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福州大电流发生器 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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福州大电流发生器操作界面说明5.1 打开电源总开关,电脑启动显示初始界面如下:1、界面分为两个独立区域,左边为试验电流,即试验输出的三相电流。2、下面的显示红色的电流为设定电流,如果选择自动方式时计算机自动调整输出的电流大小至设定值。3、调压器限位状态,依次为A、B、C三相的上限位及下限位状态指示。4、右边的按钮分别为手动调压方式的单独升降及同升同降。5、自动按钮需合闸后才能有效。6、分闸按钮时调压器自动归零,直至下限位变为红色。7、按设置按钮后显示界面如下:此时为出厂状态,尽量不要随便设置。六、注意事项为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容:1.试验时机壳必须可靠接地。2.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。3.通电前请检查电源电压:交流380V ±10% 50Hz。4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。5.本仪器注意防潮、防油污,应放在平稳及灰尘少的地方有室内无腐蚀性、可爆性气体。6.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。7.开机前请检查输出旋钮是否在零位。七、运输、贮存1.运输设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许堆码层数为二层。运输设备途中,面板应朝上。2.贮存设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。八、开箱及检查1.开箱注意事项开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打,以免损坏设备。开箱取出设备,并保留设备外包装和减震物品,既方便了您今后在运输和贮存时使用,又起到了保护环境的作用。2.检查内容开箱后取出设备,依照装箱单清点设备和配件。如发现短少,请立即与本公司联系,我公司将尽快及时为您提供服务

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福州大电流发生器.自动升流试验自动升流试验和手动升流试验的试验过程类似,首先也进行接地检查和回零检查,确认后进入如下界面如图9:图9 自动升流试验界面按上方法切换到“开始”确定后进行试验,与手动升流试验不同之处就是升流过程将自动升到“目标电流”值,然后启动进行计时。升流过程为逼近方式,首先快速升到接近目标电流值,然后再进行微调,保证输出电流几乎为目标电流值。(5)冲击速断试验冲击速断试验和升流试验的试验过程有些不同,本试验不进行回零检查,可以直接输出电流,长耐流时间为999mS。步,关闭电源开关,直接短接输出线。第二步,开启电源开关,利用手动升流试验升到所需的电流,然后关闭电源开关让调压器处于相应的位置。第三步,在输出端接上被试品。第四步,开启电源开关,进入“冲击速断试验”界面,如图10:图10 冲击速断试验界面按上方法可以设置耐流时间和电流上限,然后切换到“试验”确定后进行试验,此时不会进行回零检查直接输出所需电流。(6)功能选择按键盘上的“功能”就进入功能界面如图11:图11 功能界面进入功能界面后,可以选择“接地保护检查参数”、“系统日历时钟调整”、“试验操作注意事项”等界面。接地保护检查参数:设置是否要接地保护检查。系统日历时钟调整:设置时钟的时间,为打印报表提供时间依据。试验操作注意事项:为用户提供一些操作规范和安全注意事项。(7)打印按键盘“打印”按键可以打印试验果,在此不赘述。


福州大电流发生器交流调压装置保护应采用微机自动保护控制和机械微动限位开关双重保护,确保恒流电源正常工作,提高产品的安全性、可靠性。6)人性化界面,软件界面友好,全中文操作界面,控制软件具备数据记录、并可将电流、温度波形存储,数据管理、报表、打印等多种实用功能;参数设定全部在软件中完成。更为直观地分析电流与温度关系值。使所有数据和测试分析结果一目了然。试验过程中,自动跟踪目标电流,自动稳定输出电流,自动调节三相电流;试验完成后,自动回到零位;7)自动调节交流恒流源满足GB 7251.1~ GB 7251.5标准中低压成套开关柜(含有多路输出的控制柜如GCKMNS等)的温升试验,自动调节交流恒流源应能在温升试验中实现多台恒流电源并机运行(应提供用户使用多台恒流源并机运行的证实材料复印件,如GCK或MNS等的温升试验)备选功能.8) 带三相自动平衡系统,保证三相平衡输出,输出电流采样采用进口传感器并采用当前电力电子技术,抗干扰能力强,输出精度高,0.5级。可达0.2级。9). 配有精度调整菜单,用户可自行调整误差值。程控交流恒流电源可实现全智能校正,在设备可调范围内自动生成多段校正系数,确保恒流电源稳流精度。10).可以显示三相全程电流曲线和多达120路温度曲线图。可带微型打印机,可现场随时打印曲线图及测试数据11).试验报告为WORD格式文档可在仪器内部进行编辑、整理、打印12). 可根据用户要求定制测试模块,软件终身免费升级


