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青島大電流發生器原理及特點2000A大電流發生器是采用節能型自耦調壓器與高導磁升流器,儀器為0.5級數字表,真有效值指示,測量。并配數字式電秒表,可滿足時間測量。具有輸出功率大、附加損耗小、抗過載能力強、操作方便、讀數清晰、移動靈活等特點,適用于電力系統技術人員檢驗電流互感器、保護裝置及二次回路電流試驗之用。二、主要技術指標1、供電電源:AC220V±10% 或者380V 50HZ 2、標稱容量:5KVA3、輸出電流:串聯1000A,并聯2000A4、測量精度:0.5級5、空載電壓:≤7V6、測量時間范圍:0-999.99s 7、輸出持續時間:≤10s8、重量:45Kg三、使用操作方法1.使用前的準備工作將電源開關關斷調壓器旋至零位然后根據設備所需要的電流值來選擇“串聯”或“并聯”方式。當選擇“串聯”方式時,必須將選擇開關置為“1000A”;當選擇“并聯”方式時,必須將選擇開關置為“2000A”,否則監視值不正確。2.試驗操作將儀器接入AC220V電源,打開電源開關,按下“測試”按鈕,緩慢調節調壓器至所需要的電流值后,按下“停止”按鈕。四、注意事項1、使用前,仔細閱讀說明書;2、通電前,調壓器應回零位,各開關在關斷位置;3、要給儀器提供足夠容量的電源,輸出線必須接觸良好,否則電流升不上去;4、電流升至時,動作要快,不可時間過長;五、設備配套1、2000A大電流發生器1臺2、升流器內置3、技術說明書1份4、合格證1份六、保修條件本儀器自出廠之日起十二個月內,用戶按說明書使用操作,若發現質量問題,我廠負責免費保修,直至更換新產品。非因產品質量問題而損壞,我廠負責保修,適當核收修理費用。

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青島大電流發生器 簡介三臺單相大電流發生器按星形連接。冷卻方式:自然風冷。升流器應選取性能滿足使用要求并符合相應標準規定的導電、導磁和絕緣材料,在構成產品后應滿足相關標準試驗要求;引出線和端子的結構應保證良好的電接觸和預期的載流能力,并應有足夠的機械強度,端子應便于安裝和與外部導線連接,端子溫升不得超過75K。接地點應可靠接地,接地點附近應有易見、清晰、不易脫落的接地標志符號。大電流發生器的出線端配有穿墻銅排,銅排的規格滿足7000A的載流要求。變壓器的基本型式,包括兩組繞有導線之線圈,并且彼此以電感方式稱合一起。當一交流電流(具有某一已知頻率)流入其中之一組線圈時,于另一組線圈中將感應出具有相同頻率之交流電壓,而感應的電壓大小取決于兩線圈耦合及磁交鏈之程度。一般指連接交流電源的線圈為「一次線圈」;而跨于此線圈的電壓稱之為「一次電壓」。在二次線圈的感應電壓可能大于或小于一次電壓,是由一次線圈與二次線圈間的「匝數比」所決定的。因此,變壓器區分為升壓與降壓變壓器兩種。大部份的變壓器均有固定的鐵芯,其上繞有一次與二次的線圈。基于鐵材的高導磁性,大部份磁通量局限在鐵芯里,因此,兩組線圈藉此可以獲得相當高程度之磁耦合。在一些變壓器中,線圈與鐵芯二者間緊密地結合,其一次與二次電壓的比值幾乎與二者之線圈匝數比相同。因此,變壓器之匝數比,一般可作為變壓器升壓或降壓的參考指標。由于此項升壓與降壓的功能,使得變壓器已成為現代化電力系統之一重要附屬物,輸電電壓使得長途輸送電力更為經濟,至于降壓變壓器,它使得電力運用方面更加多元化,吾人可以如是說,倘無變壓器,則現代工業是無法達到發展的現況。3.3.2功能特性:當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產生交變磁通ф1,它沿著鐵芯穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路。在次級線圈中感應出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢E1,E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小。為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為“空載電流”。如果次級接上負載,次級線圈就產生電流I2,并因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵芯中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系。當次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵芯里總磁通量不變。如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率。變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率。

