低压电器试验报告

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低压电气实验报告

低压电气实验报告

低压电气实验报告实验目的本实验旨在研究低压电气的基本理论和实际应用,通过实验掌握低压电气设备的安装、调试、检修和维护等技术。

实验器材1. 低压断路器2. 电动机3. 交流电压表4. 直流电压表5. 交流电流表6. 直流电流表7. 电源实验步骤1. 将低压断路器安装在电路中,并连接相应的电源和负载。

2. 打开电源,使用交流电压表和直流电压表分别测量输入和输出的电压,记录数据。

3. 使用交流电流表和直流电流表分别测量输入和输出的电流,记录数据。

4. 对比输入和输出的电压和电流,分析结果。

5. 关闭电源,检查设备的运行状况,并进行必要的维护和检修。

实验结果根据实验数据和分析结果发现,低压断路器的输入电压和输出电压基本保持稳定,且存在一定的电压损耗;输入电流和输出电流相对稳定,并且输出电流通常小于输入电流。

实验结果表明低压断路器能够有效地控制电路中的电流,并保护负载设备免受过载和短路等故障的影响。

实验结论通过本次实验,我们深入了解了低压电气设备的基本原理和功能。

低压断路器作为一种重要的电气设备,能够有效地保护电路和负载设备,对于电力系统的正常运行至关重要。

实验结果证明了低压断路器在实际应用中的重要性和可靠性。

实验心得本次实验让我对低压电气领域有了更深入的了解。

通过实验,我不仅掌握了低压电气设备的基本原理和使用方法,还提高了实际操作的能力。

在实验过程中,我注意到了电气设备的安全性和稳定性的重要性,学会了如何进行设备的维护和检修。

通过本次实验,我相信我对低压电气领域有了更深入和全面的认识,将来在实际工作中能够更好地运用所学知识。

低压电器交接试验报告

低压电器交接试验报告
检定
有效期检Βιβλιοθήκη 证书编号兆欧表ZC25-3500V
063081
省计量所
.12.19
070122
试 验内 容
试 验 结果
绝缘电阻(用 500V兆欧表测量)
绝缘电阻值150 MΩ
低压电器动作情况
在额定值的85%~110%范围内能可靠动作
脱扣器的整定值
整定值,符合设计要求,其误差符合规定
电阻器和变频器的直流电阻差值
低压电器交接试验报告
单位(子单位) 工程名称
施工单位
低压电器名称
低压配电器
型号规格
MLS(MNSG)
主要技术性 能
3WN6-1600/3P65KAIn=1000AI1=800AI3=8I1
电表互感器LMK3-0.66 800/5A 1只
电流表0~800/5A1只
测试仪器仪 表
名称
号格型规
厂号出编
检定 单 位
符合产品技术条件规定
存在问题处理情况
/
结论
试验合格
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)
施工
单位
专业技术负责人
质 检员
施工 员
试验 员
质控(电)表 4.3.3-2
共页第 1 页

