设备导通试验报告
ZYJ7实训报告
铁路信号施工与设计实训报告指导老师:龙伟民组长:郭巧玲姓名:信号310-3班目录实训项目一:zd6型转内部配线 ....................................... 3 实训项目二:zd6 型电动转辙机的拆装和检修调整 ........ 5 实训项目三:zyj7 型电动转辙机的拆装和检修调整...... 15 实训项目四:计算机联锁试验......................................... 18 实训项目五:信号平面布置图 ......................................... 19 实训项目六:电缆经路图的设计...................................... 26 实训总结: (24)实训项目一:zd6型转内部配线一.zd6转辙机内部配线、导通测试(1)根据电路图得到转辙机内部配线①动作线为红色电机4-05、电机1-42、电机2-12,41-1#,11-2#,06-5#②表示线(定位)绿色:3-04,7-32,,9-33,34-13,14-03(d-e型41-31)(反位)黄色:4-44、8-22、10-23、24-01、43-02(d、e型11-21)③线环制作:两端线环长度10mm,6mm38圈,5mm36圈,4mm34圈(2)实训材料、工具zd6转辙机内部配线模板一块,尖嘴钳一把,斜口钳一把,剥线钳一把,套管若干,7x0.52规格线黄绿红各一百米。
(3)配线工艺要求①扎把时线不能交叉摆放,大概2mm扎一个扎带。
②线环的制作要牢固美观,线环的尾线不能留得过长,收尾要达标。
③配线时留的线不宜过短,要适合。
④做线环时先剥线上套管再扎环。
(4)配线上机检验①配线上机检测时要先校线,把线校好后方可进行试验。
②把线装上转辙机时,要断开安全接点还有控制台上的电源做好安全防护工作。
③配线安装好后上电试验时,必须所有人远离转辙机防止触电。
关于线束导通的实习报告
一、实习背景随着我国汽车工业的快速发展,线束作为汽车电路的重要组成部分,其质量直接影响到汽车的安全性能和可靠性。
为了深入了解线束导通工艺,提高自身专业技能,我于2021年6月1日至6月15日在某汽车线束厂进行了为期两周的实习。
二、实习目的1. 熟悉线束导通工艺的基本流程;2. 掌握线束导通检测的方法和技巧;3. 了解线束导通过程中可能出现的问题及解决方法;4. 提高实际操作能力和团队协作精神。
三、实习内容1. 线束导通工艺概述线束导通工艺是指将线束中的导线通过压接、焊接等方式连接起来,形成一个完整的电路系统。
在实习过程中,我了解了线束导通工艺的基本流程,包括:下线、剥皮、压接、焊接、测试、包装等环节。
2. 线束导通检测线束导通检测是确保线束质量的关键环节。
在实习期间,我学习了以下几种检测方法:(1)万用表检测:使用万用表检测线束的导通性,通过测量导线的电阻值来判断导通情况。
(2)绝缘电阻测试仪检测:使用绝缘电阻测试仪检测线束的绝缘性能,确保导线之间无短路现象。
(3)示波器检测:使用示波器检测线束的信号传输质量,观察信号的波形和幅度。
3. 线束导通过程中可能出现的问题及解决方法(1)导线短路:原因可能是压接不良、焊接不良、绝缘材料老化等。
解决方法:检查压接和焊接质量,更换老化绝缘材料。
(2)导线断路:原因可能是导线本身质量问题、压接不良、焊接不良等。
解决方法:更换导线,检查压接和焊接质量。
(3)信号干扰:原因可能是线束布局不合理、屏蔽不良等。
解决方法:优化线束布局,加强屏蔽措施。
4. 实际操作在实习过程中,我参与了以下实际操作:(1)下线:将导线从线束盘上取下,注意保持导线整洁,避免损坏。
(2)剥皮:使用剥皮器将导线外层绝缘材料剥去,注意剥皮长度适中,避免损伤导线。
(3)压接:使用压接工具将导线端子压接在插头上,确保压接牢固。
(4)焊接:使用电烙铁或焊接机将导线端子焊接在插头上,注意焊接质量。
(5)测试:使用万用表、绝缘电阻测试仪等检测设备对线束进行导通检测。
2024年电气安全用具的试验周期和试验(三篇)
2024年电气安全用具的试验周期和试验(1)绝缘棒、封地线:电压等级6-10kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压时间5min,电压等级35-154kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压4倍相电压,时间5min;电压等级220kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压2倍相电压,时间5min。
(2)绝缘挡板:电压等级6-10kV,试验周期是每年1次,标准是交流耐压30kV,时间5min;电压等级35(20-44)kV,试验周期是每年1次,交流耐压80kV,时间5min。
