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三相断路器

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  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带 断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。 二、断路器的进线方式 一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。 如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。 通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。 如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。 如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。 如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。 三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因 1、结构原因 对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。 如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。 2、恢复电压的原因 所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。 瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

  • 三箱气体式冷热冲击试验箱短路状态解决方案

    三箱气体式冷热冲击试验箱短路状态解决方案

    一、当三箱气体式冷热冲击试验箱的温湿度控制器显示温度异常(超温报警)的故障及解决办法:  1、取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置;  2、查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转;  3、查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路:  如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。  1、将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置;  2、通知厂家客服维修部门更换循环马达;  3、更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702161523_01_3081755_3.jpg  二、当三箱气体式冷热冲击试验箱控制器显示缺水报警(水位异常)的故障及解决办法:  1、检查右下角存水箱水位线是否低于最低水位线  2、检查存储水箱中白色的浮球水位开关是否粘贴  解决办法  1、打开加水盖,加入足够纯净水  2、拨动浮球开关  如以上方法不能解决报警,请联系艾思荔生产厂家售后,进行检测维修  三、当三箱气体式冷热冲击试验箱温湿度控制器显示湿度异常的故障及解决办法:  检查步骤:  1、查看控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置  2、查看机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;  3、查看上水箱是否有水,如果没有水,再查看下水箱是否有水;  4、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或者首先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。  三箱气体式冷热冲击试验箱适用于电子、电工、电器、通讯、光纤、LCD、LED、LED背光源、LED节能灯、LED模组、LED显示器、LED液晶屏、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等产品的耐高温、耐低、湿、耐潮湿循环试验。

  • 使用热老化试验箱 三个“定期”不能少

    为确保热老化试验箱的使用寿命,在使用热老化试验箱应该注意经常采取以下三项措施。 一、定期清理箱内污垢。 试验区内的污垢和外来异物能够影响试验的结果,因此在每次试验前对试验区进行清洁是必要的。首先打开试验室门,用软布清洁内箱壁、挂条等部位。 二、定期清理配电柜尘埃 尘埃积聚在热老化试验箱配电柜和水回路室会引起不必要的故障。因此,有必要对配电柜和水回路定期清洁。清理配电柜前必须关闭总电源开关,打开配电柜的盖板后,用吸尘器或压缩空气喷枪将配电柜尘埃清除,遵循从上到下的清洁顺序,防止重复清洁,清洁完毕后将配电柜的盖板安装好。 三、定期检测漏电保护器 为保证断路器和漏电保护开关的正常工作,请定期检查。检查方法:在推上继路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常,反之,则不正常,请尽快与厂家联系。

  • 开关机械特性测试仪用途及5大性能特点

    开关机械特性测试仪用途及5大性能特点  开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。  1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。  2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。  4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。

  • 【原创】三相变压器使用及事项介绍

    三相变压器,是指由3个相同容量单相变压器共同构成。主要被应用于铁路、学校、工矿企业、邮电、纺织、医院、宾馆等部门的电子计算机、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时还适用于波动幅度大的低压配电、电源电压低等。三相变压器的工作原理与单相变压器工作原理一样,都是通过电磁感应。在变压器接法与联结组,单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法;不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。三相变压器的使用非常广泛。

  • 【讨论】什么叫三相交流电路?

    由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,最常用的是三相交流发电机。三相发电机的各相电压的相位互差120°。它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。  三相电源连接方式 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。任意两根端线之间的电压称为线电压。星形连接时线电压为相电压的根号3倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点,称为中性点。三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。  三相负载 按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。三相电动机、三相电炉等属前者;一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。  三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即  P=PA+PB+PC  式中下标分别表示各相。对于对称电路,  此时UA=UB=UC=UP,式中UP、IP、U、I分别是相电压、相电流、线电压和线电流的有效值。对称三相电路的平均功率与其瞬时功率相等。其无功功率为UIsin,视在功率为。对称三相电路的瞬时功率为常量,因此,正常运行时带动三相发电机的原动机所受的反力矩和三相电动机的输出转矩都是平稳的。

