发电机高压试验教案

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物理高中发电机实验教案

物理高中发电机实验教案

物理高中发电机实验教案
实验仪器:发电机、导线、磁铁、电池、灯泡、开关等。

实验步骤:
1. 将发电机固定在实验台上,并将其连接好电源线和灯泡。

2. 在发电机的铁心上固定磁铁。

3. 将发电机的手柄转动起来,观察灯泡是否会亮起。

4. 改变磁铁的位置,或者改变手柄转动的速度,观察灯泡的亮度变化。

实验原理:
当磁铁在发电机的铁心上旋转时,产生一个电流。

这是由于磁场相对于线圈的运动会在线
圈内感应出电动势,从而产生电流。

这个电流会通过导线传输到灯泡上,使灯泡亮起。

实验结论:
通过实验,发现当磁铁旋转时,会产生电流。

而当改变磁铁的位置或者手柄的转动速度时,会影响电流的大小和方向。

这说明发电机的工作原理是通过磁场相对于线圈的运动而产生
电流。

扩展实验:
1. 改变磁铁的极性,观察会发生什么变化。

2. 尝试使用不同形状和大小的磁铁,观察对电流的影响。

3. 探究在不同磁场强度下发电机的工作情况。

这些扩展实验可以更深入地理解发电机的工作原理和发电原理,帮助学生更好地掌握物理
知识。

电力培训备课教案设计模板

电力培训备课教案设计模板

一、课程名称:【电力系统高压试验技术】二、课程目标:1. 使学员掌握35kV高电压试验的基本原理、方法和操作规程。

2. 培养学员对电力设备进行高压试验的技能,提高安全意识和操作水平。

3. 帮助学员了解高压试验在电力系统中的应用和重要性。

三、课程对象:1. 电力行业从业人员2. 电力设备维护与检修人员3. 电力系统运行管理人员四、课程时长:共5天,每天8课时五、课程内容:第一部分:高压试验基础知识(2天)1. 电力系统概述2. 高压电气设备基本结构3. 高压电气设备绝缘原理4. 高压试验的目的和意义5. 高压试验的分类和标准第二部分:35kV高电压试验技术(3天)1. 35kV高电压试验的试验区域定义- 出厂试验- 交付试验- 预防试验2. 35kV高电压试验的设备与工具- 高压试验装置- 电缆线夹- 测量仪表3. 35kV高电压试验的操作步骤- 试验前的准备工作- 试验过程中的注意事项- 试验后的数据处理4. 35kV高电压试验的异常情况处理- 设备故障的处理- 试验数据异常的处理5. 35kV高电压试验的安全措施- 个人防护- 试验现场安全- 试验设备安全第三部分:案例分析与实践操作(1天)1. 案例分析- 出厂试验案例分析- 交付试验案例分析- 预防试验案例分析2. 实践操作- 高压试验装置的操作- 电缆线夹的安装与拆卸- 测量仪表的使用六、教学方法:1. 讲授法:讲解高压试验的基本原理、方法和操作规程。

2. 案例分析法:通过案例分析,使学员更好地理解高压试验的实际应用。

3. 实践操作法:通过实际操作,使学员掌握高压试验的技能。

4. 互动交流法:鼓励学员提问和讨论,提高学员的学习兴趣。

七、考核方式:1. 理论考核:通过笔试,考察学员对高压试验知识的掌握程度。

2. 实践考核:通过实际操作,考察学员的高压试验技能。

3. 作业与讨论:课后布置作业,鼓励学员进行讨论,巩固所学知识。

八、教学资源:1. 电力系统高压试验技术教材2. 高压试验设备与工具3. 电力系统高压试验技术相关视频资料九、教学进度安排:第1天:电力系统概述、高压电气设备基本结构第2天:高压电气设备绝缘原理、高压试验的目的和意义、高压试验的分类和标准第3天:35kV高电压试验的试验区域定义、设备与工具第4天:35kV高电压试验的操作步骤、异常情况处理、安全措施第5天:案例分析、实践操作十、教学评估:1. 学员对课程内容的满意度2. 学员对教学方法的评价3. 学员对教师教学的反馈4. 学员高压试验技能的掌握程度。

