发电机转子短路测试仪

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短路测试仪工作原理

短路测试仪工作原理

短路测试仪工作原理
短路测试仪是一种用于检测电路中是否存在短路故障的设备。

它基于电路中的电流流动和电压变化来判断是否存在短路,并能确定短路的位置,以帮助维修人员快速准确地解决故障。

短路测试仪的工作原理是通过将其连接到待测电路,在测量过程中通过分析电流和电压的变化来判断是否存在短路故障。

当电路中存在短路时,电流会突变,并导致电压的变化。

短路测试仪会通过对电流和电压的测量,比较其与预设值的差异,来确定短路故障的位置。

在进行短路测试时,短路测试仪会发送一定的电流信号到待测电路中,并同时监测电路中的电压变化。

根据发送的电流和检测到的电压,短路测试仪会计算出电路的阻抗值。

正常情况下,电路的阻抗值应符合一定的范围,如果检测到的阻抗值超出了该范围,就说明电路中存在短路。

除了检测短路位置外,短路测试仪还可以通过发出声音或者显示相应的指示灯,以提醒维修人员故障的具体位置。

有些短路测试仪还配备有数据存储和分析功能,可以记录每次测量的结果,并生成相应的报告,从而帮助进一步分析和解决短路问题。

总的来说,短路测试仪通过测量电流和电压的变化来判断电路中是否存在短路,并帮助维修人员准确定位故障位置,从而提高了故障排除的效率和准确性。

发电机转子交流阻抗试验方法

发电机转子交流阻抗试验方法

发电机转子交流阻抗试验方法一、发电机转子交流阻抗试验的目的如果转子绕组出现匝间短路,则转子绕组有效匝数就会减小,其交流阻抗就会减小,损耗会有所增大,因此,通过测量转子绕组交流阻抗和功率损耗,与历次试验数据相比,就可以有效地判断转子绕组是否有匝间短路。

二、试验方法及注意事项1. 试验方法向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值。

施加电压的大小通过调压器调节。

2. 试验用仪器(1)转子交流阻抗测试仪、调压器。

(2)在现场没有转子交流阻抗测试仪时,可使用调压器、标准CT、交流电压表、交流电流表、有功功率表。

3. 用交流阻抗测试仪测量发电机转子交流阻抗测试仪为新型的测试仪器,装置内部自动计算电流、电压、功率、阻抗及曲线等相关数据,试验时只需调压即可,仪器会自动读取数据,并带过流过压保护报警功能。

4. 无功补偿装置的作用无功补偿装置是通过感性电流和容性电流之间的关系,可补偿试验电流30A到100A,对于大型发电机组,本试验使用的调压器如果有条件并接无功补偿装置,则调压器容量可以大大减小,可使用6KVA、250V的调压器。

如果没有无功补偿箱,调压器容量将达到10KVA,比较笨重。

5. 注意事项(1) 阻抗和功率损耗值自行规定。

在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显著变化。

(2) 隐极式转子在膛外或膛内以及不同转速下测量。

(3)每次试验应在相同条件、相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压。

(4)转子到现场后,未穿入发电机前,应做膛外转子交流阻抗试验,穿入发电机后,可做膛内测试。

此项目属于单体试验,应由安装单位进行。

(5)机组整套启动前,提前准备试验仪器及接线。

测试工作负责单位由调试单位和安装单位协商进行。

(6)在机组升速过程中,选取不同的转速点测试,直到机组定速3000转。

(7)机组超速试验后,应再次进行本试验。

(8)试验时,应注意与励磁回路断开。

以避免对励磁回路造成损害;受励磁设备的影响,不能加压。

600MW发电机转子匝间短路探测器简介

600MW发电机转子匝间短路探测器简介

600MW发电机转子匝间短路探测器简介
600MW发电机转子匝间短路探测器是由一个顶部装有微型线圈的绝缘探杆和伸缩支座组成,安装在发电机定子底部大法兰孔内,经伸缩支座将装有微型线圈的绝缘探杆从铁芯通风孔内通向定子堂内,使其顶部与转子保留10毫米间隙。