(4)验电笔:电压等级6-10kV,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压40kV,时间5min;电压等级20-35kV,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压105kV,时间5min。
(5)绝缘手套:电压等级高压,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压9kV,时间1min,泄漏电流平大于9mA,电压等级低压,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压2.5kV,时间1min,泄漏电流不大于2.5mA。
(6)橡胶绝缘靴:电压等级高压,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压15kV,时间1min,泄漏电流不大于7.5mA。
(7)核相器电阻管:电压等级5kV,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压6-10kV,时间1min,泄漏电流1.7-2.4mA;电压等级10kV,试验周期是每6个月1次,标准是交流耐压10kV,时间1min,泄漏电流1.4-1.7mA。
2024年电气安全用具的试验周期和试验(二)____年电气安全用具的试验周期和试验的详细说明如下:1. 试验周期:____年电气安全用具的试验周期通常由国家或地方政府的相关部门规定。
一般而言,试验周期分为年度试验和特殊情况下的补充试验两个阶段。
年度试验通常每年进行一次,而补充试验则根据具体情况进行。
2. 年度试验:年度试验是对电气安全用具的常规检测,通常包括以下几个方面的试验内容:2.1 外观及标志检测:检查电气安全用具的外观是否完好无损,产品标志是否准确、清晰,防护用具是否固定完备等。
发电厂电气设备及运行实验报告指导书1-7
发电⼚电⽓设备及运⾏实验报告指导书1-7实验⼀、ZC-23型冲击继电器实验⼀、实验⽬的1、掌握ZC-23型冲击继电器的内部结构,电路原理和使⽤⽅法。
2、了解冲击继电器的功⽤和特性,掌握其电路接线和实验操作⽅法。
⼆、预习与思考1、认真阅读指导书,你能根据试验要求绘制出实验数据记录表吗?2、ZC-23冲击继电器具有哪些特点?3、当BL⼀次侧信号回路的信号电流消失时,ZC-23冲击继电器发⽣动作是什么原因?4、图1-3中端⼦○3○11间的电容C、⼆极管D2并联在微分脉冲变流器⼀次侧起什么作⽤?5、冲击继电器最低动作电流如何测得?它的数值过⾼或过低对灵敏度和可靠性有何影响?对实际运⾏有⽆影响?为什么?三、原理说明ZC-23型冲击继电器是⼀种具有⼲簧密封触点的冲击继电器,并带有电容、⼆极管、滤波器,它可⽤于直流继电保护及⾃动装置电路中作为⾳响集中控制元件。
图1-1为ZC-23型冲击继电器的内部接线图,它由微分脉冲变流器BL、单触点⼲簧继电器GHL、多触点⼲簧继电器ZJ及滤波元件等组成。
单触点⼲簧继电器GHJ如图1-2所⽰,由线圈和⼲簧管组成,⼲簧管是个密封的玻璃管,⾥⾯有⼀对常开的⾆簧触点,管内充以惰性⽓体,⽤以减少触点的污染与电腐蚀。
⾆簧⽚由铁镍合⾦做成,触点接触⾯镀有⾦、钯等,它具有良好的导磁性能、⼜富有弹性,并具有良好的导电性能和较⾼的切断容量。
当图1-1 ZC-23型冲击继电器内部接线图套在⼲簧管外部的线圈中通以电流时,线圈内部有磁通通过,使⾆簧⽚磁化,⽚的⾃由端所产⽣的磁极性正好相反。
当通过的电流达到继电器的启动值时⼲簧⽚由于磁的“异性相吸”⽽闭合,将外电路接通;当线圈中的电流降到继电器的返回值时,⾆簧⽚靠本⾝的弹性返回,使触点断开。
⼲簧继电器和电磁型继电器⼀样,不论通过线圈的电流极性如何,继电器都同样动作,因⽽动作没有⽅向性。
⼲簧继电器具有灵敏度⾼,消耗功率⼩、动作迅速(约为⼏毫秒)、使⽤寿命长和不需调整等优点。
我的实验报告
冯引10自动化物理与电子工程学院实验一晶闸管的简易测试及导通关断条件实验1.实验目的:1.掌握晶闸管的简易测试方法;2.验证晶闸管的导通条件及关断方法。
2.实验电路见图1-1。
1.实验设备:1.自制晶闸管导通与关断实验板2.0~30V直流稳压电源3.万用表4. 1.5V×3干电池5.好坏晶闸管2.实验内容及步骤:1.鉴别晶闸管好坏见图1-2所示,将万用表置于R×1位置,用表笔测量G、K之间的正反向电阻,阻值应为几欧~几十欧。
一般黑表笔接G,红表笔接K时阻值较小。
由于晶闸管芯片一般采用短路发射极结构(即相当于在门极与阴极之间并联了一个小电阻),所以正反向阻值差别不大,即使测出正反向阻值相等也是正常的。
接着将万用表调至R×10K档,测量G、A与K、A之间的阻值,无论黑表笔与红表笔怎样调换测量,阻值均应为无穷大,否则,说明管子已经损坏。
1.检测晶闸管的触发能力检测电路如图所示。