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青島大電流發生器大電流發生器是電力、電氣行業在試驗和調試中需要大電流輸出的必需設備,廣泛應用于發電廠、變配電站、電器制造廠、機電設備生產企業、開關生產廠家及科研院所等部門。該產品采用先進的微電子處理技術,全部使用過程可提前進行設置,全中文界面,操作簡單明了。全部測試項目設定后自動進行測試,無須人工干預,自動程度高,可靠性好。二、板面示意圖圖2-1 面板示意圖三、主要特點 電流、電壓、時間、狀態信息及提示信息等數據大屏液晶顯示,讀數清晰、直觀;全中文界面,操作簡單明了,可適應多種應用場合;輕觸式按鍵操作,所有功能均可通過按鍵設定,提高了產品的性可靠性;全數字式校準方式,摒棄了陳舊的電位器調整,現場使用極為方便,精度易于控制 狀態提醒功能,引導式操作,即使在無說明書的情況下亦可熟練操控;試驗過程中,屏上有閃爍的高壓符號顯示,時刻提醒操作人員注意; 試驗結果顯示功能,可自動判斷試驗結果(試驗通過或試驗失敗);試驗結果聲音辨別功能,試驗通過或試驗失敗時,設備會發出不同的報警聲音,試驗人員可直接由報警聲音辨認試驗的結果 暫停功能,自動控制時,此功能可做到在任意點實現電流升/降過程的暫停,暫停時間可由試驗人員靈活掌握,方便觀察試品狀態; 試驗時間可任意設定,0 ~ 9999秒(分)自動計時功能,自動控制時,當電流自動上升至設定值時,自動開始計時,當計時時間到,顯示試驗結果,設備自動回到零位; 手動計時功能,手動控制時,計時器可手動啟動,當試驗時間到,設備自動回到零位; 手動控制模式,此模式類似于傳統的電動升/降方式,電流的增加/減少由按鈕控制,設備自動判斷上/下限位,有過電流保護等功能,整個試驗過程手動控制,按需操作 帶停止/緊急按鈕,可手動復原 電流升降速度智能控制,當電壓接近目標電壓時,升壓速度會自動減慢通訊,可選配通訊功能,結合本公司專業設計的控制軟件,實現遠程控制和數據監控。此控制軟件有數據記錄數據管理、電流/電壓時間曲線、報表等多種實用功能,可用于一些無人看守的試驗(選配);出現過流等故障時,保護即時,準確,可靠 采用硬、軟件抗干擾技術相結合,性能穩定,抗干擾能力強,試驗中不會出現死機、黑屏、花屏等異常現象。

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青島大電流發生器 說明1.按相關規程設置好場地,接好設備連線,有條件的地區應有專門負責的人員在場指導。2.接上電源線,打開電源開關,電源指示燈亮。如果不在零位,系統將自動回到零位。3.啟動后,主接觸器吸合,調壓器自動調整,直到顯示電流達到或接近目標電流。4.當電流升至設定值時,計時器會自動計時,達到設定時間,系統會報警并自動下降,直到調壓器回到零位。5.試驗過程中若需要停止或出現異常現象,按一下“急停”鍵,系統將自動歸零,并切斷輸出。6.試驗過程中,如發生異常或過電流時,系統將啟動保護,直接切斷輸出,調壓器自動回零。七、使用條件環境溫度:-10--40℃海拔高度:<1000M相對濕度:<85%使用場地內應無嚴重影響絕緣的氣體、蒸氣、化學性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質。八、簡要的故障排除故障現象 原因分析 排除方法 備注開機無任何顯示 1)電源未接通 接通電源 更換保險管應更換同型號保險管不能用其它型號代替2)設備內部保險管未安裝好或開路 重新安裝保險管或更換保險管 輸出電壓達不到額定值 1)輸入電壓不相符 按上的電壓 2)顯示上有無電流指示 是否顯示值大于整定值 無電流指示 1)設備內部插件松動 檢查設備,排除故障 2)試驗回路有開路故障 檢查試驗回路排除開路故障 九、注意事項為了您和設備的,請操作人員仔細閱讀以下內容:1.試驗時機殼必須可靠接地。2.試驗時不允許不相干的物品堆放在設備面板上和周圍。3.開機前請檢查電源電壓:交流380V±10% 50Hz。4.更換保險管和配件時,請使用與本儀器相同的型號。5.本儀器注意防潮、防油污。6.試驗時請確認被測設備已斷電,并與其它帶電設備斷開。

青島大電流發生器技術參數對不同類型的變壓器都有相應的技術要求,可用相應的技術參數表示.如電源變壓器的主要技述參數有:額定功率、額定電壓和電壓比、額定頻率、工作溫度等級、溫升、電壓調整率、絕緣性能和防潮性能,對于一般低頻變壓器的主要技述參數是:變壓比、頻率特性、非線性失真、磁屏蔽和靜電屏蔽、效率等.A.電壓比:變壓器兩組線圈圈數分別為N1和N2,N1為初級,N2為次級.在初級線圈上加一交流電壓,在次級線圈兩端就會產生感應電動勢.當N2>N1時,其感應電動勢要比初級所加的電壓還要高,這種變壓器稱為升壓變壓器:當N2N1,V2>V1,該變壓器為升壓變壓器.反之則為降壓變壓器.B.變壓器的效率:在額定功率時,變壓器的輸出功率和輸入功率的比值,叫做變壓器的效率,即η=(P2÷P1)x式中η為變壓器的效率;P1為輸入功率,P2為輸出功率.當變壓器的輸出功率P2等于輸入功率P1時,效率η等于,變壓器將不產生任何損耗.但實際上這種變壓器是沒有的.變壓器傳輸電能時總要產生損耗,這種損耗主要有銅損和鐵損.銅損是指變壓器線圈電阻所引起的損耗.當電流通過線圈電阻發熱時,一部分電能就轉變為熱能而損耗.由于線圈一般都由帶絕緣的銅線纏繞而成,因此稱為銅損.變壓器的鐵損包括兩個方面.一是磁滯損耗,當交流電流通過變壓器時,通過變壓器硅鋼片的磁力線其方向和大小隨之變化,使得硅鋼片內部分子相互摩擦,放出熱能,從而損耗了一部分電能,這便是磁滯損耗.另一是渦流損耗,當變壓器工作時.鐵芯中有磁力線穿過,在與磁力線垂直的平面上就會產生感應電流,由于此電流自成閉合回路形成環流,且成旋渦狀,故稱為渦流.渦流的存在使鐵芯發熱,消耗能量,這種損耗稱為渦流損耗.變壓器的效率與變壓器的功率等級有密切關系,通常功率越大,損耗與輸出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低.


