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絕緣電阻試驗是對變壓器主絕緣性能的試驗,主要診斷變壓器由于機械、電場、溫度、化學等作用及潮濕污穢等影響程度,能靈敏反映變壓器絕緣整體受潮、整體劣化和絕緣貫穿性缺陷,是變壓器能否投運的主要參考判據之一。電力變壓器絕緣電阻試驗,過去采用測量絕緣電阻的R60(一分鐘的絕緣電阻值),同時對大中型變壓器測量吸收比值(R60/R15)。這對判斷繞組絕緣是否受潮起到過一定作用。但近幾年來,隨著大容量電力變壓器的廣泛使用,且其干燥工藝有所改進,出現絕緣電阻絕對值較大時,往往吸收比偏小的結果,造成判斷困難。吸取國
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變頻伏安特性測試儀基于調壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性變比極性綜合測試儀基礎上,廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發的新一代革新型CT、PT測試儀器。變頻伏安特性測試儀介損測量是絕緣試驗中很基本的方法,可以有效地發現電器設備絕緣的整體受潮劣化變質,以及局部缺陷等,在電工制造、電氣設備安裝、交接和預防性試驗中都廣泛應用。變壓器、互感器、電抗器、電容器以及套管、避雷器等介損的測量是衡量其絕緣性能的基本方法。變頻伏安特性測試儀突破了傳統的電橋測量方式,采用變頻電源技術,
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感應加熱電源具有污染小、效率高、加熱快速、控制方便、生產安全等多方面的優點,在黑色金屬熱處理領域中被廣泛應用。基于感應加熱電源的以上優點,感應加熱熱處理工藝正在被引入到有色金屬熱處理工業生產中去,但是又由于有色金屬通常磁導率低不易被感應加熱,所以在電源的設計方面又會出現一些問題。本文著重以次級串聯諧振感應加熱電源為研究對象,通過初級串聯諧振拓撲結構與次級串聯諧振拓撲結構的對比分析,從理論上推導出在有色金屬感應加熱應用中次級串聯諧振拓撲結構的優點所在,得出結論次級串聯諧振拓撲結構更加適合應用于有色
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變頻串聯諧振試驗不同于一般通用的試驗儀器,大的特點是同一套設備可以用于不同電氣設備的交流耐壓試驗如交聯電纜、變壓器、GIS、電動機和發電機等。它的選型通常需要根據用戶的試品范圍和試驗要求進行配置方案的設計,滿足不同地區、不同用戶、不同試品的試驗要求。然而總有些不確定的因素影響著變頻串聯諧振試驗結果,這些不確定因素包括:1、天氣的影響:①濕度高的情況下,引線電暈損耗大大增加,同時周圍電磁場的干擾也增大,使得Q值下降。②溫度高的情況下,回路等效電阻大大增加,使得Q值下降。2、試驗時間的影響:隨著試驗
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提高電力電子裝置的開關頻率能使其體積更小、重量更輕、輸入輸出波形更易于濾波。但硬開關過程的開關損耗卻使提高開關頻率面臨一系列難題。通過講解說明串聯諧振逆變電路的工作工作原理來解釋串聯諧振電容分壓原理。圖1系統主電路圖圖1所示全橋逆變電路由兩個半橋電路構成,采用串聯諧振電容分壓移相全橋逆變電路設計了30kHz逆變器;實現了開關器件軟開通和軟關斷,并通過移相調壓。逆變電路工作原理圖2半橋串并聯諧振式逆變器原理圖下面討論圖2所示半橋串聯諧振電容分壓輸出逆變電路的工作原理。其中i1為流過L1的電流,i3
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電纜故障測試儀電纜故障測試儀是用于解決高低壓電力電纜開路、短路、低阻、接地故障、高阻閃絡性故障及高阻泄漏性故障的綜合解決方案,采用“低壓阻抗”和“高壓閃絡”雙重療法,基于嵌入式平臺系統、電磁濾波技術、聲磁同步技術等優良的技術融合、貫通、同類型產品,抗干擾能力,可靠性高,最小誤差10~35cm,電纜故障測試儀功能穩定、性能優良,廣泛適用于電力、鐵路、市政等綜合部門單位。脈沖電壓法原理當線路輸入一個脈沖電波時,該脈沖便以速度V沿線路傳輸,當行Lx距離遇到故障點后被反射折回輸入端,其往返時間為T,則可
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電力電纜故障探測的幾種典型設備電纜故障千差萬別,工作人員期望可以出現智能、自動的探測儀器分析電纜故障,給出正確結果。但是就現代電纜故障探測技術來看,是不現實的。下面就對先使用的在電纜故障探測儀器設備,簡要進行下介紹。當然在故障探測中,工作人員的因素也非常重要,他們掌握故障探測方法和原理,熟悉設備儀器的操作方法,最終才能更準確的分析、判斷故障點。一、電纜故障探測的步驟1、電纜故障性質判斷:主要使用兆歐表和萬用表;2、電纜故障測距:主要使用測距儀和脈沖高壓發生器;3、電纜路徑及識別探測:電纜路徑儀(
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電纜串聯諧振耐壓裝置功能優勢(1)SJXZ全系調頻系列產品是由嵌入式觸摸屏控制,操作簡單,皮實耐用。(2)自動掃頻,尋找諧振點,頻率范圍20~310Hz,全頻掃描僅需45秒,相比TONG行業頻率更寬,速率更快。(3)多模態操作方式,全滿足自動/半自動/手動試驗,用戶自由選擇試驗程序,系統自動按設置的程序完成試驗過程。(4)自動試驗時,自動跟蹤系統的諧振狀態,當諧振狀態發生變化,超過設置的區域時,系統自動跟蹤諧振點,在整個過程中保證系統工作在最佳狀態,調頻時同時繪制頻率電壓曲線,直觀顯示。(5)耐