  • 精密仪器 配电要 单相 还是 三相?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url] ---仪器商 说单相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计 (百度说 要三相)原子荧光光谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]色谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]有谁比较清楚 配电的吗?各个品牌的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计以及其各种附件容许的电压范围和功率都有所不同,使用前务必按照说明书的要求进行配置。一般要求为:采用三相供电系统。一相供主机、计算机和打印机。电压为220V 10%,最要接到一个大于1kVA的稳压电源。另一相为石墨炉电源,电流一般为150-300A,不必通过稳压电源,可直接供电。第三相用于空气压缩机、空调和排风设备。为保证仪器具有良好的稳定性和操作安全。,仪器的地线最好接到一块直接埋入地下1m深处的金属板上。4.在电力供应不稳定地区或周围有其他高耗电设备的实验室,应为仪器配备1KVA以上的交流稳压电源;其输出端应配有一个多用插座盒。5.实验室供电应具有良好接地,制作方法:用一铜板埋入地下一米后,倒入盐水,引出一截面积为4平方毫米电线至实验室配电板,要求接地电阻小于10Ω。

  • 【分享】水三相点容器

    【分享】水三相点容器

    [font=Verdana]一、简介[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008302038_239946_1638489_3.jpg[/img][/font][align=center]图1 NIM水三相点容器结构示意图图1中,1温度计阱 2 内融层 3 冰套4高纯水 5冰却水[/align] 水三相点是热力学温度的唯一基准点,也是ITS-90国际温标重要的定义固定点。水三相点通常是利用如图1所示的水三相点容器来复现的。 为了加强对水三相点的深入研究,近年来,在国家质量监督检验检疫总局专项经费的资助下,“高质量水三相点容器的研制及水三相点的研究”课题建立了一套新的高质量水三相点容器制作系统,研制出一系列不同结构、尺寸的高质量水三相点容器。在此基础上,研究了冰桥、环境、水源、冻制方法、水的纯化等因素对水三相点温度的影响。这些理论、实验研究提高了水三相点的复现水平,填补了国内研究的空白,为中国计量科学研究院参加CCT-K7水三相点容器国际关键比对奠定坚实的基础。 依据科学技术成果鉴定证书(成果登记号:G219-2004),该课题达到国际先进水平。[font=宋体, MS Song] [/font]