其原理是:当转子匝间出现短路时将在探杆顶部的微型线圈中感应一个不平衡电势,并通过引线将这个电势送至检测装置。

应当注意的是:抽转子安装滑板前一定要收回探杆;回装转子前,要调整好探头间隙,做好标记,收回探杆,回装转子后,安标记固定探杆即可。

见图:。

发电机转子交流阻抗测试仪校准规范

发电机转子交流阻抗测试仪校准规范

发电机转子交流阻抗测试仪校准规范1范围本规范适用于频率(45~75)Hz、交流电压(0.01~600)V、交流电流(0.01~120)A、功率(0.01~72)kW、交流阻抗(0.001~1000)Ω范围内的发电机转子交流阻抗测试仪(以下简称测试仪)的校准。

本规范不适用于直流电阻测试仪的校准。

2引用文件本规范引用以下文件:JJG124-2005电压表、电流表、功率表及电阻表检定规程JJF1491-2014数字式交流电参数测量仪校准规范JJF1587-2016数字多用表校准规范凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3术语和计量单位3.1术语3.1.1发电机转子generator rotor发电机转子是由铁芯(或磁极、磁轭)绕组、互环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。

转子的功能是产生磁场。

3.1.2交流阻抗AC impedance在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。

阻抗常用Z表示,是一个复数,实部为电阻,虚部为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。

3.2计量单位阻抗的国际单位为欧姆(Ω,简称欧),常用的单位还有毫欧(mΩ)、微欧(μΩ)、千欧(kΩ)等。

4概述4.1用途测试仪主要是用于测量和分析发电机转子绕组匝间及调相机转子绕组交流阻抗的综合测量仪器(通过阻抗变化,分析绕组匝间是否短路),通过专门设计的测量电路可实现各种同步发电机转子静态、动态交流阻抗同步测量交流电压、交流电流、有功功率、频率等参数的自动测量。

4.2工作原理实际测量中交流阻抗幅值指某一频率下的电压有效值与电流有效值之比,交流阻抗测量的基本原理如图1所示。

通过调压器调节输出电压施加到发电机转子两端,由欧姆定律可知,交流电压与交流电流的比值即为被测交流阻抗幅值。

发电机转子交流阻抗测试仪的极平衡试验方法

发电机转子交流阻抗测试仪的极平衡试验方法

发电机转子交流阻抗测试仪的极平衡试验方法
发电机转子交流阻抗测试仪测量转子绕组转子两极间的电压分布情况,可以作为判断转子匝间绝缘情况的原始数据。

(1) 隐极式转子在膛外0转速下测量;
(2) 每次试验应在相同条件相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压,一般选取100V。

图1-1 转子绕组极平衡试验示意图
(1) 按图接线,励磁回路断开,电压表要用最短的粗导线直接接于滑环1、2上;
(2) 用调压器TR升压至试验电压U(一般选取100V);
(3) 使用金属探针在转子励端极一(或称正极)侧护环内侧由里至外依次接触转子绕组各匝线圈的金属裸露部位中点,针尖与线圈应接触良好。

测量并记录电压U1、U2;
(4) 同理,在转子励端极二(或称负极)侧测量并记录电压U1、U2;
(5) 比较两极测得的U1、U2电压值与试验电压U的比例,判断转子两极间的电压分布情况。

(1) 膛内测量时定子绕组上有感应电压,应将定子绕组与外电路断开;
(2) 转子大轴应可靠接地;
(3) 金属探针除针尖裸露外,其余部位必须可靠绝缘;
对于转子绕组有一点接地,或对水内冷转子绕组测量时,必须用隔离变压器加压。

