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- KPM Transformer Oil Testing | Oil Analysis & Diagnostics|Transformer Oil Testing
Advanced transformer oil testing by KPM for precise oil analysis, insulation assessment, and efficient transformer maintenance. ÖLTEST LABORGERÄTE FLAMMPUNKTPRÜFER (KPM OT 01) Mehr sehen KPM OT 01 Transformatoröl-Flammpunktprüfgerät mit geschlossenem Tiegel ist ein automatisches geschlossenes Flammpunktprüfgerät. Es wird verwendet, um den offenen, geschlossenen Flammpunkt von Erdölprodukten zu messen. Technische Parameter-: 1. Temperaturmessung Temperaturmessbereich: -59,9 °C ~ 299,9 °C Temperaturregelbereich: Raumtemperatur ~ 300 ° C Wiederholbarkeit: 0,025X (x = zweimal aufeinanderfolgender Testdurchschnittswert) Auflösung: 0,1 °C Genauigkeit: 0,5 % Temperatursensor: Platinwiderstand (PT100) Flash Fire Sensor: Ionenerkennungsring 2. Umgebungstemperatur: 0 ~ 40 °C 3. Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit 4. Stromversorgung: AC220V ± 20%; 50 Hz ± 10 % 5. Leistungsaufnahme: ca. 400 W FLAMMPUNKTPRÜFER (KPM OT 01) Mehr sehen KPM OT 01 Transformatoröl-Flammpunktprüfgerät mit geschlossenem Tiegel ist ein automatisches geschlossenes Flammpunktprüfgerät. Es wird verwendet, um den offenen, geschlossenen Flammpunkt von Erdölprodukten zu messen. Technische Parameter-: 1. Temperaturmessung Temperaturmessbereich: -59,9 °C ~ 299,9 °C Temperaturregelbereich: Raumtemperatur ~ 300 ° C Wiederholbarkeit: 0,025X (x = zweimal aufeinanderfolgender Testdurchschnittswert) Auflösung: 0,1 °C Genauigkeit: 0,5 % Temperatursensor: Platinwiderstand (PT100) Flash Fire Sensor: Ionenerkennungsring 2. Umgebungstemperatur: 0 ~ 40 °C 3. Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit 4. Stromversorgung: AC220V ± 20%; 50 Hz ± 10 % 5. Leistungsaufnahme: ca. 400 W VISKOSITÄTSTESTER (KPM OT O3) Mehr sehen Die kinematische Viskosität ist das Maß für die innere Reibungskraft, wenn die Flüssigkeit unter Einwirkung der Schwerkraft fließt, und ihr Wert ist das Verhältnis der dynamischen Viskosität zur Dichte bei gleicher Temperatur, die eine der wichtigen physikalischen und chemischen Eigenschaften von ist Ölsorte und Qualitätskennzeichnung. In der praktischen Anwendung kann eine geeignete Auswahl der Schmierölviskosität den normalen und zuverlässigen Betrieb mechanischer Geräte sicherstellen. KPM OT 03 ist ein spezielles Testgerät, das auf der Grundlage nationaler/internationaler Standards entwickelt und hergestellt wurde. KPM OT 03 eignet sich zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von flüssigen Mineralölprodukten. Das Instrument verfügt über eine Timerfunktion für die Probenbewegungszeit und eine automatische Berechnungsfunktion für die Endergebnisse der kinematischen Viskosität. Merkmale des kinematischen Viskositätsprüfgeräts ◆Viskosimeterkonstante, Temperaturkontrollwert, Feinabstimmungstemperatur, die Anzahl der Tests und andere Parameter können über die Tastatur eingestellt werden, das Instrument verfügt über eine Speicherfunktion, um den Datensatz beim ersten Mal automatisch zu speichern ◆ Nehmen Sie einen importierten Sensor und eine brandneue digitale PID-Temperaturregelungstechnologie mit Selbstoptimierung an, die einen großen Temperaturregelungsbereich und eine hohe Temperaturregelungspräzision aufweist ◆Kalenderuhr schaltet sich nicht aus und zeigt beim Start automatisch die aktuelle Uhrzeit an ◆Alternative Funktion der Netzwerkkommunikation, Fernsteuerung, Tabellierung ◆Markierungsfreie Taste, die Bedienung ist intuitiv und einfach. ◆Die Anzahl der Experimentzeiten beträgt 1 bis 6 Mal/Mal, was einstellbar und bequem ist ◆Die Versuchsaufzeichnung kann zur späteren Betrachtung gespeichert werden. Kinematic Viscosity Tester Technische Parameter ◆Flüssigkeitsbadloch: 4 Löcher ◆Temperaturregelbereich: Raumtemperatur —120℃ ◆ Genauigkeit der Temperaturregelung: ≤ ± 0,01 ℃ ◆ Heizleistung: 1000 W ◆Testzeiten: 1 bis 6 Mal/Mal, einstellbar OIL TAN DELTA ( KPM OTD 01 ) Mehr sehen KPM OTD01 is used for measuring dielectric dissipation_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_factor and DC resistivity of insulating oil_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_and other Isolierflüssigkeiten. KPM OTD01 in einem selbstreinigenden dielektrischen Verlust- und Widerstandstester für Isolieröl 1.Oil cup is cleaned automatically and_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_has electrode Kalibrierung function._cc781905-5cde-3194-bb3b-1cf58d6 2. Internal standard capacitor electrode type_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_kondensator,mit electrode spacing 2mm. 3.Large-screen LCD,backlight, display is clear._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136schlecht5cf58d_ 4.More accurate. Testing AC power supply_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_adopts AC - DC -_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_AC conversion method. 5.Equipped with overvoltage, overcurrent and limit_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Schutz. 6.Measured temperature and system clock. _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Technical Parameters Power Voltage : AC 220V±10% Leistung Frequenz : 50Hz/60Hz ±1% Measurement Rangecapacitance : 5pF~200pF relative permittivity : 1.000~30.000 Dielektrikum dissipation factor: 0,00001~100 DC Widerstand: 2.5 MΩm~20 TΩm Messung Genauigkeit Kapazität: ± (1 % Messwert + 0,5 pF) relative permittivity : ±1% Messwert dielectric dissipation factor : ±(1% reading +0.0001) DC Widerstand: ±10 % reading Auflösung Verhältniskapazität: 0,01 pF relative permittivity : 0,001 Dielektrikum dissipation factor: 0,00001 Temperatur Bereich: 0~125℃ Thermometric Fehler: ±0,5℃ AC testing voltage : 500 ~ 2200V adjustable,_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_frequency 50 HZ DC testing voltage : 0 ~ 500V adjustable Leistung Verlustleistung: 100 W Boundary Dimension: 500 mm * 360 mm * 420 mm Gewicht: 22 kg SÄUREWERTTESTGERÄT ( KPM OT 05 ) Mehr sehen Der Säuregehalt von Transformatoröl ist eine schädliche Eigenschaft. Wenn Öl sauer wird, wird der Wassergehalt im Öl für das Öl löslicher. Die Säure des Öls verschlechtert die Isolationseigenschaft der Papierisolierung der Wicklung. Säure beschleunigt den Oxidationsprozess im Öl. Säure schließt auch das Rosten von Eisen in Gegenwart von Feuchtigkeit ein. Die Acidity of Transformer Oil ist ein Maß für seine sauren Bestandteile von Verunreinigungen. Der Säuregrad des Öls wird in mg KOH ausgedrückt, das erforderlich ist, um die in einem Gramm Öl vorhandene Säure zu neutralisieren. Dies wird auch als Neutralisationszahl bezeichnet. KPM OT 05 ist ein automatischer Säurewertprüfer mit folgenden Funktionen: Multifunktionales Dienstprogramm – kann den Säurewert von Transformatoröl, Turbinenöl und Heizöl testen acid. ausgestattet mit Standard-Säure- und Kalibrierverfahren Komplett automatisch Mikrodrucker LCD Bildschirm Hochpräzise Einfache Operation Technical Parameter: Item Transformer oil acid value tester _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cbbd135-94-de Acidity_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_of transformer oil Testing Range 0,001~1mg KOH/g Fehler ≤±0,001mg KOH/g Wiederholbarkeit ≤0,002 mg KOH/g Temperatur 10°c~45°c Luftfeuchtigkeit ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit Power Supply AC220V/50HZ Leistung 500W SÄUREWERTTESTGERÄT ( KPM OT 05 ) Mehr sehen Der Säuregehalt von Transformatoröl ist eine schädliche Eigenschaft. Wenn Öl sauer wird, wird der Wassergehalt im Öl für das Öl löslicher. Die Säure des Öls verschlechtert die Isolationseigenschaft der Papierisolierung der Wicklung. Säure beschleunigt den Oxidationsprozess im Öl. Säure schließt auch das Rosten von Eisen in Gegenwart von Feuchtigkeit ein. Die Acidity of Transformer Oil ist ein Maß für seine sauren Bestandteile von Verunreinigungen. Der Säuregrad des Öls wird in mg KOH ausgedrückt, das erforderlich ist, um die in einem Gramm Öl vorhandene Säure zu neutralisieren. Dies wird auch als Neutralisationszahl bezeichnet. KPM OT 05 ist ein automatischer Säurewertprüfer mit folgenden Funktionen: Multifunktionales Dienstprogramm – kann den Säurewert von Transformatoröl, Turbinenöl und Heizöl testen acid. ausgestattet mit Standard-Säure- und Kalibrierverfahren Komplett automatisch Mikrodrucker LCD Bildschirm Hochpräzise Einfache Operation Technical Parameter: Item Transformer oil acid value tester _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cbbd135-94-de Acidity_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_of transformer oil Testing Range 0,001~1mg KOH/g Fehler ≤±0,001mg KOH/g Wiederholbarkeit ≤0,002 mg KOH/g Temperatur 10°c~45°c Luftfeuchtigkeit ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit Power Supply AC220V/50HZ Leistung 500W SÄUREWERTTESTGERÄT ( KPM OT 05 ) Mehr sehen Der Säuregehalt von Transformatoröl ist eine schädliche Eigenschaft. Wenn Öl sauer wird, wird der Wassergehalt im Öl für das Öl löslicher. Die Säure des Öls verschlechtert die Isolationseigenschaft der Papierisolierung der Wicklung. Säure beschleunigt den Oxidationsprozess im Öl. Säure schließt auch das Rosten von Eisen in Gegenwart von Feuchtigkeit ein. Die Acidity of Transformer Oil ist ein Maß für seine sauren Bestandteile von Verunreinigungen. Der Säuregrad des Öls wird in mg KOH ausgedrückt, das erforderlich ist, um die in einem Gramm Öl vorhandene Säure zu neutralisieren. Dies wird auch als Neutralisationszahl bezeichnet. KPM OT 05 ist ein automatischer Säurewertprüfer mit folgenden Funktionen: Multifunktionales Dienstprogramm – kann den Säurewert von Transformatoröl, Turbinenöl und Heizöl testen acid. ausgestattet mit Standard-Säure- und Kalibrierverfahren Komplett automatisch Mikrodrucker LCD Bildschirm Hochpräzise Einfache Operation Technical Parameter: Item Transformer oil acid value tester _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cbbd135-94-de Acidity_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_of transformer oil Testing Range 0,001~1mg KOH/g Fehler ≤±0,001mg KOH/g Wiederholbarkeit ≤0,002 mg KOH/g Temperatur 10°c~45°c Luftfeuchtigkeit ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit Power Supply AC220V/50HZ Leistung 500W FLAMMPUNKTPRÜFER (KPM OT 01) Mehr sehen KPM OT 01 Transformatoröl-Flammpunktprüfgerät mit geschlossenem Tiegel ist ein automatisches geschlossenes Flammpunktprüfgerät. Es wird verwendet, um den offenen, geschlossenen Flammpunkt von Erdölprodukten zu messen. Technische Parameter-: 1. Temperaturmessung Temperaturmessbereich: -59,9 °C ~ 299,9 °C Temperaturregelbereich: Raumtemperatur ~ 300 ° C Wiederholbarkeit: 0,025X (x = zweimal aufeinanderfolgender Testdurchschnittswert) Auflösung: 0,1 °C Genauigkeit: 0,5 % Temperatursensor: Platinwiderstand (PT100) Flash Fire Sensor: Ionenerkennungsring 2. Umgebungstemperatur: 0 ~ 40 °C 3. Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit 4. Stromversorgung: AC220V ± 20%; 50 Hz ± 10 % 5. Leistungsaufnahme: ca. 400 W KARL FISCHER ( KPM OT 02) Mehr sehen Karl-Fischer-Titrator KPM OT 02 is suitable in determining water content in_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_the liquid petroleum products by titration using_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Karl Fischer reagent. It adopts a microprocessor for control, so_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_it has characteristics of rapid determination speed, high precision, LCD display, and automatic print. It_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_also has function of self-diagnostics, menu_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_selection. It is a multifunctional, convenient, and automatic analysis_cc781905-5cde-3194-bb3b-586_instrument. Volumetrischer Karl-Fischer-Feuchtetitrator Technical parameters: 1 Method Karl Fischer Coulometric Titrator_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Prinzip 2 Typ Tragbar 3 Messung Range 0ug-100mg 4 Auflösung 0,1ug 5 the Largest Electrolytic Speed 40_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ug/s 6 Power Supply Voltage AC220V ±20%(_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_customization) 7 Größte power 30w 8 Work Temperature 10~35℃ 9 Arbeit Feuchtigkeit ≤85 % 10 Abmessungen 320*240*150mm 11 Gewicht 5kg OIL TAN DELTA ( KPM OTD 01 ) Mehr sehen KPM OTD01 is used for measuring dielectric dissipation_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_factor and DC resistivity of insulating oil_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_and other Isolierflüssigkeiten. KPM OTD01 in einem selbstreinigenden dielektrischen Verlust- und Widerstandstester für Isolieröl 1.Oil cup is cleaned automatically and_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_has electrode Kalibrierung function._cc781905-5cde-3194-bb3b-1cf58d6 2. Internal standard capacitor electrode type_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_kondensator,mit electrode spacing 2mm. 3.Large-screen LCD,backlight, display is clear._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136schlecht5cf58d_ 4.More accurate. Testing AC power supply_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_adopts AC - DC -_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_AC conversion method. 