低压产品型式试验报告

低压产品型式试验报告

低压产品型式试验报告1. 试验背景低压产品型式试验是为了验证产品设计和制造是否符合相关标准的要求。

本试验针对某低压电器产品进行,旨在评估其外观、电气性能、机械性能等方面是否符合规定的标准要求。

2. 试验内容2.1 外观检查在试验过程中,首先对产品外观进行了检查。

检查内容包括产品表面是否存在明显划痕、凹陷、破损等,并对产品的标识和商标进行了审核,以确保产品标识与设计要求一致。

2.2 电气性能测试为验证产品的电气性能是否符合规定的标准要求,下面针对产品的电气参数进行了测量和评估。

2.2.1 额定电压和额定电流测量了产品的额定电压和额定电流,并与设计要求进行对比。

结果显示,产品的额定电压和额定电流与设计要求完全一致,符合标准要求。

2.2.2 绝缘电阻使用绝缘电阻测试仪对产品进行了绝缘电阻测试。

测试结果显示,产品的绝缘电阻值远高于标准要求的最低值,表明产品的绝缘性能良好。

2.2.3 开路保护通过模拟产品在异常情况下的操作,测试了该产品的开路保护功能。

测试结果表明,当产品遇到开路情况时,它能及时断开电路,起到了保护作用,符合规定的标准要求。

2.3 机械性能测试此外,我们还对产品的机械性能进行了测试。

2.3.1 耐拉力测试通过施加一定的拉力对产品进行测试,结果显示产品能够正常工作而不出现断裂或其他形式的损坏,满足规定标准对于产品在承受一定的拉力下的要求。

2.3.2 耐磨性测试利用专用设备对产品进行了耐磨性测试,经过多次测试,产品的外观无划痕和损伤,并且机械结构完好,表明产品在长时间使用时能够保持良好的耐磨性。

3. 试验结论通过对低压产品的型式试验,我们得出以下结论:1. 产品的外观符合设计要求,无明显破损。

2. 产品的电气性能良好,额定电压和额定电流与设计要求一致。

3. 产品的绝缘电阻值高于标准要求。

4. 产品的开路保护功能正常,能及时切断电路。

5. 产品的机械性能良好,能够承受一定的拉力和磨损。

综上所述,本产品在低压产品型式试验中各项指标均达到或超过标准要求,能够提供安全可靠的性能,值得推荐和使用。

低压电器的认识实验报告

低压电器的认识实验报告

低压电器的认识实验报告摘要:本实验旨在通过对低压电器的认识和实验研究,探索其工作原理和应用。

通过实验,我们深入了解了低压电器的基本概念、分类、特点以及在日常生活中的应用。

本实验报告详细介绍了实验的目的、实验步骤、实验结果和实验结论,以及对低压电器的进一步研究和应用的展望。

1. 引言低压电器是指额定电压在1000V以下的电器设备。

它们广泛应用于家庭、工业和商业领域,如家用电器、照明设备、电动工具等。

了解低压电器的工作原理和特点对于正确使用和维护电器设备至关重要。

2. 实验目的本实验的目的是通过实际操作和观察,深入了解低压电器的工作原理和特点,探索其在不同电路中的应用。

3. 实验步骤3.1 准备实验所需材料和设备,包括低压电器、电源、导线等。

3.2 按照实验要求,连接电路并确保安全。

3.3 打开电源,观察低压电器的工作状态。

3.4 测量和记录低压电器的电流、电压等参数。

3.5 根据实验结果,分析低压电器的工作原理和特点。

4. 实验结果通过实验观察和数据记录,我们得出以下实验结果:4.1 低压电器在正常工作状态下,能够稳定工作并完成预定的功能。

4.2 低压电器的电流和电压随着电路的变化而变化,但在一定范围内保持稳定。

4.3 低压电器的工作效率和能耗与其设计和制造质量有关。

5. 实验结论通过本实验,我们对低压电器有了更深入的认识和理解。

我们得出以下结论:5.1 低压电器是现代生活中不可或缺的一部分,广泛应用于各个领域。

5.2 低压电器的工作原理和特点决定了其在电路中的作用和应用范围。

5.3 正确使用和维护低压电器可以延长其使用寿命并确保安全。

6. 进一步研究和应用展望基于本实验的结果和结论,我们可以进一步开展以下研究和应用:6.1 研究低压电器的节能技术,提高其能效和环保性能。

6.2 探索低压电器在智能家居系统中的应用,实现智能控制和远程监控。

6.3 研究低压电器的故障诊断和维修技术,提高设备的可靠性和维护效率。

低压电实验报告

低压电实验报告