短路测试仪的原理

短路测试仪的原理

短路测试仪的原理
短路测试仪是一种用于测试电路中短路情况的仪器。

它通过测量电
路中的电流和电压来分析电路中是否存在短路问题。

短路是指电路中
的两个或多个电源之间直接相连,导致电流超过了电源所能提供的电
流上限。

短路测试仪的工作原理如下:
1. 电流测量:短路测试仪通过在电路中插入一定的电阻,并测量通
过该电阻的电流来获取电路中的总电流。

电流测量可以通过感应式测量、霍尔效应或电阻测量等方法实现。

2. 电压测量:在电路中加入一个测量电压的电阻,并测量通过该电
阻的电压来获取电路中的总电压。

电压测量可以通过电压分压原理,
通过电压表进行测量。

3. 短路判断:将电流和电压的测量结果进行比较,如果测量到的电
流远远超过了电压所对应的电流值,就可以判断电路中存在短路问题。

4. 短路定位:短路测试仪可以通过改变测试点的位置,逐步缩小短
路位置的范围,最终确定短路具体出现的位置。

短路测试仪的原理可以帮助检测电路中的短路问题,从而及时排除
故障,保证电路的正常运行。

它被广泛应用于电子设备制造、电力行业、电气工程等领域。

总结起来,短路测试仪的工作原理是通过测量电路中的电流和电压来判断是否存在短路问题,并通过改变测试点的位置来定位具体的短路位置。

这一原理保证了电路的安全性和可靠性,为各个行业的电路维护和故障排除提供了有效的手段。

转子匝间短路故障在线装置运用

转子匝间短路故障在线装置运用

转子匝间短路故障在线装置运用发布时间:2021-08-06T17:04:45.820Z 来源:《中国电业》2021年四月10期作者:池杰[导读] 某电厂#2机组从2010年检修投运以后发现交流阻抗实验与出厂值相比一直在降低池杰江苏华电戚墅堰发电有限公司江苏常州市 213018摘要:某电厂#2机组从2010年检修投运以后发现交流阻抗实验与出厂值相比一直在降低,震动监测到的值也在增加。

对电气设备进行外部检查,未发现异常,经对机组运行工况及相关操作进行全面分析,基本排除机械原因导致震动加剧及交流阻抗降低,初步判定#2发电机有匝间短路。

2012年发电机转子检修时,发现在端部线圈匝与匝之间的绝缘垫片已甩出,造成线圈匝间发生短路。

关键字:漏磁通磁通密度曲线匝间短路在运行中的发电机中,转子故障中转子匝间短路故障所占的比重较大。

转子绕组存在匝间短路可以导致局部过热,最后形成转子接地故障。

造成机组非停。

此外匝间短路还会引起转子发热不均,造成转子弯曲,产生不平衡的磁拉力,使得发电机振动增加,也可能使转子磁化,严重时还将烧毁转子轴颈和发电机轴承。

在以往的转子匝间绝缘故障判断:一是观察励磁电流的变化曲线,二是通过发电机汽励两端轴承振动变化趋势,三是发电机检修时抽转子,进行转子交流阻抗、RSO试验、极间电压试验,线圈电压分布试验进行转子匝间绝缘故障的判断。

这三种都有各自的局限性。

第一、第二种是通过其他参数来间接证明转子匝间绝缘问题,可靠性并不高,存在误判的可能;第三种只能在检修时才能进行,工作量巨大,监测效率不高。

转子匝间短路在线监测装置可利用安装与定子线圈上的磁通探头,对发电机转子绕组匝间绝缘进行实时连续自动监测,通过电势波形的分析计算,进行波形对比,可及早发现转子匝间绝缘缺陷,并与传统试验方法进行相互对比,避免匝间绝缘缺陷扩大,降低机组非停风险。

