表面阻抗测试仪

表面阻抗测试仪
表面阻抗测试仪

ACL-800兆欧仪(重锤式表面阻抗测试仪)

应用行业:安防,制药,医疗,电子,工控

产品名称: 重锤式表面阻抗测试仪

产品型号: ACL-800

产品展商: 深圳市海威达航科技有限公司

重锤式表面阻抗测试仪的详细介绍

ACL -800兆欧仪/ACL800兆欧仪/表面阻抗测试仪/

兆欧表,测量阻抗温度和湿度。“湿度和温度会影响阻抗,所以必须测量” 测量表面阻抗103-1012欧姆/□,测量电阻103-1012欧姆?相对湿度: 10%-90%RH ?温度: 32。F-100。F(0℃-37.8℃) ?高精度-全量程范围内?包含电极:--2个5磅重,2.5英寸RTT、RTG盘形电极--2个3英寸平行表面阻抗测试电极?液晶数码显示?可充电电池?可测量桌垫、地板涂料层、漆面、腕带、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器ACL-800型兆欧表是依据EOS/ESD,CECC、ASTM 和UL测试规程设计的,用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易,高品质,高可靠度,该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和温度。

特点:

?测量阻抗、温度和湿度,符合ESD标准,S4.1,S7.1和S11.11

?103-1012欧姆/□量程,可测试各种材料的电性能。

?10伏/100伏测量标度,适合于标准规定的工作台面和地面。

?塑料仪表保护箱,防止仪表受损

?重量轻,只有150Z(425g),携带方便

?液晶数码显示,容易使用,读数方便

?自动断电功能,延长电池使用寿命

?自动回零,保证精确度

?平行电极,5磅重探头及内置阻抗探头,均符合ASTM,EOS和CECC标准

?一年质量保修期

?美国制造,信心、质量、服务的保证

?NIST追踪,ISO9000保证

?可替换探头,延长使用寿命

?9V直流电或镍镉充电电池或交流变压器,在美国及海外均通用。 ACL-800型兆欧表世界上最好的阻抗表,集阻抗、湿度、温度三种测量仪表于一体。√ 性能ACL-800 3M701 Pinion127-254 Monrve262A-1 103-1012Ω量程√ (105-1011Ω) *(104-1012Ω) √ 湿度读数√ * * * 温度读数√ * * * 10v/10ov √ √ * *(100v) 5磅2.5英寸盘形探头√√ * √ 美国制造√ √ √ √ 测量RTT、RTG √ √ *(只有RTG) *(只有RTG) 测量表面阻抗√ * √ √ 内置阻抗探头√ * √ √ 数码液晶读数√ *(模拟显示) *(发光二极管) *(发光二极管) 绕线插孔√ * * * 发泡塑料仪表保护箱√ √ * √ NIST标准√ √ * √ 9V标准电池√ *(22.5伏特殊电压) *(6伏特殊电压) *(12伏)

ACL-800兆欧表操作手册

测量前,首先确保待测表面干净无污染。

一、表面阻抗:(Surface Resistivity)

1、平行探头阻抗测量法(Parallel Probe Resistivity Method) 平行探头阻抗测量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993标准的测量方法,这是一种快速的测量平面均匀材料电阻值的方法。这种方法也适合于多层材料的测量,但是在阻抗值报告中必须注明测量时的温度和湿度条件。

A、将表放在待测量的物体表面。

B、将开关调到所需的电压位置(10伏或100伏)

C、以大约5磅的压力持续按下测量按钮,此时LCD屏会显示出测量的表面阻抗,温度和相对湿度值,整个测量过程大约为十五秒种。?表面阻抗单位为欧姆/□ ?温度单位为摄式?相对湿度单位为百分比在每次测量中,按下测量按钮后,ACL-800表将连续显示修整测量值,松开按钮后约四十五秒内,显示的是最后一个测量值。

2、同心环探头阻抗测量法(Concentric Ring Probe Resistivity method)(同心环探头为选购件)将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与同心环探头 (选购件)相联。将探头放在待测试物体表面后,按下按钮约15

秒钟后,在液晶显示屏上将显示出正确的温度和相对湿度,正确的表面阻抗值为液晶显示屏上的读数乘以10,单位为欧姆/□。例如:晶屏上显示为3.5×104欧姆/□;实际阻抗值为3.5×105欧姆/□。二、表面电阻测量(点对点) (Surface Resistance Measurement (RTT)) 这个测量方法是符合EOS/ESD-S4.1测量要求来测量独立于接地的两点之间的电阻,用这个测量方法得出的测量结果与被测物体的处理、两个5磅探头之间的距离等因素有关,因此,应选择正确的测量规程,每次在同样要求的测量条件下进行测试。 A、将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与两个5磅重探头相联。 B、按照测量规程将两个探头放置在待测物体表面。 C、选择所需的电压值(10伏或100伏) D、按下开关直到显示出所选的电压值(10伏或100伏),继续按着开关直至所测电阻(单位为欧姆),相对湿度和温度显示在液晶显示屏上。

三、表面对地电阻测量(RTG) (Surface-To-Ground Resistance Measurement (RTG)) 这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面电阻,测量方法符合EOS/ESD S4.1测量标准。 A、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联。 B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上,按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面上。 C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上,测量结果符合EIA,EOS/ESD,ANSI,IEC-93,CECC, ASTM 测量标准,对于高阻抗材料的测量时为保证测得高精度测量结果,需注意不要使两引线交叠,不要用手接触探头,引线和被测物体。

ACL-800兆欧表面阻抗表的校准步骤

1、范围为103到1012具有精度1%的阻抗电桥。高精度相对湿度表(Relative Humidity Hygrometer)高精度温度表(High accuracy Thermometer)

2、打开表盖,小心切莫损伤电路板上两条连接电源开关的导线。

3、找到电路板右下方三个校正调节器(Calibration Pots)

4、使表在这一环境条件下起码1/2小时,取得自平衡后才可开始测试。

5、采用ACL-800表自带的连接线一端连接上鳄鱼夹,另一端香蕉插头。

6、将3.5毫米长的插头插入表的插口。

7、用鳄鱼夹连接电阻器两端。

8、三个校正调节器,最上面的为“湿度”测量,中间的为“阻抗”,最下面的为“温度用小号螺丝刀调节”。顺时针方向为增加值调节,逆时针方向为降低值调节。 9、按下电源开关,同时比较“温度”,“湿度”和“电阻”值。

10、释放电源开关,并慢慢调节相应的校正调节器。 11、再次按下电源开关,观察LCD显示屏。

12、如需要再校准,可再按下电源开关和调节校正器。 13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧。

14、按下电源开关确定表是否工作正常。

ACL-800型兆欧表(阻抗-温度-湿度测试表)问题解答

1、为什么说温度和湿度的测量很重要?

