型类冲击波传递过电压试验仪

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EXP2000爆炸冲击波测试仪

EXP2000爆炸冲击波测试仪

EXP2000爆炸冲击波测试仪爆炸冲击波测试仪第一章第一章 概述概述EXP2000爆炸冲击波测试仪主要用于对爆炸产生的自由场冲击波超压信号进行记录、数据分析、结果输出、显示打印、数据存储而设计的便携式仪器。

它直接与压力传感器相连,并将模拟电压量转换为数字量进行存储,由计算机进行波形显示、谱图显示、波形的各种特征参数及测试结果的表格显示、存盘和打印等。

炸药在空中爆炸时生成的空气冲击波的峰值超压和冲量是炸药能量特性的一项重要参数,也是衡量弹药特别是爆破及杀伤——爆破战斗部损伤效果的一项重要指标,其准确测量具有重要的意义。

超压测试试验装置一般如图所示:传感器接受爆炸产生的压力信号,经信号适配器(放大器),由数据采集器数字化后,记录并分析处理。

目前常见的超压测试主要由以下部分组成:传感器:超压测试中,压力信号测试一般使用压电式和压阻式传感器。

信号适配器:压电式传感器需配电荷放大器。

压阻式传感器需配数据放大器或动态应变仪。

基于性价比考虑,本测试系统建议选配瑞士KISTLER 公司公司 211B1 211B1自由场激波传感器自由场激波传感器。

一EXP2000 EXP2000 主机配置主机配置EVAK-600是一款上翻便携式工控机,它为用户提供了4个PCI 的扩展槽,采用屏幕上翻结构,视角可以任意调整,底部空间非常灵活,适合为用户OEM 专用仪器。

1、 主机功能参数指标底板PICMG 1.0 4槽 1 PICMG 、1 PICMG/PCI、2PCI(可选配4个PCI 或4个ISA 的底板) 尺寸15" TFT LCD 分辨率 1024×768 亮度 180cd/㎡ 显示屏可视角度160/120(H/V) 键盘 88键超薄键盘 输入设备 触摸板 有散热系统风扇2个8025的机箱冷却风扇 磁盘驱动器 光驱超薄DVD±RW输入 AC 90~264V@47~63Hz 输出ATX 300W +3.3V +5V +12V -5V -12V +5VSBMax 20A 24A20A0.5A 1.0A 1.5A电源Min 1.0A3.0A 2.0A 0A0A0.1A工作 储存 温度0℃~50℃ -20℃~60℃ 湿度 10%~90%(不凝露)5%~95%(不凝露)冲击 3G@11ms30G@11ms 工作环境振动 0.4Grms(10~500Hz)1.12Grms(10~500Hz)尺寸432mm×174.5mm×315mm 重量 9 Kg物理参数宽温产品可以选购-20 ℃工作产品 认证FCC CE2、 规格特性上翻便携式工控机 加固铝合金机箱结构 提供3个全长的扩充槽集成超薄DVD±RW、88键键盘、触摸板 键盘: 88键超薄键盘,触摸式鼠标 标配4槽无源底板 3、 多角度图片图一:正面图图二:内部面二、EXP2000硬件采用同步并行设计,每张卡上集成了4片高速50Msps 12-bit A/D转换器,50M小封装晶振,和2个独立的高速精密运算放大器和精密衰减滤波网络组成程控增益通道,配用选件-前置放大器可实现±40mV~±400V的大动态信号采集;每个通道的增益误差和零点漂移都可以独立地由DAQ控制器微调消除,因此该产品具有很高的测量精度和相位一致性,板上没有手工调节的器件,具有较高的工作可靠性和稳定性。

武汉国电华美电气设备有限公司冲击电压发生器产品说明书

武汉国电华美电气设备有限公司冲击电压发生器产品说明书

冲击电压发生器说明书武汉国电华美电气设备有限公司目录一、概述二、产品型号编制说明三、使用条件四、主要技术参数五、设备组成六、使用方法七、注意事项八、日常维护一、概述冲击电压发生器是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,冲击电压发生器能产生标准雷电冲击电压波形、雷电冲击电压截波,标准生操作冲击电压波形等及用户指定非标冲击电压波包括陡波。