高压电实验教学设计方案

高压电实验教学设计方案
绝缘强度测试
绝缘强度测试是实验中常见的一项测试, 通过此实验案例,学生将学会如何测试绝 缘材料的耐压能力,掌握绝缘材料的损耗特性
影响因素
电介质损耗的影响因素
电击伤害分析
01 危害程度
电击对人体的危害程度
02 避免措施
如何避免电击伤害
03
强电设备维护
提升工程实践能力
应用理论知识进行实际操作
未来发展趋势
01 智能化
实验设备智能化,提高效率
02 自动化
实验过程自动化,减少人为干预
03 安全稳定
支持电力系统安全稳定运行
就业和职业规划
电力系统设计
参与电力系统设计与规划 优化电力设备配置
01
04
设备维护
实施电力设备检修 保障设备正常运行
02
实验研究
开展高压电实验研究
高压电实验注意事 项
仔细阅读实验指导 书
注意电路连接的稳 固性
了解实验内容和要求 确保实验数据准确性
保持实验环境整洁
避免出现不必要的安全隐患
高压电实验报告
实验报告是高压电实验的重要组 成部分,通过撰写实验报告,学 生能够总结实验内容,分析实验 数据,得出结论并展示实验结果。 在撰写实验报告时,要求清晰陈 述实验目的、原理、操作步骤、 数据分析等内容,准确表达实验 成果。
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课程安排
十五周课程,包括理论和实践,学习高压 电安全操作规范和实验方法。
课程安排
十五周分 每周两节课
后七周实践
前八周理论课程 加深对理论知识理解

高压试验教案

高压试验教案

课程:高压设备试验教学内容:(一)基本知识1.一次设备试验的目的和要求。

2.试验的分类。

(1)绝缘试验,(2)特性试验3.高压试验的安全技术。

一.绝缘试验绝缘试验又可分为破坏性试验和非破坏性试验,破坏性试验又叫耐压试验,能揭露那些危险性较大的集中性缺陷,保证绝缘有一定的水平和裕度,如工频耐压试验、感应耐压、操作波试验、冲击试验等,其缺点是可能在耐压试验时使绝缘受到一定的损伤,非破坏性试验就是指在较低电压下或者用其它不会损伤绝缘的办法来测量绝缘的各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。

如测量绝缘电阻、泄漏电流、介损、空载试验、局部放电的超声波测量等。

其缺点是目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘的耐压水平。

耐压试验要具备一定的条件,往往由于现场条件的限制而不能进行,即使能做耐压试验,一般也是在非破坏性试验之后才进行,以免不应有的击穿破坏。

二.特性试验通常把绝缘特性以外的试验统称为特性试验,这类试验主要是表征设备的电气或机械的某些特性,如变压器和互感器线圈的直流电阻试验、变比试验、连接组试验、以及断路器的接触电阻、跳合闸时间及速度特性试验等,二.高压试验的安全技术1.试验前做好周密的准备工作。