由于温度和湿度会直接影响被测物体的电特性。在温度和湿度都较低的条件下,物体的电阻会明显增大,使静电泄放速度缓慢,时间增加,在高湿度条件下,物体表面凝结或吸附一层薄薄的水膜。这种吸湿性增强了材料的导电性,对于那些能吸收水汽的材料尤其如此。随着温度的升高,自由电的流动性增大,因此增强了材料的导电性,尤其是那些添加了碳黑、金属氧化物、金属或其他导电物质的材料。当温度较低的时候,材料会产生内应力,使其中的导电添加物之间距离增加,从而增大其电阻。因此,必须要了解湿度和温度。在湿度高的条件下测试一种材料,它可能会通过所有被测指标,但当用户购买了该材料,并在低湿度或温度使用时,它可能会达不到要求,这样就造成了废品和损失。必须测量和记录温度/湿度的另一个原因是ANSI/ESD协会和欧洲 CECC也承认环境温度/湿度的影响,并在他们制订的标准中要求必须测量和记录这些数据。例如:在ESD DS4.1 ESD防护工作表面,6.2.4节和ESD S7.1-1994材料阻抗参数,地面材料第5.2.4节和5.3.3节均要求,“同时报告测试时的温度和相对湿度”。

ANSI/EOS/ESD-S11.11-1993静电泄放平面材料的表面阻抗测量第11.0

节.B.“报告调节周期,相对湿度和温度。” 必须同时测量和记录这些数据以免发生错误,制造商、经销商和销售人员和用户必须了解环境湿度和温度参数,以免对一些特殊材料拒收或报废。

2、为什么或什么情况下要分别在10伏和100伏条件下同时测量?

过去,人们要测量阻抗,必须依照ASTM D264,ASTM 991A或NFPA 56A或99等标。在这些测量过程中要求测量电压在500或1000伏,对实验人员的安全有一定的影响,因此人们希望用较小的、经济的测量仪器在9伏电压下进行测量。但在9伏电压下,阻抗值大于107欧姆时精度难以保证,所得到的结果不准确。最后ESD协会标准化了测量过程。

标准过程规定:在阻抗值大于106欧姆/□时,必须在稳定的100伏电压下测量,阻抗值小于106欧姆/□时必须使用10伏测量。这一规定在ANSI/EOS/ESD标准DS4.1,S7.1和S11.11中有解释。

3、为什么数码显示优于模拟显示或发光二相管(LED)显示?

模拟显示较难读数,LED显示较难确定量级。

4、该仪表可使用充电电池吗?

可以。

5、没有外部探头,可以使用该仪表吗?

可以,在仪表底部有内置或平行探头,测量值的单位是欧姆/□。可以快速测量

表面阻抗,完全符合ASTM D-257测试方法,以及要求约5磅的压力。

6、当松开按钮时,读数仍在显示,会消耗电池吗?不会。

7、该仪表是在美国、英国还是远东制造的?

该仪表美国制造,可靠的质量保证,发货迅速。

8、如果连续测量,必须回零吗?

不必,该仪表自动回零。

9、什么是RTT、RTG,与阻抗有何关系?

RTT是两点间电阻,RTG是一点对地的电阻,电阻是确定产品在实际使用中是否有效的最好办法。

10、当电池电量不足时,还能使用该仪表吗?

是的。如果电池电量不足时仪表显示“low battery”。但即使在这种情况下,该仪表仍会给出精确的读数。当电池电量低到不能保证一个稳定的100伏输出时,该仪表就完全不再工作。此时,电池中仍用一定的电量,可用于对电量要求不高的其他仪器设备。

11、如果测试一种高电阻的材料,测量电压会低于100伏吗?

不会,该仪表的变压器在全阻抗量程中都会保持稳定的100伏电压。10伏电压

测试中也一样。

12、如果平行电极坏了,可以换吗?

可以。

13、该仪表可以在220伏电压下使用吗?

可以,随表提供120伏的接口。如在220伏下使用,须买一个12伏直流/220伏交流变压器。

14、如果仪表坏了,可以修吗?

如果不是由于使用不当或摔碰造成的故障,提供一年保修服务。

15、当仪表从冷的地方带到暖和的地方时,温度变化较大时,必须等半个小时让其适应环境条件。因此,半个小时后才能正常工作。

16、该仪表的适用范围有哪些?

该仪表可用于包括工程制造、保护、质量控制、进货检验,科研以及销售等方面

的对任何平面材料的测试。

17、该仪表可用于哪些行业?

胶片、医学、超净间、电子自动化、制药、科研及涂料等。

18、使用该仪表可测试何种材料?

任何静电泄放材料,包括电阻大于1000欧姆的导体材料均可。如地垫、桌垫、防静电地板砖、表面涂层、地板涂料、袋子、容器、工作服、鞋套、脚环、腕带、接地线等。

19、该仪表符合什么标准?

该仪表符合以下标准:EOS/ESD-S4.1、S11.11、S7.1、NFPA-99A、UL、ASTM-D- 257、ASTM-F150、军标、EIA-541和CECC(欧洲)。

20、应采取什么措施保证测量准确,尤其是测量高阻值(1012欧姆)材料时?

测量高阻值材料时,不要触摸连线或外接电极,也不要让连线彼此接触。

交流参数的测定三表法

实验八 交流参数的测定——三表法、三电流表法 一、实验目的 ⒈ 学习用交流电压表、交流电流表和功率表组成的三表法测量元件的交流等效参 数的方法。 ⒉ 学习用三电流表法测量元件的交流等效参数的方法。 ⒊ 学习使用功率表。 二、原理与说明 ⒈ 三表法 ⑴ 用三表法测量交流电路的参数 在交流电路中,元件的阻抗值或无源一端口网络的等效阻抗值,可以用交流电压表、交流电流表和功率表分别测出元件(或网络)两端的电压U 、流过的电流I 和它所消耗的有功功率P 之后,再通过计算得出,其关系式为: 阻抗的模 U Z I = 功率因数 cos P UI λ?== 等效电阻 cos P UI λ?== 等效电抗 sin X Z ?= 或 2L X X fL π== , 1 2c X X fC π== 这种测量方法简称为三表法,它是测定交流阻抗的基本方法。 ⑵ 判断阻抗性质的方法 元件的阻抗性质有容性或感性,用三表法测得的U 、I 、P 的数值还不能判别被测阻抗属于容性还是感性,一般可以用以下方法加以确定。 ① 在被测元件两端并接一只适当容量的试验电容器,若电流表的读数增大,则被测元件为容性;若电流表的读数减小,则为感性。 试验电容的电容量C '可根据下列不等式选定: 2B B '<