本系列冲击电压发生器可对绝缘子串、长空气间隙、套管、互感器、变压器等试品进行冲击电压试验和其它科学研究。

二、产品型号编制说明标称电压,单位kV标称容量,单位kJCJDY 系列冲击电压发生器主回路电路如下:CJDY-Ⅰ型T:充电变压器D 1D 2:高压硅整流器K 1K 2:自动接地开关R 01R 02R 03:充电保护电阻R 1、R 2:直流电阻分压器C P :耦合电容器R 0:触发电阻C:主电容器冲击电压发生器R:充电电阻R´:充电箝位电阻R t R,t:波尾电阻R f R,f:波头电阻R´f:操作波外波头电阻C 1´C1´´:截波触发电容分压器C´s0:点火电容C:串联放电球隙R 0´:触发球箝位电阻G´:隔离球R:分压器阻尼电阻C 0C0´:弱阻尼电容分压器C 0´´:电容分压器低压臂C3:陡化电容r1:截波均压电容器的阻尼电阻C´1截波均压电容器R2R´2:截波触发分压电阻G 0´´:截波球隙G:试品Z0:截波延时器三、使用条件3.1安装、使用处海拔高度不超过1000米3.2周围空气温度:-20℃~+40℃,空气相对湿度不大于85%(20℃)3.3无导电尘埃存在3.4无火灾及爆炸危险品3.5不含有腐蚀金属和绝缘的气体和蒸汽3.6无剧烈振动、碰撞和强烈颠簸3.7地平水平面不超过3度,移动式装置地面不平度 1mm/m23.8电源电压的波形为正弦波,波形畸变率小于3%,频率50Hz,电源侧应不遭受来自外部的过电压。

冲击波方案文档 (5)

冲击波方案文档 (5)

EMS体外冲击波治疗仪介绍湖北瑞志康科贸有限公司2014年一、冲击波冲击波是一种机械波,它具有声学、光学和力学的某些性质,广义上的冲击波在生活中随处可见,如震动、雷电、爆炸和超音速航空器等均能产生冲击波,冲击波都具有压力瞬间增高和高速传导的特性,只是在能量、频率和产生方式等方面有所差别. 二十世纪八十年代末期,体外冲击波技术开始被的运用到骨科及康复理疗领域,经过十余年的临床研究,冲击波疗法日益完善,应用范围也日益扩大。

到今天,在部分欧美国家冲击波疗法已经成为骨伤及骨关节类疾病非创伤治疗的首选方法,其独特的疗效和简单的治疗方式使许多经传统疗法治疗无效的骨科疾病患者得以重返健康生活。

冲击波发生源有液电冲击波,压电效应、聚能激光、电磁感应和微爆炸等多种原理产生的冲击波。

(1)液电冲击波发生源,最早应用于冲击波发生源。

优点:脉冲波形稳,冲击时间快。

缺点:体积较大,治疗一个病人就要更换电极,放电稳定性差,焦点漂移。

(2)电磁冲击波发生源,优点;噪声小,不用更换电极,放电稳定。

缺点:使用环境有一定要求,冲击波时间慢,使用能量高电压在13~20kv,临床效果比液电式冲击波差。

(3)压电晶体冲击波源,优点:噪声小。

缺点:功率较小,晶体的质量和寿命及安装都要求较高,否则每个晶体触发脉冲难以同步。

(4)气压弹道式冲击波源;优点:使用安全方便,对骨骼肌肉组织疗效好。

缺点:治疗时不能长期停留一处所形成的息肉、狭窄及其他病态。

二、冲击波疗法应用冲击波的原理针对人体机体肌肉\骨骼\内脏等组织病变进行病理性逆转的一种疗法.在医学方面主要应用有:全身系统中的肿瘤及癌细胞冲击疗法;骨骼系统的肩周炎、网球肘、髌腱炎、跟痛症等;泌尿系统的体外冲击波碎石治疗等等.体外冲击波的优点在于:(1)损伤轻微,可替代某些外科手术疗法;(2)一般采用简单麻醉或不必麻醉;(3)治疗时间短,风险小,可在门诊进行治疗;(4)无需特殊术后处理,术后恢复较快;(5)治疗费用远远低于开放式手术。