一、实验目的1. 了解低压电的基本概念和特性。

2. 掌握低压电线路的连接方法及安全操作规程。

3. 熟悉低压电设备的操作与维护。

4. 培养动手能力和分析解决问题的能力。

二、实验原理低压电是指电压在1000伏以下的交流电或直流电。

本实验主要研究低压电线路、设备及其应用。

三、实验设备与材料1. 实验设备:低压电线路、电源、开关、插座、熔断器、电表等。

2. 实验材料:导线、绝缘胶带、电线接头等。

四、实验步骤1. 低压电线路连接(1)根据实验要求,选择合适的导线。

(2)按照电路图连接电源、开关、插座等设备。

(3)检查线路连接是否牢固,确保无短路现象。

2. 安全操作规程(1)操作前,穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。

(2)严禁带电操作,确保设备断电。

(3)操作过程中,注意观察设备运行情况,发现问题及时处理。

3. 低压电设备操作与维护(1)开关操作:按顺序闭合、断开开关,观察设备运行情况。

(2)插座操作:将电器插入插座,观察电器是否正常工作。

(3)熔断器更换:熔断器熔断后,更换新的熔断器,确保设备正常运行。

(4)电表测量:使用电表测量电压、电流等参数,判断设备运行状态。

4. 低压电线路故障排除(1)检查线路连接是否牢固,排除短路现象。

(2)检查设备是否正常工作,排除设备故障。

(3)检查电源电压是否稳定,排除电源故障。

五、实验结果与分析1. 低压电线路连接顺利,设备运行正常。

2. 按照安全操作规程,成功完成开关、插座等设备的操作。

3. 更换熔断器后,设备恢复正常运行。

4. 通过电表测量,设备运行参数符合要求。

六、实验结论1. 通过本次实验,掌握了低压电线路的连接方法及安全操作规程。

2. 熟悉了低压电设备的操作与维护方法。

3. 提高了动手能力和分析解决问题的能力。

七、实验心得1. 低压电实验是电气工程领域的基础实验,对于电气工程师来说至关重要。

2. 在实验过程中,要严格按照安全操作规程进行,确保人身和设备安全。

3. 养成良好的实验习惯,提高实验效率和质量。

低压试验报告范文

低压试验报告范文

低压试验报告范文一、实验目的本实验旨在对其中一设备(例如电源、电机、电缆等)进行低压试验,以验证其在额定电压以下的低压情况下是否正常工作。

二、实验器材1.低压发生器:用于提供不同电压的低压电源;2.测试仪器:如电压表、电流表、功率表等,用于测量设备在低压情况下的电压、电流和功率;3.安全保护装置:如绝缘测试仪、漏电保护器等,用于保护人员和设备安全。

三、实验步骤1.准备工作:(1)配置实验器材并进行检查,确保其正常工作;(2)验证实验安全保护装置的有效性。

2.连接设备:将待测试设备正确连接到低压发生器,注意连接正确的电极,并确保连接牢固可靠。

3.调整电压:(1)将低压发生器的输出电压调至低于待测试设备的额定电压;(2)确保低压发生器的输出电压稳定并保持一致。

4.记录测试数据:(1)使用电压表、电流表等测试仪器,记录设备在不同电压下的电流、电压和功率数据;(2)非常重要的是,测试过程中要对设备进行绝缘测试,确保设备在低压下绝缘良好,避免触电风险。

5.进行观察和分析:(1)观察设备在不同电压下的工作情况,包括设备启动、运行稳定性等;(2)分析测试数据,验证设备在低压下的工作性能,是否满足相关标准和要求。

6.结果及结论:根据测试数据和观察结果,得出结论:设备在低压下是否正常工作,是否符合安全要求。

四、实验注意事项1.实验者需熟悉待测试设备的使用说明书和安全操作规程;2.实验现场需保持整洁,确保无杂物触碰设备或测试仪器;3.实验者应佩戴防护用具,确保人身安全;5.实验完毕后,及时关闭电源,拆除连接,并将实验器材归位整理。

五、实验结果与分析根据实验记录数据和观察结果,可以得出设备在低压下的工作情况。

如果设备在低压下能够正常启动、运行稳定,并且其电流、电压和功率符合相关标准和要求,那么可以判断设备在低压情况下正常工作。

然而,如果设备在低压下出现异常情况(如启动困难、运行不稳定、电流过大等),或者其电流、电压和功率超出标准范围,则说明设备在低压情况下存在问题,需要进一步检修或更换。