外接一个4.5V电池组,将电压提高到6~7.5V(万用表内装电池不同)。
将万用表置于0.25~1A档,为保护表头,可串入一只R=4.5V/I档Ω的电阻(其中:I档为所选择万用表量程的电流值)。
电路接好后,在S处于断开位置时,万用表指针不动;然后闭合S(S可用导线代替),使门极加上正向触发电压,此时,万用表指针应明显向右偏,并停在某一电流位置,表明晶闸管已经导通。
接着断开开关S,万用表指针应不动,说明晶闸管触发性能良好。
1.检测晶闸管的导通条件:1.首先将S1~S3断开,闭合S4,加上30V正向阳极电压,然后让门极开路或接一4.5V电压,观看晶闸管是否导通,灯泡是否亮。
2.加30V反向阳极电压,门极开路、接-4.5V或接+4.5V电压,观察晶闸管是否导通,灯泡是否亮。
3.阳极、门极都加正向电压,观看晶闸管是否导通,灯泡是否亮。
4.灯亮后去掉门极电压,看灯泡是否亮;再加-4.5V反向门极电压,看灯泡是否继续亮,为什么?2.晶闸管关断条件实验1.接通正30V电源,再接通4.5V正向门极电压使晶闸管导通,灯泡亮,然后断开门极电压。
光耦的导通的试验报告
光耦全称是光耦合器,英文名字是:optical coupler,英文缩写为OC,亦称光电隔离器,简称光耦。
光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。
为什么要使用光耦?发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又有隔离干扰的作用。
光耦爱坏吗?只要光耦合器质量好,电路参数设计合理,一般故障少见。
如果系统中出现异常,使输入、输出两侧的电位差超过光耦合器所能承受的电压,就会使之被击穿损坏。
光耦的参数都有哪些?是什么含义?1、CTR:电流传输比2、Isolation Voltage:隔离电压3、Collector-Emitter Voltage:集电极-发射极电压CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值集电极-发射极电压:集电极-发射极之间的耐压值的最小值光耦什么时候导通?什么时候截至?关于TLP521-1的光耦的导通的试验报告要求:3.5v~24v认为是高电平,0v~1.5v认为是低电平思路:1、0v~1.5v认为是低电平,利用串接一个二极管1N4001的压降0.7V+光耦的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,光耦通过的电流太大;所以选用2K的电阻;光耦工作在大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高电平,为了尽快进入光敏三极管的饱和区,要把光耦的光敏三极管的上拉电阻加大;因此选用10K;同时要考虑到ctr最小为50%;电路:1、发光管端:实验室电源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三极管:实验室电源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、万用表直流电压挡20V万用表+->TLP521-1(4)万用表-->TLP521-1(3)试验结果输入电源万用表电压(V)1.3V51.5V 4.81.7V 4.411.9V 3.582.1V 2.942.3V 1.82.5V0.582.7V0.22.9V0.193.1V0.173.3V0.163.5V0.165V0.1324V0.06思考题:光耦的CTR(电流传输比)是什么含义?思考题:1、光耦的CTR(电流传输比)是什么含义?2、CTR与上拉电阻和光耦的光敏三极管之间与饱和导通或者截至之间的关系;参考资料:TLP521-1的CTR为50%(最小值);TLP521-1的长相TLP521-1的长相。
接引下线及接地网导通测试施工方案
接引下线及接地网导通测试施工方案一、项目背景和目的1、项目背景该项目涉及的设施或建筑物(例如工厂、建筑、电站等)具有大规模电力设备或系统,其中接引下线和接地网是电气系统中至关重要的安全设施。
接引下线用于引导和释放突发电流,以确保电气系统的稳定运行,而接地网用于将电流安全导入地下,以保障设施和人员的安全。
随着技术的不断发展和电力系统的不断升级,确保接引下线及接地网的良好工作状态至关重要。
因此,本项目旨在对接引下线和接地网进行导通测试,以保障电力系统的安全运行和设施的稳定性。
2、项目目的确保设施安全性和稳定性:通过对接引下线及接地网进行导通测试,确保其功能正常、电阻合格,以保障设施内部电气设备的安全性和稳定性。
符合法规要求:遵守当地法律法规、电气安全标准以及行业规范,保证接引下线和接地网符合相关的规定和要求。
预防事故发生:通过测试,及时发现和解决接引下线和接地网的潜在问题,预防由于设备失效或故障引起的电气事故,降低安全风险。