高电压和大电流试验测量用仪器和软件 第1部分:对冲击试验用仪器的要求-最新国标

高电压和大电流试验测量用仪器和软件 第1部分:对冲击试验用仪器的要求-最新国标

目 次3.1数字记录仪的有关定义 .....................................................................................................................1 3.2额定值的有关定义 .............................................................................................................................2 3.3刻度因数的有关定义 .........................................................................................................................3 3.4动态特性的有关定义 .........................................................................................................................3 3.5不确定度的有关定义 .........................................................................................................................4 3.6试验的有关定义 .................................................................................................................................4 4 使用条件 .................................................................................................................................................5 5 校准和试验方法 .....................................................................................................................................1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义.............................................................................................................................................16 5.1刻度因数和时基的校准 .....................................................................................................................6 5.2冲击校准 .............................................................................................................................................6 5.3阶跃校准 .............................................................................................................................................6 5.4规定时间范围内刻度因数的恒定性试验 .........................................................................................7 5.5时基校准 .............................................................................................................................................7 5.6冲击刻度因数非线性试验 .................................................................................................................7 5.7内部噪声水平 .....................................................................................................................................8 5.8干扰试验 .............................................................................................................................................8 6 冲击测量的要求 .....................................................................................................................................8 6.1对用于认可测量系统的数字记录仪的总体要求 .............................................................................8 6.2单项要求 .............................................................................................................................................8 6.3对用于标准测量系统的数字记录仪的要求 ...................................................................................10 6.4试验 ................................................................................................................................................... 11 7 峰值电压表的要求 ...............................................................................................................................12 8 整套测量系统的不确定度分量 ............................................................................................................12 9 性能记录 ...............................................................................................................................................12 附 录 A ......................................................................................................................................................13 A.1 概述 .................................................................................................................................................13 A.2 预防措施 .........................................................................................................................................13 A.3 瞬时感应电磁场试验 .....................................................................................................................13 附 录 B ......................................................................................................................................................15 B.1 标准冲击波校准 .............................................................................................................................15 B.2 阶跃校准 .. (15)附录C (17)C.1 刻度因数不确定度评定 (17)C.2 时间参数测量误差的不确定度评估 (19)图1 阶跃校准 (7)图A.1 电场和磁场试验 (14)表1 使用条件 (5)表2 对标准冲击发生器的要求 (6)表3 认可数字记录仪所需开展的试验 (11)表C.1 数字记录仪冲击刻度因数校准结果 (17)表C.2 数字记录仪冲击刻度因数校准的不确定分量表 (19)表C.3 0.84/60 时间参数校准结果 (20)表C.4 1.56/60 时间参数校准结果 (21)表C.5 波前时间示值误差的不确定度分量表 (22)表C.6 半峰值时间示值误差的不确定度分量表 (22)高电压和大电流试验测量用仪器和软件第1部分:对冲击试验用仪器的要求1范围本文件适用于冲击高电压和冲击大电流试验过程中测量用数字记录仪,包括数字示波器。

智能化冲击波超压测试系统

智能化冲击波超压测试系统

智能化冲击波超压测试系统闫宏彪;丁永红;王俊峰【摘要】Impact wave overpressure test is an important parameter to measure the damage performance of weapon and ammunition. A new intelligent shock wave pressure measurement system is designed,which is composed of a detection unit,a control unit and a trigger unit. The system has the characteristics of small size,low power consump-tion,anti impact,anti electromagnetic interference,After the shock tube dynamic calibration,the free field experi-ment is applied,and it can record the key signal successfully,and the comparison between the measured data and the empirical formula is proved to be reasonable.%冲击波超压测试是衡量武器弹药毁伤性能的重要参数.设计了一种由探测单元、控制单元、触发单元构成的地面场智能化冲击波超压测试系统.该系统具有体积小、微功耗、抗冲击、抗电磁干扰等特点,通过激波管动态校准后应用于自由场实爆试验,并能成功记录关键信号,将实测数据与经验公式所得数据对比分析,证明了该系统的设计合理性.【期刊名称】《传感技术学报》【年(卷),期】2015(028)010【总页数】5页(P1570-1574)【关键词】冲击波超压测试;激波管;智能化;无线【作者】闫宏彪;丁永红;王俊峰【作者单位】中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术国家重点实验室,太原030051;中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术国家重点实验室,太原030051;中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术国家重点实验室,太原030051【正文语种】中文【中图分类】TN98爆炸场中,弹药与空气接触发生强烈的物理、化学反应,致使爆炸中心高温高压区内的空气猛烈压缩,以相当快的速度向外膨胀并强烈作用于周围其他介质,导致这种由介质状态突跃变化的高压气团被称为爆炸冲击波[1]。

匝间冲击耐压测试仪工作原理

匝间冲击耐压测试仪工作原理

ZJ-5Sd匝间冲击耐压试验仪ZJ-5Sd匝间冲击耐压测量仪9000元RMB/台,重量:24kg瓦轮箱包装:50cm×29cm×42cm,主要技术指标:脉冲峰值电压:500-5000V,重复频率:50Hz,脉冲电容:0.01μF 0.022μF 0.047μF,波前时间:0.2μS,测试精度误差:<5%(1-5KV),峰值电压:LED数字显示,工作电压:220V±10% 50Hz,功耗:< 100VA,适用于中小型电机(Y180以下)及防爆电机、分马力电机、微特电机、家用电器电机、水泵电机、电动工具等行业,用于检测电机绕组的匝间绝缘、电晕放电、局部短路、接线错误和圈数不均衡等故障。

详见主页.ZJ-5SD匝间冲击耐压测量仪ZJ-5SD Interturn Surge Voltage Tester说明书Instruction Manual03200197温州市通力电器厂Wenzhou Tonli electrical Factory一、概述自八十年代初期国内参照日本WT3303匝间冲击耐压试验仪开始研制开发,当时国外的匝间冲击试验仪技术由于理论、元器件等因素的限制都是采用双高压回路。