2.高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项。

3.因试验需要断开电气设备接头时,拆前应做好标记,恢复连接后应进行检查。

4.试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。

5.加压前必须认真检查,加压过程中应有人监护,精力集中,并做好呼唤应答。

6.试验结束,应将设备对地放电数次,短路接地后方可接触,试验人员应拆除自装的接地、短路线,对被试设备进行检查和清理现场。

(二)试验方法教学内容:4.绝缘电阻的测量。

5.直流高压的试验验6.介质损耗角正切值的测定7.工频交流耐压试验8.绝缘油的电气试验。

一.绝缘电阻的测量1.基本原理当施加直流电压U作用于绝缘介质上时,通过介质中的电流有三部分:即电容电流、吸收电流、电导电流。

高压发电机组试验方法

高压发电机组试验方法

高压发电机组试验方法1.0试验方法下列测试均在功率因数为1的负载条件下进行。

额定电压:在额定频率和额定输出时发电机端子处的线对线电压。

1.1相序检查用相序指示器在发电机和控制屏的输出端检查,检查结果应与机组输出标志相符。

1.2自动维持准备运行状态检查在机组成套、完好的条件下进行。

检查机组的润滑、冷却和启动装置的情况。

检验结果:机组应能自动维持冷却水的预热温度在15~50℃范围内,机油的温度在15~30℃范围内。

对于不需要预热就能自动启动的柴油发电机组可不按本规定。

机组启动前应能进行预润滑。

对于不需要预润滑就能自动启动的柴油发电机组可不按本规定。

在正常启动情况下,其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却水温度应符合产品技术条件的规定。

1.3自动启动供电和自动停机的可靠性检查1.3.1内容a.接自控或遥控的启动指令后机组应能自动启动和自动加载。

b.并机系统应能在接到自控或遥控的启动指令后自动启动,并能控制机组输出开关正常并机合闸。

c.机组自动启动第三次失败时,不再启动,设有备用机组时,程序控制系统应能自动将启动指令传递给备用机组。

d.接自控或遥控的停机指令后,机组应能自动卸载停机,其停机方式应有正常停机和紧急停机两种。

e.机组应设置低温启动装置。

1.3.2方法a.向自动启动机构发出自动启动指令(模拟市电电网中断供电、模拟市电电网电压下降至规定值),观察机组是否自动启动、升速、建压。

机组启动成功后,当机油压力达到规定值时应能自动加载;并机系统应能自动并机。

b.自动启动机组3次,均人为的使其失败,第三次启动失败后,不再启动,设有备用机组时,观察程序控制系统是否自动将启动指令传递给备用机组。

c.向自动停机机构发出自动停机指令(模拟市电电网电压恢复正常),观察机组是否按规定停机,并自动转换为市电电网供电。

正常停机步骤:切断主电路后空载运行5min,切断燃油油路。

紧急停机步骤:立即切断主电路、燃油油路。

1.4自动启动成功率1.4.1条件a . 机组成套、完好;b . 机组处于准备运行状态。

发电机高压试验标准作业指导书

发电机高压试验标准作业指导书

发电机高压试验作业指导书
编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:
作业时间:年月日分至年月日分
小浪底水力发电厂发电维护分厂
1 试验前准备
1.1 准备工作安排
1.2 作业人员要求和到位人员监督1.
2.1 人员要求
1.2.2 到位人员监督项目
1.3 工器具、仪器
1.4 危险点分析及防范措施
1.5 安全注意事项
1.6 人员分工:
1.7召开班前会
2 现场试验准备阶段
3 现场试验阶段
不得大于5
4 现场结束阶段
4.1 试验工作结束阶段
4.2试验数据分析4.2.1 设备的铭牌标识
4.2.2 发电机试验记录表格附表1
附表2
附表3
附表4
附表5
附表6
5召开班后会
6 作业指导书执行情况评估
小浪底水力发电厂一次室2010年月日。

发电机高压试验

试验时,应将励磁机磁场电阻全部投入,强行励磁切除,自动电压调整装置切除,在定子电流互感器的二次回路串入三只0.5级电流表,注意电流回路不能开路;励磁回路分流器上并接0.5级以上毫伏表。
空载试验:
试验接线如图
1YH—发电机出口电压互感 FMK:灭磁开关,FL:分流器,ZQ:转子线圈,DQ:定子线圈,YZ:压敏电阻
接线:高内阻电压表一端接定子铁芯,另一端接一探针,探针与引线均屏蔽。退掉槽楔或在铁芯通风孔处,分多点(一般取上中下部各一点)用探针测取线棒对地的电位。
定子线圈直流电阻
试验接线
HY—恒流源;ZQ转子线圈,DQ定子线圈
试验方法:
待电流表指示稳定后,用电压表测量定子线圈各相的每个分支的电压值。试验前,出线及中性点连接线均应拆开;试验时,记录线圈温度。
充电现象不明确或无充电现象,且泄漏电流很大,表明绝缘受潮或有明显的贯穿性缺陷。应通过干燥或检修消除。
交流耐压试验:
试验接线
注:ZD—电源刀闸;RD—熔断器;KK—空气开关;CQ电磁线圈;GT—感应调压器;LH—电流互感器;R1—限流电阻;保护电阻;LJ、YJ—电流、电压继电器、节点;QX—保护球隙;DQ—定子绕组;ZQ—转子绕组;SB—试验变压器
小结:
发电机A修的试验项目修前:绝缘电阻和吸收比、2.5倍直流耐压、1.5倍交流耐压。修中:直流电阻、槽电位。修后:短路试验、2.0倍直流检查、空载试验轴电压及残压测量。
思考:怎样进行发电机试验呢?
第二章 发电机高压试验方法及标准
2-1 发电机高压试验的标准2-2 发电机高压试验方法
2-1 发电机高压试验的标准
序号
试 验 项 目
试 验 周期
标 准
1