5.Equipped with overvoltage, overcurrent and limit_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Schutz. 6.Measured temperature and system clock. _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Technical Parameters Power Voltage : AC 220V±10% Leistung Frequenz : 50Hz/60Hz ±1% Measurement Rangecapacitance : 5pF~200pF relative permittivity : 1.000~30.000 Dielektrikum dissipation factor: 0,00001~100 DC Widerstand: 2.5 MΩm~20 TΩm Messung Genauigkeit Kapazität: ± (1 % Messwert + 0,5 pF) relative permittivity : ±1% Messwert dielectric dissipation factor : ±(1% reading +0.0001) DC Widerstand: ±10 % reading Auflösung Verhältniskapazität: 0,01 pF relative permittivity : 0,001 Dielektrikum dissipation factor: 0,00001 Temperatur Bereich: 0~125℃ Thermometric Fehler: ±0,5℃ AC testing voltage : 500 ~ 2200V adjustable,_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_frequency 50 HZ DC testing voltage : 0 ~ 500V adjustable Leistung Verlustleistung: 100 W Boundary Dimension: 500 mm * 360 mm * 420 mm Gewicht: 22 kg SÄUREWERTTESTGERÄT ( KPM OT 05 ) Mehr sehen Der Säuregehalt von Transformatoröl ist eine schädliche Eigenschaft. Wenn Öl sauer wird, wird der Wassergehalt im Öl für das Öl löslicher. Die Säure des Öls verschlechtert die Isolationseigenschaft der Papierisolierung der Wicklung. Säure beschleunigt den Oxidationsprozess im Öl. Säure schließt auch das Rosten von Eisen in Gegenwart von Feuchtigkeit ein. Die Acidity of Transformer Oil ist ein Maß für seine sauren Bestandteile von Verunreinigungen. Der Säuregrad des Öls wird in mg KOH ausgedrückt, das erforderlich ist, um die in einem Gramm Öl vorhandene Säure zu neutralisieren. Dies wird auch als Neutralisationszahl bezeichnet. KPM OT 05 ist ein automatischer Säurewertprüfer mit folgenden Funktionen: Multifunktionales Dienstprogramm – kann den Säurewert von Transformatoröl, Turbinenöl und Heizöl testen acid. ausgestattet mit Standard-Säure- und Kalibrierverfahren Komplett automatisch Mikrodrucker LCD Bildschirm Hochpräzise Einfache Operation Technical Parameter: Item Transformer oil acid value tester _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cbbd135-94-de Acidity_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_of transformer oil Testing Range 0,001~1mg KOH/g Fehler ≤±0,001mg KOH/g Wiederholbarkeit ≤0,002 mg KOH/g Temperatur 10°c~45°c Luftfeuchtigkeit ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit Power Supply AC220V/50HZ Leistung 500W SÄUREWERTTESTGERÄT ( KPM OT 05 ) Mehr sehen Der Säuregehalt von Transformatoröl ist eine schädliche Eigenschaft. Wenn Öl sauer wird, wird der Wassergehalt im Öl für das Öl löslicher. Die Säure des Öls verschlechtert die Isolationseigenschaft der Papierisolierung der Wicklung. Säure beschleunigt den Oxidationsprozess im Öl. Säure schließt auch das Rosten von Eisen in Gegenwart von Feuchtigkeit ein. Die Acidity of Transformer Oil ist ein Maß für seine sauren Bestandteile von Verunreinigungen. Der Säuregrad des Öls wird in mg KOH ausgedrückt, das erforderlich ist, um die in einem Gramm Öl vorhandene Säure zu neutralisieren. Dies wird auch als Neutralisationszahl bezeichnet. KPM OT 05 ist ein automatischer Säurewertprüfer mit folgenden Funktionen: Multifunktionales Dienstprogramm – kann den Säurewert von Transformatoröl, Turbinenöl und Heizöl testen acid. ausgestattet mit Standard-Säure- und Kalibrierverfahren Komplett automatisch Mikrodrucker LCD Bildschirm Hochpräzise Einfache Operation Technical Parameter: Item Transformer oil acid value tester _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cbbd135-94-de Acidity_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_of transformer oil Testing Range 0,001~1mg KOH/g Fehler ≤±0,001mg KOH/g Wiederholbarkeit ≤0,002 mg KOH/g Temperatur 10°c~45°c Luftfeuchtigkeit ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit Power Supply AC220V/50HZ Leistung 500W SÄUREWERTTESTGERÄT ( KPM OT 05 ) Mehr sehen Der Säuregehalt von Transformatoröl ist eine schädliche Eigenschaft. Wenn Öl sauer wird, wird der Wassergehalt im Öl für das Öl löslicher. Die Säure des Öls verschlechtert die Isolationseigenschaft der Papierisolierung der Wicklung. Säure beschleunigt den Oxidationsprozess im Öl. Säure schließt auch das Rosten von Eisen in Gegenwart von Feuchtigkeit ein. Die Acidity of Transformer Oil ist ein Maß für seine sauren Bestandteile von Verunreinigungen. Der Säuregrad des Öls wird in mg KOH ausgedrückt, das erforderlich ist, um die in einem Gramm Öl vorhandene Säure zu neutralisieren. Dies wird auch als Neutralisationszahl bezeichnet. KPM OT 05 ist ein automatischer Säurewertprüfer mit folgenden Funktionen: Multifunktionales Dienstprogramm – kann den Säurewert von Transformatoröl, Turbinenöl und Heizöl testen acid. ausgestattet mit Standard-Säure- und Kalibrierverfahren Komplett automatisch Mikrodrucker LCD Bildschirm Hochpräzise Einfache Operation Technical Parameter: Item Transformer oil acid value tester _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cbbd135-94-de Acidity_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_of transformer oil Testing Range 0,001~1mg KOH/g Fehler ≤±0,001mg KOH/g Wiederholbarkeit ≤0,002 mg KOH/g Temperatur 10°c~45°c Luftfeuchtigkeit ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit Power Supply AC220V/50HZ Leistung 500W ÖL-BDV-Testkit (OBD 100A+) Mehr sehen Wie der Name schon sagt, wird das Oil BDV Test Set (KPM-OBD100A+) zur Messung der Durchschlagsfestigkeit des Isolieröls verwendet. Kann mit integriertem Drucker 80/100 kV erzeugen. Motorisierter & programmierter Rührer Geringes Gewicht 0.5KV/sec to 5KV/sec variable voltage rise as per ASTM Standards ( available in "A+"_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Modelle) ÖL-BDV-Testkit (OBD 100+) Mehr sehen Wie der Name schon sagt, wird das Oil BDV Test Set (KPM-OBD 100+) zur Messung der Durchschlagfestigkeit des Isolieröls verwendet. Kann mit integriertem Drucker 80/100 kV erzeugen. Motorisierter & programmierter Rührer Geringes Gewicht 2 kV/s Spannungsanstieg mit automatischen Testplänen gemäß IEC & IS Häufig gestellte Fragen (FAQ) FAQ about Oil testing : 01 How to Perform a Reliable 10kV Insulation Test? A 10kV insulation resistance test is used to evaluate the dielectric strength of high-voltage equipment like transformers, motors, and cables. To perform it reliably, first de-energize and isolate the equipment, ensuring it's properly grounded. Clean terminals to remove surface contamination. Connect the insulation tester leads: One to the conductor and the other to ground. Select the 10kV test voltage on the insulation resistance tester. Begin the test and monitor resistance for 1 to 10 minutes—longer durations help identify moisture or insulation defects. Readings should be in the GΩ (giga ohm) range for healthy insulation. Apply DAR (Dielectric Absorption Ratio) or PI (Polarization Index) analysis to assess insulation aging. Ensure environmental conditions are dry and free of electrical noise for accuracy. KPM provides high-voltage insulation testers with digital displays, timer functions, and built-in safety features, ensuring accurate, safe, and standards-compliant insulation testing across utility and industrial applications. 02 Differences Between 5kV, 10kV, and 15kV Insulation Testers? The main difference between 5kV, 10kV, and 15kV insulation testers lies in their test voltage output, which determines the type of equipment they are suited for and the depth of insulation assessment they provide. 5kV testers are typically used for low to medium voltage equipment like motors, cables, and switchgear up to 25kV. 10kV testers are suitable for higher-voltage systems such as power transformers, HV motors, and cables rated up to 69kV, providing a deeper insulation profile. 15kV testers are used for critical high-voltage assets above 69kV, enabling detection of insulation weaknesses that lower voltages may miss. Higher voltage testers stress insulation more, revealing latent defects and moisture absorption. However, using too high a voltage on low-rated equipment can cause damage. KPM offers 5kV, 10kV, and 15kV insulation testers with digital readings, polarization index (PI), and DAR calculations, ideal for field diagnostics and predictive maintenance. 03 What is Karl Fischer Titration ? Explain Moisture Testing in Oil. Karl Fischer (KF) titration is a precise chemical method used to measure moisture content (water) in substances, including insulating oils, with accuracy down to parts per million (ppm). It's the preferred method for transformer oil and lubricants because even trace moisture can degrade dielectric strength, cause corrosion, or affect equipment performance. How It Works: KF titration is based on a chemical reaction where iodine reacts with water in the presence of sulfur dioxide and alcohol, using a base (often imidazole or pyridine) as a catalyst: This reaction occurs until all water is consumed. The amount of iodine used is directly proportional to the moisture present. Types of KF Titration: Volumetric KF: For water content above 1%. Common in oil testing. Coulometric KF: For ultra-low moisture (<1%), generating iodine electrochemically. Advantages: Highly accurate (1–10 ppm range). Specific to water (no interference from other volatiles). Widely accepted in ASTM D1533 for transformer oil testing. KPM supplies Karl Fischer titrators for both volumetric and coulometric methods, used in power utilities and oil testing labs to ensure insulation oils remain within safe moisture limits. 04 How to Identify Oil Contamination Using BDV Testers? Breakdown Voltage (BDV) testing is a key method to identify contamination in insulating oils used in transformers, circuit breakers, and other high-voltage equipment. A BDV tester applies a gradually increasing AC voltage to a sample of insulating oil placed between two standard electrodes. Clean, dry oil has high dielectric strength and resists electrical breakdown. However, the presence of moisture, dissolved gases, carbon particles, or sludge lowers the breakdown voltage significantly. Typically, good transformer oil should withstand 30 kV or more in a 2.5 mm electrode gap. A low BDV reading (e.g., below 20 kV) suggests contamination. Multiple test cycles (usually 5–6) help eliminate anomalies and confirm consistency. KPM provides automated and manual BDV testers with features like automatic voltage ramping, stirrers for even testing, digital displays, and built-in standards (IEC 60156, ASTM D1816), ensuring accurate detection of oil contamination and timely maintenance planning. 05 What is Viscosity and Pour Point in Transformer Oils? Viscosity is the measure of a fluid's resistance to flow. In transformer oils, optimal viscosity is crucial for: Heat transfer: Low viscosity allows better circulation and cooling. Lubrication: Protects internal parts from wear. Pump efficiency: Thinner oil reduces mechanical stress on pumps. High viscosity at low temperatures can hinder oil movement, reducing cooling and increasing risk of overheating. Transformer oils typically have a viscosity range of 8–12 cSt at 40°C, as per IEC and ASTM standards. Pour Point: Pour point is the lowest temperature at which oil still flows. It indicates how oil behaves in cold environments. A low pour point ensures the oil remains pumpable and circulates properly during cold starts or winter operation. A good transformer oil has a pour point below -30°C, as per ASTM D97 or ISO 3016. KPM provides viscosity and pour point testing kits and services compliant with ASTM D445 and D97, ensuring transformer oil meets safety and performance standards. 