串联式接线盒使用说明

串联式接线盒使用说明

串联式接线盒使用说明

一、概述

本接线盒采用串联调整电位器的方式来修正四角误差。采用20Ω高精度多圈(20圈)电位器。接线方式为压接、焊接可选。

二、预调

1、在不接传感器的情况下,用数字式万用表电阻档测量各电位器的电阻值。

表棒搭在OUT接线端子的E+和X接线端子(X为A、B、C、D、E、F、

G、H)的E+上即可测得Xr电位器的电阻值。

2、把各个电位器的电阻值都调成一样。(顺时针调节电位器,则电位器的电

阻值变大;逆时针调节电位器,则电位器的电阻值变小)

三、接线

E+表示供桥正;E-表示供桥负;IN+表示信号正;IN-表示信号负;接屏蔽线的屏蔽层。A、B、C、D、E、F、G、H接线端子接传感器,OUT接线端子接仪表。

四、修正四角误差

Xr电位器对应的是X接线端子所连的传感器(X为A、B、C、D、E、F、

G、H)。顺时针调节电位器,则电位器的电阻值变大,所对应的传感器所占

的比重也变小。逆时针调节电位器,则电位器的电阻值变小,所对应的传感器所占的比重也变大。(如果某个角偏大,则应顺时针调节对应的电位器;如果某个角偏小,则应逆时针调节对应的电位器)

上海雄衡电子科技有限公司

2013/5/23

串联谐振试验说明书)

HDSR-F265/265调频串联谐振试验设备 技术规范及配置方案 1、系统执行标准 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件 第6部分:高压谐振试验装置》 JB/T9641-1999 《试验变压器》 GB10229 《电抗器》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 DL/T846-2004 《高电压测试设备通用技术条件》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB2900 《电工名词术语》 GB4208 《外壳防护等级》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T16927-1997 《高电压试验技术》 2、系统的适用范围 2.1 满足110kV主变、GIS、断路器、互感器、瓷瓶等电气设备的交流耐压试验; 试验电压:U≤265kV;加压时间:≤15min 2.2 满足500m长110kV(400mm2)交联电缆的交流耐压试验; 试验电压:U=2Uo=128kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:60min/相 2.3 满足2km长35kV(300mm2)交联电缆的交流耐压试验; 试验电压:U=2Uo=52kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:60min/相 2.4 满足5km长10kV(300mm2)交联电缆的交流耐压试验。 试验电压:U=2.5Uo=22kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:5min/相

3、系统的基本配置3.1 主要部件一览表 3.2 设备附件一览表

4、系统技术规范及性能 4.1系统技术参数 4.1.1 额定输出电压:0~265kV 4.1.2 谐振电压波形:正弦波,波形畸变率<1.0% 4.1.3 最大被试品电流:1A/265kV;110kV电气主设备试验 2A/128kV;110kV电缆试验 4A/52kV;35kV电缆试验 10A/26kV;10kV电缆试验 4.1.4 最大试验容量:265kV A 4.1.5 输出频率:30~300Hz 试验频率:45~65Hz;主变试验 30~300Hz;其它试验 4.1.6 频率调节细度:0.1Hz 4.1.7 频率不稳定度:<0.05% 4.1.8 工作制:满功率输出下,连续工作时间60min 4.1.9 品质因数:30~80 4.1.10 绝缘水平: 1.2倍额定电压下耐压1min 4.1.11 输入工作电源:三相380V±10%,50Hz,<30A/相 4.2环境条件 4.2.1 环境温度:-10℃~+40℃ 4.2.2 相对湿度:<95%,无凝露状况 4.2.3 海拔高度:<1000m 4.2.4 噪声:≤50dB 4.3系统的性能特点 4.3.1 调频及功率器件、显示及数据处理等单元均采用进口日本三菱、德国AB及美国 MOT等公司优质元器件。 4.3.2 充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势,完全自主开发设计和生 产该套设备所有组成部分包括:变频电源、励磁变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。 4.3.3 具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置,并具有自动计时及操作提示功 能。 4.3.4 具备多项保护功能,如:过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。

串联谐振系统讲解

在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。 串联谐振的三大应用 高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大,试验设备笨重,而 应用串联谐振原理可以利用电压及容量小得多的设备产生所需的试验电压,满足试验要求。下面三新电力给大家介绍一下串联谐振试验装置在各个领域的应用。 1.在电缆试验中的应用 城乡电网中电缆的大量使用,其故障时有发生。为保证交联电缆的安全运行,国家电网公司对电缆交接和预防性试验做出了新的规定,用交流耐压试验替代原来的直流耐压试验,以 避免直流试验的累积效应对电缆造成损伤。