高压电机试验方案最终版1

#5给水泵电动机试验方案批准:审核:编制:2018年4月12日电机大修后试验方案1.试验目的1.1 根据预防性试验规程标准,检验电机大修质量、为电机投运后的安全运行提高技术保障。

1.2 健全电机技术资料。

2.试验项目2.1 电机定子绕组绝缘电阻测量。

2.2 电机定子绕组直流电阻测量。

2.3 大修后定子绕组交流耐压试验。

3.试验前准备工作3.1 电机整体已组装完毕,电机具备试验条件。

3.2试验人员试验前负责各项试验的试验接线,原始数据查询,做好试验准备。

4.安全注意事项4.1试验前试验负责人向参加试验人员交待被试设备状况、试验项目、试验方法、安全措施、周围环境以及相关注意事项;4.2试验前负责人对试验人员进行明确分工,所有参加试验人员在试验过程中各负其责,不得离开工作岗位;4.3每进行一项试验后及时分析,试验中遇到异常情况立即停止试验,查明原因后方可继续进行试验;4.4每项操作由试验负责人指挥发令,操作时要专人进行安全监护;4.5操作人应集中精力,精心操作,试验过程不得与他人闲谈;4.6安全措施检查人员认真检查设备的安全措施状况,随时与试验负责人联系设备的安全措施是否到位。

4.7试验区域应围好安全遮拦,除试验人员外,任何人不得跨越,试验时的相关区域应派专人看守。

4.8有关领导应在现场监督试验的进展情况。

5.定子绕组绝缘电阻测量5.1 用2500V摇表测量,记录绝缘电阻值及吸收比。

5.2试验接线图5.3步骤:⑴断开电动机电源开关;⑵用放电棒分别对U、V、W接地充分放电,如图1所示;⑶中性点为内部接线,测相间及相对地绝缘电阻⑷分别摇测出线侧U、V、W对地绝缘电阻:记录R15和R60的数据。

(5)用放电棒分别对U、V、W接地充分放电。

6.定子绕组直流电阻测量6.1 各相间直阻的互相差值不超过最小值的2%;各线间直阻的互相差值不超过最小值的1%。

6.2 定子绕组直流电阻值,与历年值比较无明显差别。

6.3 试验结果,分析试验结果正常后,拆除试验接线。

发电机试验方案

发电机试验方案
一、概述
本试验方案旨在确保发电机在投入运行前,其性能、可靠性和安全性得到全面检验。根据相关电力设备试验标准和技术规范,结合发电机的具体技术参数和实际工况,制定如下试验方案。
二、试验目标
1.验证发电机的设计和制造质量,确保其满足技术规范要求。
2.评估发电机的绝缘状态,保障其长期稳定运行。
3.检测发电机的动态和静态性能指标,确认其运行效率。
4.确保发电机保护装置的可靠性和准确性,提高系统安全性。
三、试验依据
1.《电力设备绝缘试验规程》
2.《发电机试验导则》
3.发电机产品技术文件
4.相关国家标准和行业标准
四、试验项目及内容
1.绝缘电阻测量
测量发电机定子绕组与大地之间的绝缘电阻,确保绝缘状态良好。
八、试验报告
根据试验过程和结果,编写试验报告,内容包括试验依据、试验项目、试验数据、结果分析、试验结论等。
九、试验组织及实施
1.成立试验小组,明确试验负责人;
2.制定试验计划,明确试验时间、地点、人员、设备等;
3.按照试验方案进行试验,确保试验过程安全、顺利进行;
4.试验结束后,对试验现场进行清理,确保环境整洁。
在规定负载下进行温升试验,记录试验数据。
9.保护装置校验
对保护装置进行校验,记录校验结果。
六、试验结果分析及评价
1.对试验数据进行整理和分析,评估发电机性能是否符合技术规范要求。
2.分析试验中发现的异常情况,提出改进措施。
3.综合评价发电机试验结果,为后续运行和维护提供依据。
3.检测发电机的动态和静态性能指标,确认其运行效率。
4.确保发电机保护装置的可靠性和准确性,提高系统安全性。
三、试验依据

