阳加速器真空磁绝缘线电流的测量

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绝缘测试操作规程

绝缘测试操作规程

绝缘测试操作规程绝缘测试是一项重要的电气设备检测方法,用于检测设备的绝缘状况和安全性能。

为了保证测试的准确性和安全性,需要进行一系列的操作规程。

以下是绝缘测试的操作规程:一、测试前准备:1. 确保测试设备完好,能正常工作,且具备进行绝缘测试的功能。

2. 检查测试设备的电源线、接地线以及测试针的连接情况,确保连接良好,无松动。

3. 查看测试设备的电源电压和额定电流,确保满足测试要求。

4. 清理被测设备,确保表面干净、无尘,避免影响测试结果。

5. 确定测试环境,保持测试环境干燥整洁,避免影响测试结果。

二、测试操作:1. 关闭被测设备的电源开关,并确保相关设备处于安全状态。

2. 将测试设备的电源线插入电源插座,并将地线接地。

3. 打开测试设备的电源开关,待设备稳定后进行测试前的校零操作。

4. 将测试针与被测设备的绝缘表面接触,并适当施加压力以确保良好接触。

5. 根据被测设备的绝缘等级和测试要求,选择适当的绝缘测试模式。

6. 建立测试电压,根据被测设备的额定电压和绝缘等级,选择合适的测试电压。

7. 开始进行绝缘测试,记录测试数值,并观察测试过程是否正常运行。

8. 测试结束后,关闭测试设备的电源开关,并将电源线从电源插座拔出。

9. 销毁测试时所使用的数据,防止数据泄露。

三、测试结果分析:1. 根据测试的结果,判断被测设备的绝缘状况。

2. 比较测试结果与标准要求,检查是否合格。

3. 如测试结果不合格,应及时通知相关部门或人员进行处理。

4. 对测试结果进行记录,包括测试时间、测试数值等信息。

四、注意事项:1. 在测试过程中,避免测试针与其他金属物体接触,以免影响测试结果或造成安全事故。

2. 在测试高电压设备时,必须按照相关规定进行操作,避免电击事故的发生。

3. 测试结束后,断开测试设备的电源,并将测试设备进行维护和清洁,以保证下次测试的准确性。

4. 职员在操作中应戴上绝缘手套,以增加操作安全性。

以上就是绝缘测试操作规程的内容,希望对您有所帮助。

加速器磁铁旋转线圈测量法的原理及程序设计

加速器磁铁旋转线圈测量法的原理及程序设计
第 35 卷 第 4 期 2007 年 11 月
河南师范大学学报 ( 自然科学版 ) J our nal of H enan N or mal Univ er sity ( N atur al Science)
V ol . 35 N o. 4 N ov. 2007
文章编号 : 1000- 2367( 2007) 04- 0066- 05
2 2 n
= t an
- 1
( bn / an ) 分别
68
河南师范大学学报 ( 自然科学版 )
07 年
代表 2 n 极矩的强度和起始角度 . 实际上, 一种加速器磁铁只有 2 N 极矩很大. 如四极磁铁 , B 2 项最大 , 称之 为主极矩 , 其它项 B n 为高次谐波, 其相对于主极矩 B 2 是一个小量 , 约为 10 量级 . 因此, 我们可将 ( 1 ) 式变 为相对于 B 2 的归一化的磁场强度为[ 1] :
! - 4
B( z ) =
n= 1
Bn exp (- in n ) ( z ) n- 1 B2 R0
n
( 2)
对加速器多极磁铁磁场测量的目的就是得到主极矩 B N ( N = 1 , 2, 3) , 高次谐波 B n ( n> N ) 相对于主极矩 ( n= 2) 的相对含量 B n / B N , 以及各个高次谐波相对于零位的起始相位 线圈测量 , 并经过符立叶分析后, 得到磁通信号的主极矩
2
程序设计
旋转线圈测量的测量程序用 VC+ + 语言编写而成 , 有数据采集 , 数据处理 , 外围函数库和初始化头文
件等 . 程序界面采用下拉式菜单, 主操作界面为对话框 . 这里主要就数据采集和数据处理的程序设计方法进 行简要说明. 2. 1 数据采集