因此国内生产的匝间冲击耐压试验仪也大都采用双闸流管回路。

直到九十年代初,国际上在匝间冲击耐压试验技术理论方面取得了突破,认为匝间冲击耐压试验仪本身应是一种冲击高压发生源,再通过高压电子切换装置交替施加于两个被试绕组,即用同一个冲击高压激励加于两个被试绕组。

这样才能保证仪器本身没有测试误差,因而国外如美国贝克公司,瑞士哈弗兰公司等相继采用了单高压回路,克服了双高压回路由于元器件特别是高压器件(如闸流管,高压取样电容等)参数离散性造成的仪器两路高压本身不平衡带来的测试误差。

九三年初我厂参照国外的先进技术,开始研制并完成了单高压回路匝间冲击耐压仪器的工作。

并在一九九五年开始进入市场,是国内采用单高压回路最早的企业。

变压器操作冲击试验与雷电冲击试验浅析 朱磊

变压器操作冲击试验与雷电冲击试验浅析 朱磊

变压器操作冲击试验与雷电冲击试验浅析朱磊摘要:变压器是电力系统中重要的设备之一,它的质量直接关系到电力系统的安全和经济效益,也影响到企业的经济效益和居民生活。

关键词:变压器;冲击试验;雷电冲击试验1 前言电力系统中的高压电器设备除承受长期工作电压作用及谐振过电压和操作过电压外,还受到大气过电压,电力变压器是电力系统中的重要设备,为了保证电力系统能够安全运行。

要求变压器有足够冲击绝缘强度,对不同电压等级的变压器,按照国家标准进行雷电冲击试验。

2 变压器冲击试验原理当一个冲击波作用于高压绕组首端时,在雷电冲击电压作用下,绕组的电感能量和电容能量发生交换而形成震荡过程。

这个过程使绕组的匝间和饼间和绕组各饼对地的电位已不再是按匝数分布。

其匝间饼间电位差和绕组各饼的对地电位和工频电压作用下比较要超过许多倍。

所以变压器的纵绝缘主要是根据冲击时的作用电压而定。

冲击波作用于高压绕组首端后,入端分压器记录入端波形,其后按变压器绕组内部电感电容链和对地电容分布链传播。

在中性点为传导波形,在低压侧为电容藕合(传递)波,这两种波形为低频振荡叠加高频振荡无规律可言,对每台变压器均不一样,于是人们认为变压器示伤的基本原理有两条:(1)变压器为线性元件。

即在冲击电压下,频率达1-10MHz,铁心未饱和,为线性网络。

(2)50%电压与100%电压下波形比较。

认为50%电压下绕组不会损坏,而100%电压下波形不一样,则认为变压器发生了故障,即有匝、段间击穿或主绝缘放电击穿。

3 冲击故障分析3.1电压波形法根据不同电压的电压波形来比较如果波形能明显看出畸变,则说明有较为严重的故障。

(注意:有时故障并非都来源于变压器内部,冲击发生器系统放电或线路外部系统等都有可能使电压波形变发生类似于变压器故障的畸变,这就要求试验人员有丰富的工作经验和借助其它手段如示伤电流波形或抛离试品降低电压重试等方法来综合判断)。

电压波形法是比较50%和100%时波形的变化,主要看波形幅值,振荡频率,波形走势的变化,但灵敏度较低,即线圈大面积受损击穿才能在电压波形上有所反应。

2022年电力岗评试卷和答案(12)

2022年电力岗评试卷和答案(12)

2022年电力岗评试卷和答案(12)共3种题型,共90题一、单选题(共40题)1.重合器高压合闸线圈能耐受冲击电压()kV。

A:30B:40C:50D:60【答案】:D2.国标规定:交联聚乙烯电力电缆为圆形绞合导体时,其紧压系数要达到()。

A:0.93-0.94B:0.93-0.93C:0.93-0.97D:0.93-0.99【答案】:A3.()的目标是为了及时消除线路及设备中存在的隐患,避免因缺陷扩大而导致配网事故发生,保证设备的出力,提高配网的可靠性。

A:日常维护管理B:缺陷管理C:事故和障碍管理D:备品备件管理【答案】:B4.检查电缆温度时,应选择()进行测量。

A:散热条件较好处B:通风情况较好处C:无外界热源影响处D:有外界热源影响处【答案】:D5.螺栓穿入方向:横线路者面向受电侧由()穿入。

A:左向右B:右向左C:中间向两边D:内向外【答案】:A6.电力变压器的主要作用是()。

A:传输电能B:升压C:变换电压D:降压【答案】:C7.已终结的工作票、紧急抢修工作票应保存()。

A:三个月B:半年C:一年D:两年【答案】:A8.()设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。