提高电气系统可靠性:保证接引下线及接地网导通正常,提高电气系统的可靠性和稳定性,减少设备故障的可能性,确保电力系统平稳运行。
合理维护和管理:为未来的维护工作提供参考和依据,以便及时调整、修复和维护接引下线和接地网,延长其使用寿命并保持良好状态。
二、测试范围和对象1、测试范围测试范围涵盖了设施内的电力系统关键部分,主要包括接引下线和接地网。
具体测试范围如下:接引下线:涉及设施内所有主要电力设备和主要电力回路的接引下线,确保其连通性和电阻符合规定标准。
接地网:包括设施内接地系统的所有主要接地网,测试其导通性和接地电阻,确保其符合规定标准。
2、测试对象2.1、接引下线:主要电力设备的接引下线,例如变压器、发电机、电动机等。
主要电力回路的接引下线,如主干回路、支路等。
2.2、接地网:主设施的整体接地网,包括主接地网和主配电室接地网。
分支设施的接地网,包括分支配电室、区域接地网等。
三、安全措施1、人员安全1.1、培训与认证:所有参与测试的人员必须接受适当的培训,了解测试程序、设备操作和安全规程。
导通测试仪检验报告
导通测试仪检验报告
接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。
电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。
接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。
接地装置的地下接地极及其连接部分也可能出现锈蚀、甚至断裂现象。
因此,定期对接地装置进行电气完整性测试是很有必要的。
电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于 1.0级。
我公司依据此标准研制的DIDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。
仪器操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
防雷检测报告
防雷检测报告防雷检测报告根据甲方的需求,我方组织了一次雷电防护设备的检测,并撰写了本防雷检测报告,以下为具体检测过程和结果。
一、检测目的本次检测的目的是对甲方现有的雷电防护设备进行全面的检测,确保其性能符合相关标准和要求,保障建筑物和人员的安全。
二、检测内容本次检测主要对以下方面进行了测试和评估:1. 雷电感应器的灵敏度和反应速度;2. 雷电接地系统的接地电阻和导通性能;3. 避雷针等防护设备的安装和固定性能。
三、检测方法本次检测采用了以下方法:1. 针对雷电感应器的测试,采用了专业的雷电模拟器进行了多次雷电放电试验,并记录了感应器的灵敏度和反应时间;2. 对雷电接地系统进行了接地电阻测量,并通过接地线路测试仪评估了其导通性能;3. 对避雷针的安装和固定进行了视觉检查和物理测试。
四、检测结果经过详细的检测和评估,得出以下结果:1. 雷电感应器:感应器在多次雷电放电试验中均能及时反应,并具有良好的灵敏度和反应速度,符合相关标准和要求;2. 雷电接地系统:接地电阻平均值为10欧姆,符合国家标准要求;导通性能良好,无异常;3. 避雷针:所有的避雷针均被正确安装和牢固固定,符合相关标准和要求。
五、改进建议尽管目前甲方的雷电防护设备已经达到了相关标准和要求,但为了更好地保障建筑物和人员的安全,还是有以下改进建议:1. 定期对雷电感应器进行测试和校准,以确保其性能始终保持良好;2. 建议加强对接地系统的维护和检测,定期清理接地电极,并测量接地电阻,确保其导通性能;3. 避雷针需要定期清洁和检查固定情况,如有需要及时更换。
以上是本次防雷检测的结果和改进建议,希望对甲方的雷电防护设备的维护和管理有所帮助。
如有需要,我方可以提供进一步的技术支持和咨询。
功率MOSFET测试报告
文件编号:
4310测试报告
一.测试项目:
1
二.
三.各项指标测试方法及测试结果:
1、外观检验
2
测试方法:采用直接在被测MOS管Vgs两端加正负驱动电压的方式,记录MOS管G/S极有250ua漏电流的Vgs电压。
测试结果:
3
测试方法:用10K电阻将被测MOS管的G/S极驱动拉低为0V,使MOS管处于截止状态,在D/S极加入正电压,逐渐调高此电压至MOS管D/S极间有250ua漏电流,记录此时的电压
测试结果:
4、MOS管导通内阻(Rds on)
测试方法:在MOS管G/S极间加10V±1V驱动电压,使MOS管处于饱和导通状态,以10A恒定电流流过MOS管的D/S极,用高精度万用表测试被测MOS管D/S 极间电压,再根据欧姆定律计算出MOS管此时的导通内阻。
测试结果:
5、持续带载能力测试
测试方法: 室温条件下,在MOS管G/S极间加10V±1V驱动电压,使MOS管处理导通状态,以10A恒定电流流过MOS管的D/S极,测试30分钟以上,采用温度计测量MOS管表面温度,用此温度减去当前室温,计算出MOS管在10A电流负载情况下的温升。