一、转子绕组匝间短路故障1.1 故障原因及种类可能引起转子匝间短路的原因既有制造工艺问题也有机组运行工况所引起的情况,包括以下几个方面:(1)绝缘磨损或脱落;(2)导线磨损的金属粉尘;(3)端部绕组固定不牢,松动移位;(4)机组频繁启停热变形,绕组堵塞过热。

FJR型汽轮发电机匝间短路在线监测系统原理及功能

FJR型汽轮发电机匝间短路在线监测系统原理及功能

FJR型汽轮发电机匝间短路在线监测系统原理及功能一、FJR型汽轮发电机匝间短路在线监测系统系统工作原理当发电机运行时,可以用气隙磁通探测器测量接近转子表面所产生的磁通量,来探测匝间短路;在转子附近,励磁线圈的电流产生一个磁场,该磁场在每个转子槽楔周围弯曲。

这个转子槽楔的漏磁通正比于线圈中的有效匝的数目。

如果某一极线圈内出现匝间短路,其漏磁通峰值会比另一极对应线圈的峰值要小,因此可通过计算一个磁极上的线圈电压与另一磁极上相对应的同号线圈电压之间的差值与两者较大值之比是否大于规定阈值来确定该号线圈是否发生匝间短路故障。

为了能够实现短路故障的准确测量与定位,需将每个磁极下所有的线槽进行编号,从而实现故障的准确定位。

二、FJR型汽轮发电机匝间短路在线监测系统系统功能1、实时监测本系统可实现对气隙磁通数据的连续监测,并实时显示转子槽楔的信号报警图。

图各转子槽楔信号状态显示图2、数据趋势分析、比对当发电机运行时,数字信号接入工控机后,首先进行信号处理,将信号中的噪声及干扰信号滤除生成有效信号,再对该信号进行识别和比对,判断发电机转子是否存在匝间短路。

1)信号处理,气隙磁通探测器感应的磁通量来自于转子线圈。

以32槽契为例,感应信号除了工频信号外,还有1600Hz的高频信号。

为了有效识别信号波形,首先要对信号进行滤波,滤除干扰信号,然后对信号进行预处理。

2)信号识别;经过处理后信号的峰值位置与转子线槽相对应,而峰值的大小则与其有效匝数之间存在一定函数关系,因此将该线槽的峰值与另一极下的同号线槽相比较即可检测出短路故障;对于一些无法通过比较进行判断的对称性故障,则可通过相同负荷条件下的数据库对比判断。

图气隙磁通波形叠加比较图3、告警输出当判断为匝间短路时,装置告警继电器空接点闭合,提供告警信号输出,在工控机主界面醒目处显示红色告警灯,也可以在装置盘柜上点亮告警灯。