06 What is Flash Point Testing? What are its Safety Standards and Applications? Flash point testing determines the lowest temperature at which a liquid emits enough vapor to ignite in the presence of an ignition source. It is a critical parameter for assessing the fire and explosion risk of flammable and combustible liquids such as fuels, lubricants, and transformer oils. This test ensures the safe handling, storage, and transportation of these substances. Globally recognized standards such as ASTM D93 (Pensky-Martens Closed Cup), ISO 2719, and ASTM D56 (Tag Closed Tester) provide standardized methods to ensure consistency and safety. Applications span industries like petrochemicals, energy, pharmaceuticals, and aviation, where accurate flash point data is essential for risk assessments, regulatory compliance, and material classification. KPM ensures strict adherence to international safety standards by offering flash point testers that comply with ASTM D93, ISO 2719, and related norms. KPM’s equipment features precision temperature control, sealed test chambers, and automation to eliminate user error. These instruments are calibrated and validated regularly to maintain measurement integrity. Additionally, KPM provides comprehensive support, including training and servicing, to ensure customers conduct testing safely and accurately. By aligning with global testing protocols, KPM plays a key role in advancing operational safety and regulatory compliance across 07 What is Oil Tan Delta? Also understanding Dielectric Loss. Tan Delta, also known as the dissipation factor, is a key parameter used to evaluate the dielectric loss in insulating oils. It represents the ratio of the resistive current to the capacitive current within the oil when subjected to an alternating electrical field. It measures the inefficiency or energy loss in the insulation system when subjected to an alternating electric field. A low Tan Delta value indicates good insulation quality with minimal dielectric loss, while a high value suggests aging, moisture contamination, or deterioration of the insulating oil. Tan delta testing is a crucial diagnostic tool for assessing the health of insulating oil. By understanding the relationship between tan delta, dielectric loss, and the condition of the oil, maintenance professionals can take steps to ensure the reliable and safe operation of electrical equipment. KPM offers advanced Tan Delta testing instruments that comply with IEC and ASTM standards. These kits provide accurate, real-time results with user-friendly operation and robust design. KPM also offers expert support, calibration, and on-site testing services to help utilities maintain insulation health effectively. 08 What are the Best Practices in Oil Sampling and Analysis? Accurate oil sampling and analysis are vital for assessing the condition of insulating oils used in transformers and other high-voltage equipment. Key best practices include taking samples from the correct location (ideally turbulent flow areas, upstream of filters, and not from drain plugs), at the right time (when the machine is running and under normal load), and with proper techniques (using clean equipment, avoiding contamination, and labeling samples accurately). Best practices include taking samples from live equipment using clean, dry, and airtight glass or metal containers to avoid contamination. Sampling should be done from designated sampling valves, ideally after allowing sufficient oil flow to flush impurities. Samples must be labeled clearly with details like equipment ID, location, date, and temperature. Proper analysis involves tests for moisture content, dielectric strength, acidity, interfacial tension, Tan Delta, and dissolved gas analysis (DGA), offering insights into oil aging, contamination, and equipment health. KPM provides a full range of oil testing instruments, including BDV testers, moisture analyzers (Karl Fischer), and Tan Delta kits, all adhering to IEC/ASTM standards. KPM also offers oil sampling kits, training, and onsite testing services, ensuring reliable diagnostics and extending asset life. 09 How to Interpret Insulation Resistance Test Results? Insulation resistance (IR) testing assesses the quality of insulation in electrical equipment by measuring its resistance to current flow. IR testing helps detect insulation weaknesses before they lead to equipment failure, short circuits, or electrical shocks. The test measures the resistance between conductors (e.g., wires) or between a conductor and ground, indicating how well the insulation is preventing current leakage. Interpreting these results involves understanding the expected values, identifying trends, and recognizing factors that can affect the readings. A high insulation resistance (in the megaohms or higher) generally indicates good insulation, while low readings suggest potential problems like moisture, contamination, or damage.. It is typically conducted using a megohmmeter at voltages like 500V, 1kV, or 5kV. Higher resistance values (in megaohms or gigaohms) indicate good insulation, while lower values suggest moisture ingress, dirt, or insulation deterioration. Acceptable IR values vary by equipment type, but a general rule is 1 MΩ per kV of operating voltage, with time-based readings (1 min, 10 min) used to calculate the polarization index (PI). A PI > 2 indicates good insulation; < 1.5 may signal problems. KPM offers reliable insulation resistance testers with digital displays, automatic PI/ DAR calculation, and high-voltage test capabilities (up to 20kV). Compliant with IEC and IEEE standards, KPM’s instruments ensure precise diagnosis. KPM also provides training and expert support to help customers accurately interpret IR results for preventive maintenance and asset safety. 10 What is Electrical Oil Testing According to ASTM/IEC Standards? Electrical insulating oils play a critical role in cooling and insulating transformers, circuit breakers, and other high-voltage equipment. Electrical oil testing, particularly for transformer oil, is crucial for assessing its performance and detecting potential issues. Various ASTM and IEC standards govern these tests, ensuring consistent and reliable results. These standards cover a range of properties like dielectric breakdown voltage, acidity, moisture content, and more. Key ASTM and IEC Standards for Electrical Oil Testing: 1. Dielectric Breakdown Voltage: IEC 60156: Specifies the method for determining the dielectric breakdown voltage of insulating liquids at power frequency. This test is vital for assessing the oil's ability to withstand electrical stress. ASTM D877: Another standard for determining dielectric breakdown voltage, using disk electrodes. ASTM D1816: Uses VDE electrodes for the same purpose. 2. Moisture Content: IEC 60814: Specifies the method for determining the water content in insulating liquids. 3. Acidity (Neutralization Value): IEC 62021-1: Provides the standard for determining the acidity of insulating liquids. 4. Dissolved Gas Analysis (DGA): While not explicitly mentioned in the provided context, DGA is a crucial test for identifying potential problems like overheating or arcing within a transformer. 5. Other Important Tests: IEC 60422: Covers various aspects of insulating oil, including appearance, color rating, and sludge content. ASTM D1500: Specifies the method for determining the color of petroleum products. Interfacial Tension (ASTM D971): Indicates the presence of soluble contaminants. Resistivity (IEC 60247): Measures the oil's ability to resist electrical current flow. Dissipation Factor (IEC 60247): Indicates the energy loss in the oil due to dielectric losses. Flash Point (ASTM D92, ASTM D93): Determines the temperature at which the oil will ignite. Pour Point (ASTM D97): Indicates the lowest temperature at which the oil will flow. Viscosity (ASTM D445): Measures the oil's resistance to flow. KPM provides a comprehensive range of oil testing instruments aligned with ASTM and IEC standards. These include BDV testers, Tan Delta analyzers, moisture testers. KPM also offers calibration, on-line testing, and training services, ensuring users maintain transformer health and meet regulatory requirements effectively. 11 How to measure oil density and what are its implications? Oil density is the mass per unit volume (typically expressed in kg/m³ or g/cm³) and is a key parameter in evaluating the quality and type of insulating oils used in transformers and electrical equipment. Measuring oil density helps in determining its composition, potential uses, and potential for refining into various products like gasoline, diesel, or asphalt. Changes in oil density can indicate contamination, degradation, or improper formulation, affecting cooling efficiency, dielectric strength, and compatibility with equipment materials. Accurate density measurement is essential during oil processing, quality checks, and routine maintenance. It is often performed at a standard reference temperature (usually 15°C or 20°C) using digital density meters or hydrometers, in line with ASTM D4052 or ISO 12185 standards. KPM offers precise digital density meters and oil analysis kits compliant with international standards. These tools are designed for ease of use, fast operation, and high accuracy. With additional support like calibration services and technical guidance, KPM ensures reliable oil density measurement, aiding customers in maintaining transformer performance and operational safety. 12 What are the Early Warning Signs from Your Oil Particle Counter? An oil particle counter detects and quantifies solid contaminants in insulating oil, providing early warning signs of equipment wear, insulation breakdown, or external contamination. Key indicators include: Rising Particle Counts: A sudden increase in particles, especially >4µm or >6µm, can signal insulation aging, arcing, or mechanical wear. Shift in Particle Size Distribution: A higher concentration of larger particles may indicate internal component failure. Exceeding ISO 4406 Cleanliness Codes: Values outside acceptable limits suggest a decline in oil cleanliness, potentially leading to reduced dielectric strength and accelerated aging. Regular monitoring allows for trend analysis, helping prevent failures before they occur. KPM provides portable and lab-grade oil particle counters aligned with ISO 4406 and NAS 1638 standards. These instruments offer accurate, real-time data for critical decision-making. Combined with expert support and service, KPM enables power utilities and industries to ensure oil cleanliness and extend equipment lifespan. 13 What is the use of online partial discharge (PD) monitoring of panels using TEV and contact ultrasonic methods? Online partial discharge monitoring of medium-voltage and high-voltage panels using TEV (Transient Earth Voltage) and contact ultrasonic methods is used to detect and localize internal insulation defects and surface discharges without shutting down the equipment. Here's how each method contributes: 1. TEV (Transient Earth Voltage) Method Use: Detects internal PD activity, especially within air-insulated switchgear (AIS) and cable terminations inside metal-clad panels. How it works? When PD occurs inside enclosed metal-clad gear, it emits fast-rising electromagnetic pulses that induce transient voltages on the metal surfaces. TEV sensors pick up these signals from outside the panel. Benefit: Non-invasive, detects internal voids, tracking, and corona effects. 2. Contact Ultrasonic Method Use: Detects surface discharges, such as corona or tracking, which emit high-frequency acoustic signals. How it works? A piezoelectric sensor placed on the panel surface detects ultrasonic noise generated by PD activity, even through the enclosure. Benefit: Helps locate poor insulation, loose connections, or contamination issues causing discharge on the surface. Combined Use – Why It Matters? Using both TEV and ultrasonic methods together enhances diagnostic accuracy: TEV gives insight into internal discharge severity and location. Ultrasonic confirms surface or near-surface PD sources and allows cross-verification. This dual-method approach is vital for: Preventive maintenance, Avoiding insulation failures, Improving switchgear reliability, and Extending equipment life without needing shutdowns.