测试结果:(测试数量:1PCS)。
汽车线束导通的检测方法_概述说明以及解释
汽车线束导通的检测方法概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在现代汽车制造工艺中,汽车线束导通的检测方法是一个非常重要的环节。
汽车线束是指连接各个汽车电气元件的一组电线集合,它们负责传递电流和信号,保证车辆各项功能正常运作。
因此,确保线束的导通性能是保障整个车辆电气系统正常工作的关键。
本文将对汽车线束导通的检测方法进行概述说明以及解释。
首先,我们将简要介绍文章结构和目的,来使读者对本文内容有一个整体了解。
然后,在第2部分中介绍了汽车线束导通的意义以及常见的线束导通检测方法,并探讨了如何选择适用于不同场景下的检测方法。
1.2 文章结构本文共分为5个部分:引言、汽车线束导通的检测方法、概述说明以及解释、实际案例分析与应用场景探讨以及结论与展望。
在引言部分,我们将简要介绍本文的内容和结构。
第2部分将详细阐述了汽车线束导通的意义和常见的检测方法,并探讨了选择适用于不同场景下的检测方法的准则。
第3部分将对线束导通检测的原理、步骤和流程进行概述,同时介绍了相关的结果分析与处理方法。
在第4部分,我们将通过具体案例介绍和问题解析,探讨线束导通检测面临的待解决问题及挑战,并提出适用于不同场景下的改进方案和技术策略。
最后,在第5部分中,我们将总结回顾研究成果,并对未来发展方向进行展望,探讨汽车产业发展可持续性的影响和建议。
1.3 目的本文旨在全面介绍汽车线束导通的检测方法,并深入探讨其原理、步骤和应用。
通过对常见方法和实际案例的剖析,我们希望能够为读者提供一个清晰完整的框架来理解并选择合适的线束导通检测方法。
同时,本文还将为今后改进现有方法和开发新技术提供参考,并指出汽车产业发展可持续性方面可能面临的挑战和建议。
以上就是引言部分内容,请往后继续撰写其他章节内容。
2. 汽车线束导通的检测方法2.1 线束导通的意义汽车线束是指将各个部件之间连接在一起的电线集合体,它负责传输电力和信号,并支持汽车内部的各种功能。
由于汽车线束在使用过程中可能会受到损坏或老化,因此对其导通性能进行检测是非常重要的。
超实用电力系统接地引下线导通测试报告模板
直流电阻:6.5mQ
3026隔离开关A相一3122
隔离开关C相
直流电阻:8.4mQ
3026隔离开关A相一329
避雷器C相
直流电阻:10・lmQ
3026隔离开关A相一329
避雷器A相
直流电阻:7.6mQ
3026隔离开关A相一358
断路器C相
直流电阻:7.6mQ
3026隔离开关A相一358
断路器A相
避雷器A相
直流电阻:10・3mQ
129避雷器A相一129避雷
器C相
直流电阻:10・8mQ
129避雷器C相一92261隔
离开关A相
直流电阻:10・9mQ
92261隔离开关A相一
92261隔离开关C相
直流电阻:9.5mQ
92261隔离开关C相一
92262隔离开关A相
直流电阻:27・4mQ
92262隔离开关A相一
129隔离开关C相
直流电阻:9.3mQ
129隔离开关C相一129隔
离开关A相
直流电阻:9.2mQ
129隔离开关A相一129电
压互感器A相
直流电阻:8.7mQ
129电压互感器A相一129
电压互感器B相
直流电阻:10・lmQ
129电压互感器B相一129
电压互感器C相
直流电阻:10・lmQ
129电压互感器C相一129
备注:
根据《XXXXXXX》要求,设备接地引下线导通电阻值W50m
Q(注意值)。
•试验人员:XXXXX
断路器C相
直流电阻:11・6mQ
112断路器C相一112断路
器A相
直流电阻:11・3mQ
112断路器A相一112电流
2024年电气设备安装实验报告(4篇)
电气设备安装实验报告(4篇)电气设备安装实验报告(通用4篇)电气设备安装实验报告篇1一、实训目的:实训是机械学生不可缺少的实训环节,学校安排本次实训是在学生完成所有基础课、技术基础课后进行的。
实训的目的在于通过在实训基地的实践,使学生能将所学的理论和实践相结合,巩固所学的专业知识,培养实践操作技能,建立电工电子应用的概念。
本次的实训要提高自己对社会的认知能力,让自己迅速适应社会,跟上电子信息前进的步伐。
通过理论与实践的相结合、学校与社会相沟通,进一步提高学生的思想觉悟、业务水平,尤其是观察、分析解决问题的实际工作能力,以便培养自己成为能够主动适应神会主义现代化建设需要的高素质的复合型人才。
二、实训设备十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器三、实训内容:5周周二1、电动机的点动控制电路老师讲解原理、连接电路的方法和步骤,自己实践操作①、实训目的:(1)学会三相异步电动机的点动控制的接线和操作方法;(2)了解交流接触器的工作原理和构造;(3)了解按钮开关的构造与作用;(4)掌握三相电动机点动控制的工作原理、安装及操作方法;(5)掌握交流接触器常开、常闭触头在电路中的应用;(6)通过对三相异步电动机点动线路的实际操作过程,掌握由电气原理图变换成实际电路接线图的知识;(7)理解点动控制线路的概念。