图转子槽楔告警信号显示图4、数据库存储系统采用了SQL server数据库进行系统数据的持久化功能。

短路测试仪工作原理

短路测试仪工作原理

短路测试仪工作原理
短路测试仪是一种用于通过测试电路中是否存在短路问题的设备。

其工作原理基于电流和电阻的关系。

短路测试仪通常包括一个电源和一个电流表。

在测试之前,电源的电压被设置为一个已知值,并将电流表连接到待测试的电路。

当电源启动时,电流将从电源的正极流入电路,经过电路中的各个元件,并返回到电源的负极。

如果电路中没有短路,流过的电流将按照电路中元件的电阻分布进行分流。

在短路测试仪中,电流表可以测量电流的大小。

如果电路中存在短路,则电流将被短路所吸收,导致电路中的总电流增加。

因此,通过测量电流表的读数,可以判断电路中是否存在短路。

一般来说,如果电流表的读数显著高于预期值,则可以推断电路中可能存在短路。

然而,这并不一定意味着存在短路问题,因为其他因素(如测量误差或电流表自身的限制)也可能导致读数的增加。

因此,在进行短路测试时,通常需要综合考虑多个因素,并进行多次测试以确保结果的准确性。

同时,还应该使用其他测试方法和工具来验证短路问题,以提高测试的有效性。

短路测试仪操作规程

短路测试仪操作规程

短路测试仪操作规程文件阶层三阶文件文件编号版次A0 页码
1、操作前准备
1.1开机前先清洁设备表面和测试笔的接触位置;
1.2检查设备电源及各开关按钮是否正常使用;
1.3检查仪表开关及指示灯是否良好无松动且处在打开状态;
2、作业步骤
2.1开机:先接通电源,并使报警开关处在打开状态;
2.2用测试笔两端分别触碰电芯两端极耳;通过不同状态指示灯的显示和报警器状态判断电芯是否良好;
2.3关机:关闭电源,收好表笔;
3、设备保养
3.1每天用细砂纸轻轻打磨测试笔接触位置,防止测试笔不干净或表面氧化影响测试效果;
3.2每天清洁设备表面;
4、安全控制
4.1设备必须做好防水防潮;
4.2不得双手同时触摸两只测试笔。

短路测试仪。

短路测试仪原理

短路测试仪原理

短路测试仪原理
短路测试仪是一种用于检测电路中是否存在短路的仪器。

其实现原理是基于电学的基本定律和测量技术。

在电路中,一个短路即表示两个或多个节点被低电阻路径直接连接在一起,导致电流绕过了原本设计的路径。

这会导致电路异常、器件损坏甚至火灾等严重后果。

因此,通过使用短路测试仪,可以快速准确地确定电路中是否存在短路。

短路测试仪的原理主要基于两个重要的定律:欧姆定律和基尔霍夫定律。

欧姆定律规定了电流、电压和电阻之间的关系。

根据欧姆定律,电流等于电压与电阻的比值。

因此,通过测量电路中的电流,可以得到节点之间的电阻情况。

基尔霍夫定律是电路分析中的基本原理之一。

它包含了两个定律:基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。

基尔霍夫电流定律表明,在电路中的任何一个节点处,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。

基尔霍夫电压定律则表明,在闭合回路中,沿着回路方向的电压之和等于零。

基于以上原理,短路测试仪通过在电路中加入一个外部电流或电压源,并通过测量电流或电压的值,来检测电路中是否存在短路。

通过记录测量值,可以确定短路发生的位置和严重程度。

总之,短路测试仪利用欧姆定律和基尔霍夫定律,通过测量电
流或电压来判断电路中是否存在短路。

这种综合应用了电学基本原理和测量技术的仪器,能够帮助工程师和技术人员快速准确地诊断电路故障,并采取相应的修复措施。

发电机转子匝间短路试验方法

发电机转子匝间短路试验方法

机械工业部 1 9 一 9 0 批准 9 60 一3
1 9 一10 9 7 0 一 1实施
J T 4 6- 9 Bi 8 4 1 6 9
电压、 电流、 功率或两极电压( 指两极机)
表 1
序号
试 验 阶 段 转 子装配 全序 完
转 速(/ i) rm n
电压 ( ) V- 喊
5 .0 . 5 . 0 , 2 0 1 0 10 2 0 2 0
3 试验准备
测量中所用仪器、 仪表的准确度应符合G / 12-9 要求 BT 9 3 0 探测线圈波形法所用探测线圈的横截面积、 匝数及安装位置应保证其具有足够的灵敏度和准确度
4 测最环境 当进行静态转子阻抗测量时, 若不在机座内, 转子本体与周围铁磁物体的空间距离必须在 l 以 m 上 如上述条件无法满足, 必须在转子旋转几何 10 80 前后读取两组数据, 以作比较 5 测且状态 转子匝间短路测量分别在静止及旋转两种状态下进行( 见表 10 )
中华人民共和国机械行业标准
J/ 8 4 一1 9 B T 4 6 96
隐极式同步发电机转子匝间短路判别方法
1 范围
本标准规定 隐极式同步发电机转子匝间短路的测量方法及限定值 了 本标准适用于隐极式同步发电机制造过程、 交接试验的转子匝间短路的测量。 发电机的交流励磁机 转子匝间试验参照本标准执行 2 引用标准
2 2 0
降速测量
升速及降
速 测量
叹一。间隔 30 N 0
‘试验中所加试验电压峰值不得超过转 子 绕组的额定励磁电压
注: 交接试验中做序 1序 b 、 曲线上 ‘ 点
63 旋转状态 F . 探测线圈波形法测量 631 探测线圈的布置: .. 探测线圈为径向布置, 应安装在与转子本体表面之间适当距离( 一般为气隙的 13的固定支架上。在安装探测线圈时, /) 应保证探测线圈的轴线与转子径向重合。 632 转子绕组的线圈标号: . . 紧靠磁极的第一槽的线圈标号为 1 1 第二个槽的线圈标号为2 2, 或 ' , 或 ' 以F 类推, 在转子轴上做好定位标记。 633 测量仪器的选取: .. 应选择输人阻抗大、 频域宽、 灵敏度高的专用匝间短路测试仪或测量精度、 功 能达到本标准要求的其他测试仪器 634 测量及数据记录; .. 在转子动平衡期间, 被试转子绕组通人其额定励磁电流 4 %以下的直流电流,