式中B ¢为试验电容的容纳,B 为被测元件的等效电纳。 ② 利用示波器观察阻抗元件的电流及端电压之间的相位关系,电流超前电压为容性,电流滞后电压为感性。 ③ 电路中接入功率因数表或数字式相位仪,从表上直接读出被测阻抗的cos ?值或阻抗角,读数超前为容性,读数滞后为感性。 ⑶ 三表法的接线方式 前述交流参数的计算公式是在忽略仪表内阻的情况下得出的,和伏安表法类似。三表法有两种接线方式,如图8-1所示。若考虑到仪表的内阻,测量结果中显然存在方法误差,必要时需加以校正。对于图8-1(a )的电路,校正后的参数为 2 I I P R R R R I '=-= - I I X X X X '=-= 式中,R 、X 为校正前根据测量计算得出的电阻值和电抗值;I R 、I X 为电流表线圈 及功率表电流线圈的等效电阻值和等效电抗值。 图8-1 (a) (b) 对于图8-1(b )电路,校正后的参数为 2U U P G G G G U '=-= - 一般情况下,电压表和功率表电压支路的电抗可以忽略,因此 B B '==式中G 、B 为校正前根据测量计算得出的电导值和电纳值;U G 为电压表线圈及功率表电压线圈支路并联的等效电导。 ⒉ 三电流表法 实验电路如图8-2所示,以电压为参考正弦量,该电路的相量图如图8-3所示。

接地电阻测量仪使用方法

接地电阻测量仪使用方法 (1)准备工作 1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 (2)测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如图a所示。 图接地电阻测量仪操作示意

a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。 ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。 3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。 4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。 5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。 6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。 7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”渎数ד测量标度盘”读数。

重锤式表面电阻测试仪的原理和使用方法

重锤式表面电阻测试仪的测试要求和使用方法 一、测试要求(日常环境) 1.温湿度影响电阻所以必须测量 ●测量电阻: 103-1012 ohms ●测量相对湿度:10%-90% ●测量温度: 0℃-37.7℃ ●10伏或100伏测试电压包含电极:两个5磅重锤 2.测试类别: 台垫、地板涂料层、手腕带、工作服、脚筋带、袋子与容器、测试各种导电、防静电泄放型表面的电阻/阻抗,还可测试影响电性能的相对湿度与温度. 1.兆欧表使用说明 在测试前,请确保测试的表面是干净的无任何污染物. 二、测试方法: 3.平行电极阻抗测试 平行电极阻抗测试法是符合美国ANSI/ESD S20.20-2014标准(见附件)用来快速测试平面均匀材料的电阻,它也可以用来多层材料的测量,但是在数据报告上要带有测量时的温度与湿度. 1)将表头置于要测试的物体表面. 2)将开关调至所需的测试电压位置,10伏或者100伏,测量导电物体采用10 伏档位,测量防静电物体用100伏档位 3)用大约5磅力按测试按钮,在仪表测试完电阻.湿度与温度后这些数据将显 示在LCD显示屏上,这个过程会持续15秒左右. 4)表面阻抗单位为欧姆/平方

5)温度单位为摄氏度相对湿度单位为百分比。 6)按下测量按钮后仪表会修正测量值,在松开按钮后大约45秒钟仪表将会持 续显示最后的测试数据 4.点对点之间的电阻测量 此步骤符合美国ANSI/ESD S20.20-2014标准,测试独立于接地点中的两点之间的阻抗。 1)将连线插头插入仪表的3.5毫米插孔 2)并将香蕉插头与两个5磅重锤相联,按照测试步骤将重锤置于物体表面。 3)将开关调到所需的测试电压10伏或者100伏。 4)按下测试按钮直到仪表上显示数值,用力按开关直到电阻,相对湿度,温 度在显示屏上显示。 5.表面电阻-接地电阻测试法 这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面阻抗,测量方法符合美国ANSI/ESD S20.20-2014标准测量标准。 1)仪表放置:将两条测试线连接表头,并将鄂鱼夹连接到一跟线上,另外一 条另一端连接到1个5磅重锤 2)将鳄鱼夹连接到所知的接地点上,按照所需的测量要求将探头放在所测物 体表面上 3)按测试按钮直到LCD屏幕上显示电阻.湿度.温度测试数值.这些读数将符 合美国ANSI/ESD S20.20-2014标准测试步骤.当开始测试时,尤其是高电阻材料,请务必确定测试线不能碰触或重叠,在准确材料测试过程中操作员的 手不要接触探头或测试线. 备注:关于重锤的摆放间距有没有要求(两个重锤必须间隔多少才能测试 的更准确)一事,经问询设备商确定没有硬性要求,对测试结果影响不大。

变压器电压调整率与短路阻抗的关系

变压器电压调整率与短路阻抗的关系 1 说明 从变压器厂家订制变压器时,与变压器厂家的技术人员进行沟通,要求对方在变压器参数上标明电压调整率。对方回答“已经注明短路阻抗了,短路阻抗与电压调整率等效,不需要注明电压调整率。”当时没有考虑清楚,没有进行反驳。自己进行了资料查找与计算,经过查找计算,以前自己的理解不准确,厂家的技术人员的理解也不正确,下面试分析短路阻抗与电压调整率的关系: 2 名词定义 ? 电压调整率:变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时 的电压之差与该绕组满载电压的比,称为电压调整率,通常用百分数表示。 %10022 2×?= ΔN N U U U U U Δ:电压调整率; N U 2:二次侧空载时的输出电压,额定电压; 2U :在规定的功率因数额定负载时二次侧的输出电压。 ? 短路阻抗:变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压 器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz 。通常Uz 以额定电压的百分数表示。 %10011×= N Z Z U U U Z U :短路阻抗; Z U 1:二次侧短路,一次侧流额定电流时,一次侧的电压; N U 1:一次侧的额定电压。 3 电压调整率计算公式 ? 电压调整率的计算公式: 参考《电力变压器手册》(保定天威保变电气股份有限公司组编—谢毓城主编—机械工业出版社),电压调整率的计算公式为:

% )sin cos (2001sin cos % 100*% 100*212122 2?? ? ??????+?+?=?=?= Δ? ????KR KX KX KR N N N N U U U U U U U U U U U %20021 cos ??? ? ????+=Δ=KX KR U U U ? U Δ:电压调整率; N U 2:二次侧空载时的输出电压,额定电压; 2U :在规定的功率因数额定负载时二次侧的输出电压; N U 1:一次侧的额定电压; ? 2U :是2U 折算到一次侧的电压; KR U :短路阻抗的电阻分量; KX U :短路阻抗的电抗分量; ?cos :负载功率因数; 说明:上述公式是在N I I 22?的条件下得出,如果负载电流不是额定值,则计算出的U Δ应乘以N I I 22/。 ? 计算用向量图:

发电机转子交流阻抗试验方法

发电机转子交流阻抗试验方法 一、发电机转子交流阻抗试验的目的 如果转子绕组出现匝间短路,则转子绕组有效匝数就会减小,其交流阻抗就会减小,损耗会有所增大,因此,通过测量转子绕组交流阻抗和功率损耗,与历次试验数据相比,就可以有效地判断转子绕组是否有匝间短路。 二、试验方法及注意事项 1. 试验方法 向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值。 施加电压的大小通过调压器调节。 2. 试验用仪器 (1)转子交流阻抗测试仪、调压器。 (2)在现场没有转子交流阻抗测试仪时,可使用调压器、标准CT、交流电压表、交 流电流表、有功功率表。 3. 用交流阻抗测试仪测量 发电机转子交流阻抗测试仪为新型的测试仪器,装置内部自动计算电流、电压、功率、阻抗及曲线等相关数据,试验时只需调压即可,仪器会自动读取数据,并带过流过压保护报警功能。 4. 无功补偿装置的作用 无功补偿装置是通过感性电流和容性电流之间的关系,可补偿试验电流30A到100A,对于大型发电机组,本试验使用的调压器如果有条件并接无功补偿装置,则调压器容量可以大大减小,可使用6KV A、250V的调压器。如果没有无功补偿箱,调压器容量将达到10KVA,比较笨重。 5. 注意事项 (1) 阻抗和功率损耗值自行规定。在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显著变化。 (2) 隐极式转子在膛外或膛内以及不同转速下测量。 (3)每次试验应在相同条件、相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压。 (4)转子到现场后,未穿入发电机前,应做膛外转子交流阻抗试验,穿入发电机后, 可做膛内测试。此项目属于单体试验,应由安装单位进行。 (5)机组整套启动前,提前准备试验仪器及接线。测试工作负责单位由调试单位和安 装单位协商进行。 (6)在机组升速过程中,选取不同的转速点测试,直到机组定速3000转。 (7)机组超速试验后,应再次进行本试验。 (8)试验时,应注意与励磁回路断开。以避免对励磁回路造成损害;受励磁设备的影 响,不能加压。 (9)试验时,应选取足够容量的外接临时电源,并不使用带漏电保护的电源开关。 (10)试验前,应确认碳刷研磨符合工艺要求,以避免影响试验数据的准确性。 6. 碳刷研磨的必要性 碳刷的弧度应研磨至和滑环的弧度一样,不然升速时转子打火很厉害,况且电弧产生熄灭间会有过电压,另外也直接影响到试验接线各环节接触的良好性,从而影响试验数据的准确性。 另外,所有的测量线最好用粗短线,因为有功功率损耗大部分消耗在转子线圈上,还有一部分会消耗在测量导线上,应尽量减少测量导线的有功损耗.

变压器短路阻抗测试仪技术规范书

变压器短路阻抗测试仪技术规范书 1 基本要求 短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的有效判据。设备应具备抗干扰能力,即使在强电场及磁场的干扰下,也可以准确的测试阻抗值,真实反映设备运行情况。 2性能要求 2.1 本次购置的变压器短路阻抗测试仪应包括以下基本部件: 变压器短路阻抗测试仪主机、线箱(包含电源线、测试线、接地线)、合格证、说明书、校验合格证、校验报告。 2.2 测试主机应具备以下技术功能: 2.2.1仪器的测试结果符合GB1094.1-2003和 GB/T 6451系列有关标准的规定,可满足在试验电源的波形畸变条件下仪器自身可以得出校正后的变压器短路阻抗、损耗参数值,特别是对变压器的损耗值按照相关标准使用平均值电压表数值进行校正计算。 2.2.2仪器即可对单相变压器进行阻抗测试、亦可以对三相变压器进行三相法阻抗测试和对三相变压器进行单相法阻抗测试,完成对变压器相关参数的短路阻抗、阻抗电压、零序阻抗、铁芯损耗等进行全自动测试。 2.2.3仪器可以同屏幕显示出被测的三相电压、电流的真有效值、平均值、有功功率、无功功率、功率因数、工频频率、电压及电流的相量图等电气参数,便于现场分析判断相关测试数据。 2.2.4可显示每次测试的电压、电流、功率、频率等参数。 2.2.5仅使用单相220V交流电源即可完成测量,在没有交流电源情况下,可使用小功率UPS电源供电(根据测试电流考虑电源容量)。 2.2.6接线操作简单方便,可以使用单相测试电源也可使用三相测试电源。 2.2.7自动频率校正,可消除频率波动造成的误差。 2.2.8可储存100次以上测量结果,仪器内置不掉电存储器,可长期保存测量数据。 2.2.9大屏幕液晶显示,全部汉字菜单及操作提示,直观方便。 2.2.10不掉电日历,时钟功能。

80__表面电阻测试仪操作说明书

1.目的:让操作人员能正确操作使用表面电阻测试仪,使之得到正确之测试值, 以达到质量之要求? 2.范围:凡厂内之工作台,防静电设备,服装,鞋类均适用之? 3.权责:使用单位: 工程部 管理单位: 工程部 4.名词定义:无 5.相关文件:无 6.内容: 6-1.操作说明: ? 测试RTT(点与点间表面阻抗)使用2个5磅电极 ? 测试RTG(被测表面与地面间阻抗)使用一个5磅电极以及一根导线接地 (注意:通常接地点会牢固吸在测试材料或工作台) ? 进行电阻系数测试时使用电阻系数相关附件(拔掉导线&电极) ? 确保正在被测试的项目已断电(i.e. 放置于绝缘表面之上)测试仪间将会测量到最低通路阻抗 ? 确保测试导线已被断开否则测试仪可能会测量最低通路阻抗 ? 当使用5磅电极: ? 与被测试表面边缘间放置距离不能近于2"(英寸,1英寸=2.540cm) ? 与任何接地点间的放置距离不能近于3" ? RTT测试时5磅电极放置需间隔10" ? 首先摆放的有:一般经常使用的部分如表面破旧处,中心位置,以及距离接地点最远处. ? 对于RTG, 用传感导线连接屏蔽插销与接地点 ?如果测试表面有断面(如地面砖或嵌板表面),对于RTT可以放置一个5磅电极在不同断面上 ? 测试之前需准备清洁表面,但是对于已安装产品不要一开始就清洁其表面(如果测试失败,清洁并且重测). 6-1.1.静电皮表面阻抗测试(RTG) a. 取出子弹型测试治具使其接触良好(不可清洁表面) b. 仅在由异物可能会妨碍测试的情况下才可将其纵表面移开

