交流阻抗测试仪
JJF(浙)1083-2012交流阻抗参数测试仪校准规范
日期; h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明; i) 对校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号; j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明; k) 校准环境的描述; l) 校准结果及其测量不确定度的说明; m) 对校准规范偏离的说明; n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识; o) 校准结果仅对被校对象有效的声明; p) 未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声明。 校准原始记录格式见附录 B,校准证书(报告)内页格式见附录 C、附录 D。
校准项目见表 2 中
表 2 校准项目
序号
校准项目
1
电压测量误差
2
电流测量误差
3
频率测量误差
4
相位角测量误差
5
计算参数测量误差
6
绝缘电阻
7
介电强度
注:“+”表示必须校准,“-”表示在首次校准时进行。
校准 + + + + + - -
3
JJF(浙) 1083 - 2012
7.2 校准方法 7.2.1 存放时间
I
JJF(浙) 1083 - 2012
引言
本规范依据国家计量技术规范 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、 JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》编制 而成。
[AT520520SE交流低电阻测试仪][AT520LM电池内阻测试仪]
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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。
锂离子电池负极材料交流阻抗测试
锂离子电池负极材料交流阻抗测试锂离子电池是一种常用的电池类型,由正极、负极和电解液组成。
在电池中,负极材料起到负极反应的主要参与者,对电池的性能有着重要的影响。
负极材料的性能可以通过交流阻抗测试来评估,本文将详细介绍锂离子电池负极材料交流阻抗测试的原理、方法和应用。
首先,我们需要了解交流阻抗测试的原理。
交流阻抗测试是一种电化学分析方法,通过在负极材料上施加小振幅交流电压信号,并测量负极材料上的交流电流响应,来推导负极材料的电化学反应和传输性质。
根据Nyquist图和Bode图的分析,可以获得负极材料的电荷转移电阻、电解液电导率、扩散电阻等参数。
接下来,我们将介绍负极材料交流阻抗测试的方法。
首先,将待测试的负极材料进行预处理,通常是在某个特定电位下进行电化学循环,以达到材料的稳定状态。
然后,使用交流阻抗测试仪器,施加一定频率范围内的交流电压,测量负极材料的交流电流响应。
根据测量结果,可以使用等效电路模型来拟合实验数据,从而得到负极材料的交流阻抗特性。
最后,我们将探讨负极材料交流阻抗测试的应用。
负极材料交流阻抗测试可以用来评估锂离子电池的性能和寿命。
通过分析负极材料的电化学反应和传输性质,可以了解锂离子在负极材料中的扩散和嵌入机制,进而优化电池的设计和工艺。
此外,负极材料交流阻抗测试还可以用于研究电池的衰减机理和故障诊断,帮助改进锂离子电池的安全性和可靠性。
总结起来,锂离子电池负极材料交流阻抗测试是一种重要的电化学分析方法,可以评估负极材料的性能和传输特性。
该方法的原理和方法已经得到广泛的研究和应用。
通过负极材料交流阻抗测试,可以优化电池的设计和工艺,并改善电池的性能、寿命和安全性。
随着锂离子电池的不断发展,负极材料交流阻抗测试将在电池研究和应用中发挥越来越重要的作用。
交流阻抗测试方法
交流阻抗测试方法交流阻抗测试是电工行业中常见的一种电气测试方法。
它用于测量电路或设备对交流电的阻抗,以评估电路的稳定性和性能。
测试结果可以告诉我们电路对交流电的响应程度,帮助我们检测和解决电路中的故障。
下面将介绍交流阻抗测试的原理、方法和注意事项。