  • 【分享】创新隔离技术改变三相电表设计

    作为电表制造商和电力公司的首选IC解决方案提供商,ADI公司至今已向市场推出17种产品,并有超过2.25亿片电能计量IC被应用于世界各地。ADI公司还拥有超过一万种的其它创新和高性能技术产品,其中一些适用于电能计量应用,例如:ISM RF收发器、高速数字隔离器、基准电压源、温度传感器和RS-485驱动器等。如此全面广泛的技术使ADI公司能够出色地应对最新的低成本三相电表市场的需求。 现有解决方案的挑战 三相电表通常要求高性能。虽然低成本三相电表的发展趋势同时要求简化性能规格,但一些基本电气要求和电力公司的规范却对其成本有着重大影响。 各相之间的电气隔离:顾名思义,三相电表系统由三相组成,每一相代表一个独立的电压和电流源。在三相电表中,每相的电能测量通常合并为一个结果,这要求各相之间进行电能信息交换。因此,各相之间需要进行电气隔离。 兼容直流电流:该要求源于IEC62053-21标准和MID CENELEC欧洲标准的半波整流波形测试,它对于支持电气设备中大量使用简单的半波整流器至关重要。这样就需要使用可兼容直流电流的感测技术。 电压输入与电流输入之间的隔离:电表制造商和电力公司更乐意使用简单的测试设备来进行三相校准和验证,这种非标准要求需要在电压与电流之间提供隔离。 以上限制条件使得业界对于三相电表设计形成了如下共识:利用电流传感器隔离各相,并实现信号处理和数据管理与电力线的隔离(图1)。有四类技术可实现电流感测隔离:电流变压器(CT)、罗氏线圈、霍尔效应和变压器分流。不过,由于存在专利保护,电流变压器是在开放的市场器件中唯一能够利经济有效地实现的解决方案,这导致许多新兴电表制造商广泛采用兼容直流的电流变压器。ADI公司拥有丰富的三相模拟前端(AFE)产品组合,支持仅功率测量以及四象限电能测量。这些解决方案能够满足电能测量与隔离电流传感器连接的三相电表市场需求。http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2011/20115/art_img/20115189361046306.jpg遗憾的是,由于技术非常独特,兼容直流的CT价格高昂,因此它并非实现低成本系统的灵丹妙药。总之,由于电流感测解决方案缺乏竞争,电流传感器技术的优势和弊端也就无从谈起。 替代方案 一种可选的方案是将ADI公司的单相AFE和片上系统(SOC)与高速数字隔离技术iCoupler和低阻值分流电阻相结合,来实现一种新型系统解决方案,从而为电表设计人员提供一种采用全新技术的系统架构选择(图2)。 http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2011/20115/art_img/20115189365812507.jpg1.分流电阻 分流电阻可解决许多电流感测问题,但同时也存在一些局限性。其优点是成本低、易于获得、兼容直流、宽线性范围、宽频率范围和无需相位校准。局限性包括:最大电流小于100A,满量程信号电平只有数十毫伏(mV),要求隔离,以及需要以线路电压为中心的双极性输入。 2.电能计量IC 虽然分流传感器的限制很少,但ADI公司的AFE和SoC能够以独特方式解决低信号电平和双极性输入的难题:内部模拟增益较大,可以与最低200μ?的分流电阻连接;已获专利的模拟输入结构支持在单极性IC接受双极性输入;精度高于1类标准;同类最佳可靠性;高品质、易于生产。 此外,电表设计工程师可以根据电能测量要求(仅功率、功率加均方根值或四象限)选择合适的AFE与广受业界青睐的ADE7569 SoC配合使用。ADE7569属于ADE75xx系列产品,它具有如下功能特性:带高精度基准电压源的高精度电能测量引擎、具有低功耗休眠模式和内部电池切换功能的电源管理、低电流实时时钟、电平可调的LCD驱动器,以及带嵌入式闪存和RAM的8位单周期8052微控制器内核。 3.数字隔离IC 电能计量AFE与SoC之间的数字隔离可以利用针对仅功率脉冲输出AFE的标准光耦合器实现。但是,随着三相电表变得越来越复杂,AFE需要提供的信息也越来越多,例如:均方根值、无功功率、视在功率或THD测量的瞬时波形等。为了从AFE收集这些信息,AFE与SoC的通信速度需要大幅提高。因此,从性能和成本的角度来看,光耦合器技术难以胜任。不过,ADI公司的iCoupler技术可解决这一问题,并允许电表制造商使用这种基于分流电阻的架构。ADuM2401系列产品给4个数字通道提供5kV的隔离(每个UL1577测试),可以用于SPI接口。 此外,ADuM5242等器件提供的IsoPower技术集隔离式DC/DC电源与数字通道隔离于一体,不仅能够隔离AFE串行接口,而且还能够提供AFE电源,因此图2中的电源2可以去掉。 本文小结 利用电能计量AFE、SoC和数据隔离技术的结合,ADI公司提出了一种创新解决方案来解决低成本、多功能三相电子电表的设计难题。这种方案不仅符合与隔离相关的标准和要求,而且允许AFE与SoC之间传输更多的信息,分流传感器本身的优势也得以充分发挥。 虽然许多人认为电能计量是一个低成本市场,没有什么空间可供创新和开发高附加值解决方案,但ADI公司正不断挑战这一观念。2007年,ADI公司推出了集成电池切换和电源管理功能的ADE7569,解决了电池供电问题。ADE7569的创新系统架构使一些关键功能(包括温度测量、计时、LCD显示和UART)在电池供电模式下仍然有效,而功耗则非常低。同时推向市场的ADuM5242采用了突破性隔离技术,集成了高速数字数据隔离和隔离电源。这款产品用创新解决方案来解决电表制造商的最关键设计问题,进一步增强了ADI公司的三相电表系统解决方案。(end)