GRSC-1000发电机转子匝间短路在线监测装置说明书

GRSC-1000发电机转子匝间短路在线监测装置说明书
第二章 组成结构.............................................................................................................................. 3
2.1 屏体布置图 ............................................................................................................................. 3 2.2 模拟量通道原理...................................................................................................................... 3
重时还会引起机组的振动增大,造成发电机转子烧损乃至被迫停机,因此,对发电机转子动 态匝间短路进行在线监测与诊断是非常重要的,以便能及时发现缺陷及隐患。
本装置就是针对上述问题依据“JB/8466-1996 隐极式同步发电机转子绕组匝间短路判 别方法”标准所开发研制的。其原理是通过安装在定子槽中的传感器对发电机气隙磁通密度
转子匝间短路监测与诊断......................................................................................................... 2 运行监测 ................................................................................................................................... 2 发电机转子温度的监测 ............................................................................................................ 2 历史数据查询与打印 ................................................................................................................ 2 远程管理与监测........................................................................................................................ 2

短路阻抗测试仪检定规程

短路阻抗测试仪检定规程

短路阻抗测试仪检定规程1. 引言短路阻抗测试仪是电力系统中常用的一种测试设备,用于测量电力设备的短路阻抗。

为了确保测试结果的准确性和可靠性,需要对短路阻抗测试仪进行定期的检定。

本文将介绍短路阻抗测试仪检定的规程,包括检定的目的、检定的方法和步骤、检定结果的评定等内容。

2. 检定目的短路阻抗测试仪的检定目的是验证仪器的测量准确性和性能是否符合规定要求,以确保测试结果的可靠性。

通过检定,可以发现并排除仪器的故障,提高测试的准确性和可靠性。

3. 检定方法和步骤3.1 检定方法短路阻抗测试仪的检定方法主要包括以下几个方面: 1. 静态特性检定:检定仪器的静态特性,包括示值误差、灵敏度、分辨力等。

2. 动态特性检定:检定仪器的动态特性,包括响应时间、频率响应等。

3. 抗干扰能力检定:检定仪器的抗干扰能力,包括抗电磁干扰、抗温度变化等。

4. 仪器校准:根据检定结果对仪器进行校准,使其符合规定要求。

3.2 检定步骤短路阻抗测试仪的检定步骤如下: 1. 准备工作:检查仪器的外观和连接线路,确保仪器处于正常状态。

2. 静态特性检定:根据规定的测试条件,进行示值误差、灵敏度和分辨力的检定。

