直流电阻及有载分接开关综合测试仪六盘水

六盘水大电流发生器二、1000A全自动交流电流发生器,采用PLC与威纶工控屏幕作为控制系统,实现的全自动大电流检测设备。该发生器能够实现一路1000A电流输出,16路温度采集。能够将采集的温度与电流使用曲线图的方式进行显示。并能将所采数据导出CSV文件,方便在电脑上进行分析处理。设备具有完善的保护措施,能够实现长时间无人职守测试。、三、主要特点● 电流、温度、时间、状态信息及提示信息等数据大屏液晶显示,读数清晰、直观;● 全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;● 全触屏操作,操作直观、快捷、易上手。● 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制;● 状态提醒功能,引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;● 试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败); ● 试验结果声音辨别功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;● 暂停功能,自动控制时,此功能可做到在任意点实现电流升/降过程的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态; ● 试验时间可任意设定,0秒 ~ 48小时● 自动计时功能,自动控制时,自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位;● 手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动,当试验时间到,设备自动回到零位; ● 手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降方式,电流的增加/减少由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电流保护等功能,整个试验过程手动控制,按需操作;● 手动模式电流保持功能,当到达某个电流值时,按下保持按键,电脑自动将电流控制在当前值。● 带停止/紧急按钮,可手动复原;● 电流升降速度智能控制,当电流接近目标电流时,升流速度会自动减慢;● 数据导出功能,通过U盘可将设备数据存储到电脑上进行进一步处理。● 出现过流等故障时,保护即时,准确,可靠; ● 采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰能力强,试验中不会出现死机、黑屏、花屏等异常现象。


六盘水大电流发生器 系统设置界面当前温度:显示目前温度传感器温度。如果显示800.0 则说明温度传感器故障,或是没有安装。报警温度:当温度达到该温度是系统发出报警声。同时屏幕进行显示具体那一路温度报警。停机温度:当达到停机温度时。系统发出报警声,同时且电流输出。屏幕提示具体那一路温度报警。一旦停机温度被执行,需返回主菜单消除报警,才能重新进行测试。在重新测试前,请做好测试前检查工作。五、测试举例1. 多次电流输出测试1)进入自动测试设置界面2)设置输出电流100A3)设置输出时间3分30秒4)设置暂停时间5分0秒5)重复次数3次6)按下 “依据时间重复测试”7)点击下一步 进入自动测试界面,按下开始按钮进行测试测试开始后系统,将输出电流3分30秒,然后中断输出,等待4分钟后重新启动输入,如此循环3次后停止。2. 大电流温升测试。1)设置温度上限40摄氏度。温度下限35摄氏度。2)温度5 温度6不使用。设置为零度。3)重复次数设置为 1 次。4)输出电流设置为100A4) 按下“依据温度重复试验”按钮。点击下一步 进入自动重复试验界面。按下启动按钮,系统自动开始试验。当达到温度上限,系统停止输出。通过查看数据 可以知道允许温度下的电流值。注1:如果在系统进行测试时安装温度传感器,可能因为插接瞬间的电阻改变导致系统误报从而引起系统报警或是直接停机导致本次测试失败。注2:自动测试状态,理论上讲是可以实现完全无人职守化测试,但是限于对外部传感器的安装工艺及测温点的限制,请在测试时至少保证一名工作人员在场。

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六盘水大电流发生器 大电流发生器是采用节能型自耦调压器与高导磁升流器,仪器为0.5级液晶显示器、高速热敏打印机 数字表,真有效值指示,测量精确。并配二次测量电流表表,可满足CT变比测量需求。具有输出功率大、附加损耗小、抗过载能力强、操作方便、读数清晰、移动灵活等特点,适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验。也可用于各种开关,电缆、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验。本系列产品根据体积、重量的不同采用分体/整体式结构(订购时请说明),具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点,可作为工矿企业进行升流或升温试验的电流源设备。二、主要技术参数1、工作电压: 单相 AC220V、或AC380V、50Hz(需说明)2、输入功率5kva2、输出电压: 单相 并联输出AC0-5V,串联输出10V3、输出电流: 单相 并联输出AC0-1000A,串联输出0-500A4、数字仪表显示三、使用方法:1、接好连接线。2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮再打开控制开关,并开启启动按钮,升流器等待升流。3、将外部互感器二次接入面板上二次电流输入端口。4、顺时针均匀旋转调压器,使输出电流指示直至所需的大电流。此时二次电流表显示相应的数值。即可计算出外部互感器变比。如果需要更高的测试精度,可在机箱外接一标准电流表(外配互感器使用)。5、试验中,一旦出现异常情况,应立即切断电源,查明原因后再行试验。6、试验完毕,必须将调压器调回零位,断开电源;切断工作电源后,方可拆除试验接线,以保证安全。四、注意事项:1、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热。(长时间运行请说明)。2、新安装和长时间不用的变压器,运行前应用1500兆欧表测量线圈之间及线圈对地的绝缘电阻,在电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。3、升流时应缓慢均匀,搬动时应避免过大的震动。4、本设备应存放于室内清洁、通风、干燥之处。五、保修条件本公司所售产品一律保修十二个月。出保修期外产品损坏酌收成本费。



