三门峡水内冷发电机泄露试验装置生产厂家有样品

三门峡发电机特性综合测试仪技术性能 1、12路信号的接入特性0∽150V交流电压 3 组 (定子二次电压)0∽750V交流电压3 组 励磁机定子二次电压)0∽10mA交流电流3 组(定子二次电流经钳式电流传感器)0∽±75mV直流电压2 组发电机转子电流)0∽±1000V直流电压1 组(发电机转子电压)2、精度:12路信号精度 0.5级 A/D采样12位,速率125kHz3、响应时间:≤20ms4、2个USB接口:数据导出使用5、启动方式:手动;自动6、电源:AC220±10%7、仪器外型:300×220×3008、仪器重量:5kg四、测试准备信号接入是在仪器的盖板上。接线端子布局及定义如下图①:发电机定子电压接入端子。②:发电机定子电流和主励磁机定子电流复用端子。该信号通过随机提供的钳式电流传感器接入,不能将定子二次电流直接接入。③:主励磁机定子电压接入端子。④:发电机转子电压接入端子。⑤:发电机转子电流接入端子。该信号是通过分流器接入的直流75mV信号。⑥:主励磁机转子电流接入端子。该信号是通过分流器接入的直流75mV信号。对于Uf、If、Ilf三个信号一定要注意正负方向。不用的直流参数通道用短路线短接。用钳式电流传感器卡在发电机(或主励磁机)定子的二次电流接线上,按照不同相Ia、Ib 、Ic将钳子的引线分别接在Ia、Ib、Ic信号接口上。仪器后面板上的接地端子通过连线接入系统地。五、建立(选择)测试信息 在检查完发电机、励磁机信号线接入信号的相应通道中,并确保接线准确无误后,接入键盘、鼠标,打开测试仪器的电源。在计算机桌面上用鼠标双击《发电机测试》,运行系统软件,在测试界面的菜单栏中选择选项→选择机组,会出现以下画面:


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三门峡发电机特性综合测试仪2.绝缘电阻三相绕组对地测试。测试系统依次将直流500V电压加到各台被试机绕组与外壳(地线)之间,测量出的绝缘电阻扣除本底后作为测试结果输出显示,当所测绝缘电阻值大于500时显示500,并根据标准下限值自动判断合格与否。3. 匝间绝缘强度传统的匝间测试方法是采用130%额定电压下运转3分钟,看电机是否烧坏,即为破坏性试验,且浪费电能,到今天为止80年代中期,推出了高压脉冲冲击波形比较法,对一个标准电机与被测电机同时冲击,在示波管上显示出两个衰减波形,由人工进行两波形差异比较判断。这种方法虽然有了很大进步,但对标准电机长时间试验,造成匝间绝缘性能降低,判断结果也受人为因素的影响。因此,为了提高检测精度,保证测试效果,在设计本方案时,我公司在吸收了国外的先进技术同计算机应用技术相结合的同时,采用高速A/D测试系统,采用高压脉冲波形比较法,将匝间波形数字化处理,通过计算机对波形的几个参量进行计算处理,得出波形的量化指标(1)衰减率(2)频率(3)积分面积,将电机的波形自动存入计算机中与其比较,自动判断。匝间绝缘在电机测试中非常重要,如有漏判则会造成非常严重的后果,造成漏判的原因大部分是匝间能量不够,有的仪器只追求设备体积小及降低成本,采用电子调压,储能达不到,另外为了降低成本,用可控硅或IGBT代替传统的闸流管作为开关器件,脉冲电流及波前时间远达不到闸流管的效果。本公司采用闸流管作为开关器件,储能电容0.1uf,输出能量1.25J,以确保产品不能漏检,测试时按照预先做标准波形时确定的采样速度和放大倍数,将调整好的匝间高压通过闸流管而加到电机绕组上所产生的衰减振荡波形进行采样,用高速A/D测试系统,将匝间波形数字化处理,通过计算机对波形的几个参量进行计算处理,得出波形的量化指标(1)衰减率(2)频率(3)积分面积,三相电机匝间波形采用自比方式,3个绕组的波形在屏幕上重叠显示,单相电机测试波形与存储标准波形进行比较,并报告面积差值及差值等判断匝间绝缘强度的测试值。判断精度:绕组圈数在400圈以内时,相邻一圈匝间短路均能判断。冲击匝间单元采用我公司自制的测试系统,能量大、判断准确。