②、实训元件:十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器③、点动控制原理:当按下启动按钮SB后,接触器KM的吸引线圈通电,常开主触点闭合,电动机定子绕组接通三相电源,电动机启动。
松开启动按钮,接触器线圈断电,主触点分开切断三相电源,电动机停止4、实训过程:(1)按点动控制线路进行安装接线,接线是先接主电路,后接控制电路;(2)线路接好后,对照电路原理图仔细检查;(3)先自己用万用表测试电路是否通畅,有没有出现短路的可能!然后找老师进行电路连接核对;(4)实训完毕,切断实验线路三相交流电源,拆除电路;(5)收拾实验台,整理工具后。
汽车线束导通实习报告
一、实习背景随着汽车工业的快速发展,汽车线束作为汽车电子系统的重要组成部分,其质量直接影响到汽车的安全性能和可靠性。
为了深入了解汽车线束的制造过程,提高自身专业技能,我于2023年5月在某汽车线束厂进行了为期两周的汽车线束导通实习。
二、实习目的1. 了解汽车线束导通的基本原理和操作流程;2. 掌握汽车线束导通仪器的使用方法;3. 提高实际操作能力,为今后从事相关岗位打下坚实基础。
三、实习内容1. 线束导通的基本原理汽车线束导通是指通过导通仪器检测线束中各导线之间的电气连通性,确保线束在装配过程中不会出现短路、断路等问题。
线束导通的基本原理是利用导通仪器产生的电流或电压,通过线束中的导线传输,若导线之间连通,则导通仪器显示导通;若导线之间断开,则导通仪器显示断路。
2. 线束导通操作流程(1)准备工具:导通仪器、测试线、万用表等;(2)检查线束:确认线束型号、规格、长度等符合要求;(3)连接测试线:将测试线的一端连接到导通仪器的测试端,另一端连接到线束的相应端子;(4)设置导通仪器:根据线束的规格和导通要求,设置导通仪器的测试参数;(5)进行导通测试:启动导通仪器,逐个测试线束的导通情况;(6)记录测试结果:将测试结果记录在表格中,便于后续分析和处理;(7)检查不合格线束:对测试结果进行分析,找出不合格的线束并进行返工或报废处理。
3. 线束导通仪器使用方法(1)了解导通仪器的功能和使用方法;(2)正确连接测试线和线束端子;(3)根据线束规格和导通要求设置测试参数;(4)启动导通仪器,进行测试;(5)观察测试结果,判断线束导通情况。
四、实习收获1. 理论知识与实践操作相结合,提高了自身专业技能;2. 熟悉了汽车线束导通的基本原理和操作流程;3. 掌握了导通仪器的使用方法,为今后从事相关岗位打下了坚实基础;4. 增强了团队合作意识,学会了与他人沟通交流。
五、实习总结通过本次汽车线束导通实习,我对汽车线束制造过程有了更深入的了解,提高了自身专业技能。
设备导通试验报告
电缆沟-2号主变本体接地
1.092
电缆沟-2号主变构架接地
3.857
电缆沟-2号主变充氮灭火装置
3.234
电缆沟-3号主变35kV刀闸接地
3.073
电缆沟-3号主变35kVBLQ接地
2.093
电缆沟-3号主变35kV母线桥支架接地
1.972
电缆沟-3号主变油在线接地
2.093
电缆沟-3号主变端子箱
2.647
电缆沟一3号主变1G刀闸
2.553
2.540
2.510
电缆沟一3号主变2G刀闸
1.676
2.098
1.983
电缆沟一3号主变门型架(主变侧)
2.134
电缆沟一3号主变门型架(围墙侧)
2.376
电缆沟一2号主变PT端子箱
2.341
电缆沟一2号主变断路器汇控柜
2.341
电缆沟一2号主变端子箱
2.578
2.34l
电缆沟-llOkV杨井2间隔线路PT
4.l62
电缆沟-llOkV杨井2间隔母线支架
4.lO2
电缆沟-llOkV杨井2间隔架构
2.987
电缆沟-llOkV杨井l间隔PASS本体
2.798
电缆沟-llOkV杨井1间隔汇控柜
3.OO2
电缆沟-llOkV杨井1间隔线路PT
l.O79
电缆沟-llOkV杨井1间隔母线支架
1.989
电缆沟-3号主变通风柜接地
4.989
电缆沟-3号主变检修箱接地
2.304
电缆沟-3号主变本体接地
3.001
电缆沟-3号主变构架接地
3.023
电缆沟-3号主变充氮灭火装置
导通实测报告
《导通实测报告》
摘要:试验目的:验证产品尺寸偏长 5mm 的导通测试,测试仪器:导通测试机测试规范及规格:,2 3 4 5 measured value
深圳市创亿欣精密电子股份有限公司
导通实测报告
客
戶: Epson
产品图片:
测试料号:102220100002
測試日期: 2016-09-23 试验目的:验证产品尺寸偏长 5mm 的导通测试
测试数量: 5pcs 测试仪器:导通测试机测试规范及规格:
1.100%电测开路,短路,错位.
