- 产品名称:哪里有断路器开关特性测试仪多少钱_断路器开关特性测试仪如何接线相关-上海恒蜀电力设备有限公司
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- 更新日期:2021-07-22
仪器的C与C1入口不接输入线。此时仪器测量显示的三相不同期时间为该组四个断口中快与慢的两个断口之间的相差时间,显示的同相不同期时间分别为断口A与A1,B与B1的相差时间。在对每一相高压断路器分别调试测量合格后,再进行三相不同期的测试!测量十二个断口的三相不同期时,需要将每一相中两台高压断路器的软连接接通,以三相高压断路器中的软连接处作为各相的公用端,连接在仪器面板的公用黑插口上,再将每一相高压断路器的进线与出线端子分别对应连接在仪器的A、AB、BC、C1的插口上,即将开关的十二个断口连接成六个串联断口进行测试,按此方法进行连接后的测量结果与十二个断口分别连接测量结果完全相同!
仪器技术指标综合技术指标仪器外接操作电源电压:交直流48V~280V输出操作机构电压:交直流48V~280V同时可测量的断口数:1~6个主机至测量精度与误差传感器距离:机械型传感器10米真空型传感器5米工作电源:交流220V;50Hz0±10%工作环温:-0℃~+40℃功率:<55W重量:主机5kg测量精度与误差仪器面板介绍(见图一)电压输入;合分闸信号接线插口;断口信号接线插口;传感器输入插口;测量结果显示屏;打印机;220V电源插座;仪器电源开关;操作键;10、数据打印键;1波形打印键;1曲线打印键;1数据显示键;1清除键;1接地柱!
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仪器在设计上严格依照国标“GB1984”和“GB3309”中的定义进行数据的处理。仪器功能与特点:测试功能⑴合(分)闸先后顺序同时测一至六个断口⑵三相不同期同时测一至六个断口ms⑶同相不同期同时测一至六个断口ms⑷合(分)闸时间同时测一至六个断口ms⑸合(分)闸弹跳时间同时测一至六个断口ms⑹合(分)闸速度测一个断口m/s⑺合(分)闸最大速度测一个断口m/s⑻合(分)闸平均速度测一个断口m/s⑼动触头行程同时测一至六个断口mm⑽动触头超行程(接触行程)同时测一至六个断口mm⑾合分时间(金属短接时间)ms⑿无流时间(自动重合闸无电流间隔时间)ms仪器主要性能及特点⑴仪器采用了高稳定器件.
测量线的连接与测试方法:注意事项仪器在连接、拆除断口测量线及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接!该仪器设置了六个断口输入端子,仪器在程序上设定以A断口的采样数据来计算行程、超行程及合(分)闸速度!在连接断口线时,必须将安装了传感器相的断口线连接在仪器的A接线柱上,(例:如将传感器安装在高压断路器的B相上,应将B相的断口线连接在仪器的A接线柱上,此时,测量显示出的A断口数据实际上是B相断口的数据),否则,仪器测量出的行程、超行程及速度数据有误!
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此时仪器所显示的A与A1,B与B1,C与C1口的同相不同期时间分别为三组串联断口各自的相差时间,三相不同期时间为三相中六个串联断口的相差时间,即也是三相十二个断口中快与慢断口的相差时间(注:在对三相不同期测量时应保持三相操作机构的压力相同)!合(分)闸信号线的连接连接合分闸信号线时,应先切断高压断路器原有控制部分的电源,将仪器合(分)闸信号接线插口的连接线直接与高压断路器的控制回路对应连接!做合闸操作时,必须接在合闸控制回路上,也就是接线端子排上的合闸控制点和共用地,做分闸时,接端子排上的分闸控制点和共用地,经过辅助开关操动高压断路器!
如:少油SW6-110型断路器,将A相断口断口2接线分别连接仪器面板上的A、A1插口,此时,相应的位移传感器应安装在高压断路器的断口1处,并将A相动触头公用端连接仪器面板的公用黑插口上!依照此方法,再连接B、C相.此时仪器所显示的三相不同期时间即为六个断口的相差时间,同相不同期时间是以三组断口即A与A1,B与B1,C与C1的相差时间!⑶测量少油十二断口高压断路器的接线方法!对少油SW6-220型高压断路器检测时,首先应进行分相测量,将其中一相上的两台高压断路器之间的软连接断开,对两台高压断路器的接线方法参照第⑵条中的少油SW6-110型高压断路器的连接方法连接.
在使用中将位移传感器安装在高压断路器的哪一相上,可按用户要求任意选择!断口线的连接⑴测量真空、六氟化硫、少油三相三断口高压断路器的接线方法(见图二)!检测三相只有三个断口的高压断路器时,首先将高压断路器A、B、C三相断口连接在仪器的A、B、C红色接线上(选择相应类型的位移传感器安装)。其余一根测量对应线同仪器面板上对应端的黑色接线插连通!⑵测量少油多油六断口高压断路器的接线方法(见图三)!检测三相六个断口的高压断路器时采用九根线的连接方法.
我国在50年代,主要是对一些水力发电站以及丰满大坝进行修复,对古田、龙溪河等一些小型的水力发电工程进行续建,开始对一些小型水力发电站与中性发电站进行建设,例如:黄坛口、淮河、流溪河等一些中小型水力发电站。我国在50年代之后,由于经济的逐渐好转、科学技术的进一步发展,在水力发电这一方面中的建设条件逐渐成熟,我国对一部分河流区域采取了梯田这一形式进行开发,例如:新安江、猫跳河、以礼河、盐锅峡、新丰江、狮子滩、西津等一些水力发电工程。