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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
在继电器生产中,常常需要测量继电器触头的接触电阻。以前测量接触电阻用的放大器还不能长期稳定工作,但是现在已有了低成本放大器,能够满足长期稳定性的要求。本文将详细讨论用这种放大器构成的精密直流放大器和交直流变换器。采用这种放大器设计出来的电路成本低,调校简单,而且长期稳定性良好。一、精密直流接触电阻测量电路舌簧开关、舌簧继电器和电磁继电器生产中的接触电阻测量一般都采用已知的直流电流通过其闭合触头,测量触头上产生的电  相似文献   

2.
研究设计了基于空气测定法原理,简单实用、高精度的温度继电器温度特性自动检测系统。该检测系统,是用电阻加热炉模拟温度继电器周围的环境温度,通过控制加热炉内温度的变化,从而测得温度继电器的动作温度。系统按设定的控温曲线对温场温度进行控制,并采用模糊算法,采取最小二乘法误差校准,将电阻加热炉炉丝按功率进行分组,并在试验腔的检测段放置孔板,使测试区域的温度均匀,有效提高了系统检测精度。经测试该系统测试精度满足要求,具有良好的使用效果。  相似文献   

3.
苏兆棠 《电测与仪表》1998,35(10):13-16
在以89C51为核心的显示仪中,仅需两片74LS145和一个电阻排,即可取代各种显示芯片,驱动101段光柱、五位数码管和进行多项声光报警,并直接驱动两组继电器。中论述了该显示环节的设计、运行及模数转换器的运用。  相似文献   

4.
1.LCD-16H差动继电器 (1) 用途 LCD-16H是一种新产品,主要用于发电厂和变电站中,作为变压器或发电机组—变压器内部短路故障的主保护,能检测三相和两相短路、中性点直接接地或经低电阻接地的变压器线圈的接地故障、变压器绕组匝间或层间短路。它较传统的BCH-2(DCD)型继电器具有更高的可靠性和灵敏性,因而正被逐步推广应用。 (2) 主要工作原理 继电器采用差电流原理制成,将被保护区内各侧电流互感器二次电流直接引入继电器中,利用继电器内插头调平衡。正常运行时,继电器差动回路中仅有很小的差电流,继  相似文献   

5.
气体继电器作为电力变压器主要的非电量保护装置,其作用日益凸显。传统检测方法无法反映气体继电器液位,且运维中会出现轻瓦斯误报警等问题。基于此,首先分析气体继电器的工作原理,提出采用非导电体电容传感器,实现气体继电器内气体容积实时监测;然后,通过对瓦斯保护模块和液位测量模块的选型分析、优化设计,构建一种新的智能气体继电器在线监测方案,基于气体继电器内气体容积变化状态量,可对电力变压器进行更精准、及时地故障诊断,并完成了样机加工;最后,通过不同液位高度和不同环境温度两种情况下的试验对比,验证该容积测试方法的可行性。该方法对于发现变压器潜伏性故障,实现油浸式电力变压器状态监测,保障电网设备和人员安全具有重要意义。  相似文献   

6.
当前设计的高压电机能效计量检测平台的检测耗时较长,存在效率低和检测准确率较差的问题,因此提出基于宽频功率测量系统的高压电机能效计量检测平台设计。硬件部分设计了绝缘电阻信号采集模块、温度信号采集模块和局部放电信号采集模块,通过继电器开关控制继电器的闭合,避免了电流换向带来的测量误差,提高了电阻检测精度。在软件设计中实现了登陆窗口功能、管理员功能、历史数据查询功能、状态显示功能和报警功能。计算输入信息参数,采用宽频功率系统及开关滤波器组实现基波与谐波的分开测量,得到输出参数,实现高压电机能效的计量和检测。实验结果表明,所提方法设计的检测平台的检测耗时较短、检测结果准确率高,具有一定的实际应用性。  相似文献   

7.
文章提出了电磁继电器生产过程测试的温度影响和解决的途径,并着重介绍了利用单片微机技术对继电器线圈电阻测试中的温度自动补偿原理,系统结构及软件设计。对继电器线圈电阻吸放特性等随温度变化敏感的电参数的测试,是一种既方便,又先进可靠的测量技术。  相似文献   

8.
一、前言 随着科研和工业生产的不断发展,低欧电阻的测量越来越被人们所重视。例如电线电缆电导率,电机绕组冷态直流电阻、温升电阻,大型变压器绕组电阻,高低压开关的触头接触电阻,继电器、接触器及各种接插件的接触电阻,金属焊接、铆接电阻,家用电器接地电阻,超温保护熔断器电阻,半导  相似文献   

9.
2.3电阻分压式电压比电桥电阻分压式电压比电桥工作原理与标准变压器式电压比电桥工作原理基本相同,只是标准变压器部分换成了精密电阻分压器。精密电阻分压器可以做在桥体内部,也可在桥体外部用标准电阻箱接成,其本质是相同的。电桥原理可见图2-6。图2-6电阻...  相似文献   

10.
陈之  赵瑞乐 《机电元件》2010,30(3):36-37,50
本文介绍了ICT测试;继电器触点接触电阻的组成;检测条件对继电器触点接触电阻的影响;继电器生产商对触点接触电阻的检测方法与判断标准。  相似文献   