国际大电网会议(CIGRE)21.09工作组的建议导则提出高压挤包绝缘电缆的现场试验采用DAXZ串联谐振试验系统,频率范围为30~300Hz。并在1997年发表的题为“高压橡塑电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。 ①由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。 ②直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。 ③直流电压本身容易在电缆内部集起空间电荷,引起电缆附件沿绝缘闪络,因波过程还会产生过电压,这些现象迭加在一起,使局部电场增强,容易形成绝缘弱点,在试验过程中可能导致绝缘击穿,并可能在运行中引起事故。 很多电缆在交接试验中按GB50150-2006标准进行直流耐压试验顺利进行,但投运不久就发生绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验损坏的情况也时有发生。交流耐压试验因其电场分布符合运行实际情况,故对电缆的试验最为有效。 通常交流电力电缆的电容量较大,试验电流也很大,调感式设备的体积将非常巨大并且电感调节也很困难,而调频式装置则灵活性更强,更易于实现。因此,电缆现场交流耐压试验多利用变频谐振试验设备。三新可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV 电压等级的串联谐振试验装置。 2.在GIS设备中的应用 气体绝缘开关设备在工厂整体组装完成以后或分单元进行调整试验,试验合格后以分单元运输的方式运往现场安装。运输过程中的振动、撞击等可能导致GIS元件或组装件内坚固件松动或移位;安装过程中,在联结、密封等工艺处理方面可能失误,导致电极表面刮伤或安装错位引起电极表面缺陷;安装现场可能从空气中进入悬浮尘埃。导电微粒杂质等,这些在安装现场通过常规试验将难以检查出来,对GIS的安全运行将是极大的威胁。 由于试验设备和条件所限,早期的GIS产品多数未进行严格的现场耐压试验。事故统计表明没有进行现场耐压试验的GIS大都发生了事故。因此,GIS必须进行现场耐压试验。 GIS的现场耐压主要包括交流电压、振荡操作冲击电压和振荡雷电冲击电压等3种试验方法。其中交流耐压试验是GIS现场耐压试验最常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)。 目前,由于试验设备和条件所限,现场一般只做交流耐压试验。IEC517和GB7674认定对SF6气体绝缘试验电压频率在10~300Hz范围内与工频电压试验基本等效。国内外大多采用调频式串联谐振耐压试验装置进行GIS现场交流耐压试验。

接线盒说明书

传感器接线盒说明书 1、概述 由于传感器的关键材料:应变和弹性体各有差异及制造工艺方面的原因,造成各个传感器的参数不一致,主要是灵敏度不一致,通过调节接线盒里面的电位器来使各个传感器的灵敏度接近一致,从而保证整个称体的平衡。 CJ系列传感器接线盒就是调节大型衡器的重要配件。 2、型号命名方式: C J-------W------X------ Y------E 彩接接线盒调节形式 信线接线盒外型 电盒密封结头材料 子传感器的个数(2---12) Y为原装德国进口密封结头G为国产结头 型对应不锈钢外壳,含连接头型对应不锈钢外壳,含连接头252*173*46,307*175*46, 4个固定孔尺寸:7mm。4个固定孔尺寸:8mm。 型对应不锈钢外壳,含连接型对应进口ABS塑料壳 182*108*38, 4个固定孔尺寸:7mm。178*111*35,4个固定孔尺寸: 4.5mm。 型对应透明外壳,含连接头C型对应不锈钢外壳,含连接头219*175*40,203*95*36, 4个固定孔尺寸:4.5mm。4个固定孔尺寸:5mm。

E:为调桥压型号SJ:为调信号配精密电阻 SP:为调信号配普通电阻DL:为配数字式传感器 DA:为数字式线盒 3、调桥压的计算使用方法:(方便、快捷、省力) 大型电子衡器一般由多只传感器(1-12只)组成,下面以四只传感器组成的衡器为例,介绍计算调试方法。 调桥压接线盒原理图 图中J1、J2为四只传感器 N:为传感器上加载时的称重仪表显示数据(设:N1>N2>N3>N4) E:称重仪表的供桥电压,I:为自然数:2—12 Ui:为W电位器二端的电压,W:为电位器,初始:0欧姆 Ui=[(N大-N小)/N小]*E*1000(mV)(以四个传感器为例) U1=[(N1-N4)/N4]*E*1000(mV) U2=[(N2-N4)/N4]*E*1000(mV) U3=[(N3-N4)/N4]*E*1000(mV) 用三位半数字万用表DC-2V档,顺时针调节W1,W2,W3电位器,同时用数字万用表监视将电压到U1,U2,U3数值。此时调角差工作全部完成。 例如:一台30吨的汽车衡,传感器的个数为4个,压角砝码为1吨,各压角的仪表显示值N1=1005,N2=1003,N3=1000,N4=998,称重仪表的供桥电压为5V。 则U1=[(1005-998)/998]*5*1000(mV)=35(mV) U2=[(1003-998)/998]*5*1000(mV)=25(mV) U3=[(1000-998)/998]*5*1000(mV)=10(mV) 顺时针调节(mV)W1,W2,W3电位器,同时用数字万用表监视电压到U1=35(mV),U2=25(mV),U3=10(mV)。(调桥压的接线盒,公司出厂时电位器阻值一般为0欧姆,定货时可以注明将电位电调在中间) 4、参照内电路板的示意: J0:对应连接到称重仪表,+E:接正供桥电源, -E:接负供桥电源,+S:接正信号, -S:接负信号,GND:接地。 切记:不能接错!! 上海彩信电子科技有限公司 地址:上海市金都路1128号5号楼3楼邮编:201108 E-mail:caisun@https://www.360docs.net/doc/8113385113.html, https://www.360docs.net/doc/8113385113.html, 电话:0086-21-54403572 54403576 传真:0086-21-54403549 技术服务热线(二十四小时昼夜服务):0086-21-64976650