A:分支杆B:终端杆C:跨越杆D:耐张杆【答案】:A9.配电变压器低压侧配电室或配电箱应靠近变压器,其距离不宜超过()m。

A:10B:15C:8D:5【答案】:A10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间()。

A:用双层坑盖B:派人看守C:挂红灯D:以上都可以【答案】:C11.绝缘子的材质一般为()。

A:铜B:玻璃、电瓷C:钢芯铝线D:铝【答案】:B12.()位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。

A:冷却装置B:储油柜C:防爆管D:吸湿器【答案】:B13.测量设备绝缘电阻时,兆欧表的L端子应接于被试设备的高压导体上;E端子应接于()。

A:被试设备的高压导体上B:被试设备的外壳或接地C:试验时需要屏蔽的电极D:垂直相线上【答案】:B14.绝缘电阻表又称摇表、兆欧表,是一种用来测量电气设备绝缘电阻的携带式仪表,其标尺的单位是兆欧,用()表示。

低功耗爆炸冲击波应变测试系统

低功耗爆炸冲击波应变测试系统

号 , 由存储 电路 存 储 。系 统设 计 中 , P D控 制 电 并 CL
路时序 、 电源管理和工作模式的产生。当数据存满
后 由接 口电路与 计 算机 连 接 , 过 读 数 软件 将 所 测 通 得到 的数 据保存 到 计算 机 并 显 示 相应 的应 变 曲线 , 再按 预定 的要求 进 行 数据 处 理 , 到 所 需要 的应 力 得 值 _ 。为 了适 应 爆 炸 造 成 的高 压 高 温 高 冲 击 的测 3 J
第2 4卷 第 9期 21 0 1年 9月
传 感 技 术 学 报
CH N S OU AL OF S N O D AC U O I E E J RN E S RS AN T AT RS
Vo. 4 No 9 12 .
S p. 01 e 2 1
Lo - we a tS o k W a e S r i s y tm w Po r Bl s h c v ta n Te tS se
由于 : , 中 为应 变 片灵 敏 度 系数 , 为微 K. 其
辨 率高 、 动态 响应 快 , 高工 作 温 度 可达 30 ℃ , 最 0 非
应变 。代人 式 ( ) : 3得
常适合在恶劣条件高温应变的测量 。在应力测试过
程 中, 主应变 的大 小 和方 向可 以先 用 三轴 直 角 应 变 花 的各 敏感 栅测得 各个 方 向应变 , 然后 按公式 算 出 , 或从应 变莫 尔 圆 画 图求 出 。主 应力 的大 小 , 以用 可
() 2
设 R= = 3尺= 1 2 R = 4 尺,
Uo R R +A

2 关 键 技 术
2 1 传 感器 的选择 .

过电压与防雷电知识》

过电压与防雷电知识》
6、当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同 时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作 引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该 连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。 当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接 地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处 设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时 应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接 板处宜有明显标志。
N KNg Ae 0.024KTd1.3 Ae (次 / a)
K——校正系数: 一般情况下取1; 位于旷野孤立的建筑物取2; 金属屋面的砖木结构建筑物取1.7; 位于河边、湖边、 山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、 山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5; Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度 : Td——年平均雷暴日数,按当地气象台、站资料确定; Ae——与建筑物截收雷击次数相同的等效面积(km2), 应按下式计算:
图8-1 直击雷放电过程 a)雷云在建筑物上方; b)雷云对建筑物放电
精选ppt
1.雷电的形成(续)
当雷云与大地之间在某一方位的电场强度达到25~30kV/cm时, 雷云即开始向这一方位放电,形成一个导电的空气通道,称作 雷电先导;大地的异性电荷集中的上述方位尖端上方,在雷电 先导下行的对应方位也形成一个上行的迎雷先导,如图8~1b 所示。当上、下先导相互接近时,正、负电荷强烈吸引中和而 产生强大的雷电流,并伴有雷鸣电闪。这就是直击雷的主放电 阶段,此时间一般仅50~100μs。主放电阶段之后,雷云中的 剩余电荷继续沿主放电通道向大地放电,形成断续的隆隆雷声。 这就是直击雷的余辉放电阶段,时间约为30ms~150ms,此时 的电流约几百安培。雷电先导在主放电阶段前与地面上雷击对 象之间的最小空间距离,称作闪击距离,简称击距。雷电的闪 击距离,与雷电流的幅值和陡度有关。确定直击雷防护范围的 “滚球半径”(详见后述)大小,就与闪击距离有关。