3. 动态特性检定:根据规定的测试条件,进行响应时间和频率响应的检定。

4. 抗干扰能力检定:通过模拟实际工作环境,对仪器的抗干扰能力进行检定。

5. 仪器校准:根据检定结果,对仪器进行校准,使其符合规定要求。

6. 检定结果的评定:根据检定结果,对仪器的性能进行评定,判断是否合格。

4. 检定结果的评定根据短路阻抗测试仪的检定结果,可以对仪器的性能进行评定。

评定结果通常分为合格和不合格两种情况。

1. 合格:仪器的各项性能指标均符合规定要求,测试结果准确可靠。

2. 不合格:仪器的某项或多项性能指标不符合规定要求,测试结果存在偏差或不可靠。

对于不合格的仪器,需要进行进一步的维修或校准,直到达到规定要求为止。

同时,应记录下检定结果和修复过程,以备查证。

发电机转子交流阻抗测试仪操作说明

发电机转子交流阻抗测试仪操作说明

发电机转子交流阻抗测试仪操作说明1.准备工作(1)将测试仪连接到电源,确保电源电压和频率与设备的要求相匹配,并接地。

(2)检查测试仪的电源开关是否关闭,并将测试仪的保险丝熔丝检查是否正常。

(3)检查测试仪的连接线缆是否完好,没有断裂或开裂的情况。

2.连接测试仪(1)将测试仪的输入端连接到发电机转子绕组的终端。

根据测试仪的说明书,选择正确的连接方式。

(2)确保连接线缆连接牢固,没有松动的情况。

3.设置测试参数(1)打开测试仪的电源开关。

(2)在测试仪的面板上设置测试参数,如测试频率、测试电压等。

按照发电机制造商的规定来设置。

4.进行测试(1)确保测试仪的工作状态正常,没有故障警报或错误提示信息。

(2)打开测试仪的启动按钮,开始测试。

(3)根据测试仪的显示结果,判断发电机转子的阻抗情况。

(4)根据测试仪的测量结果,可以判断发电机转子是否存在故障,如转子绕组的短路、开路等问题。

5.分析测试结果(1)将测试仪的测量结果与发电机制造商提供的标准值进行比较,判断测试结果是否正常。

(2)根据测量结果分析发电机转子的运行状态和可能存在的故障。

(3)如果测试结果异常,可以根据测试仪提供的报警信息或故障代码进行故障诊断。

6.数据记录和报告(1)将测试仪的测量结果记录下来,包括测试日期、测试仪器型号、测试参数、测量值等。

(2)根据测试结果生成测试报告,包括测试结论、故障分析和建议修复方案。

7.关闭测试仪(1)在测试完成后,关闭测试仪的电源开关。

(2)拔掉测试仪的连接线缆,收好设备和配件。

以上是发电机转子交流阻抗测试仪的详细操作说明。

希望能够帮助您正确地使用该测试仪,并准确地检测发电机转子的阻抗。

在操作过程中,务必注意安全,遵循测试仪器的说明书和相关规定。

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FS30ZK发电机转子短路测试仪
1、转子阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,具备以下测量功能:
◎静态下的转子交流阻抗,同时记录电压、电流、功率
◎旋转状态下的转子交流阻抗,同时记录电压、电流、功率
◎旋转状态下的转子交流阻抗限定值、阻抗增量百分数
◎显示转子阻抗- 转子阻抗- 电压的曲线
转子绕组的功率、相位角参数
2、技术指标
1、环境条件
温度:-5︒C~40︒C
相对湿度:<95%(25︒C)
海拔高度:<2500m
外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
供电电源:160V AC~280V AC,45Hz~55Hz
2、性能指标
1)交流阻抗 0-99.999Ω 0.2级
2)交流电压 0-600V 0.2级
3)交流电流 0----120A 0.2级
4)有功功率 0-----72KW 0.5级
5)频率 40---75HZ 0.2级
6)工作电源 220V±10% 50HZ
7)体积 415×225×200mm
8)重量 5kg
3、绝缘强度
1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。

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