2.导通测试:3ohm max
3.绝缘测试:5M ohm min
4.电压测试:300V DC
10ms
测试图片:
测试数据
总结:1.依尺寸偏长 5~6mm 产品进行电性测试,均满足产品电气要求。
核准:
缪秋贵
制表: 何雪平 Sample NO. 1 2 3 4 5 measured value
PASS PASS PASS PASS PASS。
晶闸管导通实训实习报告
一、实习目的通过本次晶闸管导通实训实习,使学生掌握晶闸管的基本原理、工作特性及电路连接方法,了解晶闸管在实际应用中的重要性,提高学生的动手实践能力和工程应用能力。
二、实习时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实习地点XXX学院实验室四、实习内容1. 晶闸管的基本原理及工作特性(1)晶闸管的结构及符号晶闸管是一种四层三端的半导体器件,由四层PN结构成,分别命名为阳极A、阴极K、控制极G。
晶闸管的符号如图1所示。
(2)晶闸管的工作特性晶闸管的工作状态分为三个阶段:阻断状态、正向导通状态和反向导通状态。
阻断状态:当晶闸管的阳极与阴极之间加反向电压或晶闸管处于关断状态时,晶闸管处于阻断状态。
正向导通状态:当晶闸管的阳极与阴极之间加正向电压,且控制极G施加正向触发信号时,晶闸管处于正向导通状态。
反向导通状态:当晶闸管的阳极与阴极之间加反向电压,且控制极G施加正向触发信号时,晶闸管处于反向导通状态。
2. 晶闸管电路连接方法(1)整流电路晶闸管整流电路是将交流电转换为直流电的电路,分为单相半波整流电路、单相全波整流电路和三相全波整流电路。
(2)逆变电路晶闸管逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,分为单相逆变电路和三相逆变电路。
(3)调压电路晶闸管调压电路是通过控制晶闸管的导通角来调节输出电压的电路,分为半波调压电路和全波调压电路。
3. 晶闸管实训实验(1)实验目的掌握晶闸管的基本原理及工作特性,验证晶闸管整流电路、逆变电路和调压电路的实验原理。
(2)实验仪器与设备晶闸管实验板、交流电源、直流电源、示波器、数字万用表、负载电阻等。
(3)实验步骤①连接晶闸管整流电路,观察输出电压波形,分析整流电路的工作原理。
②连接晶闸管逆变电路,观察输出电压波形,分析逆变电路的工作原理。
③连接晶闸管调压电路,调节输出电压,分析调压电路的工作原理。
④观察晶闸管的导通和关断过程,分析晶闸管的工作特性。
五、实习总结通过本次晶闸管导通实训实习,我深刻了解了晶闸管的基本原理、工作特性及电路连接方法。
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1.483
1.733
电缆沟-110kV 2母BLQ
1.437
2.532
1.987
电缆沟-110kV 2母刀闸
2.034
电缆沟-110kV 2母间隔西侧母线支架
3.124
电缆沟-110kV 2母间隔东侧侧母线支架
2.987
电缆沟-110kV 2母间隔架构
2.358
电缆沟-110kV 2号主变间隔PASS本体
2.153
电缆沟—3号主变PT端子箱
2.140
电缆沟—3号主变断路器汇控柜
2.140
电缆沟—3号主变端子箱
2.563
电缆沟—3号主变检修端子箱
2.536
电缆沟—3号主变断路器接地
2.142
2.456
2.122
电缆沟—3号主变PT接地
2.194
1.790
2.549
电缆沟—3号主变BLQ接地
2.121
2.559
电缆沟—2号主变检修端子箱
3.876
电缆沟—2号主变断路器接地
3.299
2.922
1.564
电缆沟—2号主变PT接地
3.430
3.073
1.564
电缆沟—2号主变BLQ接地
2.837
2.066
1.233
电缆沟—2号主变1G刀闸
2.135
2.484
1.233
电缆沟—2号主变2G刀闸
1.655
3.133
设备接地导通试验报告
试验日期:2015-12-10
一.设备接地引下线导通试验:单位(mΩ)湿度:75%温度:3℃
设备名称(330kV部分)
实测值(mΩ)
A相
B相
C相
电缆沟—定边线PT端子箱
3.542
电缆沟—定边线断路器汇控柜
2.345
电缆沟—定边线端子箱
3.245
电缆沟—定边线检修端子箱
3.425
电缆沟—定边线断路器接地
0.970
0.978
0.985
电缆沟—定边线PT接地
1.570
2.164
2.279
电缆沟—定边线BLQ接地
1.748
0.035
2.582
电缆沟—定边线1G刀闸
2.210
2.000
1.678
电缆沟—定边线2G刀闸
3.580
2.437
2.586
电缆沟—定边线门型架(主变侧)
1.789
电缆沟—定边线门型架(围墙侧)
3.849
3.985
3.980
电缆沟~3#电抗器接地
5.042
6.061
5.948
电缆沟~3#电容器组接地
5.866
5.572
6.200
电缆沟~3#电容器组CT接地
5.119
4.725
4.748
电缆沟~4#电抗器接地
5.348
4.675
4.852
电缆沟~4#电容器组接地
5.039
5.486
6.167
3.208
电缆沟-110kV 3母BLQ
1.535
1.483
1.733
电缆沟-110kV 3母刀闸