  • 【分享】三相电能表检定装置测量结果不确定度的评定

    [em09502]一、简述测量依据:JJG307-1988《交流电度表 三相三有功电度表DS862-2 DS862-4 检定规程》。测量标准:三相电能表 导轨式安装电能表ADL300-EF/C 检定装置,型号SDX-1,规格3×(100~400)V;3×(0.1~50)A,准确度级别0.2级。环境条件:温度(20±2)℃,相对湿度(35~85)%。测量对象:三相四线有功电能表,准确度等级2.0级,型号DT241X-4,规格3×380/220V;3×1?郾5(6)A。测量过程:装置输出一定功率给被检表,并对被检表进行采样积分,得到的电能值与装置输出的标准电能值比较,得到被检表在该功率时的相对误差。二、数学模型 r="r0" 式中:r———被检电能表的相对误差;r0———三相电能表检定装置上测得的相对误差。三、输入量的标准不确定度评定输入量r0的标准不确定度u(r0)的来源主要有两个方面:在重复性条件下,对被测电能表测量其典型测量点引起的不确定度分量u(r01),采用A类评定方法;由三相电能表检定装置的误差引起的不确定度分量u(r02)采用B类评定方法。标准不确定度分量u(r01)的评定通过对2.0级被测电能表在3×380/220V;3×1.5A;cosΦ=1.0的量程上重复测量了10次,每一次测量都启动控制按键,测得结果如表1所示。标准不确定度分量u(r)=S(r)=0.028% 标准不确定度量分量u(r)的评定该不确定度分量主要由本相电能表检定装置的误差引起。它包括:三相标准功率电能表的不确定度u=0.2%/;三相标准功率电能表的数字显示分辨率带来的不确定度u=0.29×0.01%;误差数据化整间隔带来的不确定度u3=0.29×0.2%;标准电流互感器 电流互感器LDZ1 引起的不确定度u4≤0.02%;数控光电采样器带来的不确定度u5≤0.02%。标准不确定度分量u(r02)=0.1323% 输入量r的标准不确定度u(r)的计算 u(r)=[u2(r)+u2(r)]1/2=[0.0282+0.13232]1/2%=0.14%四、合成标准不确定度的评定合成标准不确定度汇总于表2。五、扩展不确定度的评定取置信概率p=95%、包含因子k=2,则扩展不确定度 U95=kuc(r)=2×0.14%=0.28% 六、测量不确定度报告本装置对2.0级三相线有功电能表在3×380/220V;3×1.5A;cosΦ=1.0时,相对误差测量结果的扩展不确定度U95=0.28% 测量不确定度验证按照《计量标准考核规范》规定的验证方法,采用其中传递比较法进行验证。将被测2.0级的三相四线有功电能表用本装置测量后,再送省计量院,用高两个级别的三相电能表检定装置(准确度级别为0.05级、测量时的扩展不确定度U0=0.036%)测量,测量的结果如表3所示。验证公式为:|y-y|≤;由于U≤成立, 故公式为|y-y0|≤U95 验证结果最大差值为:|0.44-0.63|≤0.28%、即0.19%≤0.28%, 证明:测量准确、可靠。

  • 什么是功率因数表

    功率因数表功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦叫做功率因数,用符号COSψ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即: COSψ=P/S。   单相交流电路或电压对称负载平衡的三相交流电路中测量功率因数 的仪表。单相表在频率不同时会影响读数准确性。   常见的有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换器式等几种。 对功率的测定有何具体规定:  (1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数。

  • 【求助】请教三相三线多功能电能表A相失压的更正系数

    一新安装的三相三线多功能电能表,投运初始(有功无功指数均为0)时,A相失压。运行一段时间后,有功指数为96.97,无功指数为14.77。现给出的更正系数算法如下:A相失压时:PA失=UICOS(300-φ)正常时:P正=(1.7321)UICOSφ更正系数:K=(1.7321)UICOSφ/ UICOS(300-φ)=2(1.7321)/[(1.7321)+tgφ]≈1.84tgφ=Q/P=14.77/96.97≈0.15请问上述算法对吗!并请问现在的多功能三相三线电能表的无功算法是怎样的?谢谢!

  • 一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路故降的处理

    若一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路出故降如何处理呢?某厂一台感应调压器,额定电压为低压侧三相380V、高压侧三相I0kv.。1000kVA.调压器为一台T频感应加热炉提供高压电源。 一天,调压器开关突然跳闸。跳闸后,经用2500V兆欧表测量,调压器绕组对地绝缘电阻正常。判定无接地故障,重新试送电,再次跳闸,判定有短路故障。将高压侧的电缆拆去,首次送入380v电压。.但将调压器旋转较小角度,输出较低电压,结果测得输出电压为30V、 50v、 90V。再次输入电流为2A.、5A、 7A三相电压和三相电流都严重不平衡。由此可以判断,调压器绕组间有相间短路故障。 吊芯检查:调压器定子绕组上端头两相绕组间绝缘有明显击穿痕迹,由于高压绝缘击穿,导致高压闪络放电造成相相间短路,开关跳闸。 处理:用远红外线板对短路的两绕组进行局部加热,取出槽楔,趁热将两个饶组的上层线棒取,清理干净端部故障点的绝缘。因导线并没有明显烧伤,故只对故障处重新处理绝缘:在匝间用黄蜡绸包扎,层间垫以青壳纸,外面又用黄蜡绸包14层,再用绸带外包一层,最后进行绕组整形,重新将两个绕组的上层线棒放入槽内,打进槽楔。用2500V兆欧表测量绝缘正常。之后,用红外线板烘干12b,再以25kv高压进行耐压试验1min,正常.,重新组装后,运行正常.