压电加速度计用于冲击试验测试系统

压电加速度计用于冲击试验测试系统

压电加速度计用于冲击试验测试系统
杨成祥;郭世明
【期刊名称】《电工技术》
【年(卷),期】2003(000)002
【摘要】@@ 0前言rn产品在装配、运输、使用过程中难免会受到强力冲击与碰撞,为考核产品耐冲击性能,常用中击试验来考核其结构特性.冲击作用可用加速度等运动参数来描述.
【总页数】2页(P56-57)
【作者】杨成祥;郭世明
【作者单位】西南交通大学,电气工程学院,610031;西南交通大学,电气工程学院,610031
【正文语种】中文
【中图分类】TP21
【相关文献】
1.基于压电式加速度计的弹丸初速存储测试系统 [J], 李红旗;李世义;吴日恒
2.一种应用于某粒子源的多路高压电源测试系统 [J], 胡贤斌
3.基于高压电气系统的高压电机与电气开关自动化测试系统设计 [J], 陈文波
4.落锤式冲击试验机及其多参数测试系统 [J], 邱自学;袁江
5.RPSW/A摆锤示波冲击试验机测试系统改造 [J], 周海;邵建龙;方淑芳
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冲击试验台操作规程

冲击试验台操作规程

冲击试验台操作规程为正确、安全、规范的使用AK-SP冲击试验台,确保人身安全和设备正常运行。

制定本操作规程。

一【操作程序】1电源开关:①.将控制箱后面板上的空气开关拨至通电位置.②.电源开关打到空气开关通电位置,面板上的数位操作面板会有显示以及电源指示灯会亮.2面板选择开关(启动开关):①.在设定参数前,面板选择开关拨至停止状态,参数设定及冲击波形设定后,启动开关拨至启动状态,设备开始运行。

②.如果启动开关拨至启动状态时无法运行,证明参数设定有误请重新设定即可(参考举例操作方法设定).3波型选择开关:①.平常选择全波(即空档)位置②.按开关白色指示线可分别打到垂直(上下)半波/水平(左右)半波/垂直+水平半波(上下左右半波)4各种冲击方向选择开关:(本机只可选择垂直冲击)①.可选择垂直(上下)冲击/水平(左右)冲击/垂直+水平冲击皆可以(上下左右冲击)②此开关在机器运行时不能直接转换,否则此开关会很容易烧坏③此开关损坏时会造成机器无输出④无输出时原因请检查以下几点:a.检查设定参数是否有错误,可重新复位(按复位方法操作),再重新设定参数b.接线方法c.垂直(上下)微调或水平(左右)微调旋钮位置为中间或最大位置d.垂直(上下)微调或水平(左右)微调可用万用表检测此阻值是否正常,470K/2W.e.如以上确认OK后,机器还是不能冲击,可更换机箱内部调幅板的另两组(对插即可)f.如以上检查有问题可于我司联系,请求处理方法5.设定参数(注:①、CD003与CD005为冲击大小开关,CD003一般取值为80--110之间,CD005一般取值为24—28之间。

②、中心轴为本司特殊制造中心轴。

③、本司中心轴IE片之间有垫有硅胶片(3片),使用半年到一年后一定要自行更换即可。

)(1)打开电源开关,设备通电,变频器操作面板闪烁,按下菜单键(PROG)设定代码,通过▲(+)/▼(-)/DISP移位键可设定所要的数值,在按确认键(ENTER)即可(2)先按总复位开关,面板显示C00,调CD065=0,CD041=3①CD012=CD013=0.1②CD000=所要设定频率(1-30HZ)③CD088二执行时间(0-65500秒)④CD064为CD088的运转次数,总时间二CD088(秒)XCD064(次)⑤CD020到CD027=0,CD080到CD086=0,CD089到CD094=0,CD098到CD105=0⑥调CD003与CD005为调幅开关(CD003>CD005,两者数字越大则振动相对越大,反之则小,视设定频率大小而决定)⑦面板选择开关〈启动开关>打到垂直(上下>面板即可运行当前设定参数⑧可在HZ灯亮(『00.00画面状态)看现在运行的频率.⑨当设定时间结束后,机器会自动停止,按总复位开关显示C00即可重新运行(3)举例操作方法设定例1:3HZ33ms,做30分钟,如下设定①按总复位开关,面板显示C00即松开②调CD065=0,CD041=3(如默认正确则不用设定>③CD012=0.1(固定程序>④CD013=0.1(固定程序>⑤CD000=3(即所要设定的频率>⑥CD087=0(秒为单位>CD088=10〈秒为单位>⑦CD064=180(运转次数,即总时间二CD088*CD064=30分钟>⑧CD020到CD027=0CD080到CD086=0CD089到CD094=0CD098到CD105=0⑨CD003=90〈冲击大小设定>⑩CD005=25〈冲击大小设定〉(ID面板选择开关〈启动开关〉打到垂直〈上下〉面板即可运行当前设定参数⑫在HZ灯亮,『00.00画面状态可看到运行频率⑬当设定的时间结束后,机器会自动停止,按总复位开关显示C00即可重新运行二、【注意事项】1设备在运行过程中,切不可转换设置参数和改变冲击方向及冲击波形,如需更改参数应先关闭启动旋钮停机后,方可进行设定。