RLC串联电路谐振条件和谐振频率

平山县职业教育中心教案首页 编号:_10_号授课教师:___宋翠平_____授课时间:_5_月____

步骤教学内容教学 方法 教学 手段 学生 活动 时间 分配 明确目标一、明确目标: 教师解读学习目标 二、引入 任务1: 在无线电技术中常应用串联谐振的选频特性来选择信 号。收音机通过接收天线,接收到各种频率的电磁波,每一 种频率的电磁波都要在天线回路中产生相应的微弱的感应电 流。为了达到选择信号的目的,通常在收音机里采用如图1 所示的谐振电路。 讲授 (口 述) 演示 启发 提问 讨论 展示 实物 展示 课件 板书 个别 回答 小组 讨论 代表 发言 7分 钟 操作示范一、教师讲解RLC串联电路谐振条件和谐振频率 1、谐振条件——电阻、电感、电容串联电路发生谐振的条件 是电路的电抗为零,即:0 = - = C L X X X。则电路的阻抗 角为:。φ=0说明电压与电流同相。我 们把RLC串联电路中出现的阻抗角φ=0,电流和电压同相的 情况,称作串联谐振。 2、谐振频率——RLC串联电路发生谐振时,必须满足条件: 教师 示范 课件 演示 教师 提问 课件 板书 演示 学生 抢答 小组 抢答 10 分钟

分析上式,要满足谐振条件,一种方法是改变电路中的 参数L或C,另一种方法是改变电源频率。则,对于电感、 电容为定值的电路,要产生谐振,电源角频率必须满足下式: 谐振时的电压频率为: 谐振频率f0仅由电路参数L和C决定,与电阻R的大小 无关,它反映了电路本身的固有特性,f0叫做电路的固有频 率。 合作 学习 任务2 学生分析讨论试做下面习题: 在电阻、电感、电容串联谐振电路中,L=0.05mH,C=200pF, 品质因素Q=100,交流电压的有效值U=1mV,试求: (1)电路的谐振频率f0; (2)谐振时电路中的电流I0; (3)电容上的电压UC。 解:(1)电路的谐振频率为: f0=1/〔2π(LC)1/2〕 = 1/〔2×3.14×(0.05×10-3×200×10-12)1/2〕 ≈1.59MHz (2)由于品质因素Q=(L/C)1/2/R 则 R=(L/C)1/2/Q =(5×10-5/2×10-10)1/2/10 0=5Ω 谐振时,电路中的电流为: I0=U/R=1×10-3/5=0.2mA (3)电容两端的电压是电源电压的Q倍: UC=QU=100×1×10-3=0.1V 启发 诱导 重点 讲解 个别 指导 课件 板书 个人 操作 小组 操作 20 分钟

LCR串联谐振电路基础知识

LCR串联谐振电路基础知识 1. 谐振定义:电路中L、C 两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释出时,且另一电抗组件必吸收相同之能量,即此两电抗组件间会产生一能量脉动。 2. 电路欲产生谐振,必须具备有电感器L及电容器C 两组件。 3. 谐振时其所对应之频率为谐振频率(resonance),或称共振频率,以f r表示之。 4. 串联谐振电路之条件如图1所示:当Q=Q ?I2X L = I2 X C也就是X L =X C时,为R-L-C串联电路产生谐振之条件。 图1 串联谐振电路图 5. 串联谐振电路的特性: (1) 电路阻抗最小且为纯电阻。即Z =R+jX L?jX C=R (2) 电路电流为最大。即 (3) 电路功率因子为1。即 (4) 电路平均功率最大。即P=I2R (5) 电路总虚功率为零。即Q L=Q C?Q T=Q L?Q C=0 6. 串联谐振电路频率计算公式: (1) 公式: (2) R - L -C串联电路欲产生谐振时,可调整电源频率f 、电感器L 或电容器C 使其达到谐振频率f r,而与电阻R完全无关。 7. 串联谐振电路品质因子(Q值): (1) 定义:电感器或电容器在谐振时产生的电抗功率与电阻器消耗的平均功率

之比,称为谐振时之品质因子。 (2) Q值计算公式: (3) 品质因子Q值愈大表示电路对谐振时之响应愈佳。一般Q值在10~100 之间。 8. 串联谐振电路阻抗与频率之关系如图(2)所示: (1) 电阻R 与频率无关,系一常数,故为一横线。 (2) 电感抗X L=2 πfL ,与频率成正比,故为一斜线。 (3) 电容抗与频率成反比,故为一曲线。 (4) 阻抗Z = R+ j(X L?X C) 当f = f r时,Z = R 为最小值,电路为电阻性。 当f > f r时,X L>X C,电路为电感性。 当f <fr时,X L<X C,电路为电容性。 当f = 0或f = ∞时, Z = ∞ ,电路为开路。 (5) 若将电源频率f由小增大,则电路阻抗Z 的变化为先减后增。 9. 串联谐振电路之选择性如图(3)所示: (1) 当f = f r时, ,此频率称为谐振频率。 (2) 当f = f1或f 2时, ,此频率称为旁带频率、截止频率或半功率频率。