- Cable Testing Equipment by KPM | Fault Location & Diagnostics|CABLE
Advanced cable testing equipment by KPM for precise fault location, insulation testing, and condition monitoring of power cables. ONLINE-TE- UND ERDUNGSÜBERWACHUNG KPM TAN DELTA 40 KPM TD 40 KPM TD 40 capacitance and tan delta tester is designed for condition assessment of high capacitance & high voltage electrical insulation in high voltage apparatus. It is a measurement instrument that is used with an AC power source and a standard capacitor to form a complete measurement setup. KPM TD 40 is a two-piece design. the control module and the test module communicate wirelessly during the test. KPM DC HIPOT KPM DC HIPOT KPM Portable DC Hipot Test Set consists of a control unit & a double rectifier unit. The KPM- DC series of HIPOTs is light weight, portable & easy to use. These units are user friendly & its output is stable at even high voltages DC vs AC High-potential Testing Direct current high-potential testing provides several advantages over alternating current. KPM VLF Series KPM VLF Series KPM offers the most portable and easy to use VLF hipots available in market. A VLF hipotis just an AC output tester but with an output frequency of 0.1 Hz or lower rather than 0.1 Hz. Although the frequency is very low, it is still an alternating current with polarity reverses after every half cycle. At 0.1 Hz output, rather than 50Hz, it takes 500 times less current and power to apply an AC voltage to a capacitive load, like a long cable. KPM AC HIPOT KPM AC HIPTO KPM Portable AC/DC Hipot Test Set consists of a control unit & a double rectifier unit. The KPM-AC/DC series of HIPOTs is light weight , portable & easy to use. These units are user friendly& its output is stable at even high voltages it is the basic test equipment used by the power station, transmission and distribution companies for testing the insulation strength of all kind of electrical products, electrical equipment and insulated materials. KPM VLF Hipot Tester KPM VLF Hipot Tester KPM offers the most portable and easy to use VLF hipots available in market. A VLF hipotis just an AC output tester but with an output frequency of 0.1 Hz or lower rather than 0.1 Hz. Although the frequency is very low, it is still an alternating current with polarity reverses after every half cycle. At 0.1 Hz output, rather than 50Hz, it takes 500 times less current and power to apply an AC voltage to a capacitive load, like a long cable. Häufig gestellte Fragen (FAQ) FAQ about Cable testing : 01 1. What is VLF testing, and why is it used for cable diagnostics? VLF (Very Low Frequency) testing applies a low-frequency AC voltage—typically 0.01 Hz to 0.1 Hz—to power cables to assess their insulation condition. It’s used because VLF testing can apply a high voltage stress similar to normal operating conditions but with less heating and damage risk than standard power frequency tests. This makes it ideal for diagnosing medium- and high-voltage cables, especially in field conditions, to detect weaknesses like insulation degradation, voids, or defects before failure occurs. 02 2. How does VLF testing differ from conventional AC hipot testing? VLF testing uses a very low frequency (typically 0.01 to 0.1 Hz) AC voltage, whereas conventional AC hipot testing applies standard power frequency (50/60 Hz) voltage. The low frequency in VLF reduces the capacitive charging current in long cables, allowing high test voltages without overheating the cable insulation. This makes VLF safer and more practical for field testing of long medium- and high-voltage cables. In contrast, conventional AC hipot tests can cause excessive heating and damage when used on such cables. 03 3. What types of cable defects can VLF testing detect? VLF testing is effective at identifying a wide range of insulation defects and weaknesses within medium- and high-voltage power cables. It can detect partial discharge (PD) activity, which is a common early indicator of insulation deterioration such as microscopic voids or cracks within the cable’s insulation material. These PD sites generate localized electrical discharges that degrade the insulation over time, potentially leading to catastrophic failure if not addressed. Additionally, VLF testing can reveal water ingress problems, where moisture penetrates the insulation and lowers its dielectric strength, as well as contamination or aging effects such as thermal, mechanical, or chemical degradation of the insulation material. It can also uncover manufacturing defects like thin spots, improper curing, or insulation gaps. While VLF testing is excellent for assessing the overall integrity of the cable insulation and detecting areas of weakness, it may not precisely locate the defects. For detailed localization, it is often combined with other techniques such as partial discharge (PD) measurements or time-domain reflectometry (TDR). 04 4. What is Tan Delta (VLD) testing, and how does it assess cable insulation quality? Tan Delta (also called Very Low Dissipation factor or VLD) testing measures the dielectric losses in cable insulation by applying an AC voltage and analyzing the phase difference between the current and voltage. The "tan delta" represents the ratio of resistive (lossy) current to capacitive (ideal) current. A low tan delta value indicates good insulation with minimal energy loss, while higher values suggest deterioration due to moisture, contamination, or aging. By measuring these losses, Tan Delta testing assesses the overall insulation condition and detects early-stage degradation before catastrophic failure. It is highly sensitive to insulation quality changes and is commonly used for condition assessment and preventive maintenance of medium- and high-voltage cables. 05 5. How do Tan Delta results indicate the health or degradation of a cable? Tan Delta results reflect the insulation’s dielectric losses, which increase as the cable ages or deteriorates. A low tan delta value means the insulation is healthy, with minimal leakage current and good dielectric integrity. Conversely, a rising tan delta value indicates increasing insulation defects such as moisture ingress, contamination, cracks, or thermal aging. Trends in tan delta over time are especially important: a gradual increase suggests progressive degradation, allowing maintenance teams to plan repairs before failure occurs. Sudden spikes may point to acute damage or contamination. Thus, monitoring tan delta values helps assess the insulation’s condition, predict remaining service life, and prioritize maintenance actions. 06 6. What is VLF Partial Discharge (PD) testing, and how does it help's identify insulation defects? VLF Partial Discharge (PD) testing uses very low frequency voltage to stress the cable insulation while detecting and measuring partial discharges—tiny electrical sparks that occur within insulation voids or defects. These discharges are often early signs of insulation failure, caused by imperfections like cracks, voids, or contamination. By capturing PD activity, VLF PD testing helps pinpoint insulation defects before they lead to catastrophic cable failure. It provides valuable insight into the type, location, and severity of defects, enabling targeted maintenance and reducing unplanned outages. This makes it a crucial tool for proactive cable condition assessment. 07 7. Can VLF PD testing detect early-stage insulation failures? Yes, VLF Partial Discharge (PD) testing is specifically designed to detect early-stage insulation failures. Partial discharges are small electrical sparks that occur in microscopic voids, cracks, or impurities within the cable insulation—often long before a complete breakdown happens. By applying very low frequency voltage, VLF PD testing stresses the insulation gently but effectively, allowing detection of these early PD activities. Detecting partial discharges early helps identify weak spots or developing defects in the insulation, enabling maintenance teams to address issues proactively, extend cable life, and avoid costly unplanned failures. 08 8. What are the typical test voltages and frequencies used in VLF cable testing for 11 kV and 33 kV cables? For 11 kV cables, the VLF test voltage typically ranges from 15 kV to 33 kV, depending on the test type—diagnostic tests usually use about 1.5 times the rated voltage (around 16.5 kV), while withstand tests may apply up to 2.5 to 3 times the rated voltage (up to ~33 kV). For 33 kV cables, the test voltage typically ranges from 45 kV to 75 kV, with diagnostic tests at around 1.5 times the rated voltage (approximately 49.5 kV), and withstand tests potentially up to 2.5 times rated voltage (about 82.5 kV), though the upper limit depends on cable specifications and standards. In both cases, the frequency used is very low—typically 0.1 Hz—to reduce capacitive currents and minimize heating during testing, making it safe and effective for long cable lengths. 09 9. How do environmental factors affect VLF, Tan Delta, and PD test results? Environmental conditions like temperature, humidity, and soil moisture can significantly impact VLF, Tan Delta, and Partial Discharge (PD) test results. Temperature: Higher temperatures generally reduce insulation resistance and can increase Tan Delta values and PD activity due to increased molecular activity in the insulation. Low temperatures can raise resistance but might mask some defects. Humidity and Moisture: Moisture ingress lowers insulation resistance and increases dielectric losses, causing higher Tan Delta readings and more PD activity. Wet conditions can lead to more apparent insulation degradation during testing. Soil Conditions: For underground cables, soil resistivity and moisture affect grounding and test current paths, influencing VLF and PD measurements. Dry or rocky soils may lead to higher resistance readings. Surface Contamination: Dirt, oil, or salts on cable surfaces can cause surface discharges, impacting PD and Tan Delta results. Because of these factors, it’s important to consider and document environmental conditions during testing and, where possible, perform tests under similar conditions for consistent trending and accurate diagnostics. 10 10. What are the safety precautions and best practices during VLF and PD cable testing? Ensure Proper Training: Only qualified personnel familiar with high-voltage testing and equipment should conduct tests. Use Appropriate PPE: Wear insulated gloves, safety glasses, and flame-resistant clothing. Clear the Test Area: Establish a safe perimeter with warning signs and barriers to prevent unauthorized access during testing. Verify Equipment Condition: Check all test instruments, leads, and connections for damage before use. De-energize and Ground Cables: Ensure the cable is disconnected from the power system and properly grounded before connecting test equipment. Follow Manufacturer Guidelines: Use the recommended test voltages, durations, and procedures specific to the cable type and equipment. Monitor Test Parameters: Continuously observe voltage, current, and PD activity during the test to detect abnormalities early. Avoid Testing in Hazardous Environments: Do not perform tests during storms, wet conditions, or explosive atmospheres. Record Test Data Accurately: Document all parameters, environmental conditions, and observations for traceability and analysis. Emergency Preparedness: Have clear procedures for immediate shutdown and emergency response in case of equipment failure or personnel hazard. Following these precautions ensures safety and reliable test results while protecting both personnel and equipment.