c. 一般ESD敏感装置是需要移开的 d. 用信号测试导线夹住已被屏蔽的插座与接地点以达到与地面连接 e. 将连接另外一根测试导线的5电磅极放置于工作表面上最远的方便点上 f. 按下测试按钮并保持直到测试结果已显示 g 将电极放置在最常用的或最破旧的地方重复上述实验如果测试结果超过 额定值, 如果故障是由污垢层或静电防护产品导致绝缘而引起则清洁其表面并重新测试以确定 h . 将测试仪平放于桌面上,用手按住红色按PRESS AND HOLD TO TEST键 15秒,指示灯(EXPONENT)会显示此次之测试值,测试范围<3至12. 此范围代表:如指示灯8亮时表示测值是108,指示灯4时表示测值是104…..). i . 将测试结果记录于测试报表中.报表需记录以下数据: 工作表面测试报告: ? RTG最大值与最小值来自地面阻抗测量 ? RTT最大值与最小值来自点与点间的阻抗,单位ohms 地面测试报告: ? RTG所有的值为地面阻抗,单位ohms ? RTT所有的值为点与点间阻抗,单位ohms ? 电压等级 ? 测试日期 ? 温度 ? 湿度 ? 使用的设备 总结测试数据中记录的最小值, 最大值,居中值, 以及所得的平均值. 包括一个标示电极位置和地线分布图图表. 6-1.2.静电皮表面2点间阻抗测试(RTT) a. 不要清洁被测表面 b. 仅在由异物可能会妨碍测试的情况下才可将其纵表面移开. c. ESD敏感装置必须时常挪动 d. 使用2个5磅电极, 放置于该表面上最常用并相距10"的2点 (与边缘间 隔2", 与接地点间隔3") e. 按下测试按钮并保持直到测试结果已显示

发电机转子交流阻抗试验技术方案(精选.)

#2发电机转子交流阻抗试验 技术方案 批准人: 审定人: 审核人: 编写人: 贵州黔东电力有限公司 2011年07月07日

#2发电机转子交流阻抗试验技术方案 1、试验目的: 针对#2发电机运行中震动较大等原因,对#2发电机进行:转子绕组直流电阻试验、发电机堂内转子交流阻抗试验、发电机转子两极分担电压试验。来判断发电机转子绕组是否存在匝间短路,为查找发电机震动较大提供技术数据和分析判断依据。 2、引用标准 DLT1051-2007 《电力技术监督导则》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 3、使用仪器仪表 FULK 兆欧表 HDBZ-5 直流电阻测试仪 HDJZ 型发电机转子交流阻抗测试仪 5 测试内容及工作程序 5.1试验内容 5.1.1 试验方法

用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 5.1.2试验接线见图1。 图1试验接线 本图较一般接线图增加了隔离变压器,因为现在大多检修电源开关都装了漏电保安器,由于转子绕组对地有电容,当交流电源接上后对地会有电容电流,就会导致漏电保安器动作跳开电源开关,因此建议前极加上一隔离变压器。如果没有隔离变压器,可直接将调压器接220V 交流电源,但接的开关不能有漏电保安器。开关容量需要60A 。 5. 2试验操作程序(步骤): (1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电; (2)现场封闭:对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起,并悬挂标示牌。 (3)按图1接好试验接线,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常; (4)试验电压的确定 对于额定励磁电压在400V 及以下的绕组,施加的电压一般考虑为其电压峰值等于额定励磁电压。额定励磁电压大于400V 时,电压可适当降低。本机转子绕组交流阻抗较小,外施电压到100V 电流已超过40A ,故历次试验都只加到100V 电压,本次试验也可加到100V ,以便与以往数据比较。 (5)用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 (6)应在静止状态下的定子膛内、膛外和在超速试验前后的额定转速下分别测量,每种工况都应在几个不同的电压下进行测量。 (7)试验完毕后,断开电源,然后需检查试验仪表是否正常。 (8)记录温度和湿度。 5. 3试验时注意事项:合电源开关向转子施加电压前必须大声通知。 转子绕组 铜刷

变压器短路阻抗测试和计算公式

概述 变压器短路阻抗试验的目的是判定变压器绕组有无变形。 变压器是电力系统中主要电气设备之一,对电力系统的安全运行起着重大的作用。在变压器的运行过程中,其绕组难免要承受各种各样的短路电动力的作用,从而引起变压器不同程度的绕组变形。绕组变形以后的变压器,其抗短路能力急剧下降,可能在再次承受短路冲击甚至在正常运行电流的作用下引起变压器彻底损坏。为避免变压器缺陷的扩大,对已承受过短路冲击的变压器,必须进行变压器绕组变形测试,即短路阻抗测试。 变压器的短路阻抗是指该变压器的负荷阻抗为零时变压器输入端的等效阻抗。短路阻抗可分为电阻分量和电抗分量,对于110kV及以上的大型变压器,电阻分量在短路阻抗中所占的比例非常小,短路阻抗值主要是电抗分量的数值。变压器的短路电抗分量,就是变压器绕组的漏电抗。变压器的漏电抗可分为纵向漏电抗和横向漏电抗两部分,通常情况下,横向漏电抗所占的比例较小。变压器的漏电抗值由绕组的几何尺寸所决定的,变压器绕组结构状态的改变势必引起变压器漏电抗的变化,从而引起变压器短路阻抗数值的改变。 二、额定条件下短路阻抗基本算法