YBP使用说明书

YBP系列低压隔爆型三相异步电动机 使用说明书

YBP系列低压 隔爆型三相异步电动机使用维护说明书 1.使用范围 1.1 YBP系列低压三相异步电动机(以下简称电机)。防护等级IP54或IP55,接线盒为IP55,冷却方式为ICO151。 本系列电动机防爆性能符合GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》及GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型“d”》的规定,制成隔爆型。防爆标志矿用为EXdI,厂用为EXdⅡ AT4、 EXdⅡ BT4。 1.2 电机安装方式为IMB3、V1。 1.3 工作条件 1.3.1 海拔不超过1000m; 1.3.2 环境温度:-20℃—+40℃ 若电机在海拔超过1000m,或最高环境温度在高于40℃的条件下使用时,可按GB/T755的规定处置。 1.3.3 绝缘等级:F、H级。转子为铸铝结构或为铜条焊接结构;轴承温度(温度计法)不超过95℃;在规定工作状态下外壳表面温度(温度计法)不超过135℃。 1.3.4 电压:380、660、380/660V、400V 1.3.5 工作方式:连续S1工作制。 1.3.6 额定频率:50Hz 2.主要结构简述 2.1 本系列电动机的接线盒位于电动机顶部,可4个方向进线,适用于橡套电缆和钢管布线两种结构,接线盒可分别制成3个或6个接线端子,内设一个接

地端子,并按其规格分别制成一个或二个出线口。 2.2 本系列电动机3kW及以下为Y接(380V),其他功率电压为380V时△接、660V时Y接。 2.3 本系列电动机中心高250及以上机座号电动机设置了不停机注排油装置。 3.安装使用 3.1 本系列电动机为隔爆型电动机,要求电动机内部的爆炸性混合物爆炸时隔爆外壳组成不应损坏或产生影响隔爆性能的变形,内部爆炸火焰不允许通过外壳的隔爆接合面引起外部爆炸性混合物的爆炸,为此: a)组成隔爆外壳的零件如机座、端盖、轴承内盖、接线盒盖、接线盒座等,精加工后须经1.0MPa,历时2 10 静压试验合格; b)隔爆接合面的长度、间隙、表面粗糙度、接线盒内部裸露导体之间、裸露导体与金属外壳之间的电气间隙及爬电距离符合隔爆规程。 c)连接隔爆外壳的螺栓均装有弹簧垫圈、防止自行松脱。;、 d)机座、端盖、轴承内盖、接线螺栓、端子套(或接线板)、轴、密封圈是隔爆零部件。 3.2 在额定工作状态下,电动机外壳表面温度不超过130℃ 4.维护修理 4.1 电机应定期检查、清扫、外壳不得堆积灰尘及其他污垢,否则会影响电机散热,并容易使电机外壳腐蚀。 4.2 电机运行时轴承温度不超过95℃。 4.3 停机检修时,若更换润滑脂,应将废脂清理干净(包括注油系统中残留的废脂),若用汽油清洗,应待汽油挥发净再涂新脂。新脂应涂入轴承的滚道上。首次加脂量应满足:轴承空隙填满,整个轴承室内盖空腔加至约75%,外盖空腔

串联谐振试验装置怎么使用

串联谐振试验装置怎么使用 串联谐振试验装置怎么使用呢?串联谐振试验装置主要用来进行高压电器设备的交流耐压试验,具有升压快、精度高、使用方便等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是实际的使用过程中,需要使用者熟练操作,才能达到仪器的测试效果,本文就以YTV850串联谐振试验装置为例,来给大家简单介绍串联谐振试验装置怎么使用。 开机后,显示界面如图: 试验参数配置:在每次试验前必须正确设置当次试验的各种参数!点击“参数配置”后,显示界面如图

起始频率:选择自动调谐时的启动频率,下限频率为20Hz,上限频率zui低为200Hz。 终止频率:选择自动调谐时的结尾频率,下限频率为100Hz,上限频率zui低为300Hz。 1.设置"起始频率"不可高于"终止频率"。 2.当*次试验时建议采用30Hz~300Hz进行扫描。 3.当已经知道大概频率范围时,可以选定在适当的频率段扫描,以减少试验时间。 起始电压:设置调谐时输入电压的初此值。