- About Us | KPM Engineering Solutions Pvt. Ltd.|Privacy & Disclaimer
KPM ENGINEERING SOLUTIONS is electrical test equipment provider with strong support. Our solutions are Relay Test Kit, CT/PT Analyzer, Oil BDV, Tan delta , Circuit Breaker Analyzer, LA Testing,Partial Discharge Test Kit, Thermal Imager Camera, PIK, SIK, AC/DC HIPOT. Visit us @ www.kpmtek.com KPM-Datenschutzrichtlinie Willkommen im Privacy Center von KPM – schauen Sie sich um. Sie erfahren, wie KPM Ihre personenbezogenen Daten behandelt und wie Sie Ihre Präferenzen und Einstellungen steuern können. Wie immer ist KPM bestrebt, Ihr Vertrauen zu gewinnen. Was diese Datenschutzrichtlinie abdeckt KPM nimmt Ihre Privatsphäre ernst. Bitte lesen Sie das Folgende, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinie zu erfahren. Wie KPM Ihre personenbezogenen Daten verwendet Diese Richtlinie behandelt, wie KPM personenbezogene Daten behandelt, die KPM sammelt und erhält, einschließlich Informationen zu Ihrer früheren Nutzung von KPM Produkten und Dienstleistungen . 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Wenn Sie die Dienste von KPM nutzen, können Sie sich außerdem dafür entscheiden, einige Ihrer personenbezogenen Daten öffentlich zu machen. Wenn Sie öffentlich zugängliche persönliche Informationen online stellen, erhalten Sie möglicherweise im Gegenzug unerwünschte Nachrichten von anderen Parteien, und KPM ist nicht für die Verwendung oder den Missbrauch dieser Informationen verantwortlich. KPM verwendet Informationen für die folgenden allgemeinen Zwecke: um die Werbung und Inhalte, die Sie sehen, anzupassen, Ihre Anfragen nach Produkten und Dienstleistungen zu erfüllen, unsere Dienstleistungen zu verbessern, Sie zu kontaktieren, Recherchen durchzuführen und anonyme Berichte für interne Zwecke bereitzustellen und externe Auftraggeber. 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Werbetreibende (einschließlich Adserving-Unternehmen) können davon ausgehen, dass Personen, die mit zielgerichteten Anzeigen interagieren, diese ansehen oder darauf klicken, die Targeting-Kriterien erfüllen – beispielsweise Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren aus einem bestimmten geografischen Gebiet. KPM gibt keine personenbezogenen Daten an den Werbetreibenden weiter, wenn Sie mit einer zielgerichteten Anzeige interagieren oder diese anzeigen. Indem Sie jedoch mit einer Anzeige interagieren oder diese anzeigen, stimmen Sie der Möglichkeit zu, dass der Werbetreibende davon ausgeht, dass Sie die für die Anzeige der Anzeige verwendeten Targeting-Kriterien erfüllen. KPM kann Sie über Anrufdienste von Drittanbietern für Werbung oder Ihre themenbezogenen Diskussionen kontaktieren. KPM arbeitet mit Anbietern, Partnern, Werbetreibenden und anderen Dienstleistern in verschiedenen Branchen und Geschäftskategorien zusammen. 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- Relay testing Kits(Item) | KPM India |Relay testing Kits(Item)
KPM India |We are electrical test equipment manufacturers, We deal in CT PT Analyzer, Relay Test Kit , Tan delta , Transformer Test Kits , LA Testers etc.|Relay testing Kits(Item) |https://kpmtek.wixsite.com/website/de/relay-testing-kits-item Title I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager. Downlode catalogue Go back
- Battery Testing Utility by KPM |Accurate Battery Diagnostics|Battery Testing ( Utility )
Advanced battery testing utility by KPM for precise battery diagnostics, performance testing, and maintenance across industrial and commercial systems. BATTERIETEST ( Dienstprogramm ) Batteriewiderstands- und Leitfähigkeitstester Katalog KPM BA-02 Batterieanalysator Der BA-02 Battery Anlayzer ist ein fortschrittlicher Tester, der ein sehr effektives und wirtschaftliches Batteriemanagementgerät zum Testen des Batterieinnenwiderstands, der Leitfähigkeit und der Spannung ist. Es hilft Ihnen, schwache Batterien zu eliminieren, um die Leistung Ihrer Batteriesysteme sicherzustellen. Es ist in der Lage, den Innenwiderstand (oder die Leitfähigkeit) von Batterien genau und konsistent zu messen, ventilgeregelte Bleisäure (VRLA), belüftete Bleisäure (VLA) und Ni-Cd-Batterien, die die Hauptbestandteile von kritischen Standby-Stromversorgungssystemen sind. Dieser Batterietester wird häufig von Dienstleistern, Betriebs- und Wartungsteams für Batteriemanagement und -messung eingesetzt, um die Leistungsintegrität in verschiedenen Branchen sicherzustellen Akku-Datenlogger Katalog KPM BDL ( Batteriedatenlogger ) Die KPM BDL-Serie ist ein aktualisierter Batteriedatenlogger, um die IEEE-Messstandards für Batteriespannung, Strangspannung, Strom und Umgebungstemperatur zu erfüllen. Es ist von 12 V bis 700 V für verschiedene Batteriesysteme angepasst. Und es lässt sich einfach für alle Batteriesysteme erweitern. Mit der WLAN-Kommunikation können Sie problemlos vollständige Daten anzeigen und Testberichte in der PC-Software erstellen. Für einen Schnelltest des Batterieinnenwiderstands/-leitwerts siehe auch KPM BA 01 Batteriezustandsanalysator . Batterieladebank Katalog KPM- Batterieladebank Wir bieten eine Reihe von kundenspezifischen Batterielastbänken mit vielen verschiedenen Modellen für Konstantstrom-Entladetests und Batteriekapazitätstests. Sie decken einen weiten Spannungsbereich von 12V bis 480V Nennspannungen bei Strömen bis 600A ab. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Mit dem optionalen Batterie-Datenerfassungskoffer (DAC) können die Entladewerte JEDER Zelle gleichzeitig in der Batterieladebank und der PC-Software überwacht werden, indem die Datenansichtssoftware von Kongter verwendet wird. Derselbe DAC in Batterieladebank kann auch unabhängig mit „String DAC“ arbeiten, um ein anderes Produkt herzustellen, Batteriedatenlogger . Für einen Schnelltest des Batteriezustands siehe bitte BA-01 Batteriezustandsanalysator das den Innenwiderstand/Leitfähigkeit der Batterie in Sekunden testet. Häufig gestellte Fragen FAQ about all our battery utility : 01 What is the purpose of battery utility testing in backup power systems? Battery utility testing ensures the reliability, health, and performance of backup power systems used in utilities, substations, data centers, and critical infrastructure. Over time, batteries degrade due to factors like temperature, charge-discharge cycles, and age. Testing helps detect early signs of failure such as increased internal resistance, reduced capacity, or imbalance among cells. This enables timely maintenance or replacement, preventing unexpected power loss during outages. Utility testing validates whether batteries meet required discharge durations and ensures compliance with standards like IEEE 450 or IEC 60896. Regular testing minimizes downtime, enhances operational safety, and protects expensive downstream equipment. KPM provides advanced battery analyzers and constant current discharge kits designed for utility-scale battery banks. These instruments measure internal resistance, voltage, and capacity under load conditions. KPM’s systems are aligned with international testing standards and are used by utilities to perform periodic health checks, identify weak cells, and ensure uninterrupted power backup readiness. 02 What safety precautions must be taken during battery testing? Battery testing involves handling high voltages, currents, and hazardous chemicals, so strict safety precautions are essential. Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as insulated gloves, eye protection, and flame-resistant clothing. Ensure proper ventilation, especially for lead-acid batteries that emit hydrogen gas during charging or discharging. Isolate the battery bank from the load before testing, and use insulated tools to prevent short circuits. Verify polarity before connecting test equipment to avoid damage or sparking. Never allow metal objects near open battery terminals. Maintain safe distances and use warning signs during high-current discharge tests. Monitor temperature rise and terminate testing if overheating or voltage instability is observed. Follow the manufacturer’s guidelines and applicable standards (IEEE, IEC) during every procedure. KPM’s battery analyzers and discharge testers are equipped with multiple safety features such as overcurrent protection, reverse polarity alarms, thermal cutoffs, and auto-shutdown. KPM also provides user training and safety documentation to ensure proper and secure operation. 03 How does internal resistance measurement indicate battery health? Internal resistance (IR) is the opposition a battery offers to current flow within its own structure. As batteries age or degrade, their internal resistance increases due to chemical wear, sulfation (in lead-acid), or electrode deterioration. Here's how it reflects battery health: Low IR = Healthy battery: Indicates good electrolyte condition, intact electrodes, and low energy loss during discharge. High IR = Degraded battery: Results in voltage drops under load, reduced capacity, and heat generation during operation. Rising IR over time signals aging or developing faults, even if voltage appears normal. Sudden spikes in IR may indicate failing cells or poor interconnections. Thus, internal resistance is a quick, non-invasive diagnostic metric used to identify weak or failing batteries before they cause critical power failures. KPM’s battery analyzers measure IR accurately across large battery banks, providing real-time indicators of cell health and enabling predictive maintenance. 