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福州大电流发生器广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。本套多功能控制柜可完成全自动温升专用三相大电流发生系统的各种相关控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。可以根据用户需求量身设计相应功能扩展的PLC控制柜、变频柜等,满足用户要求,并搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与DCS总线上位机 modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。3.1.2控制系统组成部分:3.1.2.1 施耐德断路器,接触器主要一个或者几个相应型号断路器组成,实现整个柜体的电源控制,及相关组成部分的电源控制。3.1.2.2 西门子PLC根据工程需要选配S720 PLC,并配对使用相应适配型号的模块,以实现系统要求的各项数据的采集及处理反馈等功能。本套多功能开关控制柜一般只选用西门子生产的PLC作为主控件。3.1.2.3工控机 研华工控机3.1.2.4台湾明纬电源一般采用12V/24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,根据具体设备型号选用不同类型的开关电源,以实现相应功能。

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福州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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福州大电流发生器 温升长时间试验装置系统,我公司自行研制开发的测试设备,它集国内外同类产品的优点于一身,采用数控技术,抗干扰能力强,和上一代升流器相比,由于采用低功耗、大容量的自藕调压器和高导磁率铁芯制作的变流器,具有输出功率大,体积小,重量轻等优点。主要用于热继电器,电动机保护器,接触器,断器器,空气开关,开关柜,断路器,保护屏校验。2.性能特点,◆采用美观大方的PVC面板◆直接显示一次电流,便于试验观察及记录。◆测量精度高 0.5级◆功率大、体积小、带负载能力强◆体积小、重量轻,体积只有同类产品的30%~70%,携带十分方便。4.操作方面(1)接线完毕后,应检查一遍,看看是否有接线错误,接插件是否接触良好。(2)测试过程中,如有打火,以及开机时无任何显示等异常现象,应立即关闭电源并重新检查接线。(3)在实际接线时,电流输出端子应形成回路不然仪器将不会输出电流。(4)本升流器带随机输出导线;输出外接铜导线按1.25A/mm2选择。(标配为二根3米测试线)(5)该设备容量是按做温升(30分钟-24小时)应按长期工作温升配制。(6)为了保证电机使用寿命,设备输出数值与设定数值偏差±8A时,默认数值达到指定电流不会继续调节.二、技术特征1.名称和分类(1)名称:TH-DL1500A温升长时间试验装置系统。(2)环境组别:属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在室外环境使用)

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福州大电流发生器 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。

福州大电流发生器系统说明为了使PLC的应用更加灵活并实现可视化, 对PLC和触摸屏组合控制系统进行了研究。主要采用S7-300 CPU和触摸屏作为系统的控制器和人机界面, 采集现场的温度、电压电流信号, 控制现场的执行机构。系统已投入运行数年,其运行效果良好。PLC是一种结构简单、通用性好、功能较完备的新型控制元件, 其主要优点是抗干扰能力强, 可以提高系统的可靠性和稳定性以及生产效率, 特别适用于工业控制。触摸屏是一种连接人和机器的人机界面, 它代替了原始的控制台和显示器, 可用于数据显示和参数设置,并且可以用动态曲线的形式描述系统的控制过程; 扩展了PLC的功能, 减少了按钮、开关、仪表等仪器的使用。3.1.3.2.1系统组成:本系统采用Siemens S7-300(具体型号,采用不同cpu以满足客户需求,祥见技术协议)和触摸屏组成的系统控制现场的接触器、电动机和温度控制器等执行机构。S7-300通过模拟量输入模块和温度、传感器采集现场的温度和电流电压信号, 信号通过PLC上的A /D转换、数值变换传送到触摸屏上, 触摸屏显示实时的温度值、电流值、温度曲线、电流温升曲线和PID曲线; 且PID参数可以通过触摸屏进行设置, 触摸屏给PLC发送指令, 以控制现场的执行机构。由于PLC接口为RS-485触摸屏接口为RS-232 因此, 需要增加一个RS-485 /RS-232转换线。

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福州大电流发生器 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


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福州大电流发生器 用户界面按照工艺要求设计好的用户界面有很多按钮,当触摸屏按钮被按下时,触摸屏会给PLC 发一个位置坐标(格式为AA 73坐标CC 33 C3 3C),使其根据坐标的正确性来执行相应的指令。如按钮"温度曲线"它的有效区域是右上角和左下角这2个点坐标的组合(X0Y0 X 1Y1 ), 其中X 0Y0 为"温度曲线"右上角坐标,X1Y1 为"温度曲线"左下角坐标。当"温度曲线"按钮被按下时,触摸屏就给PLC发送相应的坐标指令, PLC收到坐标(X Y)后进行判断, 若X0≤X≤X1 且Y0≤Y≤Y1则PLC给触摸屏发送显示温度曲线的指令,触摸屏上就会显示如图3所示的实时温度曲线。同理,可以进行PID参数的设置。触摸屏和PLC组合系统的研究既利用了PLC 强大的控制功能,又发挥了触摸屏友好的人机交互、灵活、可靠的优点,大大减少了操纵台上的开关数量,省去了复杂的电气接线,使操作人性化。操作人员可以直接通过触摸屏的按钮来控制系统的运行,简化了操作难度,且通过运行曲线可以更直观地掌握系统的运行状态。系统具有实时显示被控系统的参数值、显示曲线、控制、报警、记录及设置参数等功能,实现了PLC的可视化功能。PLC和触摸屏的组合使用是工控领域的发展趋势。

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