1. 对Q值较低的试品如发电机、电动机、架空母线,初此值设定为50~70V; 2. 对Q值较高的试品如电力电缆、变压器、GIS等,初此值设定为30~50V。 *阶段试验电压:设置试验电压的*阶段值。 *阶段试验时间:设置*阶段试验电压的耐压时间。 第二阶段试验电压:设置试验电压的第二阶段值。 第二阶段试验时间:设置第二阶段试验电压的耐压时间。 第三阶段试验电压:设置试验电压的第三阶段值。 第三阶段试验时间:设置第三阶段试验电压的耐压时间。 我们的电压跟踪系统具备自动校核较大电压波动的功能,但电网电压的波动幅度较小,由此而引起的高压电压的波动也在仪器的捕捉范围内,因此,我们强烈建议你在设置试验电压时,将“试验电压”的数值设定为比要施加的试验电压低2%Ue。 如果没有阶段性耐压试验时,只需设置一个阶段试验电压值和相应的试验时间,其它阶段试验电压和试验时间设为0。 分压器变比:分压器单节变比为3000:1,“分压器变比”设置为3000;(一般出厂已设置好)

串联谐振方案270kVA-108kV

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-270kVA/108kV 技术方案

目录 一、满足试品范围 (3) 二、装置主要组成 (3) 三、主要功能及特征 (3) 四、主要技术参数 (4) 五、装置容量验证 (5) 六、试验时设备组合方式 (5) 七、系统配置参数 (5) 八、供货清单 (7) 九、参考实验标准 (7)

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-270kVA/108kV 一、满足试品范围 1、10kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.8775uF,试验频率30-300Hz,试验 电压22kV,试验时间5min。 2、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电 压52kV,试验时间60min。 3、35kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过95kV,试 验时间1min。 二、装置主要组成 序号设备名称规格型号单位数量 1 变频电源HTXZ-15kW 台 1 2 激励变压器HTJL-15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 台 1 3 高压电抗器HTDK-67.5kVA/27kV 台 4 4 电容分压器HTFY-1500pF/110kV 套 1 三、主要功能及特征 HTXZ系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。 我公司调频谐振装置主要功能及其技术特点: 1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以 根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。 2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。 3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根 据现场情况灵活选择,提高试验速度。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择, 同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。

串联谐振耐压试验工作原理

https://www.360docs.net/doc/8113385113.html,/100 串联谐振耐压试验工作原理 串联谐振耐压试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。 串联谐振耐压试验装置的应用 串联谐振广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。串联谐振耐压试验装置主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、发电机的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 串联谐振耐压试验装置的工作原理 串联谐振变在电子设备的LC电路,也称为谐振电路,谐振电路,或调谐电路,

https://www.360docs.net/doc/8113385113.html,/100由两个电子部件连接在一起,一个电感,由字母L表示,和一个电容器,由字母C的电 路可以作为表示作为电谐振器,一个的电模拟音叉,将能量存储在振荡电路的谐振频率。 串联谐振变电路被使用,也可以用于在特定频率产生的信号,或从一个更复杂的信号 拾取出来的信号在特定频率。它们在许多电子设备中,特别是无线电设备,电路,例如用 于关键元件的振荡器,过滤器,调谐器和混频器。 串联谐振变电路是一个理想化的模型,因为它假定不存在由于耗散能量的电阻。 LC电路的任何实际实施将始终包括的组件和连接导线内的小,但非零电阻造成的损失。虽 然没有实际的电路是没有损耗,但却是有益的研究这个理想的电路形式,以取得理解和物理 直觉。对于一个电路模型结合性。 如果一个充电电容器两端的电感器相连,电荷将开始流过电感器,一个磁场建立它周 围和减少电容器上的电压。最终在所有电容器的电荷将消失,其两端的电压将达到零。然 而,电流将继续下去,因为电感器抗蚀剂中的电流变化。以保持其流动的能量被从磁场, 这将开始下降萃取。该电流开始对电容器具有相反极性的电压充电到其原始充电。当磁场 被完全消耗的电流将停止,充电将再次如前存储在电容器中,具有相反的极性。然后循环 将再次开始,与通过电感的电流在相反的方向。 串联谐振变来回流动的电容器极板之间,通过电感。能源来回振荡电容和电感之间, 直到(如果不是从外部电路通过补充电源)内部电阻,使振荡消失。它的作用,称为数学

防爆接线盒的选用及接线方法

防爆接线盒的选型及接线说明书 一、防爆接线盒的选型 防爆接线盒的选型主要为三个条件:1、防爆级别;2、传感器供电电压;3、接传感器的数量(四线、六线、八线、十线等)。目前我司共有以下几类接线盒以供选择: 序号 类别 接线盒型号 供电电压Ui 防爆级别 是否配安全栅 备注 1 增安型 -I Ui>12V ExeIIBT4 低 高 盒内配有安全栅 可配不带安全栅的仪表 2 -II 7V12V ExdIIBT4 盒内配有安全栅 5 -II 7V

