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中試控股技術研究院魯工為您講解:LXQ消諧測量裝置
ZSXQ-V消諧電阻器測試儀(源頭實力大廠 / 中試控股)
參考標準:Q/GDW415-2010 《電磁式電壓互感器用非線性電阻性消諧器技術規范》
簡易讀懂:ZSXQ-V消諧電阻器測試儀可以做什么?
電壓互感器中性點用非線性電阻消諧阻尼器是它安裝在6kV~35kV電壓互感器一次繞組Yo中性點與地之間的一種非線性電阻消諧阻尼器件,起到限流與阻尼的作用,能夠達到良好的抑制涌流和PT鐵磁諧振的目的,同時又不影響壓變的正常運行,消諧器的正常工作與否,至關重要,為核實消諧器是否合格,應對其工頻電流、電壓參數進行校驗,ZSXQ-V消諧電阻器測試儀器能實現自動檢測消諧器在電流峰值為0.3mA、0.5mA 、1mA 、3mA 、5mA、10mA時相對應的電壓峰值或有效值,并能自動繪制出消諧器伏安特性曲線圖。
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ZSXQ-V消諧電阻器測試儀
1、自動測量伏安特性,并能自動繪制出消諧器伏安特性曲線圖;
消諧電阻器阻值多少
消諧電阻器試驗
2、彩色LED觸摸式顯示屏,中文提示界面;
4、試驗數據自動打印;
5、測量為電壓峰值、有效值雙卡顯示;
6、儀器輕巧、便捷適用于現場使用;
7、0.3mA、0.5mA、1.0mA 、3.0mA 、5.0mA 、10mA 六檔常用電流指示精度等級,覆蓋全部常用消諧器電流指標。
8、儀器適用于 6kV ~35kV 消諧電阻器伏安特性測試;
9、準確度等級: ≤0.3mA 5級,>0.3mA 2.0 級;
10、使用環境:戶內和戶外;
11、環境溫度: -20 ℃~ 50℃;
12、環境濕度:不大于80% RH;
13、輸出電流 AC:0mA ~20 mA;
14、輸出電壓 AC:0V~2800V;
15、工作電壓 AC:220V ±10% 50Hz。
16、自帶打印機,能夠及時輸出測試結果。
本文主要介紹了消諧電阻器阻值多少的相關知識。通過對消諧電阻器阻值的闡述,包括阻值的定義、計算方法、影響因素等方面的內容,幫助更好地理解和應用消諧電阻器。
1. 阻值的定義
消諧電阻器阻值是指電阻器的阻抗大小,用來限制電路中的電流流過。阻值通常用歐姆(Ω)表示,可以通過測量電阻器兩端的電壓和電流來計算。
阻值越大,電阻器對電流的限制作用就越強。
消諧電阻器阻值多少取決于電阻器的物理結構和材料特性。
2.計算方法
消諧電阻器的阻值可以通過以下公式計算:
R = V/I
其中,R表示電阻器的阻值,V表示電阻器兩端的電壓,I表示電阻器中的電流。
通過測量電阻器兩端的電壓和電流,可以得到電阻器的阻值。
3.影響因素
消諧電阻器阻值的大小受到多種因素的影響,包括電阻器的長度、截面積、材料電阻率等。
通常情況下,電阻器的長度越長,截面積越小,阻值就越大。
材料電阻率是指材料本身對電流的阻礙程度,不同材料的電阻率不同,因此不同材料的電阻器阻值也不同。
4.應用范圍
消諧電阻器阻值多少在電路中起到了重要的作用。它可以用于消除電路中的諧振現象,提高電路的穩定性和可靠性。
消諧電阻器通常應用于電力系統、電子設備等領域,用來消除電路中的諧振,保護電路和設備。
5.我們了解了消諧電阻器阻值多少的相關知識。阻值的定義、計算方法、影響因素以及應用范圍等方面的內容,幫助我們更好地理解和應用消諧電阻器。在實際應用中,我們需要根據具體情況選擇合適的消諧電阻器阻值,以達到最佳的消諧效果。
希望本文對對消諧電阻器阻值多少有所幫助。