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三门峡发电机特性综合测试仪 测试频率:50/60Hz4、即满足以上要求,又要求节省费用。二、系统设计依据标准:电机产品试验项目和方法均符合下列标准的版本,但不仅限于下列标准。1、 GB755/IEC 60034-1《旋转电机 定额和性能》。2、 GB/T1032-2012《三相异步电动机试验方法》。3、 GB/T9651《单相异步电动机试验方法》。4、 GB14711-2013《中小型旋转电机安全要求》。5、 GB12350《小功率电机安全要求》。6、GB/T22670-2008 《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》系统软件采用全中文操作,Windos10系统,人机对话简捷方便,系统软件设立电机标准参数数据库(数据库可按日期、序号,电机型号等储存,也可根据用户要求设立),标准数据库具有权限管理功能,通过密码进入或修改。系统对测试数据具有自动记录(三线制检测匝间、对地工频耐压、对地绝缘电阻合格,记录表格默认其相间工频耐压、相间绝缘电阻合格)、判定结论和保存功能。并可用多种方法进行查询,软件对检测记录的数据具有统计分析及打印功能,并可将测试数据导入到Excel表格,还可根据用户要求进行表格设计(加入甲方公司图文标识)。系统具有较强抗电磁干扰能力。该系统操作简单易学,具有高安全可靠性及抗干扰能力,此系统即适用于任何环境的实验室及车间,系统软件终身免费升级。系统原理


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三门峡发电机特性综合测试仪 通道与坐标设置完成通道名称定义,单位定义,颜色设置,是否显示,信号坐标范围,时间轴范围,当前坐标系配置等设置功能。其中通道设置如图13所示,其中通道1,通道2……通道12对应仪器主机面板的CH1,CH2…..CH12等12个物理通道,通道名称文本框是信号通道在该试验模板中的物理量名称,后面紧跟的是物理量的单位,展示时曲线的颜色, 当是否显示复选框选中时,曲线将显示在示波器中,否则曲线将不在示波器中展示。图14 示波器的坐标设置坐标设置对话框如图14所示通过小值和值来定义当前信号展示时的坐标范围,调整坐标范围可以实现对曲线的放大和缩小,通道小数点位数用于控制示波器数据展示和分析时小数点位数,此项决定了此通道数据在系统中展示时所使用的小数点位数。X轴设置即为时间轴的范围设置,将X坐标小数点增多将可以增加时间分析的分辨率。坐标系选择可以选择4条曲线的坐标作为当前显示的坐标系。当设置的X轴范围超过限制时,仪器会自动调整至允许设置的值。2) 图形的放大与缩小仪器提供四种方式对当前窗口的波形进行放大与缩小,种方式是使用示波器左边快捷工具栏的放大与缩小工具,第二种方式是调整波形的坐标范围,第三种通过按下鼠标或者一直按触摸屏在LCD上绘制一个矩形区域以实现对图形的精确缩放,第四种是通过示波器右边快捷工具栏对特定曲线进行放大和缩小。其中波形放大,缩小和矩形区域缩放控制这两种方式是针对当前窗口的所有信号进行的操作,而坐标调整和特定曲线的缩放则是针对特定的某一条曲线,并且对特定曲线的缩放只影响Y坐标的调整3) X轴放大与缩小X轴的放大与缩小操作是指调整当前示波器图形的时间窗口,并不改变曲线的Y轴坐标范围。4)图形定位在示波器左边快捷工具栏可以启动或者关闭数据定位操作,启动数据定位操作后,示波器中会显示一条定位红线如图22所示,示波器数据框会显示当前红线对应的时间,以及该时刻各个通道的数值


