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.
7. 试验危险点及危险源
(1) 连接工作电源时可能造成电对人体的危害。
(2) 测试过程中人体接触到被试回路中设备,造成电对人体的危害。
(3) 测试过程中因励磁回路电源未断开,带电拔碳刷,会产成电弧导致对设备的损害。
(4) 向滑环上施加电压时,在旋转的转子旁工作时容易产生对人的危害。
8. 试验安全措施
(1) 在试验现场应用能迅速断开电源的开关。
(2) 试验电源容量必须满足要求。
(3) 必须在现场试验人员知晓的情况下,才能送上试验电源。
试验结束后,必须断开试验电源才能撤离现场。
(4) 在向转子夹接试验线时,应避免对人身的伤害,以及对转子滑环、碳刷架的损坏。
三、试验接线
如果现场没有交流阻抗测试仪,可使用以下仪器仪表,并按下图1-1接线。
图1-1 发电机转子交流阻抗试验接线图
使用仪器仪表:调压器、标准CT、交流电流表、交流电压表、有功功率功率表。
仪器仪表选用:要求提供交流阻抗测试仪膛外试验的数据,根据其施加电压选取交流电压表,根据试验结果选取标准CT、交流电流表、有功功率表。
四、试验结果判断及报告
1. 试验结果判断
在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显著变化。
2. 试验报告应反映的数据
报告内容包括:项目名称、试验依据、仪表型号、编号、环境温度和湿度、测试时间、测试地点、被试设备名称、试验人员、试验结果及分析、结论。
转子交流阻抗试验原理
转子交流阻抗试验原理转子交流阻抗试验是一种常用的电机故障检测方法,通过测量电机转子绕组的交流阻抗来判断电机转子是否存在故障。
这种试验方法可以有效地检测出电机转子的断条、短路、接地等故障情况,为电机维修和故障排除提供了重要的参考依据。
转子交流阻抗试验的原理是利用电磁感应的原理,通过在转子绕组上施加交流电压,测量转子绕组上的电流和电压,从而得到转子绕组的阻抗值。
根据欧姆定律,电流和电压之比就是阻抗的大小,通过测量阻抗值的变化可以判断转子是否存在故障。
在进行转子交流阻抗试验时,首先需要将电机断开电源,然后将试验设备连接到电机的转子绕组上。
试验设备通常由交流电源、电流互感器和电压互感器组成。
交流电源提供试验所需的交流电压,电流互感器用于测量转子绕组上的电流,电压互感器用于测量转子绕组上的电压。
在进行试验之前,需要先对试验设备进行校验和调整,确保其工作正常。
然后,通过调节交流电源的频率和电压,可以得到不同条件下的转子交流阻抗值。
通过测量电流和电压的相位差,可以得到阻抗的幅值和相位角。
根据转子交流阻抗的幅值和相位角的变化规律,可以判断转子是否存在故障。
通常情况下,正常的转子交流阻抗是一个相对稳定的值,幅值和相位角变化较小。
而当转子存在故障时,阻抗的幅值和相位角会发生明显的变化。
例如,当转子绕组发生断条时,阻抗的幅值会下降,相位角会发生变化。
而当转子绕组发生短路或接地时,阻抗的幅值和相位角都会发生变化,且变化幅度较大。
通过转子交流阻抗试验可以提前发现电机转子的故障,及时采取维修措施,避免故障进一步扩大,减少生产事故的发生。
同时,该试验方法简单易行,不需要拆卸电机,对电机的正常运行基本无影响,具有较高的实用性。
转子交流阻抗试验是一种常用的电机故障检测方法,通过测量转子绕组的交流阻抗来判断电机转子是否存在故障。
该试验方法简单易行,能够提前发现电机转子的故障,为电机维修和故障排除提供重要的参考依据。
在实际应用中,需要注意试验设备的校验和调整,以及阻抗幅值和相位角的变化规律,从而准确判断电机转子的故障情况。
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6KVA、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。
1#发电机转子膛外交流阻抗
**********电力技术有限公司**********热电厂新建工程1#发电机转子膛外交流阻抗试验报告二○一九年五月**********热电厂新建工程1#发电机转子膛外交流阻抗试验报告编写:审核:批准:1、概述受**********热电厂的委托,**********电力技术有限公司于2019年05月4日对1#发电机转子进行膛外交流阻抗试验工作。
2、试验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,通过本次测量转子绕组交流阻抗和功率损耗,与出厂试验数据相比,就可以有效地判断转子绕组是否有匝间短路。
3、设备技术参数4、试验依据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-20065、使用仪器仪表7 试验条件7.1 环境温度为30℃,湿度38%,符合标准中规定的温度为-5~+40℃、湿度<80%的测试条件要求。
7.2 发电机转子常规试验结果合格。
7.3 被试转子在试验前绝缘耐压试验条件符合规程的要求。
8、检测项目9 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。
施加电压的大小用调压器来调节。
9.1试验接线见图1。
图1试验接线9.2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、调压器转子绕组铜刷铜刷AW~ 380V隔离变压器电压和功率损耗值。