低压电器实习实训报告

低压电器实习实训报告

实习实训报告实习实训时间:2023年3月20日至2023年4月10日实习实训单位:XX电器设备有限公司实习实训内容:低压电器安装与检测一、实习实训背景随着我国经济的快速发展,电力行业发挥着日益重要的作用。

低压电器作为电力系统的重要组成部分,其安装与检测工作对于保证电力系统的稳定运行具有重要意义。

本次实习实训旨在让我了解低压电器的构造、原理及其安装与检测方法,提高我在实际工作中的动手能力和解决问题的能力。

二、实习实训过程1. 实习实训准备在实习实训开始前,公司为我们安排了专业的培训课程,使我们初步了解了低压电器的基本知识、构造和原理。

同时,我们还学习了电器工程图的阅读方法、电气符号的识别以及电器原理图与安装接线图的对应关系。

2. 实习实训内容(1)低压开关柜的安装在实际操作中,我们学习了低压开关柜的安装流程,包括基础施工、柜体安装、接线等步骤。

我负责了开关柜内部元件的安装,如断路器、接触器、继电器等。

通过实际操作,我深刻理解了各种低压电器的功能和用途,并掌握了它们的安装方法。

(2)低压电器的检测在低压电器安装完成后,我们对设备进行了检测。

检测内容包括:绝缘电阻测试、接地电阻测试、回路电阻测试等。

通过这些测试,确保低压电器设备的安装质量,保证电力系统的稳定运行。

(3)故障处理在实习实训过程中,我们遇到了一些常见的故障,如开关柜内线路短路、接触器无法吸合等。

在老师的指导下,我们分析了故障原因,并采取了相应的措施进行修复。

通过故障处理,我们提高了自己分析问题和解决问题的能力。

三、实习实训收获通过这次实习实训,我收获颇丰。

首先,我掌握了低压电器的构造、原理及其安装与检测方法,提高了自己的专业技能。

其次,我在实际操作中学会了与团队成员沟通交流,提高了团队协作能力。

最后,通过故障处理,我锻炼了自己的分析问题和解决问题的能力。

四、实习实训总结本次实习实训让我对低压电器安装与检测工作有了更深入的了解,使我在实践中提高了自己的专业技能和团队协作能力。

低压电器实习报告的总结

低压电器实习报告的总结

一、实习背景随着我国经济的快速发展,低压电器行业作为我国工业的基础行业之一,其市场需求日益旺盛。

为了更好地了解低压电器行业的发展现状,提升自身的专业素养,我于2023年在某知名低压电器公司进行了为期一个月的实习。

在这段时间里,我通过实际操作、理论学习和与同事交流,对低压电器行业有了更为深刻的认识。

二、实习内容1. 理论学习实习期间,我主要学习了低压电器的基本原理、结构、性能以及应用等方面的知识。

通过阅读专业书籍、参加公司组织的培训课程,我对低压电器的相关知识有了较为全面的理解。

2. 实际操作在实习过程中,我参与了多个低压电器产品的生产过程,包括设计、组装、测试和检验等环节。

通过实际操作,我对低压电器产品的生产流程有了直观的认识,并掌握了一定的操作技能。

3. 项目参与在实习期间,我参与了公司的一个项目,负责对一款新型低压电器产品的性能进行测试和评估。

在项目实施过程中,我学会了如何与团队成员沟通协作,提高了自己的团队协作能力。

4. 交流学习在实习期间,我积极与公司同事交流,了解他们的工作经验和心得体会。

通过这些交流,我不仅学到了很多专业知识,还学会了如何处理职场人际关系。

三、实习收获1. 知识收获通过实习,我对低压电器行业有了更加全面的认识,掌握了低压电器的基本原理、结构、性能和应用等方面的知识。

同时,我还学会了如何运用所学知识解决实际问题。

2. 技能提升在实习过程中,我参与了多个低压电器产品的生产过程,提高了自己的动手能力和实际操作技能。

同时,我还学会了如何使用各种测试仪器和设备,为今后的工作打下了坚实基础。

3. 团队协作能力在参与项目的过程中,我学会了如何与团队成员沟通协作,共同完成工作任务。