六盘水大电流发生器 点击开始菜单的自动测试按钮,系统进入自动测试流程。在设置界面可对相关参数进行设置。自动测试中,可以执行单次长时间大电流输出测试,也可依据温度或是依据时间进行多次大电流输出测试。通过选择按钮“依据温度重复试验”,“依据时间重复试验”进行选择重复试验的方式,如果按钮被按下即选中此种试验方式,同时按钮用红色字体显示。依据温度重复试验的设计为,如果某一温度达到温度上限,则停止电流输出,等待温度下降到温度下限,此时如果某一温度下降到温度下限,则启动温度输出。直到达到输出设定次数。系统停止。当上下限温度设为0时,系统将自动屏蔽该温度依据时间重复试验的设计为,启动后系统开始计时,同时电流上升到指定电流,并保持。当到达输出时间是,停止电流输出,同时暂停时间开始计时,到达暂停时间后重新启动电流输出,如此重复,一直到设定的重复次数后停止测试。

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六盘水大电流发生器 继电器一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图 需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时 继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。3.1.2.6接线端子这个肯定是每个柜子都必不可少的东西 根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜 基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的东西 就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能你就得要增加空开数量。或者你要PLC接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。使用条件:供电电源:DC直流24V,两相交流220v,(-10%,+15%),50HZ防护等级:IP41或IP20环境条件:环境温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。远离强烈的震动源,防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。3.1.3温升试验控制监测系统技术说明3.1.3.1.技术参数3.1.3.1.1、电源:AC220V±10%, 50Hz 。3.1.3.1.2、兼容XP/win7系统,软件界面友好,可同时监测温升试验系统的各项参数,包括调压器输入电压、调压器输出电压、调压器输出电流、升流器输出电流及电流频率等。升流器输出电流的电流测量误差为0.5%,频率测量误差为0.5%。系统具有自动稳流功能,即预先设定相应的输出电流及偏差,温升设备输出值能保持稳定,电流值偏差要求为0~1%。3.1.3.1.3、控制系统分为本地控制和计算机软件控制,可对调压器进行合闸、分闸、紧急分闸操作,并应有电源指示功能;能够控制调压器三相同时升压、降压及每相分别升压、降压,并有相应指示灯显示;能对调压器配备的风机进行开启、停止操作。3.1.3.1.4、设有调压器零位合闸功能;分闸后调压器应自动回零,且调压器不在零位时不能合闸。3.1.3.1.5、抗电磁干扰。3.1.3.1.6、该系统需配备工控机一台。



六盘水大电流发生器系统的基本组成 1.电源分配及输出原理 1.1 参考标准: GB 50054-95 《低压配电设计规范》 GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》 GB/T 63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制; 4.2.8 状态提醒功能,引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控; 4.2.9 试验过程中,密切注视数字表上的电流变化,时刻提醒操作人员注意安全; 4.2.10 试验时间可任意设定,0~24 小时; 4.2.11 高精度传感器配合高性能电流表,测量数据准确可靠; 4.2.12 手动动计时功能,当电流自动上升至目标值时,可以确认计时; 4.2.13 带紧急停止按钮,在紧急情况下,可用于迅速切断系统电源,确保人身安全; 4.2.14 具有接地检测功能和回零检测功能,接地和回零确定后才可进行试验,安全可靠; 4.2.16 过流等故障时,保护即时,准确,可靠; 4.2.17 采用硬抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰能力强,试验中不会出现死机、黑屏、花屏等异常现象; 4.2.18 可以实现 10~1000A 的精度在技术要求范围之内; 4.2.19 大电流发生器可选择6相输出或单相输出; 4.2.20 输出时,可选择 A、B、C 其中一相输出; 4.2.21 6路输出时,可同时调节6路,也可分别对每一路进行调节;4.2.22 6路输出时,可每相输出并联,也可分别对每一相串联输出; 4.2.23 整体设计美观大方,结构合理、可靠耐用。 4.3 系统技术参数 4.3.1 额定容量:60kVA(系统由控制柜、6台调压器和6台三相大电流变压器一体式组成)。 4.3.2 输出电流:三相 AC1000A 6路4.3.3 输出电压:三相 AC 0~5V(相电压)4.3.4 电压测量精度:1.0%FS±3字 4.3.5 电流测量精度:1.0%FS±3字 4.3.6 互感器精度:0~630A 0.5 级;

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六盘水大电流发生器 功率的估算电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W?剔除各种误差外,实际标称功率是30W。三、各绕组电压的测量要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是基本的任务。现以一实例说明判断方法。例:已知一电源变压器,共10个接线端子。试判断各绕组电压。步:分清绕组的组数,画出电路图。用万用表R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还有一个端子与其他任何端子都不通。照上述测量结果,画出电路图,并编号。从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。第二步:确定初级绕组。对于降压式电源变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。因此,像图4这样的降压变压器,其电阻的是初级绕组。第三步:确定所有次级绕组的电压。在初级绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220V。依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。四、各次级绕组电流的确定变压器次级绕组输出电流取决于该绕组漆包线的直径D。漆包线的直径可从引线端子处直接测得。测出直径后,依据公式I=2D2,可求出该绕组的输出电流。式中D的单位是mm。损耗


六盘水大电流发生器 简介三台单相大电流发生器按星形连接。冷却方式:自然风冷。升流器应选取性能满足使用要求并符合相应标准规定的导电、导磁和绝缘材料,在构成产品后应满足相关标准试验要求;引出线和端子的结构应保证良好的电接触和预期的载流能力,并应有足够的机械强度,端子应便于安装和与外部导线连接,端子温升不得超过75K。接地点应可靠接地,接地点附近应有易见、清晰、不易脱落的接地标志符号。大电流发生器的出线端配有穿墙铜排,铜排的规格满足7000A的载流要求。变压器的基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈为「一次线圈」;而跨于此线圈的电压称之为「一次电压」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业是无法达到发展的现况。3.3.2功能特性:当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

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