高压电气试验方案

高压电气试验方案1.试验目的2.试验对象本方案适用于各类电气设备和电气系统的高压电气试验,包括变压器、发电机、开关设备、变电站等。

3.试验步骤(1)准备工作:a.根据试验对象的额定电压和试验要求,选定合适的试验电压,并检查试验设备和试验仪器;b.检查试验环境是否符合安全要求,并采取必要的防护措施;c.制定试验计划和试验步骤,安排试验人员的工作任务。

(2)试验前准备:a.对试验对象进行清洁和检查,确保其无损坏和漏电的情况;b.检查试验设备和试验仪器,确保其正常工作;c.对试验对象进行预试验,检查其电气性能和安全性。

(3)试验过程:a.将试验对象连接到试验设备和试验仪器上,确保连接牢固;b.设置试验电压和试验时间,开始试验;c.在试验过程中,及时观察试验对象的状况,并记录相关数据;d.如发现试验对象出现异常情况,应立即停止试验,并进行必要的处理。

(4)试验结果评估:a.根据试验结果和试验对象的规格要求,评估试验结果;b.对试验对象进行检查和测试,确定是否符合相关标准和规定;c.对试验过程中的数据进行分析和比较,评估试验的有效性和可靠性。

4.安全注意事项在进行高压电气试验时,应特别注意以下安全事项:(1)试验场所应符合相关安全规定,且有专门的人员负责试验现场的安全管理;(2)试验人员必须熟悉试验对象的工作原理和试验仪器的操作方法;(3)试验过程中应采取必要的防护措施,防止电击、触电等意外事故的发生;(4)试验对象应事先进行绝缘处理和漏电检查,确保其安全可靠;(5)试验过程中应定期对试验设备和试验仪器进行检查和维护,保证其正常工作。

总之,高压电气试验是一项重要的电气设备测试方法,通过合理的试验方案和严格的操作规程,可以确保电气设备在高压条件下的安全运行。

在进行试验前,需进行充分的准备和安全措施,以保证试验的准确性和可靠性。

试验结果的评估和分析,可以为设备的改进和维护提供重要依据。

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技术讲课教案
题目:发电机高压试验
马克.吐温
..................................................................................... 装
订线.....................................................................................
发电机的高压试验的项目有:测量发电机各相绝缘电阻,定子绕组直流耐压试验及泄露电流测量,定子绕组交流耐压试验;发电机定子绕组端部端部手包绝缘试验,发电机转子交流阻抗试验,测量发电机定子、转子绕组直流电阻。

下面我们就讲解各项试验的方法、接线、试验标准及注意事项:
1.测量发电机各相绝缘电阻:
发电机在长期运行过程中,会受到电场作用、导体发热的作用、机械力损伤与化学腐蚀作用以及大气条件的影响等,这样绝缘就可能逐渐的产生缺陷,如:有贯通的集中性缺陷、整体受潮、贯通性受潮和脏污、老化等。

针对以上所述缺陷,测量绝缘电阻是最直接最有效的检测方法。

测量水内冷发电机绝缘电阻使用ZC—37水内冷发电机专用兆欧表,如下图所示。

接线时应将机座端钮接发电机本体的地线、汇水环端钮接发电机汇水环引线作为屏蔽、绕组端钮接被测相绕组.
ZC—37水内冷发电机专用兆欧表
绝缘电阻值与前一次测试结果相比应无明显变化,若在相近试验条件下,绝缘电阻降低到历年正常值三分之一以下时,应查明原因。

各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%。

水内冷定子绕组吸收比和极化指数自行规定;对于数值不符合要求的相,应重新测试查明原因。

2.定子绕组泄露电流测量及直流耐压试验:
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泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法是一致的,所加的电压也一样.但两者侧重考核的目的不一样.直流耐压主要考核发电机的绝缘强度如绝缘有无气隙或损伤等.而泄漏电流主要是反应线棒绝缘的整体有无受潮,有无劣化,也能反应线棒端部表面的洁净情况,通过泄漏电流的变化能更准确予以判断.
试验接线参照图1,接线后认真检查无误后方可升压, 加压过程每升高0.5Ue 分别读取各表记数值、每阶段停留一分钟、试验电压最高值为 2.5Ue, 试验电压达到最高值并停留一分钟后将电压缓慢降到零.
图1—发电机直流耐压原理接线图
加压过程中电压要缓慢上升,试验过程中应密切监视被试设备、试验装置、微安表,一旦发生击穿、闪络等异常现象应立即降压,断开电源。