三、非额定频率下的短路阻抗试验 当作试验的电源频率不是额定频率(一般为50Hz)时,应对测试结果进行校正。由于短路阻抗由直流电阻和绕组电流产生的漏磁场在变压器中引起的电抗组成。可以认为直流电阻与频率无关,而由绕组电流产生的漏磁场在变压器中引起的电抗与试验频率有关。当试验频率与额定频率偏差小于5%时,短路阻抗可以认为近似相等,阻抗电压则按下式折算: 式中u k75 --75℃下的阻抗电压,%; u kt—试验温度下的阻抗电压,%; f N --额定频率(Hz); f′--试验频率(Hz); P kt --试验温度下负载损耗(W); S N --变压器的额定容量(kVA); K—绕组的电阻温度因数。 四、三相变压器的分相短路阻抗试验 当没有三相试验电源、试验电源容量较小或查找负载故障时,通常要对三相变压器进行单相负载试验。 1、供电侧为Y接法 当高压绕组为Y联结时,另一侧为y或d联结时,分相试验是将试品低压三相线端短路,由高压侧AB、BC、CA分别施加试验电压。此时折算到三相阻抗电压和三相负载损耗可

制造的行扫变压器短路测试仪

555制造的行扫变压器短路测试仪 电视机中的行扫变压器在电视机中担负着十分重要的任务,由于它处在上万伏的高压下工作,经过一定时间的使用,常会发生高压击穿出现短路的情况。由手行扫变压器一般采用很细的导线绕制,并且被绝缘层密封,所以对它的测试十分麻烦。如果采用普通的线圈短路测试仪进行测量,由于仪器的工作电压和行扫变压器的实际工作电压相差甚远,因此不可能取得正确的测量结果。下面介绍的行扫变压器短路测试仪可以方便快捷地检测出它是否短路,大大加快电视机的检修速度,555制造的行扫变压器短路测试仪的组成如图2-118 所示。 电路工作原理分析555制造的行扫变压器短路测试仪电路的主要部分是一个由555 电路组成的脉冲振荡器,它的振荡频率与电视机中的行频频率相一致,约17kHz。脉冲振荡器以行输出变压器的线包作为它的高频负载,与被测行输州变压器组成升压电路,将脉冲电压升到约15kV ,也和电视机中的高压相同。这样,整个测试电路和它在电视中的实际工作环境基本相同,因此可以取得正确的测试结果。 555制造的行扫变压器短路测试仪电路中,大功率晶体管VT 为输出脉冲放大管,可采用电视机中的行输出管,整流二极管VD5 也应采用高耐压值的1N4007 ,电容C5 同样应采用耐压450V 的电解电容。测量时将万用表置于直流电压的最高挡位,接于C 、D 端,先用一只正常的同型号的行扫变压器测量,得出一个测量值并记下。然后将有故障的行扫变压器接人,再进行测量,将得出的测量电压值与正常值进行比较,若低于正常值的90% ,则说明该行扫变压器的高压包内有短路。 简单的线圈匝间短路测试器 使用555集成定时器。加少量的外围元件,可做成简单、实用的线圈匝间短路测试器。利用它能简单、准确地测定行输出变压器、开关变压器、行推动变压器和偏转组件的线圈是否存在匝间短路。 一、电路结构 555电路是一块功能强大,使用灵活,应用广泛的集成电路。采用8脚双列直插结构。在3~18V内均可正常工作。 用555电路制作的线圈匝间短路测试器的电原理图如附图所示。555电路与外接元件构成多谐振荡器。方波脉中由③脚经C5耦合输出。 测试器可安装在一个体积为65×50×40mm。的直流电源塑料盒中。体积小巧。使用方便。交流电压表用电冰箱延时稳压器上常用的微形交流电压表改装而成:改装时分别刮去原字面上100、200、300三个数字最后面的一个0。将原来的整流二极管1N4007换成高频整流二极管。接入已知的30V、50Hz的交流电压。适当减小并调整原分压电阻的大小,使指针指在30V刻度线上即可。 图1中的定时电容C3和输出耦合电容C5要选用高频特性好的高频瓷片电容或薄膜电容。输出端J1、J2接两根带鳄鱼夹的软导线。

ACL800表面电阻测试仪中文说明

ACL800表面电阻测试仪 ACL800表面电阻测试仪 详细参数 可测量阻抗、湿度和温度。 测量表面阻抗103-1012欧姆/m2,测量电阻103-1012欧姆 ·相对湿度:10%-90%RH ·温度:0℃-37.8℃ ·高精度-全量程范围内 ·包含电极:--2个5磅重,2.5英寸RTT、RTG盘形电极 --2个3英寸平行表面阻抗测试电极 ·液晶数码显示 ·可充电电池 ·可测量桌垫、地板涂料层、漆面、腕带、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器ACL800型兆欧表是依据EOS/ESD,CECC、ASTM和UL测试规程设计的,用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易,高品质,高可靠度,该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和温度。 测量阻抗温度和湿度。“湿度和温度会影响阻抗,所以必须测量” 特点: ·测量阻抗、温度和湿度,符合ESD标准,S4.1,S7.1和S11.11 ·103-1012欧姆/厘米2量程,可测试各种材料的电性能。 ·10伏/100伏测量标度,适合于标准规定的工作台面和地面。 ·塑料仪表保护箱,防止仪表受损 ·重量轻,只有150Z(425g),携带方便 ·液晶数码显示,容易使用,读数方便 ·自动断电功能,延长电池使用寿命 ·自动回零,保证精确度 ·平行电极,5磅重探头及内置阻抗探头,均符合ASTM,EOS和CECC标准 ·一年质量保修期

·美国制造,信心、质量、服务的保证 ·NIST追踪,ISO9000保证 ·可替换探头,延长使用寿命 ·9V直流电或镍镉充电电池或交流变压器,在美国及海外均通用。 ACL800型兆欧表世界上最好的阻抗表,集阻抗、湿度、温度三种测量仪表于一体。 型号 ACL800 表面阻抗 103-1012Ω/cm2 电阻 103-1012Ω 湿度 10%-90%RH 温度 32℉ -100℉(0℃-37.8℃) 电压 10v/100v 电源 9V标准电池 配置:仪器,两个重锤,两条重锤连接线,一条接地线,9V电池,万用充电器一个,工具箱,说明书,校正证书 ACL800兆欧表操作手册 测量前,首先确保待测表面干净无污染。 一、表面阻抗:(Surface Resistivity) 1、平行探头阻抗测量法(Parallel Probe Resistivity Method) 平行探头阻抗测量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993标准的测量方法,这是一种快速的测量平面均匀材料电阻值的方法。这种方法也适合于多层材料的测量,但是在阻抗值报告中必须注明测量时的温度和湿度条件。 A、将表放在待测量的物体表面。 B、将开关调到所需的电压位置(10伏或100伏) C、以大约5磅的压力持续按下测量按钮,此时LCD屏会显示出测量的表面阻抗,温度和相对湿度值,整个测量过程大约为十五秒种。 ?表面阻抗单位为欧姆/□ ?温度单位为摄式 ?相对湿度单位为百分比 在每次测量中,按下测量按钮后,ACL-800表将连续显示修整测量值,松开按钮后约四十五秒内,显示的是最后一个测量值。 2、同心环探头阻抗测量法(Concentric Ring Probe Resistivity method)(同心环探头为选购件)将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与同心环探头(选购件)相联。将探头放在待测试物体表面后,按下按钮约15秒钟后,在液晶显示屏上将显示出正确的温度和相对湿度,正确的表面阻抗值为液晶显示屏上的读数乘以10,单位为欧姆/□。 例如:晶屏上显示为3.5×104欧姆/□;实际阻抗值为3.5×105欧姆/□。 二、表面电阻测量(点对点)(Surface Resistance Measurement (RTT)) 这个测量方法是符合EOS/ESD-S4.1测量要求来测量独立于接地的两点之间的电阻,用这个测量方法得出的测量结果与被测物体的处理、两个5磅探头之间的距离等因素有关,因此,应选择正确的测量规程,每次在同样要求的测量条件下进行测试。 A、将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与两个5磅重探头相联。