11.
为了测量电动机,变压器及继电器等线圈的直流电阻,提供了一种电阻-电压变换电路来测量线圈电流电阻,该电路测得的电阻误差在1%左右,用它来测量电动机的温升也能较好地满足测量要求。  相似文献   

12.
电阻温度系数是精密电阻合金最重要的电学性能之一,在高精度的仪表上,对电阻温度系数的要求极为严格,通常要求在使用温度区间内,阻值不发生变化,所以精密电阻的质量,主要是控制温度系数。本文主要分析了在绕制线圈电阻时,选取不同材料的骨架(包括无骨架及加缓冲层后的骨架)、以及骨架直径大小不同时对电阻温度系数的影响。  相似文献   

13.
电力变压器绝缘电阻温度特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
变压器的绝缘电阻是反映设备绝缘状况的一个重要参数,其测试过程易受温度、湿度等环境因素、污秽及电压等级的影响。现有规程中给出了变压器绝缘电阻温度换算的规定,然而在大量试验过程中发现其有不适用性。通过对大量测试结果的分析评价,针对变压器绝缘在不同温度下的介电特性,在不计及其他环境因素变化的条件下,分析并通过试验验证绝缘电阻与温度的内部规律,进而分析绝缘电阻的影响因素,就温度换算对现有规程的执行提出建议,供变压器绝缘状况的评估工作参考。  相似文献   

14.
谈及继电器中被忽视的一些参数,如转接时间、触点达稳定闭合时间、触点电路电阻的稳定性及继电器内部有效空腔等,这些参数对继电器的实际使用及检测都是十分重要的。缺少这些参数的检测,继电器的性能检测就是不全面的,这将影响到继电器的使用可靠性。  相似文献   

15.
文中结合一起有载分接开关油流继电器重瓦斯保护误动导致220 kV变压器跳闸事故展开分析。通过对油流继电器干簧管的绝缘电阻测试、试验,结合现场检查、试验情况和故障录波对事故动作逻辑进行反复推演分析,找到了油流继电器干簧管的设计缺陷及事故诱因,并提出合理的整改建议。  相似文献   

16.
零差保护具有很高的灵敏度,广泛应用于发电机、变压器、电抗器等元件作为内部绕组接地故障保护。由于零差保护的特殊性,零差继电器本身就是一只灵敏电流继电器或动作功率很小的电压继电器。那么零差保护如何躲外部故障的不平衡电流呢?传统零差保护均使用高阻继电器,高阻差动有很高的避越不平衡电流的能力。但是使用高阻继电器时,CT的励磁电流降低了保护的灵敏度,尤其是当变压器中性点经电阻接地时,高阻继电器可能因灵敏度不够而必须用低阻继电器,使用低阻继电器时,必须从外部引入闭锁信号或启动信号或延时,以便避越外部故障的不平衡电流。零差保护的整定值仅考虑元件内部绕组接地故障的灵敏度,按躲外部故障(相间短路或接地短路)的最大不平衡电流或变压器空载合闸的励磁涌流整定是不合适的,这不仅仅是一个灵敏度的问题,而且直接影响了零差保护在中性点经电阻接地的变压器中的应用。  相似文献   

17.
继电器触点失效预测的研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
用动态接触电阻测量系统进行了电磁继电器失效检测试验,检测了其触点闭合过程的接触压降。试验发现闭合过程的触点接触压降为随时间复杂变化的衰减波形,经历了由动态的弹跳、微振动再到静态的过程。数据分析表明继电器接触失效与闭合过程的弹跳时间及接触电阻峰值有一定关系,可综合考虑弹跳时间-操作次数曲线及接触电阻峰值-操作次数曲线的变化规律对继电器触点进行失效预测。  相似文献   

18.
用动态接触电阻测量系统进行了电磁继电器失效检测试验,检测了其触点闭合过程的接触压降.试验发现闭合过程的触点接触压降为随时间复杂变化的衰减波形,经历了由动态的弹跳、微振动再到静态的过程.数据分析表明继电器接触失效与闭合过程的弹跳时间及接触电阻峰值有一定关系,可综合考虑弹跳时间-操作次数曲线及接触电阻峰值-操作次数曲线的变化规律对继电器触点进行失效预测.  相似文献   

19.
张昌斌 《变压器》2005,42(8):36-37
1前言在大型变压器运行过程中,解决好变压器的冷却问题是十分重要的。因某种原因导致变压器温度上升后会带来如下问题。(1)导致变压器绝缘材料的绝缘电阻下降。因绝缘电阻与温度的关系很大,温度上升后绝缘电阻就下降。(2)导致变压器绝缘材料老化速度加快。绝缘材料老化速度主要  相似文献   

20.
负载损耗是配电变压器重要的特征参数之一.本文对影响配电变压器负载损耗测量精确度的因素进行研究,分析了直流电阻、绕组温度、测量仪器损耗和短接配件对变压器负载损耗检测的影响.研究结果表明提高变压器负载损耗测量精度的关键因素有:进行负载试验时,应根据变压器连接组别,正确测量负载损耗计算所需的直流电阻;确保负载试验中配电变压器...  相似文献   

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