真空开关真空度的检测方法

真空开关真空度的检测方法

真空开关真空度的检测方法
真空开关是一种用于高压、高温、低温、潮湿等环境中的开关设备,其主要功能是断开或接通电路,以确保电路的安全性和可靠性。

真空开关的真空度是影响其性能的重要指标之一。

目前,真空开关真空度的检测方法主要有以下几种:
1. 气压法:该方法利用真空开关内部真空度与气压之间的关系,通过测量气压变化来判断真空开关的真空度。

具体步骤是,将真空开关置于气压舱中,并通过气压泵将舱内气压降低,当真空开关内部真空度达到一定值时,气压舱内的气压变化就会出现峰值。

根据峰值的位置和大小,可以确定真空开关的真空度。

2. 超声波法:该方法通过测量超声波的传播时间和幅度变化来判断真空开关的真空度。

具体步骤是,在真空开关内部放置一个超声波传感器,并在周围放置一个接收器,当真空开关内部真空度达到一定值时,超声波的传播速度和幅度都会出现变化。

通过测量超声波传播时间和幅度的变化,可以确定真空开关的真空度。

3. 磁感应法:该方法通过测量磁感应强度的变化来判断真空开关的真空度。

具体步骤是,在真空开关内部放置一个磁感应传感器,并在周围放置一个接收器,当真空开关内部真空度达到一定值时,磁感应强度就会出现变化。

通过测量磁感应强度的变化,可以确定真空开关的真空度。

以上三种方法均为常见的真空开关真空度检测方法,不同的方法有不同的优点和局限性,具体应用应根据实际需求进行选择。

此外,
真空开关的真空度也需要定期检测和维护,以确保其正常运行和性能。

“阳”加速器上喷气Z箍缩负载特性

“阳”加速器上喷气Z箍缩负载特性

埋 入小孔 内, 针头部 与驻室壁 平齐 , 以尽 量减 小对气 流 探 可
的干扰 。
1 2 流 场 测 量 结 果 .
图 1 压力 传 感 器 测 量 喷气 流 场 压 力 分 布示 意 图
利用压 力探 针法可 以得到 每个测试 点处 的压力 变化 曲线 , 由于在 阀门闭合 前流 场具有很 好 的重 复性 , 因此 可 以将 不 同测试点 获得 的实验数 据看成 是喷气 流场 的压力 分布 , 而可 以得 到流场 的压力分 布 。 从 在 喷嘴 出 口处 , 流 以超 音速 向真空 中扩散 , 气 当超音 速流场 内置人 压力探 针后 , 在探针 的头部 会产生 一激
次 中的流场 可以认 为是 基本 相 同的 。另外 , 用 压力 探 针 利




还可 以探测拉 瓦尔喷 嘴人 口处 的气 流 压力 , 验 中在 喷 嘴 实
驻室 的侧壁上开 凿一 直 径 为 2 7mm 的小 孔 , 压力 探 针 . 将
F g M e s r me to r s u e d s rb to o i .1 a u e n fp e s r it i u i n f r g s p f l w il sn r s u e t a s c r a — u ffo fed u i g p e s r r n du e
器 上 进 行 了喷 气 z箍 缩 内爆 实验 , 内爆 过 程 进 行 了初 步 分 析 , 利 用 雪 耙模 型计 算 了等 离 子 体 壳 层 的 内爆 轨 对 并 迹, 计算 结 果 与实 验 测 量 较 好 地 符合 。 关 键 词 : 喷 气 Z箍 缩 ; 超 音 速 喷 嘴 ; 压 力 传 感 器 ; 内爆 等 离 子 体 中图 分 类 号 : O 3 52 文献标志码 : A d i1 . 78 HP P 2 12 0 . 67 o:0 3 8 / L B 0 02 3 0 8