  • Cypress三相桥驱动器IC - Arm Cortex M3

    [font=Calibri]MOTIX?TLE987x[font=宋体]和[/font][font=Calibri]TLE989x[/font][font=宋体]系列产品为各类智能化三相无刷[/font][font=Calibri]DC[/font][font=宋体]电机驱动应用提供解决方案,[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5203.html]Cypress[/url][font=Calibri][font=宋体]三相桥驱动器[/font][font=Calibri]IC-ArmCortexM3[/font][font=宋体]提供前所未有的集成度和系统成本费用,优化目标应用领域。此外,[/font][font=Calibri]Cypress[/font][font=宋体]三相桥驱动器[/font][font=Calibri]IC-ArmCortexM3[/font][font=宋体]还提供闪存芯片尺寸和[/font][font=Calibri]MCU[/font][font=宋体]系统时钟频率领域的可延伸性,并支持多种根据传感器或无传感器的电机控制系统。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]此外,[/font]Cypress[font=宋体]三相桥驱动器[/font][font=Calibri]IC-ArmCortexM3[/font][font=宋体]具备集成化[/font][font=Calibri]CAN-FD[/font][font=宋体]插口[/font][font=Calibri]TLE989x[/font][font=宋体]系列产品是根据[/font][font=Calibri]ISO26262[/font][font=宋体]研发的,提供[/font][font=Calibri]ASILB[/font][font=宋体]和安全配置。[/font][/font][font=Calibri]Cypress[font=宋体]三相桥式驱动器[/font][font=Calibri]IC-Arm[/font][/font][font=宋体] [/font][font=Calibri]Cortex[font=宋体]具备[/font][font=Calibri]CAN[/font][font=宋体]或[/font][font=Calibri]LIN[/font][font=宋体]接口,能够满足[/font][font=Calibri]BLDC[/font][font=宋体]电机应用的需求。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]特征[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]高系统频率[/font](60MHz)[font=宋体]和双闪存芯片(边写边读)[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]带[/font]CANFD[font=宋体]的最低全集成化电机驱动解决方案[/font][/font][font=Calibri]ISO26262[font=宋体]规范性[/font][font=Calibri](ASILB)[/font][font=宋体]和前后文隔离(分层访问限制管理)[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]Cypress[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]自主研发的自适应[/font]MOSFET[font=宋体]控制[/font][font=Calibri](AMC)[/font][font=宋体]性能[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]提供软件、设备和服务的高端设计支持[/font][/font]

  • 【资料】电动机额定电流速算及保护装置选用

    电动机额定电流的速算口诀及经验公式  (1) 速算口诀:  电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。  (2) 经验公式:  电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2  上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。  二 电动机配用断路器的选择  低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。  2.1 电动机保护用断路器选用原则  (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。  (2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。  (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。  2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀  “电动机瞬动,千瓦20倍”  “热脱扣器,按额定值”  上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。  三 电动机配用熔断器的选择  选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。  大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。  3.1 熔体额定电流的经验公式  熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3  3.2 熔体额定电流的速算口诀  “熔体保护,千瓦乘6”  该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。  若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。  四 电动机配用接触器的选择  4.1 接触器的选用原则  (1) 按使用类别选用:  生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。  (2) 确定容量等级:  接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:  1)工作制及工作频率的影响:  选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。  2)环境条件的影响  生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触仪器的选择宜采取降容使用的技术措施。   4.2 接触器额定电流的对表速查   例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。  五 电动机配线  电动机配线口诀  “1.5加二,2.5加三”  “4加四,6后加六”  “25后加五,50后递增减五  “百二导线,配百数”  该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。  “1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。  “6后加六”,是说从6mm2的开始,能配“加大六”kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。  “25后加五”,是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。  “50后递增减五”,是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。  “百二导线,配百数”,是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。

  • 综合环境试验

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 综合环境试验

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 综合环境试验

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 【原创】请教三相电计量问题

    1.对三相四线电能计量,如果用户在AC相之间加纯阻性负载,这样电能表计量的时候A相会出现一个正的功率,C相出现一个反的功率,B相会出现一个纯无功功率,而如果加纯感性负载,情况有会是另外一种情况,那我们计量有功电量应该把 A相功率+C相功率还是 A-C呢?用户直接跨接A ,C相这样用电是允许的吗? 这样计量会带来问题呀?请问这个时候电表应该怎样测量才准确呢?

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