电力变压器和电抗器雷电冲击试验相关知识培训

电力变压器和电抗器雷电冲击试验相关知识培训
设备,在此种冲击波的作用下进行考验,看其能否通过(或
破坏)。截波是相当于雷电波进入变电所时发生了保护间隙
或空气绝缘的闪络而产生的波形,是雷电全波被突然截断
的波形,电压急剧降落至零。其截断时刻可发生在波前或
波尾。截波试验也同样是对变压器设备的考验。
相关知识点

1、主绝缘与纵绝缘

在绕组设备中,绕组匝与匝之间、线饼与线饼之间的绝缘称纵绝缘;绕组与地之间绝缘称主

③低压绕组的传递冲击波实验方法

当低压绕组在运行中不会遭受来自低压系统的雷电过电压时,经制造厂与用户协商,该绕组可以用由高
压绕组传递来的冲击波进行试验。此外,当直接对低压绕组施加冲击波时,高压绕组可能受到过高的电压,
尤其是当调压范围大的带分接的绕组在结构上靠近低压绕组时更是这样。此时,最好采用传递冲击波方法。
波前时间:1.2±30%μs
峰值电压允许偏差±3%
半峰值时间:50±20%μs
峰值处的震荡(过冲)不超过5%
振荡型雷电冲击波形图
在几何学,某个曲线族的包络线(Envelope),是跟该曲线族的每条线都有至少一点相切的一
条曲线。(曲线族即一些曲线的无穷集,它们有一些特定的关系。)
2、试验顺序

试验顺序包括电压为50%-75%全试验电压的一次冲击及其后的三次端子上的冲击试验

当一个绕组的中性点端子规定了额定冲击耐受电压时,可用如下的试验进行检验:

a)间接施加法


冲击试验时,冲击波施加于任一线路端子上或三相绕组连接在一起的全部三个线路端子上。中性点端子
通过一个阻抗接地或开路,当一个标准的雷电冲击波施加于线路端子时,在中性点端子上所产生的电压幅值

电压击穿试验仪的使用是怎样的

电压击穿试验仪的使用是怎样的

电压击穿试验仪的使用是怎样的概述电压击穿试验仪是一种用于测量绝缘材料、电气设备、电力电缆及其他类似产品的绝缘强度的仪器。

该仪器在各种工业和实验室环境下广泛使用,用于评估绝缘材料的电学性能,以确保它们在使用过程中安全可靠。

原理电压击穿试验仪通过对被测试材料施加高电压,以观察材料是否会发生击穿现象。

其测试原理是通过将高电压加到被测试样品的两个电极上,进行击穿试验,以评估其耐压能力。

被测试的样品中漏电电流的大小和样品受到的电阻决定了样品的击穿电压。

测试步骤使用电压击穿试验仪需要严格遵守以下步骤:步骤1:准备在进行测试之前,应仔细阅读仪器的使用说明书,并确保其正常运行。

检查设备的所有部件和电缆,以确保它们没有断电或其他损坏。

步骤2:将仪器连接到电源和被测试的样品将电压击穿试验仪与被测样品连接,以便将高电压施加到被测样品上。

根据试验需要调整仪器的输出电压。

步骤3:进行试验开始施加电压,并记录测试结果。

测试期间,应注意仪器的各项指标,例如电流、电压、时间等。

如果样品发生击穿,应停止测试并记录相关数据。

步骤4:撤离设备并清理测试完成后,应断开电源并拆卸连接的设备。

将设备和测试材料清理干净,并将其放回原处。

安全注意事项电压击穿试验仪需要特别注意安全问题。

使用电压击穿试验仪时需要注意:•不要朝向自己或其他人施加高电压;•在进行测试之前,务必仔细地检查仪器和被测样品是否极端安全;•在操作时应穿戴适当的电气安全防护设备,例如绝缘手套和鞋子。

综上所述,电压击穿试验仪是一种用于测试绝缘材料、电气设备及电力电缆等绝缘产品的仪器。

进行测试时,需要严格遵守使用说明书中的步骤,并特别注意安全问题。

在测试过程中,应记录各项指标和测试结果,并根据需要进行调整。

最后,对设备和测试材料进行清理和存放。

Blast-PRO型冲击测试仪(4M)

Blast-PRO型冲击测试仪(4M)

Blast-PRO型冲击测试仪一、……………………………………………………简介二、……………………………………………………产品优势三、……………………………………………………产品详细参数四、……………………………………………………产品配置五、……………………………………………………客户使用部分案例一、简介Blast-PRO型冲击测试仪是一款代表具有国内领先水平的专业爆炸冲击测试评估设备。

