面板介绍
PT信号航插:接PT二次电压信号。
氧化锌避雷器泄漏电流按有效值分为0-2mA/2-10mA两个档。
电流航插:接氧化锌避雷器泄漏电流信号。
接地端:接地端必须接地,泄漏电流通过接地端流向大地。
打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮打印试验结果。
RS232:RS232是与计算机相连的串口通信接口,是用户选配接口。
LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
液晶: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
键盘:由上、下、左、右、保存、打印、确定、退出8个键组成,是用户和设备交互的终端。
电源开关:一般接AC220V外部电源,并带保险切断\闭合外部电源;若选配内带高能锂离子电池,切断\闭合供电电池电源。
充电端:若选配内带高能锂离子电池,仪器带此端子,接入充电器充电。
五、使用方法
1.带电测试接线方法
带电接线方法如图3所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端),Z后接电压测试线(二芯线红线接氧化锌避雷器对应的PT的相别,黑线接N相)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到0-2mA或2-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端。接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端,再去接PT端,一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路。
2.实验室测试接线方法
在变压器停电状态下,实验室接线方法如图5所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接氧化锌避雷器下端),Z后接电压测试线(二芯线的红线、黑线接变压器的测量绕组,注意方向)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-2mA或2-10mA量程档上,再将另一端接氧化锌避雷器下端。接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端再去接变压器测试绕组。检查正确接线后,慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压,然后操作仪器开始试验。
3. 软件使用
(1)开机使用
开机后显示主界面,如图7:
图中显示“进入试验”、“历史数据”,“功能管理”三个菜单项,及日历时钟,若选配内带高能锂离子电池将显示电池状态。
根据键盘的示图8,按上↑、下↓、左←,右→可以切换“进入试验”或“历史数据”或“功能管理”,选中“进入试验”按“确定”键后进入试验界面1或试验界面2,如图9或如图10:
按“↑”键可以切换试验界面1和试验界面2,试验界面1显示试验波形和关键试验数据,试验界面2不显示试验波形而显示全部试验数据。
试验数据显示三相电压、功耗、全电流有效值、相角差、阻性电流有效值、容性电流有效值、全电流峰值、阻性电流正峰、阻性电流负峰、阻性电流三次谐波有效值、阻性电流五次谐波有效值、阻性电流七次谐波有效值。
试验波形按幅度从大到小显示电压波形、全电流波形、阻性电流波形。
试验前,首先要选中“设置”按“确定”键进入参数设置界面,下一节中具体陈述。
按“↓”键可以选择A相或B相或C相,将试验数据显示在相应的相别上。
选中“开始”按“确定”键将进行试验,不断重复采集、计算、显示过程,一个周期3秒钟左右,如选择了抗干扰计算,时间稍长一点。一段时间稳定后,可以按“退出”键退出试验,显示为Z后一次的试验数据。
按“打印”键,可以直接打印试验数据和波形。
按“保存”键,可以保存试验数据到存储器中。注意,开机状态下多次试验保存总为一个试验数据;如试验前打开一个历史试验数据,试验后保存数据只会刷新此数据。如试验前没有打开历史数据,试验后保存数据将会增加一个历史数据。
如果想增加一个新的历史数据,必须按要求在试验前,先关机再连线,然后进行试验保存数据。如果想刷新一个历史数据,必须按要求在试验前,先关机再连线,打开此历史数据,然后进行试验保存数据。
(2)设置参数
在试验界面,选中“设置”按“确定”键进入参数设置界面,如图11:
电流量程:根据全电流大小选择不同的电流量程,要求面板上接线和这里是一致的。
PT变比:带电测试时要求设置PT变比,实验室测试时要求设置为变压器的测量变比。
抗干扰计算:选择此项时,三相计算时补偿A相、C相泄漏电流受到B相电压的影响。
显示方式:试验界面显示为试验界面1或试验界面2。
(3)历史数据管理
在主界面,选中“历史数据”按“确定”键进入历史数据管理界面,如图12:
历史数据管理界面显示历史数据的列表,序号,测试时间。信息行中显示历史数据的条数、每页9条、当前选择页、当前选择记录。按“←”将清除当前及以前的历史数据。按“↑”将上选前一条历史数据,按“↓”将下选后一条历史数据。按“→”键打开当前的历史数据,显示在试验界面,可以进行打印或重新做试验刷新此历史数据。
(4)功能管理
在主界面,选中“功能管理”按“确定”键进入功能管理界面,如图13:
功能管理界面显示“系统日历时钟调整”、“试验操作注意事项”两个菜单。进入“系统日历时钟调整”,可以设置当前的日历时钟,如图14。进入“试验操作注意事项”,可以看到部分试验操作注意事项,如图15。
4.上位机软件使用
仪器的标准配置不提供RS232接口和上位机软件。根据客户的申请,公司可以提供简单的上位机软件和通讯协议。上位机操作方法略。
六、避雷器测量原理和性能判断
1.避雷器测量原理
判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮,通常以观察正常运行电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化,即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据。
阻性泄漏电流往往仅占全电流的10%~20%,因此,仅仅以观察全电流的变化情况来确定氧化锌避雷器阻性电流的变化情况是困难的,只有将阻性泄漏电流从总电流中分离出来。
依赖电压基准信号,高速采集基准电压和避雷器泄漏电流,通过谐波分析法,进行快速傅立叶变换,分别计算阻性分量(基波、谐波),容性分量等。
阻性电流基波 = 全电流基波?cosφ,φ为全电流对电压基波的相角差。如图17:
2.避雷器性能判断
阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时,一般表现为污秽严重或受潮。
阻性电流谐波的含量增长较大,基波成分增长不明显时,一般表现为老化。
仅当避雷器发生均匀劣化时,底部容性电流不发生变化。发生不均匀劣化时,底部容性电流增加。避雷器有一半发生劣化时,底部容性电流增加Z多。
相间干扰对测试结果有影响,但不影响测试结果的有效性。采用历史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况。
避雷器性能可以从阻性电流基波判断,也可以从电流电压相角差Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°:
性能 | <75° | 75°~ 79° | 79°~ 83° | 83°~ 89° |
Φ | 差 | 中 | 良 | 优 |
3.相间干扰
现场测量时,一字排列的避雷器,中间B相通过杂散电容对A、C泄漏电流产生影响,使A相φ减小,阻性电流增大,C相φ增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰。
一种方法是补偿相间干扰:假设Ia、Ic无干扰时相位相差120°,假设B相对A、C相干扰是相同的;
仪器的参数设置中加了“抗干扰计算”,软件自动完成。 试验室测量时不必考虑相间干扰。
七、注意事项
检查仪器、安装等性能发现异常及时反馈,确认完好后方可使用。
正确接线,接线顺序必须 是仪器首先可靠接地,再来接其他的线。
仪器必须可靠接地,保证人和仪器的安全。
PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。
电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。
在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。
不得置于潮湿和温度过高的环境中,试验完毕或人员离开必须断电。
仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理。
八、运输、贮存
■运输
设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许Z高堆码层数为二层。
运输设备途中,仪器面板应朝上。
■贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
九、售后服务
整机保修一年,实行“三包 ” ,终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。
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