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青島大電流發生器 功率的估算電源變壓器傳輸功率的大小,取決于鐵芯的材料和橫截面積。所謂橫截面積,不論是E形殼式結構,或是E形芯式結構(包括C形結構),均是指繞組所包裹的那段芯柱的橫斷面(矩形)面積。在測得鐵芯截面積S之后,即可按P=S2/1.5估算出變壓器的功率P。式中S的單位是cm2。例如:測得某電源變壓器的鐵芯截面積S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W?剔除各種誤差外,實際標稱功率是30W。三、各繞組電壓的測量要使一個沒有標記的電源變壓器利用起來,找出初級的繞組,并區分次級繞組的輸出電壓是基本的任務。現以一實例說明判斷方法。例:已知一電源變壓器,共10個接線端子。試判斷各繞組電壓。步:分清繞組的組數,畫出電路圖。用萬用表R×1擋測量,凡相通的端子即為一個繞組。現測得:兩兩相通的有3組,三個相通的有1組,還有一個端子與其他任何端子都不通。照上述測量結果,畫出電路圖,并編號。從測量可知,該變壓器有4個繞組,其中標號⑤、⑥、⑦的是一帶抽頭的繞組,⑩號端子與任一繞組均不相通,是屏蔽層引出端子。第二步:確定初級繞組。對于降壓式電源變壓器,初級繞組的線徑較細,匝數也比次級繞組多。因此,像圖4這樣的降壓變壓器,其電阻的是初級繞組。第三步:確定所有次級繞組的電壓。在初級繞組上通過調壓器接入交流電,緩緩升壓直至220V。依次測量各繞組的空載電壓,標注在各輸出端。如果變壓器在空載狀態下較長時間不發熱,說明變壓器性能基本完好,也進一步驗證了判定的初級繞組是正確的。四、各次級繞組電流的確定變壓器次級繞組輸出電流取決于該繞組漆包線的直徑D。漆包線的直徑可從引線端子處直接測得。測出直徑后,依據公式I=2D2,可求出該繞組的輸出電流。式中D的單位是mm。損耗

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青島大電流發生器 簡介三臺單相大電流發生器按星形連接。冷卻方式:自然風冷。升流器應選取性能滿足使用要求并符合相應標準規定的導電、導磁和絕緣材料,在構成產品后應滿足相關標準試驗要求;引出線和端子的結構應保證良好的電接觸和預期的載流能力,并應有足夠的機械強度,端子應便于安裝和與外部導線連接,端子溫升不得超過75K。接地點應可靠接地,接地點附近應有易見、清晰、不易脫落的接地標志符號。大電流發生器的出線端配有穿墻銅排,銅排的規格滿足7000A的載流要求。變壓器的基本型式,包括兩組繞有導線之線圈,并且彼此以電感方式稱合一起。當一交流電流(具有某一已知頻率)流入其中之一組線圈時,于另一組線圈中將感應出具有相同頻率之交流電壓,而感應的電壓大小取決于兩線圈耦合及磁交鏈之程度。一般指連接交流電源的線圈為「一次線圈」;而跨于此線圈的電壓稱之為「一次電壓」。在二次線圈的感應電壓可能大于或小于一次電壓,是由一次線圈與二次線圈間的「匝數比」所決定的。因此,變壓器區分為升壓與降壓變壓器兩種。大部份的變壓器均有固定的鐵芯,其上繞有一次與二次的線圈。基于鐵材的高導磁性,大部份磁通量局限在鐵芯里,因此,兩組線圈藉此可以獲得相當高程度之磁耦合。在一些變壓器中,線圈與鐵芯二者間緊密地結合,其一次與二次電壓的比值幾乎與二者之線圈匝數比相同。因此,變壓器之匝數比,一般可作為變壓器升壓或降壓的參考指標。由于此項升壓與降壓的功能,使得變壓器已成為現代化電力系統之一重要附屬物,輸電電壓使得長途輸送電力更為經濟,至于降壓變壓器,它使得電力運用方面更加多元化,吾人可以如是說,倘無變壓器,則現代工業是無法達到發展的現況。3.3.2功能特性:當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產生交變磁通ф1,它沿著鐵芯穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路。在次級線圈中感應出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢E1,E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小。為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為“空載電流”。如果次級接上負載,次級線圈就產生電流I2,并因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵芯中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系。當次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵芯里總磁通量不變。如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率。變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率。

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