本文主要介紹了消諧電阻器試驗的相關內容。通過對消諧電阻器試驗的概括,了解試驗的基本概念和目的。然后,從方面對消諧電阻器試驗進行了闡述,包括試驗前的準備工作、試驗步驟、試驗過程中的注意事項等。通過對試驗的,對消諧電阻器試驗的重要性和應用前景進行了展望。
方面一:試驗前的準備工作
消諧電阻器試驗前需要進行一系列的準備工作,包括選擇合適的試驗設備和儀器、檢查試驗設備的狀態和性能等。還需要制定試驗計劃和安全措施,確保試驗的順利進行。
在準備工作中,還需要對試驗樣品進行檢查和測試,以確保其符合試驗要求。還需要對試驗環境進行評估和調整,以保證試驗的準確性和可靠性。
方面二:試驗步驟
消諧電阻器試驗一般包括多個步驟,每個步驟都有其特定的目的和操作要求。需要對試驗設備進行連接和調試,確保其正常工作。然后,進行試驗參數的設定和調整,以滿足試驗要求。
接下來,進行試驗樣品的放置和連接,確保其與試驗設備的良好連接。還需要進行試驗條件的設定和調整,以保證試驗的準確性和可靠性。
在試驗過程中,還需要進行數據的采集和記錄,以便后續的分析和評估。還需要進行試驗結果的分析和,以得出準確的結論。
方面三:試驗過程中的注意事項
在進行消諧電阻器試驗時,需要注意一些重要的事項,以確保試驗的安全和有效。需要遵守試驗操作規程和安全操作規范,確保試驗過程中不發生意外。
還需要注意試驗設備和儀器的維護和保養,以確保其正常工作。在試驗過程中,還需要注意試驗條件的控制和調整,以保證試驗結果的準確性。
還需要注意試驗數據的采集和記錄,以及試驗結果的分析和。在試驗結束后,還需要對試驗設備和樣品進行清理和整理,以便下次試驗的進行。
1 引言
從電力設備TA二次引出的電流可以被傳統的縱差保護直接應用,但對于微機保護的模數轉換單元來說其值顯然太大,必須對其進行二次處理方可應用,輔助電流互感器由此應運而生。它的出現使微機保護應用成為現實,利用微機保護強大的數據運算及處理能力,可以極大的提高保護的動作特性;但同時它的引入也為保護增加了一個環節,這個環節的好壞也直接影響了保護的動作行為。仔細分析輔助電流互感器的特性,可以揚長避短,化不利條件為有利條件,從而更好的為微機保護服務。本文結合比率制動式微機縱差保護原理對此進行探討,從而得到了一種新型的輔助變流器,能夠提高差動保護的性能,并從中得出了一些有益的結論。
2 比率制動式縱差保護的特點及分析
在目前應用的縱差保護中,比率制動特性的縱差保護無疑是應用最廣泛的,它的原理早已為廣大同行所熟知,在此僅將其整定簡介如下:1)中試控股電力講解 A點:最小動作電流(差流起動值),躲過正常運行時最大不平衡電流;2) B點:制動曲線拐點,IIGN;3) C點:最大動作電流,躲過外部最大短路電流時的最大不平衡電流。
圖中折線1為比率制動式縱差保護的工作特性;曲線2為繼電器感受的TA誤差曲線。
如圖1,設差動電流Id=I1-I2,,制動電流Ires=(i1+I2)/2。傳統比率制動式縱差保護的工況如下:1)正常運行及外部遠處短路時(I<IN),差動量小于起動值,繼電器不誤動;2)內部相間故障時,此時兩側電流不僅大小不同,相位也不相同(接近反向),差流很大,而制動量卻不大,繼電器可靠動作;3)外部故障時,此時一次電流為穿越性電流,故繼電器能感受到制動量,但由于兩側TA特性存在差異,致使繼電器感受到的不平衡差流隨故障電流的增大而增大(圖1中曲線),繼電器有時會誤動。
由此可以得出此類保護的特點:
1)正常運行及外部故障時,根據基爾霍夫電流定律,此時一次電流完全相同,理論上差流為零,但經過TA變換后,其二次電流出現差流(當嚴重故障時差流還較大),需要提高保護的動作值。同時由圖1可知,當穿越電流較小時,TA的誤差也較小。
2)內部故障時,兩側電流相位接近反向,動作量增大的同時制動量減小,若比率制動系數設置得當,保護不易拒動。
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