04 What are the key parameters measured by a battery analyzer? A battery analyzer is used to assess the condition and performance of individual cells and complete battery banks. The key parameters it typically measures include: Internal Resistance (IR):Indicates the battery’s ability to deliver current. Higher resistance means deterioration or aging. Voltage (V): Measures the open-circuit voltage of each cell or unit to check state-of-charge and overall health. Conductance (optional): Used as an alternative to resistance in some analyzers to determine battery condition. Temperature (°C): Affects performance and safety. Monitoring ensures accurate readings and helps prevent overheating. State of Health (SoH): Some analyzers estimate the health of the battery based on historical and real-time data. Cell Imbalance: Detects inconsistencies among cells in a battery bank, which can lead to system failure. Ripple Voltage (if applicable): Monitors AC noise on DC lines, often in UPS and telecom systems. KPM’s battery analyzers measure all key parameters—internal resistance, voltage, temperature, and cell imbalance—with high accuracy. Features include: High-precision sensors and rugged design for utility environments, Built-in safety features (reverse polarity, overvoltage alerts), PC software for data logging, trending, and report generation. Widely used in substations, power plants, and telecom towers for preventive maintenance and health diagnostics. 05 Can battery conductivity testing detect early-stage cell degradation ? Conductivity is a measure of a battery’s ability to pass electrical current. In healthy batteries, conductivity is high because the internal chemical pathways are clean and efficient. As a cell begins to degrade (due to sulfation, corrosion, electrolyte breakdown, or plate shedding), these pathways become obstructed, causing conductivity to decrease—even before voltage or capacity noticeably drops. Early Detection: Changes in conductivity often occur before performance failures, allowing for early intervention. Identifies Weak Cells: It helps isolate underperforming cells within a battery bank. Prevents Failures: Enables predictive maintenance and avoids costly downtime. Monitors Aging: Tracks gradual degradation over time for lifecycle management. KPM’s advanced battery analyzers can perform conductivity or internal resistance-based diagnostics, depending on battery type. These tools help utility and industrial users identify subtle degradation trends early, plan timely maintenance, and ensure long-term battery reliability. 06 Why is constant current discharge testing crucial in critical power applications? Constant current discharge testing is essential because it directly evaluates a battery’s actual capacity and performance under load, simulating real-world power demands. In critical power applications—such as substations, hospitals, data centers, and telecom systems—batteries must supply reliable power during outages or switching events. If a battery cannot sustain the required current for the expected duration, it risks system failure, data loss, or equipment damage. Key reasons it’s crucial: Confirms True Capacity: Validates if the battery can deliver its rated ampere-hours (Ah) under specified load. Identifies Weak Batteries: Detects hidden degradation not revealed by voltage or internal resistance alone. Reveals Runtime Performance: Simulates backup duration under real conditions. Supports Preventive Maintenance: Enables data-driven decisions for battery replacement and servicing. KPM’s constant current discharge kits are designed for high-reliability environments. They offer programmable loads, auto cut-off, data logging, and safety features, ensuring accurate, safe, and standards-compliant capacity testing for critical backup systems. 07 How is the battery's capacity (Ah) validated through a discharge test? Battery capacity, measured in ampere-hours (Ah), is validated by discharging the battery at a constant current until it reaches its specified cut-off voltage. The total time it takes to reach that voltage determines the actual capacity using the formula: Capacity (Ah)=Discharge Current (A) × Discharge Time (hours) Example: If a battery is discharged at 10 A and it takes 5 hours to reach the end voltage, the delivered capacity is: 10 A × 5 hrs = 50 Ah This result is then compared to the battery’s rated capacity (e.g., 100 Ah). If it delivers significantly less, it indicates degradation or failure. KPM’s constant current discharge kits precisely control and monitor the discharge current and voltage. They record time-stamped data, auto-calculate Ah, and generate test reports. These tools comply with standards like IEEE 450, ensuring reliable capacity validation for utility and industrial batteries. 08 What role does ambient temperature play in discharge test accuracy? Ambient temperature has a significant impact on the accuracy and outcome of battery discharge tests. Battery performance is highly temperature-sensitive, particularly for lead-acid, lithium-ion, and Ni-Cd chemistries. At High Temperatures: Battery capacity appears higher because chemical reactions speed up. Can lead to overestimation of real-world performance. Increases the risk of thermal runaway or cell damage. At Low Temperatures: Capacity drops due to slower electrochemical activity. May result in underestimated performance and early cut-off in tests. Internal resistance rises, leading to voltage drops under load. Deviations from this temperature should be noted and corrected using manufacturer-specified compensation factors or software. KPM’s battery discharge testers and analyzers include temperature monitoring sensors. The system records ambient and cell temperatures during testing and can apply correction factors to ensure accurate capacity evaluation under varying environmental conditions. 09 How do we determine end-voltage for discharge cut-off? The end-voltage, or cut-off voltage, is the minimum voltage at which a battery should be discharged to avoid deep discharge damage and to ensure reliable capacity measurement. It is determined based on the battery type, rated capacity, discharge rate (C-rate), and manufacturer specifications. For example, a 12V lead-acid battery typically has an end-voltage of 10.5V (1.75V per cell) at standard rates. Discharging below this threshold can lead to irreversible sulfation, reduced life, or failure. In lithium-ion batteries, cut-off is often set higher (e.g., 2.5V–3.0V per cell) to protect cell chemistry and safety. The correct end-voltage ensures consistent and safe testing across different test cycles. It must also be adjusted for ambient temperature and load current, as higher loads can cause greater voltage sag. KPM’s discharge kits allow users to program end-voltage settings per battery specs. The system automatically halts testing at the preset voltage to prevent over-discharge and protect battery health. 10 How can test data be used to predict battery end-of-life? Battery test data—such as internal resistance, voltage, capacity, and temperature trends—can be analyzed over time to accurately predict end-of-life (EOL). A consistent increase in internal resistance and decline in capacity (Ah) are key indicators of aging. When a battery can no longer deliver at least 80% of its rated capacity, it is generally considered at the end of its useful life. Regular discharge tests and impedance measurements create a performance history that reveals degradation rates, enabling predictive analytics. By identifying abnormal changes, such as faster resistance rise in one cell compared to others, maintenance teams can isolate failing units early. Trend-based monitoring allows scheduling replacements before failures occur, ensuring reliability in critical applications. KPM’s analyzers and discharge kits offer data logging, graphing, and reporting features that help utilities and industries track battery health over time, enabling data-driven EOL prediction and proactive asset management.
- Software Solutions MIIT | KPM India |Software Solutions
We are a team of professionals with a collective experience of 120+ years experience with domain experience in industry sectors that include, Telecom, Media and Entertainment, BFSI, Automotive, Healthcare and Manufacturing. In terms of the industry horizontal, we have experience in: ●Embedded systems – Hardware, Firmware, Bootloaders, BSP, etc. ●Software development – Client-Server internet apps for mobiles as well as desktops. MIIT Initiative MIIT ( Make In India Technology ) - The Full Story We are a team of professionals with a collective experience of 120+ years experience. Each one of us has an extensive domain experience in industry sectors that include, Telecom, Media and Entertainment, BFSI, Automotive, Healthcare and Manufacturing. In terms of the industry horizontal, we have experience in: Embedded systems – Hardware, Firmware, Bootloaders, BSP, etc. Operating Systems and related tools – Compilers, IDE, Debuggers, Frameworks and libraries, Device Drivers, etc. Networking – Protocol stacks, LAN/WAN, Internet, both wireless and wireline. Wireless – 4G/5G networking. Software development – Client-Server internet apps for mobiles as well as desktops. Power Sector Applications of Electrical Testing & Measuring Equipment . Our Services Software Engineering ●Systems software ●Internet applications software ●GUI – Desktop and Mobile ●Software testing services – Manual and Automated. Electronics Engineering ●Consulting services ●Product engineering and dev. ●Hardware design and engineering ●Embedded systems solution engineering Technical Staffing We are fully equipped to expand and mobilize our specialized team at short notice to meet your tight deadlines efficiently. Team Dedication. Expertise. Passion. We are a grounded team, close enough to deeply understand your requirements and large enough to deliver with precision. We are fully equipped to expand and mobilise our specialised team at short notice to meet your tight deadlines efficiently. Portfolio CoFounder & Chairman Dr. Harish Chouhan Ph.D - Signal Processing and Comm. Sys. ( 1984 - 1989 ) Indian Institute Of Sciences, Bangalore Dr. Harish Chouhan is a high-tech visionary and an early pioneer in multiple cutting-edge industries. With a Ph.D. in Signal Processing and Communication Systems from the prestigious Indian Institute of Science (IISc, 1984–1989), he has made significant contributions to advancing technology across various sectors. With 43 years of expertise in hardware and software engineering, he has incubated and grown major businesses for Tatas ($20M+) and Tech Mahindra ($460M), leading teams of 500 to 3,500 people. Dr. Chouhan has worked globally, consulting for multinational companies like Lufthansa, Motorola, Cisco, Nokia, Ericsson, Verizon, AT&T Wireless, and more. His work has extended to