聯系電話
- 聯系人:
- 袁經理
- 電話:
- 021-66059366
- 手機:
- 15000689041
- 傳真:
- 021-66260198
- 地址:
- 上海市普陀區常和路100號
- 個性化:
- www.shhuy.com
- 網址:
- www.shhuy.com
掃一掃訪問手機商鋪
-
局部放電量等參數則是評價電力設備質量的重要指標,同時局部放電試驗是無損檢測項目。從測試順序來看,應該放在所有絕緣測試之后。一般以工頻耐壓為預加電壓幾秒,然后降為局部放電測量電壓(一般為Um/√3的倍數,變壓器為1.5倍,變壓器為1.1到1.2倍),持續時間為幾分鐘。測量局部放電;預施加電壓是模擬運行期間的過電壓(如雷擊)。預加電壓所激發的局部放電量不應被局部放電試驗電壓所延續,即系統出現過電壓時所激發的局部放電量不會因長期工作電壓而延長.具體放電步驟:1、選擇測試電路,確定測試電源和局部放電測試
-
電流互感器的主要作用是將電流回路的大電流按一定比例減小到適合儀表和繼電器的值,從而使與其次級繞組電路串聯的儀表和繼電器變小,精確的。常用的電流互感器二次額定電流為5A,因此二次側與其負載之間的連接可以使用小截面的電線或控制電纜。電流互感器的初級繞組直接與電源電路串聯。因此,繞組的絕緣水平必須與電源電路的電壓水平相適應。其容量滿足電源電路長期最大負載電流,不會引起初級繞組溫升超過允許值。當發生短路故障時,短路電流通常比正常負載電流大很多倍。這么大的短路電流會產生很大的機械應力和熱效應,對電流互感器
-
一、過電壓1.遭受雷擊。電力變壓器的高、低壓線路大多由架空線路引入。因為它們地處山區森林,雷擊的概率很高。因此,每年雷雨季節,受雷擊損壞的配電變壓器比例占檢修的30%以上。2.系統有鐵磁共振。農村10kV配電線路具備形成過電壓的條件。當系統發生諧振過電壓時,變壓器初級電流會出現浪涌。這時,除了變壓器初級側的熔斷器外,變壓器繞組也會損壞。在個別情況下,還會引起變壓器套管的閃絡或爆炸。二、絕緣損壞1、低壓線路的短路故障和負載的急劇增加,使變壓器的電流達到額定電流的幾十倍以上。此時,繞組受到較大的電磁
-
測量接地電阻時,一些因素導致接地電阻不準確下面介紹下各種因素以及解決辦法:(1)地網周圍土壤成分不一致,地質不同,密實度、干濕程度不同,具有分散性.地表的雜散電流,特別是架空地線、地下水管、電纜護套等,對測試有特殊的影響。大的。解決方法:取不同點測量,取平均值。(2)測試線方向不對,距離不夠長。解決方法:找到測試方向和距離。(3)輔助接地極電阻過大。解決方法:在地樁上灑水或使用降阻劑降低電流桿的接地電阻。(4)測試夾與接地測點接觸電阻過大。解決方法:用銼刀或砂紙打磨接觸點,用表筆夾將打磨好的接觸
-
電纜交流耐壓試驗有電纜試驗超低頻法、電纜試驗振蕩電壓法、電纜試驗諧振耐壓法三種方法。詳情如下所述。先是電纜測試的超低頻方法。在普通工頻耐壓試驗中,電纜容量大,試驗變壓器容量大,現場需要相當大的試驗電源為電纜提供無功功率。因此,工頻耐壓試驗不適用于現場。因此,有必要使用超低頻作為測試電源,既可以降低測試變壓器的容量,又可以使現場測試更容易操作。但是,由于這種方法檢測出的絕緣缺陷不是很有效,所以該術語方法一般用于低壓電纜的測試中。然后是電纜測試振蕩電壓法。測試的原理是用直流電給電纜充電。電壓達到一定
-
直流高壓發生器主要適用于電力、礦山、冶金、鋼鐵等企業的氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等高壓電氣設備的直流耐壓試驗。其中,絕緣電阻測試、絕緣產品直流耐壓測試、電纜測試是常用的三種電源測試。(1)絕緣電阻測試絕緣電阻是電氣設備和電路最基本的絕緣指標。當對電介質施加直流電壓時,經過一定時間極化過程結束,流過電介質的漏電流所對應的電阻稱為絕緣電阻。當使用直流高壓發生器對被測材料加壓時,被測材料上的電流不會瞬間達到穩定值,而是有一個衰減過程。在加壓的同時,有大的充電電流流過,隨后吸收電流緩慢下降,
-
我們在現場做售后服務的售后,有些客戶問到你們工頻耐壓和串聯諧振有什么關系嗎?我相信大部分用戶還是能理解它們之間的關系,下面的內容也簡單介紹一下他們之前的區別和具體應用。工頻耐壓是指試驗電壓具有工頻特征的電壓,比如:油浸式、干式、充氣式試驗變壓器他們的輸出的都是50Hz正弦波,當然串聯諧振裝置也是可以輸出45~65Hz的正弦波,它們頻率雖然不相同,但是都可以稱為工頻耐壓,由此可得出,工頻又可分為純工頻和近似工頻,而串聯諧振就是具有工頻特征的類工頻電路,這樣說應該明白了吧!工頻耐壓和串聯諧振在應用上
-
高壓閃絡法介紹高壓閃絡法分為兩種:第一:直流高壓閃絡法(簡稱直閃法)當故障電阻*,尚未形成穩定電阻通道之前,可利用逐步升高的直流電壓施于被測電纜。至一定電壓值后故障點先選被擊穿,形成閃絡,利用閃絡電弧對所加入電壓形成短路反射,反射回波在輸入端被高阻源形成開路反射。這樣電壓在輸入端和故障點之間將多次反射,直至能量消耗殆盡為止。測試原理線路圖如圖2所示,線路的反射波形如圖3所示。故障點距離:其中:T=t2-t1=t2-t1=t2-t1=……理論波形為徒峻的矩形波,因反射的不*和線路損耗使實際波形幅度