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具体介绍了特殊结构电流互感器异频小信号测试法,分别对异频小信号测试法测试原理、抗干扰原理进行了阐述,最后给出了特殊结构电流互感器异频小信号测试法的一个典型实现实例,并应用此实例对特殊结构电流互感器进行了现场测试。 相似文献
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在继电保护二次回路中,电流互感器可以阻隔一、二次回路中的电流和电压,为了防止母线上任一支路电流二次回路极性产生不正确的接线而对准确计算和保护线路造成影响,在设备投运前,必须检验计量、测量和保护等极性和回路。因此,准确界定二次回路正确与否与电流互感器的极性非常关键。 相似文献
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该设计采用Buck降压变换器为核心,应用单片机技术,实现了一款开关电源模块并联供电系统。系统中共有两个DC/DC开关电源模块,24V直流输入,8V稳定输出。使用SG3525PWM控制器调整反馈电压,使其形成稳定的闭环系统。测控部分采用STM32系列单片机STM32F103完成,使用该单片机的3个A/D数据采集通道,实现对2个电源模块输出电压和电流信号的信号采样。再使用单片机自带的PWM模块,输出占空比可调的方波信号,经过LM331进行频率电压转化,形成电压信号,再结合采样到的电流信号,调整PWM控制器的输出,反馈回模块电压输入端。 相似文献
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本文采用互感器的方式来实现大电压大电流的采集,并通过程序对采集误差的不断校正,提高了检测的精度;采用无线模块传输的方式解决了有高速铁路通过时无法近距离测量牵引电流电压的问题;采用组态王做为上位机监测界面,可实现无人值守、不用任何操作的自动采集和存储。 相似文献
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电流互感器用于电力系统中电流保护及测量时,应根据电流互感器的极性和使用范围不同,正确选择电流互感器二次侧接线端子。继电保护中CT二次接线错误,将导致保护误动或拒动,使继电保护失去可靠性和选择性;在电能计量回路中,CT二次接线错误,将造成电能表计量不准确,从而造成经济损失。因此,对于继电保护装置,除了在安装时能够实现保护装置正常功能的接线外,还应在安装竣工后保护装置投入系统试运行时,用系统电压和负荷电流校验接入保护装置接线极性的正确性,以便及时发现、纠正错误接线。 相似文献
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本文所研究设计的基于单片机控制的功率因数监测设备由单片机主控制功能,电源功能、信号变换与处理功能和数据转换功能等组成,由c8051f330为主控单片机,它能准确的完成对一路交流工频电(正弦波)的频率、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数的监测。在对于监测设备进行调试的情况下,用函数信号发生器输出正弦电压信号作为交流信号的电压信号输入,这一电压信号经过自制的移相电路移相后代表同一路信号的电流信号输入。 相似文献
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飞机结构静力/疲劳试验主要由加载控制系统、液压伺服系统、传感器等部分组成,控制系统输出的阀指令为电流信号,因此称之为伺服控制电流信号,在试验或调试过程中,因人为或意外等原因导致控制系统输出的伺服控制电流信号出现误差、中断、反向等故障,目前是通过交叉排除方式进行排查,即交叉更换伺服控制线缆、伺服阀、控制通道等一一进行排查,高利娃等研制了伺服阀检测灯,但是采用这种方法检测只能检测伺服阀线缆通断以及阀电流极性,无法精确地检测到伺服电流信号的大小,以及流经线缆时的损耗。文章针对以上问题设计了伺服控制电流检测装置,该装置根据控制系统的功率、信号输出范围、传输方式等特点,选择合适的转接插头、航空插座、开关、微型电流表等部件,通过合理的逻辑布局组合实现伺服控制电流的检测,最后通过功能验证以及试验应用表明伺服控制电流信号检测装置设计合理,检测结果准确、可靠、使用安全,大大地降低了试验调试与运行中的排故时间,使试验运行效率大幅度提高。 相似文献
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随着科学技术的不断创新和经济的快速发展,电子信息技术和电子通讯技术成为当代第一生产力,机械自动化以及工业生产智能化很大程度上促进了时代的快速发展和进步,然而从某些层次上讲,电网技术的发展占据了决定性地位。变电站电流互感器的可靠运行对电网的稳定发展具有重要意义,电流互感器可以通过电磁感应原理将大电流转换成较弱的电流,以便保护二次设备不受大电流的破坏。随着电网的扩建,电流互感器数量越来越膨大,变电站电流互感器参数校核以及相关实验数据的分析工作受到了越来越多的关注。 相似文献
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徐创文 《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》1998,13(2):10-13
介绍了一种用于发电机组、电机等设备在线故障检测和保护报警的控制系统.该系统采用以8098单片机为核心的控制器件及其外围电路,通过对电压、电流采样并对检测到的参数进行处理,实现了自动检测、故障自诊断、保护报警以及在线设置参数等功能.它可以降低成本,减少组装和调试工作,缩小控制屏体积,减少内部构件,效益明显. 相似文献
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文章针对单母线分段的小电流接地系统中,一段母线的电压互感器采用星形接线,另一段母线的电压互感器采用V/V接线。针对这种少见情况,通过画相量图,分析计算两段母线电压互感器二次侧输出端之间的电压,得出通过两段母线电压互感器二次侧输出端之间的电压判断两段母线电源相序是否一致的判断方法。 相似文献
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随着智能化电网技术的发展,对电力系统中的互感器有了更高的要求。传统的电流、电压互感器已经不能满足现阶段电力系统中的互感器要求而逐步淘汰掉,将会有新的电流、电压互感器所取代,进而适应智能化电网的发展。文章主要论述了高电压互感器技术的发展现状,并结合当前的科学技术水平对互感器的发展趋势进行了探讨。 相似文献