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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 468 毫秒
1.
众所周知,电流互感器的二次侧在任何情况下是不允许开路的,否则就会产生二次侧的高电压,对设备和运行人员造成危险,同时有烧坏和击穿设备的可能性。通常在三相交流电源控制装蹬的每相电流互感器中各自串接一只电流表,但在有些场合特别是农村用电装置中,都希望以一个电流表米测量三相电流,以降低控制装置的成本。这就需要有一只特殊的开关进行切换以逐次测量三相电流,也即要求此开关触头在任何位置  相似文献   

2.
钳形电流表是经常使用的电工仪表之一。它实际上是由一个铁芯可开合的电流互感器与一只交流电流表组成,测量时夹于钳口中的导线即为互感器的一次绕组,导线中流过的被测电流所产生磁通在二次绕组中感应出电流并由交流电流表指示被测电流值。可见其测量原理是基于电磁感应。因此用钳形表进行测量时,首先应注意周围不应有强大的交变磁场,避免由它引起附加误差,其次应使被测导线置于钳  相似文献   

3.
故障现象:一台磁粉探伤机发生了机械故障,修复后,接通电源,将该机旋钮无论打到直流还是交流,电流表均不指示,机器不工作,无法进行探伤。  相似文献   

4.
电流互感器是工厂配电和电气控制设备中常用的一种仪器。在使用维修过程中必须严格按规程操作,否则出现事故将危及人身和设备的安全。 笔者曾碰到过一事。厂里的维修电工因一只电流表头不能正确反映电路中的电流,而将其换下。由于电流衰串接在电流互感器的二次回路,在换上新表头时发生触电事故。许多人以为是电工操作不小心触上明线所至,其实不然。 电流互感器的工作特点是二次绕组所接负载阻抗很小,而电流表头的内阻一般也很小,因此二次电流I_2的数值很大,相  相似文献   

5.
仪表管座角焊缝超声波探伤的难点在于缺陷定位。根据工件结构特点,利用AutoCAD软件,对超声波在工件中的传播特性进行了分析研究。同时,利用AutoCAD软件对缺陷进行辅助定位,很好地解决了仪表管座超声波探伤时缺陷定位的问题,使得仪表管座超声波探伤变得简单易行。为电站特殊部件的超声波探伤提供了一种思路。  相似文献   

6.
<正>电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转  相似文献   

7.
为了分析避雷器与断路器动作的关联性,解决在过电压条件下避雷器动作时电流互感器二次侧中电流响应特性对继电保护的影响问题,建立了过电压条件系下的避雷器和电流互感器系统模型。该模型的参数依据南京地区某10k V变电所的运行记录和设备条件确定,其中电流互感器的励磁参数由试验取得。以冲击电流源对避雷器动作时的特性进行等效,对电流互感器二次侧的电流进行了求解。运行经验和模型仿真表明,在冲击电流的作用下,互感器二次侧的电流特性受多种因素影响,其中波阻抗对影响较大,二次侧电流的时间常数和波形将决定断路器是否动作跳闸。  相似文献   

8.
为明确电压互感器(TV)二次绕组中性点安装过电压保护的必要性和技术条件,解决电压互感器二次绕组中性点过电压保护与绝缘配合的难题,通过实验室雷电冲击模拟实验和基于ATP软件的数值仿真研究,确定了电压互感器二次回路中性点的雷电传递过电压水平,结果表明,在一次侧雷电冲击电压幅值较高或波形较陡的恶劣运行条件下,二次回路中性点的传递过电压将大大超过二次回路中性点绝缘的雷电冲击耐受水平,尤以电容式电压互感器更为严重,肯定了在二次回路中性点就地安装氧化锌避雷器作为过电压保护的必要性并验证了过电压保护效果,提出了避雷器参数选择的基本原则和选型方案,为制订电压互感器二次绕组中性点过电压保护技术规范提供科学依据。  相似文献   

9.
为保证铸钢件探伤质量,解决变断面工件无法探伤的问题,对倾斜底面工件无底波探伤检验方法进行研究。研究了缺陷、表面粗糙度、叶片内部组织、底面平行度对探伤的影响,解决了复杂零部件及变断面工件超声波探伤无底波问题,避免缺陷漏检,提高了产品质量。利用带有有机玻璃楔块的探头进行探伤,提高了检测速度和降低了判定时间,减少探头本身的磨损,增加了探头使用寿命。  相似文献   

10.
白炽灯光电参数测试用电流表的过电流保护在白炽灯光电参数测试系统中加装一只时间继电器,就会可靠地防止大电流冲击测试用电流表,使电流表精度不会因经常性过电流冲击而下降,延长电流表的有效使用寿命。改进后的测试系统电原理图见附图。图中W为交流稳压电源;K为开...  相似文献   

11.
一、前言由于焊缝的特点,超声焊缝探伤有别于一般的探伤。首先焊缝存在加强部分,使得在1/2S(即一次波)探伤时探头无法前移,存在声束不能达到的区域。同时管道只能单面探伤,对中上部焊缝需用1S(二次波)探伤。因此须考虑管壁曲率的影响。另外还因焊缝本身的高衰减特性,不能以常用的距离——振辐曲线〈下称DAC图表〉来定量,需对曲面和焊缝的影响进行修正后,才可用它。本文还对缺陷长度和深度测量方法等问题进行了探讨。  相似文献   