这对我今后的职业发展具有重要意义。

4. 职场素养通过实习,我了解了职场的基本规则和礼仪,学会了如何处理职场人际关系。

这对我今后步入社会、适应职场环境具有重要意义。

四、实习反思1. 理论与实践相结合在实习过程中,我发现理论与实践相结合的重要性。

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电器测试与故障诊断技术报告学院:电气工程学院专业班级:电气工程及其自动化1403班学生姓名:王宁学号: 1403013082017年10月16日目录一.额定通断性能试验 (3)1参数 (3)2指标 (3)(1)误差规定 (3)(2)恢复电压 (3)3电路图 (4)(1)负载电路 (4)(2)主回路 (5)4试验结果判定及注意事项 (5)二.电寿命试验 (6)1参数 (6)2指标 (6)3电路图 (7)4试验结果判定及注意事项 (7)三.短路接通与分断能力试验 (7)1参数 (7)2指标 (8)(1)外施电压和工频恢复电压的确定 (8)(2)预期接通电流峰值的确定 (9)(3)用辅助发电机确定功率因数或时间常数 (9)(4)短路时间常数的确定 (9)3电路图 (10)4试验结果判定及注意事项 (11)低压开关电器性能实验报告一.额定通断性能试验1.参数电器应能接通与分断负载和过载的电流而无故障,标准规定,开关电器应在非正常负载工作条件下操作一定次数而不致损坏。

2.指标(1)误差规定:试验电压和电流的波形要求为:交流应基本上是正弦形,失真度不大于5%;直流波形的纹波系数不大于5%。

电流,电压允许误差为0+5%。

空载,正常负载和过载条件下的试验功率因数为0.05,时间常数为0+15%,频率为5%。

(2)恢复电压:正常负载和过载条件下的分断能力试验,其瞬态恢复电压值应在有关产品标准中规定。

工频恢复电压:工频恢复电压值应为额定工作电压值1.05倍。

瞬态恢复电压:瞬态恢复电压特性是为了模拟单独电动机负载(感性负载)电路条件下,瞬态电压的振荡频率应调整为按以下公式所得之值:(1-1)式中 f ——振荡频率,单位为kHz;I c——分断电流,单位为A;U N——额定工作电压,单位为V。

而过振荡系数γ应调整为如下值:(1-2)3.电路图(1)负载电路负载电路(Z)调整原理见图1-1。

高频信号发生器(G)和二极管(VD)的有关位置如图所示。

在试验中,只能在如图所示的位置接地。

图中1、2和3三个位置表示相1与并联的相2和相3串联的连接方式。

瞬态恢复电压的振荡频率f和过振荡系数γ主要取决于负载电路的固有振荡频率及其阻尼。

因为这些数值和外部施加电路的电压及频率无关,故可用一交流电源供电给负载电路进行调整,该电源的电压和频率可不同于试验电器的电源电压和频率。

电流过零时电路由一个二极管分断,恢复电压的振荡波形在阴极射线示波器上显示,其扫描频率应与电源频率相同(见图1-2)。

由于负载电路的特性与电路的接地点有关,这里推荐两种负载电路的调整方法:(1)接地点位于负载端星形点三相负载电路的每一相应单独进行调整,见图1-1a;(2)接地点位于电源端星形点三相负载电路中的一相与并联联结的另外两相串联后进行电路的调整,见图1-1b。

图1.1负载电路调整方法图1-2 确定系数γ的实际数值方法(2)主回路低压电器接通和分断能力试验电路参见图1-3,其中:图a为单极电器验证交流单相或直流接通和分断能力的试验电路;图b为双极电器验证交流单相或直流接通和分断能力的试验电路;图c为三极电器验证接通和分断能力的试验电路;图d为四极电器验证接通和分断能力的试验电路。

图1-3 接通和分断能力试验电路a)单极电器试验电路 b) 双极电器试验电路 c) 三极电器试验电路 d) 四极电器试验电路4.试验结果判定及注意事项额定接通能力试验的通电时间应大于触头闭合的跳动时间,一般应大于等于0.05s。