串联谐振脉冲调制方法总结

串联谐振脉冲调制方法总结 调幅控制方法是通过调节直流电压源输出(逆变器输入)电压Ud(可以用移相调压电路,也可以用斩波调压电路加电感和电容组成的滤波电路,来实现调节输出功率的目的。即逆变器的输出功率通过输入电压调节,由锁相环(PLL)完成电流和电压之间的相位控制,以保证较大的功率因数输出。 脉冲密度调制方法就是通过控制脉冲密度,实际上就是控制向负载馈送能量的时间来控制输出功率。其控制原理,这种控制方法的基本思路是:假设总共有N个调功单位,在其中M个调功单位里逆变器向负载输出功率;而剩下的N-M个单位内逆变器停止工作,负载能量以自然振荡形式逐渐衰减。输出的脉冲密度为M/N,这样输出功率就跟脉冲密度联系起来了。因此通过改变脉冲密度就可改变输出功率。 脉冲密度调制方法的主要优点是:输出频率基本不变,开关损耗相对较小,易于实现数字化控制,比较适合于开环工作场合。 脉冲频率调制方法是通过改变逆变器的工作频率,从而改变负载输出阻抗以达到调节输出功率的目的。 负载的阻抗随着逆变器的工作频率(f)的变化而变化。对于一个恒定的输出电压,当工作频率与负载谐振频率偏差越大时,输出阻抗就越高,因此输出功率就越小,反之亦然。

脉冲频率调制方法的主要缺点是工作频率在功率调节过程中不断变化,导致集肤深度也随之而改变,在某些应用场合如表面淬火等,集肤深度的变化对热处理效果会产生较大的影响,这在要求严格的应用场合中是不允许的。但是由于脉冲频率调制方法实现起来非常简单,故在以下情况中可以考虑使用它:1)如果负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态。 2)如果负载的Q值较高,或者功率调节范围不是很大,则较小的频率偏差就可以达到调功的要求。 脉冲密度调制方法的主要缺点是:逆变器输出功率的频率不完全等于负载的自然谐振频率,在需要功率闭环的场合中,工作稳定性较差。由于每次从自然衰减振荡状态恢复到输出功率状态时要重新锁定工作频率,这时系统可能会失控。因此在功率闭环或者温度闭环的场合,工作的稳定性不好。其另一个缺点就是功率调节特性不理想,呈有级调功方式。 谐振脉冲宽度调制(PWM)方法 谐振脉冲宽度调制是通过改变两对开关管的驱动信号之间的相位差来改变输出电压值以达到调节功率的目的。即在控制电路中使原来同相的两个桥臂开关(S1,S2)、(S3,S4)的驱动信号之间错开一个相位角,使得输出的正负交替电压之间插入一个零电压值,这样只要改变相位角就可以改变输出电压的有效值,最终达到调节输出功率的目的。

防爆接线盒使用说明

简解 BJH-4防爆接线盒用于将分布在称体四个角的压力传感器所产生的四路输出信号,经平衡调整后,合成一路信号,输送给称重显示器。 防爆标志:ExibⅡCT6 1.内部电路板器件分布图 2.PG9引出线示意图 XP1 XP2 XP5 XP3 XP4 3.BJH-4防爆接线盒国连线图

4.使用方法 1. VR1~VR4:可变电阻,用于调整平衡,顺时针旋转时,显示器上的重量数字将增加。 2. K1~K4:a.跨接器接在ON端,用于调整VR,使四个压力传感器输出平衡. b.跨接器接在OFF端,开始主调整时用于分辨出四个压力传感器的最小灵敏的一个 3. XP1~XP4:四个传感器电信号输入端子,按要求正确接上信号线 4. XP5:经平衡调整后,合成信号输出的接线端,该端信号送给称重显示器。 5. XP1、XP2、XP3、XP4:四个传感器的电信号输入端子,可按要求正确地接上信号线 6. XP5:经调整后,合成信号输出的接线端,该端的信号送往仪表。 5.平衡调整 1. 将四个传感器的信号线接在接线柱上,让所有短路块插在K1、K2、K3、K4的左边并把电 位器拧至电阻值适中,记下四个传感器接线柱与承载器上传感器位置的对应关系,把输出 线接往仪表。 例如: XP1:左上角XP3:右上角 XP2:左下角XP4:左下角 2. 依次在承载器四个角放置同一重物,记录四个传感器在显示器上不同的重量值,从大到小 排列。 3. 让所有短路块插在K1、K2、K3、K4的右边,在承载器最大的一角电位器往逆时针方向拧, 承载器最小的一角电位器往顺时针方向拧。 4. 重复第2步和第3步直到承载器四个角放置的重物在仪表上显示一致。