短路阻抗的各类标幺值计算计算

1】系统电抗的计算 系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100 除系统容量 例:基准容量100MVA 。当系统容量为100MVA 时,系统的电抗为XS*=100/100 =1 当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200 = 0.5 当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/x = 0 系统容量单位:MVA 系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量 作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流 为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为 XS*=100/692 = 0.144。 【2】变压器电抗的计算 110KV, 10.5 除变压器容量;35KV, 7 除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5 除变压器容量。 例:一台35KV 3200KVA 变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 一台10KV 1600KVA 变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813 变压器容量单位:MVA 这里的系数10.5,7, 4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。 【3】电抗器电抗的计算 电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。 例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗X=4% 。 额定容量S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15

电抗器容量单位:MVA 【4】架空线路及电缆电抗的计算 架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3 ; 35KV,取3 % 0 电缆:按架空线再乘0.2 。 例:10KV 6KM 架空线。架空线路电抗X*=6/3=2 10KV 0.2KM 电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013 。 这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。【5】短路容量的计算 电抗加定,去除100 。 例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为X*刀=2,则短路点的短路容量 Sd=100/2=50 MVA 。 短路容量单位:MVA 【6】短路电流的计算 6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。 0.4KV,150除电抗 例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为X*刀=2,短路点电压等级为6KV, 则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA 。 短路电流单位:KA 【7】短路冲击电流的计算

NT3000扫频短路阻抗法变压器绕组变形测试仪

NT3000扫频短路阻抗法变压器绕组变形测试仪 产品说明书 国电南京自动化股份有限公司

一、系统简介 电力变压器作为重要的电气设备,其安全可靠运行对电力系统极为重要。对变压器进行绕组变形测试,已经成为变压器在受到短路电流冲击后重要的测试项目。国内应用较广泛的主要采用以下两种方法:一是频率响应分析法(简称频响法);二是低电压短路阻抗法。 频响法是利用精确的扫频测量技术,对被试绕组施加lkHz ~1MHz 的低压扫频信号(<10Vp-p ),测量绕组的频率响应特性曲线。如果绕组发生了机械变形现象,等值网络中的分布参数随之变化,其幅频特征曲线的谐振点就会发生变化。 短路阻抗法现场应用时,通常在变压器的高压绕组侧加工频的低电压,低压绕组侧短路,测量工频时变压器的短路阻抗。短路阻抗值主要是漏电抗分量,由绕组的几何尺寸所决定,变压器绕组结构状态的改变势必引起变压器漏电抗的变化,从而引起变压器短路阻抗数值的改变。 频响法和短路阻抗法在变压器绕组变形测试已经有了成功的应用经验,并取得一定的效果,相关的标准也已经颁布。但是,两种方法都各有优缺点,对不同类型的变形敏感程度不同。在实际应用中也发现,某些变形在频响法中有反映但在低电压短路阻抗中没有反映,相反的情况也存在。但许多变形在两种方法中都有反映,因此同时利用两种方法,可以有效减少误判。为此,一般要利用两台仪器进行两次测试,更换两次接线,极为耗时耗力,给现场测试工作带来了很大不便。另外也存在两种方法都无法判定变形程度的情况。 NT3000绕组变形测试仪,一次测试可以同时获得全频段的短路阻抗曲线和频响曲线,使新型测试设备兼顾传统的扫频法测试系统和低电压短路阻抗仪的优点,同时通过对短路阻抗频率曲线数据的进一步分析、处理,能够更灵敏地检测电力变压器绕组变形情况,使现场工作人员更容易判断变形的情况,为分析判断绕组的工作状态提供了一种更有效新的手段。二、扫频短路阻抗法测试原理 扫频短路阻抗法结合频响法和短路阻抗法测试技术的优点,在测试原理和分析方法上实现突破,测试时实现一次测量可以同时取得变压器绕组的短路阻抗-频率特征曲线和频响特性曲线。采用该测试方法,可获得50Hz 下的变压器短路阻抗值,与铭牌值进行比较,参照低电压短路电抗法进行判断;同时中高频段的测试曲线与以前的频响法曲线可以相比较,可以参照频响法进行判断,同时又可以利用阻抗-频率特征曲线、电阻-频率特征曲线、电抗-频率特征曲线等进一步进行判断。 电力变压器