额定分断能力试验的通电时间一般应大于等于0.1s,以使分断电流达到稳定状态。

对于额定通断能力或临界分断能力的试验结果,若满足以下要求,则可认为合格:1)不同电位部件间和极间不应发生飞弧,电弧及其游离气体限制在产品标准规定的区域内,检测电路的熔断元件FU未熔断。

2)试验时应无持续电弧,交流通断能力试验的燃弧时间通常小于等于0.1s;直流试验的燃弧时间一般小于等于0.15s 或4倍时间常数(4T);临界分断试验通常小于等于0.4s。

3)试后电器未发生触头熔焊,部件(含绝缘件)仍能正常运行,能承受规定(或2倍额定绝缘电压)的工频耐压试验,2次闭合和断开(或U N下二次接通和分断I N )操作应能可靠地动作。

4)要求验证试验后温升的电器,其试后温升应不超过允许极限值10K 。

5)要求验证试验后动作范围的电器,应按产品标准规定进行复试。

二.电寿命试验1.参数开关电器的寿命包括机械寿命和电寿命两个方面。

机械寿命试验是指电器在正常工作、不经修理或更换零部件的条件下,能承受规定的无载操作的次数,主要用以考核电器机械结构的牢固程度以及零部件的机械强度。

电寿命试验是指电器在正常工作、不经修理或更换零部件的条件下,能承受规定的有载操作次数,主要考核触头的电气耐侵蚀性能,应按标准规定的负载条件连接试验电路。

电寿命试验与通断能力试验的主要差别是:前者的通断电流是正常工作电流,试验次数很多;后者的通断电流属于故障电流,试验次数少。

2.指标正常运转中断开时,分断电流就是电动机的额定电流,而在断开瞬间,转子的笼型绕组对定子绕组感应一频率、大小均接近于电源电压的反向电动势,因此施加于试品触头两端的电压就很低,一般不超过1/6电源电压。

AC-3一类试验条件,就是考虑到上述实际运行情况并照顾到试验设备的简化,使接通与分断时的电流和电压均按6倍变化,功率因数采用同一值,这样就可采用一套负载阻抗进行试验,即(2-1)分断时0.17U N的电压可由另一套电源供给,共需要U N及0.17U N两套试验电源。

在电寿命试验的每一试验周期中,通电时间应不小于0.06s或电路时间常数的4倍,取两者中的较大值。

对AC-3一类试验,转换电压后的通电时间应不小于0.1s。

这样,就能保证在接通过程承受包括暂态分量在内的全电流,而分断电流为稳态电流。

3.电路图进行AC-3一类试验的原理接线图及各元件的动作次序如图2-1所示图2-1 AC-3类电寿命双电源试验电路a) 原理接线图 b) 接触器动作次序及通电电流KM1、KM2-电源接触器 KM-被试接触器L-负载电抗器Rp-负载电阻T-试验周期t1-闭合通电时间t2-转换电压后通电时间4.试验结果判定及注意事项电器电寿命结束的主要标志是:触头的超程消失,使触头接触不良;触头熔焊;灭弧室被电弧局部烧穿、碎裂或损坏。

当试验已达到规定次数后,除按机械寿命试验后的要求检查零部件(不包括灭弧罩受到的烧损)及动作性能外,应能承受规定的耐压试验,在额定电压下能可靠地接通和分断额定电流两次,以判断试品在电寿命结束后是否能继续正常使用。

三.短路接通与分断能力试验1.参数对于低压配电器中的低压断路器,除了在额定负载下能接通与分断电路外,还应有一定的过载操作能力,尤其是当负载发生短路时,应能可靠地将其断开。