KL—J系列调激励电压接线盒使用说明书

KL—J系列调激励电压接线盒使用说明书 安装、调试 1、开箱检查 请先检查一下包装内各部件是否完整。包装盒内应包括下列部件: ●接线盒1只 ●使用说明书1份 若缺少部件或部件损坏,请立即与本公司联系。 2、安装 将接线盒固定在秤体的合适位置。打开接线盒上盖,将传感器电缆线和仪表信号电缆从接线盒相应的接口穿入,按下图4.2- 1所给的接线图(以四线为例)将所有的电缆接好,完成后将所有的螺母拧紧,不用的接口用密封橡胶垫片或橡皮泥堵住,同时拧紧螺母。 接线图(以四线为例) 图4.2-1 RR1、RR2:对应调节传感器1#注意:1、对于使用不同数量传感器的衡器,其传感器标号可RR3、RR4:对应调节传感器2#能不一样,接线时,请参阅衡器的接线图。 RR5、RR6:对应调节传感器3#2、凡标注EXE或EXC均指激励电压,视生产厂家而别。 RR7、RR8:对应调节传感器4# 3、调试(调整角差前应用接近满量程的重车反复上秤几遍) 在电子衡器安装调试中,要对秤体上安装称重传感器的四点(或以上)进行偏载测试。通过在秤的四角位置上(实际上是安装称重传感器位置的正上方)放置1/3的额定载荷,记录各角的最大值和最小值,而后相加取平均值。仪表显示示值误差在3个分度值以内时,就可通过接线盒上电位器来调整至允差范围内,每个传感器激励电源正、负端各串有一只电位器,出厂时电位器阻值调至中间值,调其中任何一个电位器都能达到调试效果,一般一个电位器调整1/2的差值,另一个电位器调整另外的差值,重复调整后最终使各偏载点误差至允差范围内。 (注:偏载示值误差调整至允差范围内后,秤台需重新标定才可保证计量特性) 4、接线盒调中 接线盒出厂时都处于中间位置,一台新安装的衡器调试四角误差时,由于基础每个承载点不平衡,调

RLC串联谐振的频率与计算公式

RLC 串联谐振频率及其计算公式 2009-04-21 09:51 串联谐振是指所研究的串联电路部分的电压和电流达到同相位 ,即电路中电感的感抗和电容的容抗在数值 上时相等的,从而使所研究电路呈现纯电阻特性 ,在给定端电压的情况下,所研究的电路中将岀现最大电流,电 路中消耗的有功功率也最大. 1. 谐振定义:电路中L 、C 两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释 出时,且另一电抗组件必吸收相同之能量, 即此两电抗组件间会产生一能量脉动。 2. 电路欲产生谐振,必须具备有电感器 L 及电容器C 两组件。 3. 谐振时其所对应之频率为谐振频率 (resonance),或称共振频率,以 f r 表示之。 2 2 4. 串联谐振电路之条件如图 1所示:当Q=Q ? I X L = I X C 也就是 X L =X C 时,为R-L-C 串联电路产生谐振之条件。 图1串联谐振电路图 5. 串联谐振电路之特性: (1) 电路阻抗最小且为纯电阻。即 Z =R+jX L ?jX c =R nr7 RR PF — cos 0 = — = — = 1 ⑶电路功率因子为1。即 / … 2 (4) 电路平均功率最大。即 P=l R (5) 电路总虚功率为零。即 Q L =Q C ?Q T =Q L ?Q C =0 6. 串联谐振电路之频率: (2) 电路电流为最大。即 一 E E T JL 1―一 Z R

(1) 公式: O c I 2 X C _V C _ X c 11 ~P~ ~ I 2 R — "F —〒—2兀f’CR ~ co r CR 1 fl = ^x L x~ R\c ~ R (3) 品质因子Q 值愈大表示电路对谐振时之响应愈佳。一般 Q 值在10~ 100之 间。 8. 串联谐振电路阻抗与频率之关系如图 (2)所示: (1) 电阻R 与频率无关,系一常数,故为一横线。 (2) 电感抗X L =2 n fL ,与频率成正比,故为一斜线 当f = fr 时,Z = R 为最小值,电路为电阻性。 当f > f r 时,X L > X c ,电路为电感性。 当f v fr 时,X L < X c ,电路为电容性。 当f = 0或f =灯寸,Z = 空电路为开路。 (5)若将电源频率f 由小增大,则电路阻抗 Z 的变化为先减后增。 9. 串联谐振电路之选择性如图(3)所示: ⑵R - L -C 串联电路欲产生谐振时,可调整电源频率 使其 达到谐振频率f r ,而与电阻R 完全无关。 f 、电感器L 或电容器C 7. 串联谐振电路之质量因子: ⑴定义:电感器或电容器在谐振时产生的电抗功率与电阻器消耗的平均功率 之比,称为谐振时之品质因子 (2) 公式: I 2 R —2" R (o r L 与频率成反比,故为一曲线 (4)阻抗 Z = R+ j(X L ?X c )

接线盒使用说明

一、概述 称重传感器在生产过程中,要使传感器都有相同的灵敏度和输出阻值是很难的。所以必须在安装现场进行实际微小调整,接线盒相当于一个无源电阻网络,它为每一个接进来的传感器准备了一个精密可调电阻,与传感器的输出端并联,当调节盒内某个可调电阻时,相当于改变了这只传感器的输出阻抗。这样,就使得称重系统所使用的每只传感器的输出阻抗在一个小范围内可以调整,使得大型衡器得到平衡。 二、接线方法 1.J1~J8接线端子为输入端子,接传感器。(根据接线盒可接传感器数目的不同,接线盒的输入端子数也有所不同) 2.各个接线端子的下方均标有每一个接线端子的连接标识。从左到右分别是 “+E”、“-E”、“GND”、“+S”、“-S”。各符号的意义如下所示: “+E” “+En”—传感器的拱桥电源正端(传感器输入正端) “-E” “-En” —传感器的拱桥电源负端(传感器输入负端) “GND” —屏蔽电缆的屏蔽层 “+S” “+Sn”—传感器的信号正端(传感器反馈正端) “-S” “-Sn” —传感器的信号负端(传感器反馈负端) 三、调整方法 在不上电的情况下检查接线盒内的所有电位器组织大小是否一致。接线盒在出厂时已经校准。一般情况下,配用灵敏度基本一致的传感器,只需作细微调整即可。 四、注意事项 1.传感器应选用同一型号,其输入、输出阻抗和灵敏度应较为接近(尽可能误差在千分之一以下)。2.调整完成后必须将防水接头旋紧并将接线盒盖紧,以保证其密封性。 3.接线时必须将接线头逐个压紧,以确保连接有效。 4.出厂时电位器都调整在中间值,如果角差调不过来,请相应调小阻值。 警告:接线盒参照盒内电路板的标示接线,不能接错,接线盒外侧有一螺丝孔用于高压接地放电!