磁感应强度与电流的关系研究

磁感应强度与电流的关系研究

磁感应强度与电流的关系研究在物理学的广阔领域中,磁感应强度与电流的关系是一个至关重要的研究课题。

它不仅在理论上有着深刻的意义,还在实际应用中发挥着巨大的作用,从日常生活中的电器设备到高科技领域的磁共振成像(MRI)技术,都离不开对这一关系的理解和运用。

要深入探讨磁感应强度与电流的关系,首先得明确什么是磁感应强度和电流。

电流,简单来说,就是电荷的定向移动。

当大量电荷沿着特定的方向流动时,就形成了电流。

而磁感应强度,则是描述磁场强弱和方向的物理量。

那么,磁感应强度与电流之间到底存在着怎样的关系呢?这得从安培定律说起。

安培定律指出,在真空中,两根平行、长直、载流导线之间的相互作用力与它们的电流强度成正比,与它们之间的距离成反比。

这个定律从一个侧面反映了电流能够产生磁场,并且磁场的强度(即磁感应强度)与电流的大小有着密切的联系。

通过一系列的实验和理论研究,我们发现,当电流通过一根直导线时,在导线周围会产生环形的磁场。

离导线越近,磁感应强度越大;离导线越远,磁感应强度越小。

而且,磁感应强度的大小与电流的大小成正比。

也就是说,电流越大,产生的磁场越强,磁感应强度也就越大。

为了更精确地描述磁感应强度与电流的关系,我们引入了一个物理量——磁导率。

磁导率是用来衡量物质导磁能力的一个系数。

在真空中,磁导率是一个常数。

但在不同的介质中,磁导率会有所不同。

在考虑了磁导率之后,磁感应强度与电流的关系可以用公式 B =μI /(2πr) 来表示。

其中,B 表示磁感应强度,μ 是磁导率,I 是电流,r 是离导线的距离。

我们不妨通过一个具体的例子来感受一下。

假设我们有一根通有 10 安培电流的直导线,在距离导线 1 厘米的地方测量磁感应强度。

已知真空磁导率约为4π×10⁻⁷亨利/米。

将这些数值代入上述公式,就可以计算出该点的磁感应强度。

不仅是直导线,对于环形电流和螺线管等常见的电流分布形式,磁感应强度与电流的关系也有着各自的特点和规律。

绝缘电阻的正确测量方法

绝缘电阻的正确测量方法

绝缘电阻的正确测量方法绝缘电阻的测量是电工工程和维护中一项重要的任务,它用于判断电气设备或电线电缆的绝缘状态。

在实际工作中,为了确保测量的准确性和可靠性,需要采取正确的测量方法。

本文将介绍正确测量绝缘电阻的方法,包括准备工作、测量设备和操作步骤。

一、准备工作:1. 确认测量电路处于安全状态,确保断开所有电源开关,并用合适的电源隔离设备隔离供电。

2. 检查测量仪器和电缆的连接线,确保其正常工作,无破损或松动。

3. 清理测量点的绝缘表面,确保其干燥、整洁和无污垢。

二、测量设备:1. 绝缘电阻测试仪:常用的绝缘电阻测试仪有直流电桥法仪表、电动机绝缘测试仪和电缆绝缘电阻仪等。

不同设备适用于不同的测量场景和要求。

2. 电源隔离设备:用于在测量过程中隔离供电,确保测量的安全性。

三、操作步骤:1. 选择正确的测量范围:根据被测设备的额定电压和绝缘电阻的预估值,选择合适的测量范围。

2. 连接测量仪器:将测量仪器的电源线插入电源隔离设备,将仪器的测试线分别连接到被测设备的绝缘接头或绝缘层上。

确保连接牢固,不松动。

3. 测量绝缘电阻:根据使用的测量仪器,按照其说明进行相关操作。

通常是开启电源,选择测试范围和时间等参数,开始测量。

若使用电桥法测量,需先进行零位校准。

4. 记录测量结果:在测量结束后,记录测量结果,并与相关标准进行比较。

若测量值在合理范围内,说明绝缘状态良好;若测量值过小甚至为零,说明绝缘存在损坏;若测量值过大,说明可能存在绝缘材料的潮湿或其它故障。

总之,正确测量绝缘电阻需要合理准备,选用适当的仪器设备,并操作规范,确保测量结果的准确性和可靠性。

同时,在测量结束后,还应根据结果采取相应的措施,修复或更换有问题的绝缘部分,以确保设备和电路的安全运行。

绝缘电阻的测试标准与方法

绝缘电阻的测试标准与方法

绝缘电阻的测试标准与方法
一、绝缘电阻的测试标准:按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值应达到下式结算值:
R≥UN÷{1000+PN÷100} (兆欧)
其中:
R表示电机绝缘电阻(兆欧)
UN表示电机额定电压(V)
PN表示电机的额定功率(KW)
按上式电阻值的要求是热态75℃时的电阻值,实为国家标准要求。

在实际执行时比较困难,下面介绍一个经验公式,换算冷态电阻值,可供参考:RMC≥U÷1000×(75-t)÷5
其中:
RMC表示冷态电阻考核值(兆欧)
T表示测量时绕组的温度(℃)
U表示绕组额定电压(V).
二、绝缘电阻的测试方法:
1.按下测试键,打开仪器。