在大电源容量下,断路器出线断头发生短路时,断路器的开断工作条件最为苛刻。

由于熔断器只对电路的过载及短路进行保护,所以没有接通能力的要求。

但对其分断能力试验规定在单相电路中进行,这是因为用电压相当于线电压的单相电源进行试验,已满足熔断器在三相或两项电路中的工作条件。

2.指标电器的额定短路接通能力是指额定工作电压,额定频率,规定的功率因数(交流)或时间常数(直流)下,由制造厂对电器所规定的短路接通能力电流值。

它是规定条件下由最大预期峰值电流表示的。

(1)外施电压和工频恢复电压的确定对于交流电器,可从分断试验所记录的波形图,确定外施电压和工频恢复电压,如图3-1所示。

试验电流产生后,电压波形的幅值与接通闭合电器、可调阻抗、电压传感器的位置有关,并按试验电路图不同而变化。

若整定波和试验时接通是同一瞬间,则电源侧的电压应在所有极电弧熄灭后和电压高频分量已衰减后的第一个完全周波中测量。

对于直流电器,则可参见图2-1。

图3-1 单极电器在单相交流短路通、断试验波形a) 电路的整定 b) 分断或通断操作图3-3 验证直流短路接通和分断能力a) 电路的整定 b) 电流过最大值后分断的示波图c) 电流达到最大值前分断的示波图参见图3-2,对直流电器按试验电路调整的要求进行试验,当试验电路的整定电流I1小于额定分断电流时,若实际分断电流I2大于I1,则认为试验无效。

应在电路整定到整定电流I3大于I2后再次进行试验。

图3-2 预期分断电流的确定I1-第一次整定电流I2-实际分断电流I3-第二次整定电流A2-分断能力(2)预期接通电流峰值的确定预期接通电流峰值从整定电流波形中确定,对于交流电器,其值应取对应于图3-1a中的A1;对于直流,则取对应于图3-3中的A2。

在三相试验的情况下,预期接通电流峰值应取波形中的三个A1值的最大者。

对单极电器试验,从整定电流波形上确定的预期电流峰值可能与试验的实际接通电流峰值有差异,这主要取决于接通瞬间(接通相角)。

(3)用辅助发电机确定功率因数或时间常数当辅助发电机与试验发电机同轴运行时,首先可在波形图上比较辅助发电机和试验发电机电压相位,然后比较辅助发电机电压与试验发电机的电流相位。

用辅助发电机电压和主发电机电压间的相角差和辅助发电机电压与试验发电机电流的相角差,可求出试验发电机电压和电流的相角,由此可确定功率因数。

(4)短路时间常数的确定短路时间常数可采用波形图法来确定。

参见图3-3,电路校正波形图上升曲线上相应于纵坐标0.623A2的横坐标即为时间常数值。

3.电路图试验电路整定时应采用阻抗值可忽略不计的临时连接线B代替被试电器,连接线B应尽可能靠近端子连接,该端子用来连接被试电器。

参见图3-4,对交流电器,电阻器R1和电抗器X应调整至使在外施电压下能得到电流的最大值,等于额定短路分断能力值以及规定的功率因数。

对直流电器,电阻器R1和电抗器X应调整至使在试验电压下能得到电流的最大值,等于额定短路分断能力以及规定的时间常数。

对直流开关电器,在整定电流波形曲线达到峰值之前分断其触头的情况下,可用附加纯电阻接入电路中进行整定波形记录,确定电流上升率与规定的试验电流和时间常数的电流上升率相同即可(见图3-2)。

附加电阻应该使整定电流波形曲线的峰值至少等于分断电流的峰值。

在实际试验中,此电阻应拆除。

图4-4 短路接通和分断能力试验电路a) 交流单相/直流单极电路 b) 交流单相/直流两极电路 c) 交流三相三极电路d)交流三相四级电路S—电源 TU1、TU2、TU3、TU4、TU5、TU6—电压传感器 V—电压测量器R1—可调电阻器 N—电流中性点F—熔断元件X—可调电抗器R L—限制故障电流电阻器 A—闭合电器 D—被试电器B—整定用的临时连接线 TA1,TA2,TA3—电流传感器 E—接地点r—分流电阻器4.试验结果判定及注意事项低压电器短路接通和分断能力试验电路参见图3-4,其中:图a 为单极电器的单相交流或直流试验电路;图 b 为两极电器的单相交流或直流试验电路图;图c 为三极电器的三相交流试验电路图;图d为四极电器的三相四线交流试验电路。

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