表面电阻测试仪作业指导书

文件编号 HS/WI-DZ-042 版 本 A/0 文 件 名 称 表面电阻测试仪作业指导书 制定日期 2016-12-22 页 次 第 1 页,共 1 页 核 准 审 核 拟 制 1.目的 规范表面电阻测试仪正确使用,检查各工位静电防护,确保生产品质。 2.适用范围 适用精密电子部工作台表面静电测试。 3.权责 IPQC 负责测试并记录。 4.所用物品: TM385数字表面电阻测试仪 5.工作条件 0℃~40℃ 6.程序内容 6.1表面电阻测试:将测试仪器放置在待测试物体表面,使测试仪的两侧试电极与待测物体表面可靠接触:按下需看当前温暖试环境温度,只需按下测试仪上的◎开机可进行测试Ω;如需看当前测试环境温度,只需按一下 键转换到温度界面上,再按可转回到电阻测量界面。LCD 上面2排显示是代表所测表面电阻区,对 应点亮,下面数字显示测试的表面阻值,如所测的表面电阻值小于105 Ω,下面会显示“LO"表示是在导通区域 防静电功能OK ;如测量的电阻值大于1012 Ω,下面显示“OL ”表示绝缘状态“如开路”。LCD 上面圆形符号和代表的数值即为该物体表面的十进制测量电阻值。 103=1K Ω;104=10K Ω;105=100K Ω;106=1M Ω;107=10M Ω;108=100M Ω;109=1G Ω;1010=10G Ω;1011=100G Ω;1012 =1T Ω 注:103~105Ω为导电材料;106~1011Ω为散静电材料;≥1012 Ω为绝缘材料; 6.2对地电阻测试: 6.2.1将接地线插入测试器前端的接地插孔内,将接地线另一头的鳄鱼夹与地线连接起来 6.2.2将仪器放置在待测物体上。使测试器的右侧电极与待测物体可靠接触; 6.2.3按一下◎键开机进行测试 6.2.4LCD 上面点亮并保持不变的那个圆点和数值所代表的数值即为该物体的十进制测量对地电阻,下面对 应显示出对应的读数值。 6.2.5LCD 下面显示“OL ”,代表≥1012Ω绝缘材料,不能用于防静电;显示“LO ”代表在103~105 Ω的导通区,表面防静电性能极好。 7.图示 ※ 修订履历 ※ 变更日期 变更版本 变 更 内 容

短路电流计算公式

二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(W) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, , , ,, KV

发电机转子交流阻抗测试仪

FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪 ◆概述 华胜FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪采用高速微处理器技术,安全可靠,性能优越,操作简便、测试准确、外形美观、小巧轻便等特点,特别适用大中型发电机组电气试验,是转子试验的最新产品,产品符合GB/T 1029-2005《三相同步电机试验方法》国家标准和JB/T 8446-2005《隐极式同步发电机转子匝间短路测定方法》机械标准。 ◆ FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪主要功能和特点 ☆全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。 ☆超大量程,能全自动和手动测量所有发电机转子交流阻抗及其特性曲线。 ☆内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC 机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。 ☆具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。 ☆可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。☆自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。 ☆自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。 ◆ FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪技术参数 1、环境条件

温度:-5?C~40?C 相对湿度:<95%(25?C) 海拔高度:<2500m 外界干扰:无特强震动、无特强电磁场 供电电源:160V AC~280V AC,45Hz~55Hz 2、性能指标 1)交流阻抗 0-99.999Ω 0.2级 2)交流电压 0-600V 0.2级 3)交流电流 0----120A 0.2级 4)有功功率 0-----72KW 0.5级 5)频率 40---75HZ 0.2级 6)工作电源 220V±10% 50HZ 7)体积 415×225×200mm 8)重量 5kg 3、绝缘强度 1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。 2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 ◆产品别称 发电机转子阻抗测试仪发电机交流转子阻抗测试仪。

全功率变流器出厂试验方法内容

全功率变流器 出厂试验项目和方法 1. 试验项目及方法与内容 1. 2. 1绝缘耐压试验 1. 2. 1. 1绝缘电阻测定试验 用兆欧表或绝缘电阻测试仪以1000 V试验电压分别测量变流器的输人电路对地、输出电路对地的绝缘电阻值。测量绝缘电阻合格后,才能进行绝缘强度试验。 1. 2. 1. 2绝缘强度测定试验 用耐压测试仪分别对变流器的输人电路对地、输出电路对地输出电路对地的绝缘电阻应不小于1 MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。 绝缘强度方法将变流器的输人电路对地、输出电路对地应承受50 H:的正弦交流电压1 min,试验电压的均方根值(见表1),不击穿,不飞弧,漏电流<20 mA。试验电压应从零开始,以每级为规定值的5%的有级调整方式上升至规定值后,持续1 min。 2. 2. 1功能试验 功能试验的目的是为了验证电气线路的所有部分以及冷却系统的连接是否正确,能否与主电路一起正常运行,设备的静态特性是否能满足规定要求。 功能试验方法:出厂试验时,变流器仅在额定输人电压下运行;型式试验时,应在额定输人电压的最大值和最小值下检验。 设备的功能。试验期间,应检查控制、辅助、保护装置等的性能,应能与主电路协调工作。 功能试验内容主要包括:启动、运行、停机、通讯等。 测试方法: 通过操作界对变流器进行启动、运行、停机、通讯测试;对各电源回路、控制回路、信号检查回路功能进行测试。 测试项目: 1、380V AC电源回路 A、通电后,水泵工作是否正常; B、台外部空水冷风机工作是否正常; C、水冷系统加热器工作是否正常; 在环境温度通电2分钟水箱温升大于3K。(不启动内 循环泵)。 2、220V AC电源回路 A、电源插座供电是否正常; B、UPS供电正常; C、柜内加热膜工作是否正常; 在环境温度下通电2钟加热膜温升大于3K; D、柜内空水冷风扇工作是否正常; F、220VAC继电器接触器工作是否正常; J、网侧断路器、机侧负荷开关工作是否正常; H、功率单元供电工作是否正常; 3、24VDC电源回路 A、变流器主控板工作是否正常; B、24VDC继电器工作是否正常; 4、检测回路 A、网侧、机侧、母线电压检测回路工作是否正常; 精度为2%。

如何正确选择接地电阻测试仪

如何正确选择接地电阻测试仪钳形接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统的接地电阻,在仪器本身能产生一个电源电势。在任何回路系统中就能产生电流,原理是全电路欧姆定律,他测出的是这个回路系统的环路电阻值。 工具/原料 仪器主机HT5600 双钳口接地电阻测试仪1台(机配8节AA电池) 校验环1个 测试线1套(1.5m红黑线各1根) 绕线架1套(20m黑线1根,40m红线1根) 地桩2根 充电器1个 电池8节(镍氢充电电池) 测试钳2把 测量范围双钳法:0.01Ω~200Ω; 地桩法:0.01Ω~200Ω 测量误差双钳法:±3% ±2个字; 地桩法:±2% ±2个字分辨力≥0.01Ω 存储数据200组 工作温度0℃~+50℃ 供电方式8节AA镍氢充电电池(或普通AA电池)

方法/步骤 1.最初人们对接地电阻的测量是用伏、安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。 2.最初人们对接地电阻的测量是用伏、安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。 3.接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?主要是没有适合理想测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大;而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰,自动跟踪最合适测试条地件,出现各种问题当即智能提示等等,象HTDW-3A、ET3000等地阻仪还能直接测干扰频率,干扰电压,自动校零等特点。

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