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。
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Hessen was revised in January 2021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)、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6KVA、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,不应有显着变化。
(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。
发电机交流阻抗试验方法及目的
发电机交流阻抗试验方法及目的一、引言发电机是电力系统的重要设备之一,其运行稳定性和电气性能的可靠性对电力系统的安全运行起着至关重要的作用。
为了保证发电机的正常运行,需要对其电气性能进行全面的测试和评估。
而发电机的交流阻抗试验是其中一项重要的测试方法。
二、交流阻抗试验方法发电机交流阻抗试验是通过施加一定的电压或电流信号,测量发电机的阻抗参数,以评估其电气性能。
下面介绍两种常见的发电机交流阻抗试验方法。
1. 开路试验法开路试验法是通过将发电机的三相绕组全部断开,然后施加额定电压,测量发电机的空载电流和空载电压,从而计算出发电机的阻抗参数。
该方法主要用于评估发电机的电阻和电抗。
2. 短路试验法短路试验法是通过将发电机的三相绕组短接在一起,然后施加额定电流,测量发电机的短路电压和短路电流,从而计算出发电机的阻抗参数。
该方法主要用于评估发电机的电抗和电导。
三、交流阻抗试验的目的发电机交流阻抗试验的主要目的是评估发电机的电气性能,包括电阻、电抗、电导等参数。
通过交流阻抗试验,可以得到发电机的等效电路模型,并通过对模型参数的分析,获得发电机的各项性能指标。
1. 评估发电机的电气性能交流阻抗试验可以测量发电机的电阻、电抗、电导等参数,从而评估发电机的电气性能。
这些参数反映了发电机的内部电气结构和电流传输能力,对发电机的稳定性和可靠性有重要影响。
2. 识别发电机的故障和缺陷交流阻抗试验可以通过测量发电机的阻抗参数,识别发电机的故障和缺陷。
例如,当发电机的绝缘损坏或绕组接触不良时,会导致阻抗参数的变化,通过交流阻抗试验可以及时发现这些问题,提前进行维修和更换。
3. 评估发电机的负荷能力交流阻抗试验可以评估发电机的负荷能力。
通过测量发电机的电导参数,可以判断发电机在不同负荷条件下的耗能能力,为电力系统的负荷分配和运行提供参考依据。
4. 优化发电机的运行参数交流阻抗试验可以通过测量发电机的阻抗参数,优化发电机的运行参数。
发电机转子交流阻抗测试仪的极平衡试验方法
发电机转子交流阻抗测试仪的极平衡试验方法
发电机转子交流阻抗测试仪测量转子绕组转子两极间的电压分布情况,可以作为判断转子匝间绝缘情况的原始数据。
(1) 隐极式转子在膛外0转速下测量;
(2) 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,一般选取100V。
图1-1 转子绕组极平衡试验示意图
(1) 按图接线,励磁回路断开,电压表要用最短的粗导线直接接于滑环1、2上;
(2) 用调压器TR升压至试验电压U(一般选取100V);
(3) 使用金属探针在转子励端极一(或称正极)侧护环内侧由里至外依次接触转子绕组各匝线圈的金属裸露部位中点,针尖与线圈应接触良好。
测量并记录电压U1、U2;
(4) 同理,在转子励端极二(或称负极)侧测量并记录电压U1、U2;
(5) 比较两极测得的U1、U2电压值与试验电压U的比例,判断转子两极间的电压分布情况。
(1) 膛内测量时定子绕组上有感应电压,应将定子绕组与外电路断开;
(2) 转子大轴应可靠接地;
(3) 金属探针除针尖裸露外,其余部位必须可靠绝缘;
对于转子绕组有一点接地,或对水内冷转子绕组测量时,必须用隔离变压器加压。
发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗测量
发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗测量1试验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,通过本次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;2引用标准DL/T596电力设备预防性试验规程3使用仪器仪表单相调压器6kVA,0~250V、发电机交流阻抗测试仪级精度、无功补偿箱;4 设备技术参数5 测试内容及工作程序试验内容试验方法用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,通过仪器自动读取电流、电压和功率损耗值;施加电压的大小用调压器来调节;试验接线见图1;图1试验接线本图较一般接线图增加了无功补偿装置,发电机转子交流阻抗测试仪取代电流表及功率表;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,较以往的试验设备配置相比较,不但解决了试验中所需电源的容量,还解决了10kVA 