三门峡发电机特性综合测试仪数据保存与读取试验完成后点击软件主界面的保存按钮,则当前的试验数据会被保存至仪器,保存的文件名称格式为“××年××月××日××时××分××秒 试验类型”,只有在“查看数据”,“查看结果”,“查看历史数据”和“查看历史结果”状态时才可以保存数据。点击试验模板程序主界面的读取按钮会出现图12所示界面,选择要读取的历史试验,则仪器进入查看历史数据或结果的状态,所保存的试验曲线,结果和当时的试验环境都会被重现。读取历史数据界面也可以清除存储器中所存储的历史试验文件。图12 读取历史试验3.9 制作试验报告试验完成后试验结果会以图形或者数据的方式展示,在结果查看器中选择生成报告类型,然后点击生成报告则在仪器中会自动生成WORD/EXCEL格式的试验报告,试验报告的名字与保存的试验文件名字相同。试验报告中的实时曲线图形和当前显示的示波器中的图形完全一样,并且仪器会对图形进行自动标识。生成试验报告时可选的项目包括:单色WORD报告,彩色WORD报告,EXCEL数据等组合3.10 软件示波器操作仪器的示波器程序实现的主要功能包括:1)数据采集时的实时示波2)数据采集完成后对数据进行波形回放3)数据波形的整体放大,整体缩小,X轴放大,X轴缩小,定位,撤销操作等4)数据波形的参数统计,统计内容包括平均值,值,小值,开关量跳动次数,以及这些参数所对应的时间轴5) 对单条曲线进行,Y轴放大,Y轴缩小,Y轴上移/下移/平移,双线统计等操作6)通道名称定义,物理量单位定义示波器组件外形如图5所示,左右两边的工具栏是针对示波器的操作,当鼠标离开工具栏时,工具栏会自动收起显示当前的坐标系,当鼠标进入工具栏的文字提示处时,工具栏会自动打开,显示可以进行的操作按钮。针对于示波器的操作包括:通道与坐标设置,图形放大,缩小,X轴放大,X轴缩小,参数统计,撤销操作,坐标自动选择,数据定位,单线统计分析,单线上移,单线下移,单线平移,单线放大,单线缩小,应用当前坐标设置至模板等操作。

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三门峡发电机特性综合测试仪特性类试验特性类试验,是指在标幺制的X-Y坐标系中,记录两组参量的特性曲线。典型的特性类试验包括发电机空载、发电机短路等。试验过程可以区分上升、下降过程,也可以只进行上升过程。试验中同时手动录制稳态点,并在试验后进行曲线拟合。?试验模板进行试验前,特性类试验需要设置绑定的参量、坐标系等内容;这些基本的试验设置项称为“试验模板”。录波仪软件附带常用的特性类试验模板,用户也可以创建自己的模板。由“电气试验/特性类试验”,进入“试验模板”页面,如图26所示:图26?试验设置在打开的试验模板列表对话框中选择要编辑的模板,并点击“编辑”。会弹出“特性类试验”的设置页面,如图27所示:图27在此页面中编辑模板。试验名称:为此类试验命名,也就是模板名;全部模拟量:列表中的参量来自录波仪的模拟量有效值,包括派生量,模板设置中的、为参量选择、删除退出按键。X 轴:需选择X轴的绑定参量(多选三个),并定义X轴的名称、刻度数以及值(标幺值)。Y 轴:需选择Y轴的绑定参量(多选三个),并定义Y轴的名称、刻度数以及值(标幺值)。X轴(横轴)、Y轴(纵轴)均采用规一化值(标幺值)。X轴、Y轴可分别绑定1-3个参量,由绑定的参量取平均值后绘制试验曲线。试验过程:如果试验要进行上升、点、下降的过程,请选择“记录上升、下降过程”;如果只需记录上升过程类型的数据关系则选择“仅记录上升过程”。同步记录参量:除了直接参与X-Y特性曲线绘制的参量外,试验程序还可以同时显示、记录其它参量的实时值。