diverse sectors, including telecom, defense, and finance, working with entities such as the Defense Ministries of India and Turkey and the Finance Ministry of Sri Lanka. He has also published extensively in national and international journals and participated in numerous ICT and telecom conferences. A few key roles handled by Dr. Harish Chouhan were : Co-Founder, CoHan Consulting Vice President, Tech Mahindra Head of Object Technology Group, TATA Infotech Ltd (now TCS Limited) Head of Applied Technology Group, TATA Infotech Ltd (now TCS Limited) Consultant, Cranes Software Cofounder & Tech Head Krishna Bala B.SC., BANGALORE UNIVERSITY • BANGALORE, KARNATAKA ( 1983 - 1986) Seasoned RF Engineer and Project Manager with over 35+ years of diverse experience in the fields of Embedded systems, Wi-Fi, Telematics, and Cellular system design, Manufacturing, and Deployment. He is highly motivated professional with a proven track record of achievement and understanding of RF systems including but not limited to project management, aligning with customer program management & related teams of the product. Conversant with risk assessment & conformance testing of RF products to harmonized standards, liaising with certification labs for regulatory certifications and progress reporting to senior management. Experience in communicating complex technical topics to a wide variety of audience across the globe. Skills & Expertise: Extensive experience in end-to-end hardware design, validation, and manufacturing of Telematics control units, V2x platforms, and automotive connectivity systems. Expertise in regulatory compliance testing, risk assessment, and technical support for large-scale intelligent transport and telematics projects across multiple geographies. A few key responsibilities handled by Krishna Bala were: Country manager | LEAR INDIA ENGINEERING LLP - PUNE Deputy General Manager| LEAR AUTOMOTIVE INDIA PVT. LTD., (ARADA SYSTEMS INC., was acquired by LEAR CORPORATION in Nov 2015) - Bangalore, Karnataka Principal Hardware Architect & Engineering Head | INNOAIR TECHNOLOGIES (subsidiary of ARADA SYSTEMS INC., USA) - New Taipei City , Zhonghe Dist. - Taiwan Principal Hardware Architect | ARADA SYSTEMS PVT LTD., (subsidiary of ARADA SYSTEMS INC., USA) - Bangalore, Karnataka Independent Hardware Design Consultant | DAQPRO- Bangalore, Karnataka Cofounder & Business Head Raghavendra Saraf MDBA, Marketing 2003 - 2006, Symbiosis Gulbarga University, BE E & CE, 1993 - 1997 Raghavendra is an entrepreneur and business leader with strong start-up, wireless /Telecommunications, Power and Automotive domain experience. Have a strong engineering and Management background and have successfully been part of and founded startups in various disruptive industries from early basic telephony / cellular deployments(2G to 5G) to Bluetooth, Wi-Fi and Connected Vehicles (DSRC-CV2X))/VANET. More than 2 decades of experience in sales ,Marketing/Business Development, project management & Delivery, worked with Fortune 500 companies like Lear Corporation, TechM etc. he worked with leading OEM’s & IT solution providers with Senior leadership positions with Lear Corporation, Michigan, Arada Systems Inc, California, Benning, Germany (Jt. Venture with BSMC,India),Tech M etc..Stellapps Technologies (Digital IoT for Dairy firm) & start-up companies –Eagle AI Consulting/ Blueberry semiconductors. Built India business for Arada Systems Inc. California as Director –India Connectivity, for Wireless & Automotive Wireless business (Arada's Wi-Fi Enterprise (V2X) , that later on was acquired by NETGEAR (NASDAQ: NTGR), Arada's Automotive Business was acquired by LEAR CORPORATION (NYSE: LEA) in 2015, Lear Corporation). Built new IoT business with Dairy Industries, to offer digitization of the dairy supply chain solutions using AI | ML technology. Cofounder & Int. Business Head Kunal Sharma MSc. Electrical - Warsaw University Of Tech. , Poland ( 2022 - 2024 ) EMBA - UPES India Kunal is a seasoned techno sales professional driven by a relentless zeal for life long learning. He is having 17+ years of experience in sales, application and technical support to power utility customers all across the globe. He was recently granted his M.Sc. with final research thesis on "partial discharge measurement techniques" . Kunal is responsible for International sales and marketing of MIIT Initiative. He is also responsible for MIIT's technology tie-ups all across the globe. Skills & Expertise: 15+ years in international sales, marketing, brand building, company compliances, application & technical support etc. Expertise in being a bridge between the end customer and the design / R & D team leading to maximum customer satisfaction. A few key responsibilities handled by Kunal Sharma were: Founder & Tech Head | KPM Engineering Sol., India Founder & Director Technical| Green-Watt Techo Sol., India ASM-HV | Motwane, India Sales & Application Er. | Omicron Energy Sol., India (subsidiary of Omicron Electronics, Austria) Let’s Work Together Get in touch so we can start working together. First Name Last Name Email Message Send Thanks for submitting!
- KPM MDH 8006|PCDH SERIES LI
KPM MDH 8006 , High-Voltage Lithium Battery Discharger is designed for the rapid discharge requirements of high-voltage lithium battery packs, the discharge voltage can reach 800V. It is equipped with a CAN data bus, which can read battery cell data during discharge. It is an ideal device for battery manufacturers and automobile assembly plants to quickly discharge battery packs during storage, transportation, repair and battery recycling. 800-V-Batterieentladesatz (Serie MDH) Überblick KPM MDH 8006 , Hochspannungs-Lithium-Batterieentlader ist für die schnelle Entladungsanforderungen von Hochspannungs-Lithium-Batteriepacks ausgelegt, die Entladespannung kann 800 V erreichen. Es ist mit einem CAN-Datenbus ausgestattet, der beim Entladen Batteriezellendaten auslesen kann. Es ist ein ideales Gerät für Batteriehersteller und Automobilmontagewerke, um Batteriepakete während der Lagerung, des Transports, der Reparatur und des Batterierecyclings schnell zu entladen. Anwendung Batteriehersteller und Automobilmontagewerke: Lagerung, Transport, Reparatur und Batterierecycling Funktionelle Eigenschaften Besonderheit Hochspannungsentladung: Die maximale Entladespannung kann 800 V erreichen und erfüllt die Entladeanforderungen verschiedener Hochspannungs-Lithium-Batteriepacks Zelldatenerfassung: Mit CAN-Datenbus können Zelldaten während des Entladens ausgelesen werden Mehrere Schutzfunktionen: Unterstützt den Schutz vor Tiefentladung, Übertemperatur, Überstrom und Verpolung Sprachnotiz Katalog
- LA/MOA Tester/SURGE ARRESTER TESTER/LCM | KPM ENGINEERING SOL. PVT. LTD|LA / MOA Tester
KPM LA100+ is used for testing health of lightning arresters. It is also known as MOA Tester , Surge Arrester Tester/leakage current monitor/LCM etc. KPM LA100+ provides user key parameters such as Resistive Leakage Current ,3rd harmonic leakage current, Watt loss , watt loss angle etc BLITZABTEILER-TESTGERÄT ( LA / MOA ) 1-Phasen-Überspannungsableiter-Tester von KPM(KPM LA-100) ist das spezielle Instrument zum Nachweis der elektrischen Eigenschaften von Blitzableitern (LA/MOSA). KPM LA-100 ist testfähig LA online mit drei Hauptmethoden gemäß IEC -: Messung direkt vom LA-Leckstrom Messung von LA-Leckstrom und Netz-PT-Spannung direkt für zuverlässigste Ergebnisse gemäß IEC. Messung von LA-Leckstrom und Netz-PT-Spannung unter Verwendung von Field Probe gemäß den neuesten IEC requirements Produktmerkmale von Lightning Arrester Tester (KPM LA-100+) Großbild-LCD-Display, englisches Benutzermenü, einfach zu bedienen. Verwenden Sie Präzisionsabtastung und Fourier-Harmonische-Analyse-Techniken, um zuverlässige Daten zu erhalten. Misst den Widerstandsstrom der 3. Harmonischen, Total Resistive Current, Total Leakage Current, V-I Angle Wiederaufladbarer Akku, Kalenderuhr, eingebauter Mikrodrucker, kann 120 Gruppenmessdaten speichern Sprachnotiz Katalog Sprachnotiz Katalog KPM's 3-Phasen-Überspannungsableiter-Tester(KPM LA-103+) ist das spezielle Instrument zum Nachweis der elektrischen Eigenschaften von Blitzableitern (LA/MOSA). KPM LA-103+ is fähig zum Testen LA online mit sechs Hauptmethoden gemäß IEC -: 1. Großbild-LCD-Display, vollständige englische Menüführung, einfach zu bedienen. 2 Verwendung von hochpräzisen Abtast- und Verarbeitungsschaltungen, fortschrittliche Techniken der Fourier-Harmonischen Analyse, um Daten zuverlässig zu machen. 3. Das Instrument verwendet Spannungs- und Stromsignale, die direkt von einem einzigartigen Hochgeschwindigkeits-Magnetisolations-Digitalsensor erfasst und eingegeben werden, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Daten zu gewährleisten 4. Dieses Gerät kann anstelle der PT-Sekundärverdrahtung ein induziertes elektrisches Feld oder ein drahtloses Übertragungsverfahren verwenden. 5. Das Instrument muss keinen PT-Sekundäranschluss anschließen und kann den Widerstandsstrom direkt messen. 6. Es gibt sechs Testmethoden, die eine Menge Auswahlmöglichkeiten für die Person vor Ort bieten. ( PT Sekundärmethode, Induktionsmethode, drahtlose Übertragungsmethode, eine einzige Stromsynchronisationsmethode, pt Sekundärsynchronisationsmethode) Anchor 1
- CTTC | KPM Engineering Solutions Pvt. Ltd |CT Heat Run - CTTC