调输出电压接线盒使用说明书

防浪涌传感器接线盒使用说明书 一、概述 由于传感器出厂时,传感器的一致性一般补偿至某一个范围内,再加上现场使用中的环境因素及安装方式的限制,给多个传感器并联组秤带来一定的偏载误差。为了解决以上问题,须选用接线盒通过调整输出电压来使各传感器有效灵敏系数与传感器输出阻抗之比(mv/v/?)接近一致,从而保证整台秤偏载输出平衡。初装或使用较长时间的秤一旦出现两个分度值以上的偏载误差,必须首先调整各支承点水平,对于有四个以上的传感器,由于各方面的原因,基础和机械台面都或多或少有些变形,使用时间越长,变形越严重,造成传感器受力不一致,只靠电位器的补偿是补偿不过来的,因此应先调整传感器的高度,确保偏载误差在两个分度值范围内,再用电位器补偿调整到基本一致,这是一个反复的过程,调一个角可能影响其它的角,只有反复调试直至平衡。 二、型号及命名 型号 接线盒 三、技术说明 ?不锈钢或铝合金外壳,专用密封接头,耐用、密封性好。 ?采用高精度、低漂移电阻和电位器,保证系统工作的精度和稳定性。 ?传感器连线和信号电缆连线配用专用接线端子,保证连接可靠。 ?各接线柱旁预留有可焊接的焊孔,实现焊接接线和插入接线两用,可自主选择。 ?接线焊接点旁注有代码标识,方便用户接线。 ?PCB板焊有防浪涌及防感应雷的保护性元器件,可有效防止感应雷和浪涌信号 对传感器及仪表的损坏。 ?预留有单双通道切换焊孔,单双通道切换方便。 四、安装、调试 1、开箱检查 请先检查一下包装内各部件是否完整。包装盒内应包括下列部件: 接线盒1只 使用说明书1份 若缺少部件或部件损坏,请立即与本公司联系。 2、安装

将接线盒固定在秤体的合适位置。打开接线盒上盖。将传感器电缆线和仪表信号电缆从接线盒相应的穿入,按(五)节所给的接线图将所有的电缆连接好,完成后将所有的螺母拧紧,不用的接口用密封橡胶垫片或橡皮泥堵住,同时拧紧螺母。 3、调试 当电子衡器通过基础调整,偏载示值误差在于2个分度值以内时,就可通过接线盒电位器调整至允差范围内,每个传感器输出电压端对应并联有一只电位器,出厂时电位器阻值调至允差范围内,每个传感器输出电压端对应并联有一只电位器阻值调至中间值,顺时针或逆时针旋转电位器可调旋钮便可达到调试效果,当无法通过电位器调准时,可继续通过基础高度调整再结合电位器调整,最终使各偏载点误差至允许误差范围内。 五、接线图 仪表 JPOUT 传感器3# 传感器1# 传感器4# 传感器2# LC3 LC1LC4 LC2 激励+(红)EX 信号+(绿)SIG 屏蔽裸线 SHLD 信号-(白)SIG 激励-(黑)EX 激励+(红)EX 信号+(绿)SIG 屏蔽裸线 SHLD 信号-(白)SIG 激励-(黑)EX 激励+(红)EX 信号+(绿)SIG 屏蔽裸线 SHLD 信号-(白)SIG 激励-(黑)EX 激励+(红)EX 信号+(绿)SIG 屏蔽裸线 SHLD 信号-(白)SIG 激励-(黑)EX 激励-(黑)EX 反馈-(黄)SEN 信号-(白)SI1屏蔽裸线 SHLD 信号+(绿)SI1反馈+(蓝)SEN 激励+(红)EX 注意:1、对于传感器各色导线的含义及标识在传感器说明书中有明确说明,敬请对照 查阅,切勿接错线。 2、标注EX 指激励电压。

串联谐振试验装置通用说明书

串联谐振试验装置通用说明书 尊敬的顾客: 感谢您购买本公司调频式串联谐振试验装置。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我 们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司 售后服务部联络,我们定会满足您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危 险,注意人身安全! 公司地址:武汉市洪山区雄楚大街1019号 销售热线: 传真: 网址: ◆慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。 ◆安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值 和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。 使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 保持产品表面清洁和干燥。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。 目录 第一章谐振试验装置概述

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