泄露电流值与以往测试结果相比应无明显变化, 在规定试验电
压下,各相泄露电流的差值不应大于最小值的100%,泄露电流不随时间的延长而增大。

对于数值不符合要求的相,应查明原因。

3、定子绕组交流耐压试验
工频交流耐压试验是发电机绝缘试验的主要项目。

由于试验电压的波形和频率都与发电机的工作电压一致,所以试验电压作用于绝缘内部的电压分布,以及击穿性能都接近于发电机的工作状态。

因此,采用工频交流耐压试验来检查发电机的绝缘状况,具有真实性强、有效性高的特点。

它可以有效的检查出局部缺陷,反映实际的绝缘水平。

为了暴露绝缘弱点,保证发电机可靠地运行,起到防患于未然的效果,试验
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电压必须高于发电机的额定工作电压。

试验参考接线图2,并将汇水环接地,接线后认真检查无误后方可升压, 试验电压最高值为1.5Ue, 试验电压达到最高值并停留一分钟后将电压缓慢降到零.不击穿为合格。

图2—发电机交流耐压试验原理接线图
升压速度不能太快,一般不能突然合闸,分闸。

发生电流表指针摆动很大,或有烧焦或冒烟等异常现象,应立即降压,拉开电源,停止试验。

耐压后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况有无变化。

4、发电机定子绕组端部端部手包绝缘试验
发电机定子绕组端部端部手包绝缘试验就是测量定子绕组端部的泄漏电流,该试验是为了检查定子绕组端部手包绝缘和绝缘盒的质量。

测量方法是,用锡箔纸将端部手包绝缘表面包好,然后在手包绝缘一侧施加直流电压Ue ,测量其对地泄漏电流。

与锡箔纸触及的高压线要用绝缘竿挑起。

记录电流值,一般不超过10微安。

为防止触电,加压人员要穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。

5、发电机转子交流阻抗试验
测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗,与原始的测量比较,是判断转子绕组有无匝间短路比较灵敏的方法。

因为当绕组中发生匝间短路时,在交流电压下流经短路线匝中得短路电流比正常线匝中得电流大很多倍,它有着强烈的去磁作用,幷导致交流阻抗大大下降,功率损耗却明显增加。

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图3—发电机转子交流阻抗试验原理接线图
参照图3进行试验接线,分别加压至100V 、220V 、100V ,读取电流表,瓦特表,电压表数据,比照原始数据,应无明显差别。

升压时不能降压,降压时不能升压,以免由于磁滞效应带来的影响。

试验电压峰值不得超过励磁电压。

6、测量发电机定子、转子绕组直流电阻
测量绕组的直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量;绕组有无匝间短路、断股、断路.
使用QJ-44双臂电桥,定子绕组在冷态下测量,绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于±3℃,汽轮发电机相间(或分支间)差别及其历年的相对变化大于1% 时,应引起注意;转子绕组的直流电阻在冷态下进行测量,与初次所测结果比较,其差别一般不超过2%。

QJ —44双臂电桥
..................................................................................... 装 订 线 .....................................................................................
最后,发电机高压试验的安全注意事项如下: 1.试验前无关人员需撤离试验场地。

2.试验现场设围栏,向外挂“止步,高压危险”标示牌。

3.围拦外经常有人通过的地方设专人监护。

4.接地线的接地端要接在明显的接地点,用螺丝把牢。

5.各部接线应牢固并要保证足够的安全距离,高压引线要尽量缩短。

6.加压前认真核对一次设备情况,认真核对试验接线。

7.注意转子滑环、大轴要可靠接地,所有测温原件要短路接地。

8.试验前对试验仪器进行校验,如表计倍率、量程,调压器零位,无误后方可试验。

9.试验人员在加压过程中要不断呼唱以引起其他人的注意。

10.试验人员要穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。

11.试验结束后被试设备要充分放电。

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