KPM Solutions|We are electrical Test Equipment & Epidemic Control solution, provider |CTTC |https://www.kpmtek.com/ctthermalcurrenttestdevice CT HEAT RUN TEST DEVICE Katalog Sprachnotiz Das Stromwandler-Wärmelaufprüfgerät misst zuerst den Impedanzwert der angeschlossenen Stromwandler-Probenschleife und regelt dann automatisch den Ausgangsstrom des Geräts auf den Zielprüfstromwert gemäß dem Impedanzwert und dem eingestellten Prüfstromwert. Wenn der berechnete Ausgangsstrom und die berechnete Last unter der Bedingung einer Testzeit von 1 Sekunde die maximale Ausgangsleistung des Geräts überschreiten, wird der Teststrom gemäß der von der Norm vorgegebenen I2t-äquivalenten Testmethode reduziert und die Testdauer verlängert. Die längste Testzeit wird innerhalb von 5s gesteuert. Um sicherzustellen, dass der Testprozess dem Primärkreis der Probe hinzugefügt wird, ist I2t und 1s im thermischen Stromstoßtest numerisch äquivalent Merkmale Messen Sie die Primärschleifenimpedanz des angeschlossenen Probenstromwandlers und stellen Sie den elektrischen Spannungsregler des Geräts entsprechend dem gemessenen Impedanzwert auf den Zielwert ein und erzeugen Sie dann den erforderlichen Zielteststrom in der Booster-Ausgangsschleife. Zeichnen Sie während des Tests die Amplituden-Zeit-Kurve des Primärschleifenstroms, der Primärschleifenspannung, der Geräteregler-Ausgangsspannung, des Geräteregler-Ausgangsstroms usw. auf. Automatische Steuerung und Überwachung des gesamten Testprozesses zum Schutz vor anormalen und fehlerhaften Vorgängen während des Tests. Generieren Sie einen Testbericht der Formatspezifikation. Technische Details Maximaler Ausgangsstrom 0 ~ 10000 A (größerer Ausgangsstrom kann angepasst werden), Ausgangsstromfehler beträgt weniger als 10 % des eingestellten Werts Geräteleistung 250KVA Beispiel Primärschleifenstrommessung 0 ~ 10000 A, Messfehler 0,1 % FS Beispiel Primärschleifenspannungsmessung 0~30V, Messfehler 0,1% FS Testprozessspannung und Stromwellenform-Abtastrate 25 kHz, Zeitmessfehler 0,04 ms Stromversorgung AC380V45Hz~65Hz Arbeitsumgebungstemperatur 0 ~ 50 Grad, Luftfeuchtigkeit weniger als 90 %
- Hipot ( Ac/dc/vlf) | KPM Engineering Solutions Pvt. Ltd.|HIPOT ( AC/DC/VLF)
KPM Solutions|We are electrical Test Equipment provider for high quality |HIPOT ( AC/DC/VLF) |https://www.kpmtek.com/hipot HIPOT (AC/DC/VLF) AC HIPOT Die KPM-AC-Serie von HIPOTs besteht aus einem einzigen HV-Transformator und einem Hauptschaltkasten. Es gibt drei Arten von Hochspannungstransformatoren basierend auf Isoliermaterial. Trockener HV-Transformator (Epoxidharz-Isolierung) Öl-HV-Transformator (Isolieröl) SF6-Gas-HV-Transformator (SF6-Gas-Isolierung) Modellspezifikationen KPM-AC50/30 50 kV bei 30 mA – 22 kg KPM-AC50/60 50 kV bei 60 mA – 33 kg KPM-AC50/120 50 kV bei 120 mA – 53 kg KPM-AC50/200 50 kV bei 200 mA – 79 kg KPM-PIK/50/100 100 kV bei 100 mA – 98 kg Katalog Katalog DC HIPOT Es besteht aus einer Steuereinheit und einer Doppelgleichrichtereinheit. Die KPM-DC-Serie von HIPOTs ist leicht, tragbar und einfach zu bedienen. Diese Einheiten sind benutzerfreundlich und ihr Ausgang ist selbst bei hohen Spannungen stabil Modellspezifikationen KPM-DC60/10 60 kV bei 10 mA – 16 kg KPM-DC120/10 120 kV bei 10 mA – 20 kg KPM-DC200/10 200 kV bei 10 mA – 26 kg KPM-DC300/10 300 kV bei 10 mA – 31 kg VLF Hipot-Tester Der technologische Fortschritt hat eine einzigartige Ausrüstung vor unsere Haustür gebracht, die es uns ermöglicht, extrem niedrige Frequenzen, dh 0,1 Hz, zu verwenden. Die einzige Möglichkeit, Lasten mit hoher Kapazität, wie Kabel und Motoren/Generatoren, mit Wechselspannung im Feld zu testen, ist die Verwendung eines VLF-Hipot-Testers. Je niedriger die Frequenz, desto weniger Strom und Leistung werden zum Testen von Lasten mit hoher Kapazität benötigt. VLF-Hipoting ist nicht schädlich für eine gute Isolierung und führt nicht zu vorzeitigen Ausfällen wie bei der Gleichspannungsprüfung. Die Verwendung von VLF verursacht auch keine Verschlechterung der Isolierung. Daher bietet Ihnen KPM den VLF-Hipot-Tester, der den Überspannungs- und Überstromschutz zusammen mit dem Spannungsverstärkungskörper im Design bietet und dadurch die Notwendigkeit eines zusätzlichen außen angeschlossenen Schutzwiderstands eliminiert. Katalog
- Clamp Earth & Spike Tester | KPM Engineering Solutions Pvt. Ltd.|Clamp Earth & Spike Tester
KPM Solutions |Clamp Earth & Tester ,Clamp Earth Tester (KPM-CEST1800) is widely applied in ground resistance measurement, loop resistance measurement, 3 point & 4 point measurement, voltage measurement & leakage current measurement in fields such as electric power, telecommunications, meteorology, oil field, architecture and industries . ERDUNGSKLEMMENPRÜFGERÄT Clamp Earth Tester (KPM-CET1200) ist weit verbreitet in der Erdungswiderstandsmessung, Loop Widerstandsmessung in Bereichen wie Elektro Widerstandsmessung in Bereichen wie Elektro Meteorologie, Telekommunikation_Energie , Ölfeld, Architektur und industrielle elektrische Ausrüstung usw. Beim Messen des Erdungssystems mit Schleife gibt es keine Notwendigkeit, die Erdung zu trennen Draht ohne Hilfs Elektrode, was sicherer und schneller bedeutet. Clamp Earth Tester (KPM-CET1200) can Erdschluss messen, der nicht messbar ist mit herkömmlicher Methode, kann in Fällen angewendet werden, in denen Methoden sind nicht praktikabel; Clamp Earth Tester (KPM-CET1200) misst den integrierten Wert des Erdungswiderstands und des Widerstandsbleiwerts. Clamp Earth Tester (KPM-CET1200) ist ein weiteres perfektes Upgrade für alte Modelle. Schlüsselspezifikationen von Clamp Earth Tester (KPM-CET1200) Misst den Erdwiderstand/Schleifenwiderstand Große Backengröße (65 mm x 32 mm) Großer Widerstandsmessbereich (0,01 Ω bis 1200 Ω) Großer Strommessbereich (0,01 A bis 20 A) Ideal zum Testen von miteinander verbundenen Erdgrubenschaltungen like Grid Earthing, Mesh Earthing, Transmission Tower Earthing Sprachnotiz Katalog
- Relaytestkit ( KF86 ) | KPM Engineering Sol.|RTK ( KF 86 )
KPM brings you advance & powerful automatic relay test kits ideal for all type of relay testing applications. Relay Tester ,Relay Test Set, Portable relay tester, Secondary Current Injection Test set, Current Injection Tester, Relay test Kit, Secondary Current Injection Kit, Secondary Injection Kit RELAISPRÜFSATZ ( KF86 ) Einzigartiges Angebot: Hohe Nennleistung und hohe Stromstärke Ideal zum Testen von numerischen und statischen Relais Geringes Gewicht und hochmodernes Design (nur <10 kg) Hochmoderne Software (mit allen erweiterten Funktionen) zum Testen numerischer Relais Hardware-Merkmale des Universal-Relais-Testkits (KF86): Six unabhängige Wechselspannungsquellen von 0–130 V bei jeweils 65 VA. Sechs unabhängige Stromquellen mit jeweils 0-20 A bei 90 VA. Eine unabhängige Hilfs-DC-Quelle von 0 ~ 300 V/0,6 A. Analogausgänge mit hoher Genauigkeit von >0,05 % . Geeignet zum Testen von numerischen und statischen Relais 9,7-Zoll-True-Color-LCD, Touchscreen mit einfacher Tastatur Softwarefunktionen des Universal-Relais-Testkits (KF86): Hochentwickelte Software mit spezialisierten Modulen zum Testen von Entfernungs-, Differential-, Überstrom-, Wiedereinschaltautomatik-, Synchoniser-, Power Swing-, df/dt-Funktionen usw. Grafische Testmodule und Vorlagen mit Editierfunktion. Point & Click-Tests Schuss-, Such- und Prüftestoption RIO/XRIO Import- und Exportfunktion End-to-End-Tests der GPS-Synchronisierung Energy Meter Testing, Transducer Calibration, V/I Measurement and Transient Recorder (Optional). Sprachnotiz Katalog - KF86 Qualitätszertifizierungen CE-Kennzeichnung LVD 2014/35/EU EN61010-1-2010 EMV 2014/30/EU EN 61326-1: 2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Theory Of Relay Test Kit Das Schutzrelais ist ein Gerät, das die Ausrüstung des Stromversorgungssystems wartet und unter anormalen Bedingungen einen Ausgang liefert, um den Schutz des Systems zu gewährleisten. Das grundlegende Ziel des Schutzrelais besteht darin, den fehlerhaften Abschnitt in einem Stromversorgungssystem so schnell wie möglich zu isolieren, damit der Rest des Systems normal funktioniert. Es ist notwendig, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Qualität, Empfindlichkeit und Geschwindigkeit von Relais zu ermitteln. In nationalen und internationalen Normen werden verschiedene Tests empfohlen, um die Widerstandsfähigkeit eines Relais unter Fehlerbedingungen zu überprüfen. Während des Tests wird das Schutzrelais simulierten Feldbedingungen unterzogen, um seine Leistung zu überprüfen. Die relevanten nationalen/internationalen Normen empfehlen viele Tests, um die Wirksamkeit des Relais zur Erfüllung seiner beabsichtigten Funktion zu ermitteln. Die Relaisausrüstung wird bei dieser Aufgabe von Messwandlern unterstützt, die Strombedingungen und Leistungsschalter erfassen, die in der Lage sind, das fehlerhafte Element zu trennen, wenn sie von der Relaisausrüstung angefordert werden. Aufgrund ihrer kritischen Rolle im Stromversorgungssystem sollten Schutzrelais vor der Inbetriebnahme und danach regelmäßig Abnahmetests unterzogen werden, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen. In einer normalen industriellen Anwendung sollten regelmäßige Tests gemäß IEC/IS-Standard . mindestens alle 2 Jahre durchgeführt werden. Relais-Testkit – Theorie Das Relais ist ein Schaltgerät, das bei anormalen Fehlerbedingungen einen Auslösebefehl an den Leistungsschalter ausgibt. Ein Relais empfängt die Eingangssignale von CTs/PTs und sein Programm berechnet die Fehlerbedingungen je nach Anwendung. Er gibt einen Auslösebefehl an den Leistungsschalter aus, wenn er einen fehlerhaften Zustand erkennt. Schritt 1: Das Relais-Testkit injiziert Fehler in Form von I & V an den jeweiligen CT- und PT-Punkten des zu testenden Relais. Der Timer des Relay Testing Kit beginnt mit der Initiierung von fault injection. Schritt 2: Das Relais erkennt den Fehler und gibt den Auslösebefehl aus, sein Auslösezeitpunkt muss von den Zeiteigenschaften der Relaiseinstellungen abhängen. Schritt 3: Das Relais-Testkit empfängt den Auslösebefehl vom Relais und stoppt den Timer. Schritt 4: Die gemessenen Auslösekennlinien werden in Bezug auf die erwartete Auslösung gemäß den Einstellungen des Ingenieurs verglichen. Prüfung elektromechanischer Relais Die Sekundärseite des Stromwandlers ist mit der Stromspule des Relais verbunden. Die Sekundärseite des Spannungswandlers ist mit der Spannungsspule des Relais verbunden. Immer wenn ein Fehler im Zuleitungskreis auftritt, fließt ein proportionaler Sekundärstrom des Stromwandlers durch die Stromspule des Relais, wodurch sich mmf dieser Spule erhöht. Dieser erhöhte mmf reicht aus, um den normalerweise offenen Kontakt des Relais mechanisch zu schließen. Dieser Relaiskontakt schließt tatsächlich und vervollständigt den Gleichstrom-Auslösespulenkreis, und somit wird die Auslösespule erregt. Die mmf der Auslösespule initiiert die mechanische Bewegung des Auslösemechanismus des Leistungsschalters und schließlich wird der Leistungsschalter ausgelöst, um den Fehler zu isolieren.










