三相變磁通大電流溫升裝置是根據GB998-82和GB/T14048.1-2000有關開關溫升要求而設計的。它的成功,填補了一項國內空白,有效解決了長期困擾各種開關溫升三相電流難以平衡的問題??蓮V泛用于高、低壓開關、隔離器及組合電器。具有結線簡單,三相電流平衡快,有很高的性價比。
中文名稱 | 三相變磁通大電流溫升裝置 | 輸出波形 | 正弦波 |
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輸出電流 | 2000A-20000A | 電流穩(wěn)定度 | 0.2% |
三相變磁通大電流溫升裝置技術參數(shù)
輸入電源:AC 380V 三相 50Hz 輸出電流方式:連續(xù)可調
電流波形失真 THD 1%
電保護設置 過流、過壓
流精度:各電流均可平滑平穩(wěn)連續(xù)可調三相平衡精度高于5度。
一:溫升電流:電器設備的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A、E、B、F、H級。允許溫升是指設備的溫度與周圍環(huán)境溫度相比升高的限度。 絕緣的溫度等級 A級 E級 B級 F級 H級 。最高允許溫度...
40KVA三相變壓器,高壓側三相電流為2.3A,低壓側三相電流為57.7A。計算方法如下:高壓(10KV)側額定電流:I=P/1.732/U=40/1.732/10≈2.3(A)低壓(0.4KV)側額...
三相變壓器的額定電流 ?IL( 線電流)= Ix(相電流)= S /(√3)UL UL 為線電壓。
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.8
為了在設計階段評估大電流封閉母線通過大電流時的溫升,推演出了大電流封閉母線沿徑向的電流密度分布及單位長度阻抗的計算式,然后分析熱量傳遞過程,給出溫升具體的計算方法,結合已完成的大電流封閉母線設計事例作出了具體計算和溫升評估,最后根據計算結果,提出了可能的降低溫升的措施。通過計算、分析,可預測大電流封閉母線可能出現(xiàn)的缺陷,為設計及采取相應措施提供理論支持。
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評分: 4.3
大電流電器設備在溫升試驗中需要使用截面積比較大的銅排,而大截面銅排的導熱能力強,使得銅排另端的電源或電連接端子形成的熱源對試驗設備溫升有較大干擾,可能導致試驗誤差。建立一維有限差分模型分析了大電流溫升試驗中銅排長度對試品溫升造成的誤差,給出了為減小誤差而必須采用的銅排最小長度。其結論對大電流配電板設計中的溫升問題有一定參考作用。
★A.重量輕,帶載能力強!
★ B. 輸出電流:三相絕對平衡,波形為標準正弦波
★ C. 三相同調、每相分別調節(jié)均可
注:三相大電流發(fā)生器(可根據用戶要求增加電流)。
功能特點:(1)進口鐵芯體重小
(2)0.5級數(shù)字式真有效值表頭
(3)無需外附標準CT及電流表
(4)可粗調細調零位指示電源220/380/66V
大電流發(fā)生器是采用節(jié)能型高導磁升流器,儀器為真有效值0.5級數(shù)字表指示。并配數(shù)字式電秒表,可滿足時間測量。具有輸出功率大、抗過載能力強、讀數(shù)清晰、移動靈活等特點,適用于電力系統(tǒng)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。
輸入電源:AC 220V 50Hz。
額定輸出:0-1500A、2000A、3000A、4000A、5000A、8000A、10000A。
輸出端開口電壓≥6V。
外形尺寸:540X300X250(mm)
1) 輸入 交流50Hz , 220V。
2) 可平衡的輸出0—客戶需求的--三相交流大電流;可平滑平穩(wěn)連續(xù)可調,精度高于0.5級;輸出電流是標準正弦波
3) 輸出電流方式:真有效值連續(xù)可調
4) 輸出波形:標準正弦波
5) 輸出開口電壓:≥6V
6) 電流穩(wěn)定度: 0.2%。
7) 電流波形失真 THD 1% 設計標準遠遠高于國標<>.
8) 保護設置 過流、過壓
9) 絕緣耐壓 1800/AC 1MIN,絕緣等級:B級
10)可測被測元件的電流動作時間。并可同步記錄鎖定動作時間。常開、常閉觸點自動判別。測時范圍:0.001S---9999.999 S,精度;0. 001S(選配項).
11)設計上采用了先進的單片機控制技術,從而使該儀器在使用時操作簡單方便。整個測試過程中性能可靠穩(wěn)定,讀數(shù)直觀快捷。而高精度的傳感器的應用,則有效的保證了測試數(shù)據的準確性。整機測試單元包括:高精度毫秒計、真有效值電流表、電流傳感器(進口件)、調壓器、大功率升流器(進口材料)、微電腦控制器,打印功能(備選功能)等部分。
12) 工作環(huán)境 -10℃-----60℃
13) 重量:12-15 KG
一、原理與構成
<圖1 原理框圖>
(零磁通檢出)磁平衡式電流傳感器也稱補償式傳感器,即原邊電流Ip在聚磁環(huán)處所產生的磁場通過一個次級線圈電流所產生的磁場進行補償,其補償電流Is精確的反映原邊電流Ip,從而使霍爾器件處于檢測零磁通的工作狀態(tài)。具體工作過程為:當主回路有一電流通過時,在導線上產生的磁場被磁環(huán)聚集并感應到霍爾器件上,所產生的信號輸出用于驅動功率管并使其導通,從而獲得一個補償電流Is。這一電流再通過多匝繞組產生磁場,該磁場與被測電流產生的磁場正好相反,因而補償了原來的磁場,使霍爾器件的輸出逐漸減小。當與Ip與匝數(shù)相乘所產生的磁場相等時,Is不再增加,這時的霍爾器件起到指示零磁通的作用,此時可以通過Is來測試Ip。當Ip變化時,平衡受到破壞,霍爾器件有信號輸出,即重復上述過程重新達到平衡。被測電流的任何變化都會破壞這一平衡。一旦磁場失去平衡,霍爾器件就有信號輸出。經功率放大后,立即就有相應的電流流過次級繞組以對失衡的磁場進行補償。從磁場失衡到再次平衡,所需的時間理論上不到1μs,這是一個動態(tài)平衡的過程。因此,從宏觀上看,次級的補償電流安匝數(shù)在任何時間都與初級被測電流的安匝數(shù)相等。
二、電路實例——萊姆電流傳感器
<圖2 萊姆電流傳感器電路實例>
<圖3 愛默生ES2409型變頻器電流檢測電路實例>
傳感器僅內含霍爾元件與副邊線圈,差分放大器為外設后級電路。線圈輸出電流(與UVW端輸出電流成比例)經外接負載電阻,轉化為電壓信號經XK1端子,輸送至主板電路。
三、故障檢修
其工作模式為零磁通檢出,當停機或空載狀態(tài),IP=0,Is=0,其輸出端外接負載電阻上應無壓降。即輸出端直流電壓值應為0V,動態(tài)時有交流電壓信號輸出,其直流電壓值亦為0V。
上電報過流或輸出短路故障,測信號輸出端直流電壓不為0V,故障在此。
又:因該類傳感器對直流電流也能有檢測電壓輸出,因而在傳感器電路供電正常下,施加模擬的雙向直流電流信號,檢測輸出端必有對稱的正、負電壓輸出值。這為精準判斷檢測,帶來了方便。
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