2.将功能开关旋转到绝缘功能位置,确定被测线路不带电。

3.将测试导线连接到仪器上,然后接到被测线路或设备上。

4.若电源警告指示灯发亮或蜂鸣器发出响声,请勿按下测试键,请将仪器从线路上移走。

在继续测量前,使电路空路。

5.按下测试键,屏上将显示与仪器相接的回路或设备的绝缘阻值。

6.注意,如果回路阻值大于20mω,仪器将自动切换至200mω量程上。

7.完成测量后,在断开测试导线与回路或设备的连接前,要松开测试键,确保绝缘测试时储存在回路或设备中的电荷释放出来。

在放电时,指示灯会发
亮,并且蜂鸣器会发出响声。

8.测试键按下后,请勿旋转功能开关,因为这将可能损坏仪器。

进行绝缘测试时,请勿触碰被测设备、线路或测试导线终端。

9.若被测值超过200mω,显示屏上显示超量程标志“ol”。

《真空断路器的绝缘电阻测试》

《真空断路器的绝缘电阻测试》

天津铁道职业技术学院调研分析津铁院铁道供电实训设备高电压试验项目(真空断路器的绝缘电阻测试)系部动力系班级电气化1502班姓名指导教师摘要:断路器是电力系统重要的控制和保护设备。

所谓控制作用,就是根据电网运行需要安全可靠地投入或切除相应的线路或电气设备;所谓保护作用,就是在线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。

对于输配电线路,往往还要求断路器具备自动重合闸的功能。

近几十年来真空断路器得到了很大的发展。

真空断路器使用高真空作为灭弧和绝缘介质。

断路器的绝缘试验,是通过各种测试手段,判断并掌握断路器的导电部分对地以及断口间的绝缘水平。

由于各种断路器结构特征相差很大,故其试验项目及判断标准不完全一样。

由于我校的实习设备有限,所以主要学习了高压真空断路器的绝缘电阻测试的方法。

本报告着重讲述高压真空断路器的绝缘电阻的测试方法,并对其有效性进行分析。

为今后去太原局工作的我打下良好的基础。

Abstract: circuit breaker is an important control and protection equipment in power system. The so-called control effect, is safe and reliable to run according to the power input or removal of the corresponding line or electrical equipment; the protective effect is in fault line or electrical equipment, the fault part from the grid removed quickly, to ensure grid fault free part of normal operation. For transmission and distribution lines, the circuit breaker is often required to have automatic reclosing function. Vacuum circuit breaker has been greatly developed in recent decades. Vacuum circuit breaker uses high vacuum as arc extinguishing and insulating medium. The insulation test of circuit breaker is to judge and master the insulation level of the conductive part, the earth and the fracture surface of the circuit breaker through various testing methods. Because the structural characteristics of various circuit breakers vary greatly, the test items and the judgment standards are not exactly the same. Because our school's practice equipment is limited, we mainly studied the insulation resistance test method of high voltage vacuum circuit breaker. This report focuses on the test method of insulation resistance of high voltage vacuum circuit breaker, and analyzes its effectiveness. To lay a good foundation for the work of Taiyuan Bureau in the future.关键词:高压真空断路器、绝缘电阻测试、测量仪一引言“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。

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23 B d t . -o 探测 器 的设 计
Bdt — 的输出信号与被测 电流的微分成正 比, R o 经 C积分可以获得电流信号。 设脉冲电流为 ,t ; — t ()Bd 电感线圈圆心到电流轴线距离为 I线 圈截面直径为 d 线圈截 o l ; ; 面积为 s线圈绕组直径为 a线圈电感为 £ 信号电阻阻值为 。当 h》 d a和( ) t ; ; ; 》 《 时, 信号电阻的电压值
了确 定 MIL性 能 指标 , 求探 测器 标定较 为准确 。 T 要
2 探测器设计
2 1 测试 点 的分布 及探 测器 的选择 .
针对阳加速器 MT I L的实验要求 , 设 置了 4 个测试点分别测量 MT IL入 口电流 , 中部电流 及负载 前端 ,和后端 , m、 。 L 的电流 , 如图 1 所示。加速器短路实验时 , ,与 ,是基本一致的; 。 L 当使用丝阵负载时 , 由于丝阵内爆后期 电感变大使 电压上升 , 会产 生一定 的 电流损 失 , , < 。 使 ,。 罗氏线圈是冲击大电流测量 中最常用 的探测器。,和 , D 1 . 的测量均采用 自积分的
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27 月 0 年3 0




度 物
理 Biblioteka 第1 期阳加 速 器 真 空磁 绝 缘 线 电流 的测 量
卫 兵, 顾元朝, 周荣国, 亮, 雄 杨 王
( 中国工程 物理 研究院流体物理研究所 18室 , 0 四川绵阳 6 10 ) 29 0