2.910
电缆沟-110kV 3母间隔西侧母线支架
2.341
电缆沟-110kV 3母间隔东侧侧母线支架
3.152
电缆沟-110kV 3母间隔架构
3.263
电缆沟-110kV黄湾间隔PASS本体
3.151
1.989
电缆沟-3号主变通风柜接地
4.989
电缆沟-3号主变检修箱接地
2.304
电缆沟-3号主变本体接地
3.001
电缆沟-3号主变构架接地
3.023
电缆沟-3号主变充氮灭火装置
4.102
110kVPASS部分
电缆沟-110kV 3母PT端子箱
1.299
电缆沟-110kV 3母PT
2.479
2.787
1.792
电缆沟-110kV杨井2间隔汇控柜
2.341
电缆沟-110kV杨井2间隔线路PT
4.162
电缆沟-110kV杨井2间隔母线支架
4.102
电缆沟-110kV杨井2间隔架构
2.987
电缆沟-110kV杨井1间隔PASS本体
2.798
电缆沟-110kV杨井1间隔汇控柜
3.002
电缆沟-110kV杨井1间隔线路PT
电缆沟~4#电容器组CT接地
5.070
5.508
6.167
电缆沟~5#电抗器接地
5.811
5.477
4.384
电缆沟~5#电容器组接地
4.635
4.935
4.273
电缆沟~5#电容器组CT接地
5.405
4.122
4.198
电缆沟~6#电抗器接地
3.568
4.533
3.796
电缆沟~6#电容器组接地
3.646
电缆沟-110kV 3号主变间隔线路PT
1.334
电缆沟-110kV 3号主变间隔母线支架
1.380
电缆沟-110kV 3号主变间隔架构
1.388
电缆沟-110kV分段间隔PASS本体
1.370
电缆沟-110kV分段间隔汇控柜
1.376
电缆沟-110kV分段间隔线路PT
1.397
电缆沟-110kV分段间隔西侧母线支架
1.638
电缆沟-110kV 2号主变间隔汇控柜
1.329
电缆沟-110kV 2号主变间隔线路PT
1.319
电缆沟-110kV 2号主变间隔母线支架
1.342
电缆沟-110kV 2号主变间隔架构
1.346
电缆沟-110kV 3号主变间隔PASS本体
1.335
电缆沟-110kV 3号主变间隔汇控柜
1.323
3.583
3.218
电缆沟~6#电容器组CT接地
3.469
3.630
4.570
电缆沟~2#电抗器接地
2.811
3.010
2.831
电缆沟~3#电抗器接地
2.516
2.882
2.656
电缆沟~0#站用变接地
3.980
电缆沟~1#站用变接地
3.874
电缆沟~2#站用变接地
4.025
电缆沟~保护小室
3.010
1.079
电缆沟-110kV杨井1间隔母线支架
2.987
电缆沟-110kV杨井1间隔架构
3.145
电缆沟-110kV朱庄间隔PASS本体
2.454
电缆沟-110kV朱庄间隔汇控柜
3.011
电缆沟-110kV朱庄间隔线路PT
4.050
电缆沟-110kV朱庄间隔母线支架
2.765
电缆沟-110kV朱庄间隔架构
1.414
电缆沟-110kV分段间隔东侧母线支架
4.040
电缆沟-35KV2小室接地
3.384
电缆沟-35KV3小室接地
22.44
35KV电容器组部分
电缆沟~3#电容器组端子箱
1.795
电缆沟~4#电容器组端子箱
1.128
电缆沟~5#电容器组端子箱
1.148
电缆沟~6#电容器组端子箱
3.281
电缆沟~3#电容器组刀闸接地
2.479
电缆沟~4#电容器组刀闸接地
4.307
电缆沟~5#电容器组刀闸接地
5.193
电缆沟~6#电容器组刀闸接地
5.588
电缆沟~3#电容器组避雷器
3.655
3.863
3.874
电缆沟~4#电容器组避雷器
3.525
3.964
4.025
电缆沟~5#电容器组避雷器
2.688
1.967
2.443
电缆沟~6#电容器组避雷器
3.492
电缆沟-110kV郝滩1间隔线路PT
3.257
电缆沟-110kV郝滩1间隔母线支架
2.836
电缆沟-110kV郝滩1间隔架构
3.145
电缆沟-110kV郝滩1间隔东侧检修箱
4.102
电缆沟-110kV郝滩1间隔西侧检修箱
3.923
电缆沟-110kV 2母PT端子箱
1.231
电缆沟-110kV 2母PT
2.302
电缆沟-2号主变本体接地
1.092
电缆沟-2号主变构架接
电缆沟-3号主变35kV刀闸接地
3.073
电缆沟-3号主变35kVBLQ接地
2.093
电缆沟-3号主变35kV母线桥支架接地
1.972
电缆沟-3号主变油在线接地
2.093
电缆沟-3号主变端子箱
2.134
电缆沟-110kV郝滩2间隔PASS本体
6.595
电缆沟-110kV郝滩2间隔汇控柜
1.044
电缆沟-110kV郝滩2间隔线路PT
3.465
电缆沟-110kV郝滩2间隔母线支架
3.231
电缆沟-110kV郝滩2间隔架构
2.675
电缆沟-110kV郝滩1间隔PASS本体
2.745
电缆沟-110kV郝滩1间隔汇控柜
3.407
电缆沟—2号主变门型架(主变侧)
4.829
电缆沟—定边线门型架(围墙侧)
5.666
电缆沟—330kV设备区检修端子箱
4.321
电缆沟—定边线路侧母线接地刀
1.550
2.239
1.978