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中試控股技術研究院魯工為您講解:LXQ電阻器測量裝置
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?。?br />
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。
4.1飽和特性輔助變流器
如上所述,保護采用比率制動原理是為防止在外部故障時差動保護誤動作。此時一次電流為穿越性電流,產生差流是由二次環節導致,另外考慮到差動保護所選TA變比往往留有較大裕度,且由TA誤差曲線得知:在較小電流時,TA誤差也較小,完全可以由整定計算來考慮。從而我們得到啟示:能否使用這樣一種變流器:在電流較小TA能正確傳變時,其輸出特性為線性;在電流較大TA誤差增大時,其輸出電壓不再變化,為近似平頂波,從而保證在外部穿越故障電流較大時兩側TA經輔助變流器后的輸出量仍基本一致,繼電器感受到的差流較小,從而減少誤動的幾率。圖2為輔助變流器輸入輸出特性圖,其輸入為電流,輸出為電壓,理想特性為:
在實際應用中,其可能的特性如圖2所示,假設在15IN時輸出可近似不變則有:
4.2采用飽和特性輔助變流器的差動保護動作行為分析
采用了飽和特性輔助變流器(簡稱飽和變流器)后,對差動保護行為分析如下:
1)正常運行及外部遠方故障時,I≤3IN,此時TA、輔助變流器皆工作在線性區,誤差很小,完全可由起動值和制動特性躲過;
2)外部嚴重故障導致穿越電流較大時,當保護兩側TA輸出大于3IN時,經飽和變流器后的輸出量基本相同,保護感受到的差流很小,即使采用了較小的比率制動系數,保護也不會誤動。
3)內部故障時,雖然保護兩側TA輸出大于3IN時,經飽和變流器后的輸出量不再發生變化,使得保護感受到的差流要小于實際差流,但此時由于兩側電流反向,差動量遠大于制動量,保護正確動作當無問題。
4.3兩種變流器的比較
中試控股電力講解為說明飽和變流器的優點,從以下兩方面將其與傳統變流器進行比較:
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