要 :介绍 了阳加速器真空磁绝缘线( T ) MIL 探测器 的设 计 ; 叙述 了线下标定 和在线 标定方
法, 对标定结果 进行 了分析 ; 给出了 M T IL电流的实测 结果 。在大 电流快脉 冲测 量 中, 为避免 自积 分罗 氏线圈 出现 匝问击 穿 , 需要核算线圈感应 电动势 ; 线圈线 下标定 与在线标 定结果 一致。将 B . dt o探测器安装在距离 MIL阴阳极较近 的阳极孔 中不影 响磁绝缘效果 ; .o 必须在线 标定 , T B dt 设置 合适的阴阳极短接点位置可 以消除 M T IL电流密度不均匀 的问题 。 关键词 :真空 磁绝 缘线 ; 电流测量 ; 罗氏线圈 ;Bdt标 定 -o;
自积分罗氏线圈的设计原则是满足 自积分条件 : +R. t 为取样电阻值 , 为线 , o 》 L( 圈绕组的阻值 , 为被测信号等效角频率, £为线圈电感 ) J 。由于线圈感应 电动势正 比于 d d, l t因此 , / 测量前沿较快、 幅值较高的脉 冲电流信号 , 还应核算线 圈的感应 电动势。 阳 加速器负载处电流峰值接近 l A 前沿约 10n。以测量 ,的 自积分罗氏线圈为例 , 明其 , M 0 s 。 说 设计方法。当线圈截面直径 d= 2mn时 , 1 / 核算线圈的单匝感应 电动势 10 ; d 8 60V 当 = m m时,  ̄70 。使用 Q 一 漆包线绕制、 U 0V Z2 不浸漆 的线圈 , 脉冲电压通常不能超过 80V 0 。实 验证 明 : 当负载 电流超过 50k 0 A时 , 2mn的线圈 发生 了 匝间击 穿 ; d=8mn的线 圈经 d=1 / 而 / 过几十发电流超过 80k 0 A的实验, 没有发生故障。
l 引 言
阳加速器是一台脉冲功率装置 , 主要由 M R A X发生器、 双形成线、 水传输线 和真空磁绝缘 线 ( antay nu t as ii n , M gecl sl e t nms o l e简称 M r ) i li a d r sn i rL 等组成。 在高 电压作用下 , I MT L的阴极表面电场强度达到一定值将发射 电子。MT IL传导的电流 产生的磁场会使空间运动的电子受到洛伦兹力作用而偏转 , 当足够强 的磁场使拉莫半径小于 阴阳极的间隙时, 电子不能到达阳极 , 形成了磁绝缘 。M T IL传递 的脉 冲功率密度可达 e m 量级 , 比常用的介质( 如油 、 水等 ) 传输线高几个量级。 测量 M T IL电流的探测器必须适合快脉冲大电流的测量 , 而且不能影 响磁绝缘效果。为
部位加 工一 个 凹槽 , 样可 能 引 起 严重 场 畸 变 , 部场 增 强 会 引起 击 穿 , 致 磁 绝缘 失 败 … 。 这 局 导
而 Bdt —o探测器具有体积小 , 对主 回路 的扰动小 , 使用灵 活等优点 , 因此 ,, M 和 的测量采用
Bdt —o 探测 器 J 。 2 2 自积分 罗 氏线 圈 的设计 .
罗 氏线 圈 。MIL入 口和 中部 的 电 流 测 量 T
不 使用 罗 氏线 圈 , 因 为 大直 径 线 圈 加 工 是
不方便 , 而且为安放罗氏线圈, 需要在测量
图1 阳加速器MT 测试点示意图 I L
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20 07年 3月
较近( 2 / , 约 5mn 如果 Bdt ) —0布置在阴阳极之间会影 响电场分布 , 形成局部高电场, 有可能引

图 2 测 量 , B dt M的 —o 的布局
Ut : ()
1, Tl (t I
() 1
Bdt — 输出信号经 R o C积分后为
)= ,1 () () 2
根据阳加速器 MT I L的电流信号设计的 Bdt - 主要参数见表 1 o 。
表 1 Bdt -o 探测器的主要参数
把 测量 ,, Bdt 放在 MIL人 口的 阳极 端 板 上 ( 图 2 , 量 的 Bdt 放 在 M的 —0安 T 见 )测 —0 安 MT IL中部 的 阳极 筒上 , 在筒外 壁焊 接连接 法兰用 来 固定 探测 器 。测 量 的 Bdt 离 阴阳极 —o距
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