12.
直流固态变压器作为未来能源互联网的关键智能装备之一,在配电物联网中具有广阔的应用前景。然而,在其启动过程中往往会造成很大的冲击电流,对配电系统稳定性造成了影响。文章提出了一种有效的一次侧/二次侧子模块软充电策略,一次侧充电策略采用不控充电阶段和最大电流可控充电阶段以控制桥臂充电电流峰值。二次侧充电策略采用定占空比增大法,使得交流侧充电电流逐渐增大至稳态。该方法不需要借助额外的辅助电源,通过子模块的投入与闭锁状态,将各子模块充电至一定电压,抑制充电电流尖峰。文章分析了各个充电状态下的功率传导公式,得出了二次侧的最大充电电压。最后通过Matlab仿真,验证了该方法的有效性。  相似文献   

13.
1 事故经过 2002年元月份,某35kV变电站建成投运,控制保护采用某研究所生产的RH-2000S综合自动化装置,主变差动保护采用MTD-11M型微机变压器差动保护装置。投运不久,在负荷高峰时连续出现两次差动保护动作。经过差动保护范围内的一次设备进行仔细检查测度,未发现异常。查阅二次接线和设计图纸相符(见图1)。将情况反馈到厂方,厂方说MTD-11M型微机差动保护装置要求高低压二次电流同向输入或输出,建议将高压侧或低压侧二次接线的极性颠倒一下即可。根据实际情况我们将低压侧二次接线极性颠倒后,运行至今,差动保护未发生误动现象。  相似文献   

14.
在火力发电厂的建设及检修过程中,经常有大量材质、形状及接头型式各异的管道焊缝需要进行X射线探伤。探伤中两个重要的曝光参数——管电压和曝光时间——随工件厚度而变化。所谓工件厚度并不是管道的真正厚度而是射线的实际穿透厚度。  相似文献   

15.
在电厂,需探伤的圆筒形重要部件是很多的,如汽、水管道、联箱,汽包、除氧器和加热器等。对这些工件进行周向超声波探伤时,缺陷的定位需用余弦公式进行一系列运算,相当繁琐,费时费力,工效很低。目前在现场探伤时,很少这样计算。有的是做一些与被探工件相似尺寸的模拟试块进行校对;有的把其视作平面工件进行近似计算。这些方法虽较简便,但增加了探伤的准备工作量,常会造  相似文献   

16.
王冬云 《电世界》2011,(12):8-11
当6~10kV供电系统遭冲击扰动时,如雷击、间歇性弧光接地,时常发生电压互感器(以下简称TV)一次侧高压熔断器熔断故障。根据TV一次侧中性点接地方式的不同,可分为直接接地(含经小电阻接地)和不接地(含采用抗谐振型TV和在其中性点串单相TV)两大类,反映在二次侧电压值及相位的变化会截然不同,对电能计量的影响有较大差异。  相似文献   

17.
罗来俊 《电气时代》2004,(7):116-116
高压变压器的结构高压变压器也称高压稳压变压器,它的一、二次侧由磁路插片分开。即在一、二次侧之间放置分流磁心,加大绝缘间隙,使之具有较大的安全系数。磁路插片的厚薄,决定着稳压性能好坏。变压器的一次侧工作在磁非饱和区,二次侧工作于磁饱和区。高压变压器的特点高压变压  相似文献   

18.
<正> 问题的提出 我厂35KV系统(中心点绝缘)有一次出现单相接地。运行人员会同继电人员共同进行接地选择。使用短接过电流继电器的接点,使开闸,让自动重合闸重合的方法去选择出接地的线路。在短接一条线路过流保护电流继电器的接点,开关掉闸,重合闸动作,但动作没有成功。立即强送,接连二次也失败,第三次方才合上开关。另一次是6KV的一条出线,在容量变更后,保护定值从新计算,整定后,在试送电过程中,合闸二次都合不上闸,当时看电流表指示没有多大的冲击,后退去后加速压板,合闸成功。  相似文献   

19.
一种带多个补偿绕组的大容量有源电力滤波器   总被引:19,自引:17,他引:2  
为解决有源滤波器的大容量问题 ,提出一种串联变压器二次侧采用多个补偿绕组的结构。它检测一次侧基波电流并用逆变器产生多个基波补偿电流注入二次侧的多绕组中。二次侧的基波磁势与一次侧完全平衡时 ,一次侧就对基波呈现近似零阻抗而对谐波呈现高阻抗。二次侧绕组参数和逆变器参数的微小差异对整个控制系统基本无影响。仿真结果证明了这种新结构的正确性  相似文献   

20.
陈舟  陈众 《电气时代》2010,(7):78-81
针对主变压器冲击试验时低压侧二次电压三相不平衡现象,实测各种工况下二次电压幅值,对比各次谐波含量,分析谐波谐振对二次电压不平衡现象的影响,验证了在主变低压侧电压互感器中性点增设消谐器可以明显改善二次电压三相不平衡现象。  相似文献   

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