该设备是继我公司推出Blast-Ⅱ型爆破冲击仪后,针对近场爆炸所产生空气冲击波、水下冲击波的信号特点,专门研发生产推出的全新一代专用冲击测试仪。

产品性能稳定优异,整机轻小便携,操作简便,非常适合于生产、科研、野外实验等多种不同工况,深受客户单位好评。

二、产品优势1.最高4M Hz采样速度,采样间隔0.25μs(采集超压需达到的采速)2.高精度24Bit测量(精度更高,动态范围更大)3.内触发、外触发相结合,可靠性高B超高速数据传输,全平台免驱动(任何系统无需装驱动)5.拥有4GB超大数据储存空间(海量储存)6.现场可完成数据预读,大致预览;7. U盘取数(无需仪器再连接计算机,插上U盘即可到处所有数据)8.质保3年,终身软件、硬件免费升级(再无后顾之忧)三、产品参数参数指标:采集方式:全并行同步采集;✧测量通道:2个独立通道;(多台可通过外触发同步)✧工作温度:-10℃~60℃;✧输入阻抗:1MΩ/20pF;✧ A / D :24bit;✧采样速率:4MHz(0.25μs)/1MHz(1μs)/250KHz(4μs);✧动态范围:110dB;✧量程:±0.1V,±1V,±10V;✧触发方式:电平触发,外触发,电平及外触发结合;✧触发电平:0.05%~50%多档可调;✧记录长度:最大长度80ms@4M,多档可调;✧触发延时:最小1ms,最大30ms,多档可调;✧供电方式:内置锂电池,连续工作时间≥10小时,带电量指示;✧尺寸重量:218×131×65mm;1.5公斤;✧防护等级:IP52(防大颗粒灰尘进入,防水淋溅);✧测量范围:冲击波压强0.5、1、5、10、50、100MPa(多种传感器量程可选);✧测量频率:500KHz;✧传感器:电荷型/ICP型超压传感器(国产/进口可选);✧上升时间:1μs(进口ICP型传感器);✧谐振频率:≥200KHz(国产);≥500KHz/≥1MHz(进口);功能指标:✧显示:320×240高分辩LCD,全中文显示,用于主要特征值的现场读取;✧免驱动:无须安装驱动,软、硬件可运行在Windows98以上的任何Windows操作系统,包括64位操作系统;✧内置时钟:仪器内置时钟,准确记录测试时间(精确到秒);✧通信接口:标准USB接口;取数速度约10MB/秒;✧U盘取数:支持插上U盘,倒出全部数据;✧记录方式:循环记录(数据记录完成一次后再次进入等待记录);✧存储容量:标配4GB(8GB/16GB为选配)固态存储,可以储存上千及上万次冲击事件。

雷电冲击过电压的理论与试验

雷电冲击过电压的理论与试验

雷电冲击过电压的理论与试验齐广振20071626一、引言 写高电压技术的学习体会雷电冲击耐压是用截波作试验,耐压试验又称“工频耐压试验”,是用50HZ 正弦波作试验,两者试验波形不同。

雷电冲击耐压试验的截波前沿很陡,虽然有效值不一定非常高,但是波形的峰值很高,所以是一个由多次谐波组成的尖峰冲击波,它模仿了雷电波进入后对于绝缘的冲击;工频耐压试验就是比较高的正弦波,它仿效了操作时回路发生的过电压状态。

目前,真空断路器使用得最多的是10KV 和6KV ,个别也有66KV 和35KV 的,在这些电压等级的系统中,雷电冲击波对于电器设备的危害远远大于工频操作过电压,所以就有工频耐压通过了,但是雷电冲击过不了的。

当电压上升至500KV 及以上,操作过电压对于设备的危害将大于雷电冲击,到那时,是雷电冲击好过,而工频耐压不好过了。

二、雷电冲击过电压理论 波形组成及其传播理论用频率响应法和低电压短路阻抗法对高低压绕组测试表明,绕组不存在明显变形。

1.波形组成根据冲击电压雷电波定义,当t t t ,雷电波电压大小为最大幅值时的0.5倍。

雷电过电压波形时间1.2us±30%,半峰值时间50us±20%,频带范围几Hz至MHz为了确定变压器绕组绝缘是否损坏以及可能损坏的程度,进行了局部放电试验。

测试中对高低压绕组同时进行监测。

首先测试高压C相、低压c相,在低压bc加压。

试验时发现在L3倍额定电压下,高低压局部视在放电量都很大,高压约为5000pC,低压侧约为4000pC。

由于放电波形不稳定,很难比对高低压绕组放电量变化情况。

测试高压A相、低压a相,在低压ca加压,施加电压约80%额定电压时,高低压绕组放电量突然增大,放电量达数万pC。

于是降低施加电压,通过比对高低压绕组放电情况,认为很可能低压存在严重放电。

随着时间的延长,放电趋于稳定,但高数值放电仍然时常出现。

测试高压B相、低压b相时,高低压绕组均没有出现大的放电量,放电量为18OpC。

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