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三门峡发电机特性综合测试仪系数表校正如果发现某个通道的数据与校正表的数据有差别,可点击软件运行后的《选项》菜单中的“系数表”,通过更改通道系数来校正通道。比如:发现If通道或Ilf通道的值偏小,假如测量值为800A,校正值为1000A,用校正值/测量值1000/800=1.25,与该通道系数相乘,得到的值添入该通道系数栏中。原通道系数为1,乘得到的比值1.25,1×1.25=1.25,用1.25替换原通道系数1。同样,如果发现Vab或Ia的测量值与校正值有偏差,可用(校正值/测量值)得到的值与该通道系数相乘,得到的值替换原系数。比如Vab的测量值为1000V,校正值为800 V,用校正值/测量值800/1000=0.8,与该通道系数(150)相乘(0.8×150=120),用得到的值120替换原通道系数150。在通道系数校正之后,点击右上角的确定按钮。九、注意事项1、在进行发电机空载和短路试验时,在每个测试点上需停留10多秒钟,以保证测试的准确性,尤其是在曲线的下降阶段。图A 在测试点上未停留足够时间造成的畸点。图 B 正常测量图形2、直流通道在不使用时,用短路线短接。3、接线完毕后,一定要检查是否接好,尤其是电流二次量。

三门峡发电机特性综合测试仪 仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统扰动试验,励磁系统10%阶越试验,灭磁常数测量,自准同期装置校验,机组甩负荷记录等试验。仪器具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件,进行图形分析,组合运算,有效值计算,交流功率计算,三相对称性分析,频谱分析,谐波分析,曲线相关性分析,图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告,也可以通过软件生成JPG图片导出,以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。仪器具有12路模拟量输入,12路有源开关量输入和3路开出量信号,采样频率可达100KHZ,基本可以满足电力系统各种试验的瞬态信号记录要求。并且所有的模拟通道之间均相互隔离,以避免试验中不同电位点的连接问题导致被测系统发生故障。


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三门峡发电机特性综合测试仪参数统计在左边的快捷工具栏中选择参数统计,仪器会展示当前示波器时间窗口中模拟信号的平均值,值,小值,以及它们的时间位置,开关量跳变次数,以及它们首次跳变的时间位置。展示结果如图15所示。6)自动坐标在左边快捷工具栏中有一个自动坐标选项,此选项的作用是保持当前的时间窗口不变,自动调整曲线的Y坐标值,使所有的曲线都能以合适的大小显示在当前窗口中7) 应用至模板仪器处于非运行状态时,点击应用至模板则当前示波器的设置参数会被自动保存至当前试验的模板参数中,下次再次启动试验时会以当前坐标为模板进行初始化设置。8)单线的放大,缩小,上移,下移在示波器的右边模板点击单线选择,确定需要操作的曲线,然后通过放大,缩小,上移和下移可以调整该曲线的Y轴大小和位置图16 双线统计9) 单线的平移在示波器的右边模板点击单线选择,确定需要操作的曲线,点击曲线平移,则用户在示波器中按下鼠标(或触摸屏压下),然后移动鼠标,曲线会在屏幕上移动与鼠标等值的Y轴距离。10) 曲线的双线统计在示波器的右边模板点击单线选择,确定需要操作的曲线,点击开启双线统计,则示波器中会出现红色和蓝色的两条曲线,并且示波器中会给出该曲线划定时间区间内的平均值,值,值时间,小值,小值时间,两根定位线的时间差DT,数值差DV,数值时间变化率DV/DT,以及蓝色曲线对应的T2时间和数值V2. 在进行双线统计分析时,红色曲线T1所对应的数值全部在示波器中的文本框中更新。双线统计图形

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