调压器笨重的问题;发电机转子交流阻抗测试仪作为新型的测试仪器,装置内部自动计算电流、电压、功率、阻抗及曲线等相关数据,试验时只需调压就可以,仪器会自动读取数据,并带过流、过压保护功能;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200V电流已超过35A,故历次试验都只加到200V电压,本次试验也可加到200V,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;6危险点与危险源1连接工作电源时可能造成电对人体的危害;2测试过程中人体接触到被试回路中设备,则造成电对人体的危害;测试过程中因励磁回路电源未断开,带电拔碳刷,会产成电弧导致对人体的危害;3测试过程中因励磁回路电源未断开,带电拔碳刷,会产成电弧导致对设备的损害;4在用铜电刷在滑环上施加电压时,在旋转的转子旁工作容易产生对人的危害;7 原始记录表格格式原始数据记录表格,见附表1;8 测试结果的判断在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显着变化;9 报告的撰写报告内容包括:项目名称、试验依据、仪表型号、编号、环境温度和湿度、测试时间、测试地点、被试设备名称、试验人员、试验结果及分析、结论;将试验结果按下列格式填入下表试验结果膛内静止。
发电机转子交流阻抗试验技术方案
发电机转子交流阻抗试验技术方案一、背景介绍发电机作为重要的电力设备之一,其可靠性对电力系统运行稳定有着至关重要的作用。
发电机转子绝缘是发电机中的重要部分,其可靠性直接关系到发电机的工作状态和寿命。
而发电机中的绝缘故障是一种非常严重的问题,如果不及时发现和处理,将导致电力设备停机,甚至发生重大事故。
因此,发现和解决发电机转子绝缘故障是非常必要的。
二、试验原理发电机转子在工作过程中,绝缘系统可能发生漏电和击穿现象,对此需要进行定期的检测。
发电机转子交流阻抗试验是一种检测绝缘状态的方法,其原理是根据发电机转子的内部线圈和绝缘系统构成的等效电路模型,通过从旁路接入交流电源,利用EMF原理测量发电机转子绕组阻抗,检测绕组对地的泄漏电流、绕组相对之间的相对泄漏电流及转子接地的泄漏电流,识别出绝缘故障的类型和位置,最终确定是否需要维修或更换。
三、试验方案1.试验设备(1)发电机转子交流阻抗测试仪(2)发电机转子定子接地装置(3)电源、电缆等2.试验步骤(1)试验前检查①检查试验设备,确保设备无损坏和故障。
②检查发电机转子绝缘状态,确保试验安全。
(2)试验准备①连接试验设备及电源、电缆等。
②打开发电机转子定子接地装置。
③防护接地,确保试验安全。
(3)试验执行①设置试验参数,如电压、频率等。
②打开测试仪器并进行自校。
③将测试仪器线缆连接至发电机旁路上的测试终端口(电压和电流),并切换至测试模式。
④施加测试电压和频率,记录测试结果。
⑤通过对结果的分析,确定绝缘故障类型和位置。
(4)试验后处理①取消试验装置及连接,关闭测试仪器。
②拆除试验设备,清理安全区域。
四、试验结果分析通过发电机转子交流阻抗试验,可以得到绕组的电阻值、电感值、电容值及相对泄漏电流等数据。
针对不同的结果情况,可以进行相应的分析处理。
一般情况下,如果得到的结果不规则,电阻值、电感值与参考值负载较大,则说明可能存在绕组故障。
如果存在泄漏电流过大的情况,则说明可能存在绝缘击穿等情况。
发电机转子交流阻抗试验
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发电机转子膛外交流阻抗 AC impedance of generator rotor outside the stator chamber 上海调试所 Shanghai Debugging 1、 便携式电量记录分析仪(WFLC-Ⅵ 中国电科院) Man-pack Electric signal analyzer 2、 便携式调压器(0-250V) Man-pack voltage regulator 2012.06.20 1、试验方法及步骤 Test methods and procedures 1)向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值 AC voltage applied to the rotor winding, reads the values of voltage, current, and power loss 2)通过调压器调节施加电压的大小
试验结果 Test result
见试验报告 Test data needs to be compared with the delivery test value, Shanghai debugging will provide a formal report when they finished all testing item.
试验过程 Process
Adjust the voltage application size by the regulator
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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2、试验结果及判断依据 Test results and judgment 1) 交流阻抗Z计算公式为:Z=U/I Z is calculated as Z=U/I
现场设备试验记录 The test record of on-site Electric equipment