一、原理Z=R+j(Xl-Xc)其中,Z为阻抗,R为电阻,Xl为电感的感抗,Xc为电容的感抗。
通过测量阻抗的大小和相位角,可以得到电路的频率响应和电路中可能存在的问题。
二、测试方法1.装置准备:在交流阻抗测试前,需要准备一个合适的测试装置。
常见的测试装置有LCR测试仪、阻抗分析仪等。
根据测试需求选择合适的装置,并接好电源和测试线。
2.电路连接:将被测试电路或设备正确接入测试装置。
测试线的连接要保证良好的接触和可靠的连接。
3.设置测试参数:根据测试要求和被测电路的特性,设置测试装置的工作频率、测试范围和测试参数等。
一般测试装置都具有相应的设置和调整功能。
4.开始测试:按下测试装置的开始测试按钮,测试装置会对被测电路进行扫描,测量其阻抗的大小和相位角。
同时,测试装置会输出测试电压或电流,并根据被测电路的阻抗和相位角进行计算和显示。
5.分析测试结果:通过测试装置的显示或输出,可以得到被测电路的阻抗大小和相位角。
根据测试结果可以分析电路的频率响应、存在的问题和可能的故障原因。
三、注意事项1.测试装置的选择:选择合适的测试装置对于准确测试非常重要。
不同的测试装置有不同的工作频率范围、测试精度和功能特点。
根据具体需求选择合适的装置进行测试。
2.测试环境的影响:电磁干扰、杂散信号和温度等环境因素会对测试结果产生影响。
要保证测试环境的稳定和干扰较小,以确保测试结果的准确性。
3.测试装置的准备:测试装置的工作状态、电源和测试线的连接要检查和准备好。
确保测试装置的正常工作,以避免因测试装置本身的问题导致测试结果不准确。
4.数据分析与故障判断:测试结果只是提供了电路阻抗的数值和相位角,需要结合被测电路的具体特性进行分析和判断。
使用LCR测试仪测量电子元件的正确方法
本。
有效而准确的元件性能描述、设计、评估和制造过程中的测试,对于元件用户和生产厂家是至关重要的。
电感、电容、电阻是电子线路中使用广泛的电子器件,在进行电子设计的基础上,准确地测量这些器件的值是极其重要的。
LCR表是一种采用交流方式测量电感、电容、电阻、阻抗等无源元件参数的装置。
用LCR测试仪测量元器件的参数时,其关键问题是测量误差。
它的误差来源主要有两部分,首先是LCR测试仪本身的内部误差,其次是由不正确校准、测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。
一般连接方法越麻烦越能准确地测量出元器件的参数。
1、LCR测试仪校准首先对测试仪进行开路校准,开路校准主要是消除测试夹具与被测件相并联的杂散导纳。
其次是进行短路校准,通过一短路条(用低阻抗的金属板)将高、低电极相连。
短路校准主要是消除测试夹具与被测件相串联的残余阻抗的影响。
2、选择测量电路模型对于小电容、大电感来说,电抗一般都很大。
这意味着并联电阻(R )的影响相对于小数值串联电阻(R )更加显著,所以应采用并联电路模型。
相反,对于大电容、小电感则采用串联模型。
如图所示:3、LCR测试仪与被测件的连接3.1 2端子法这种连接方法比较简单,但由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(c )会引起较大的误差。
如果不是中等级数量的阻抗,那么测试误差就会比较大。
一般用于精度要求不是很高的测试。
连接如图:3.2 3端子法对测试电缆和被测件进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对高阻抗测试的测量误差。
一般用于小电容的测量。
为了将测试引线的杂散电容减至最小,测试电缆引线的中心导体应维护尽可能短,测量接头的屏蔽与电缆中心导体互联,以降低对地杂散电容的影响。
3.3 4端子法设置独立的电压检测电缆,以消除由于测试电缆串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响,是一种减少低阻抗测试误差的方法。
但需要尽量考虑由于电缆之间的互感(M)所产生的影响,增加外屏蔽。
通用测试仪器大全之阻抗分析仪(工作原理,特性,使用方法,与相似仪器区别)
通用测试仪器大全之阻抗分析仪(工作原理,特性,使
用方法,与相似仪器区别)
什么是阻抗分析仪?阻抗分析仪能在阻抗范围和宽频率范围进行精确测量,它利用物体具有不同的导电作用,在物体表面加一固定的低电平电流时,通过阻抗计算出物体的各种器件、设备参数和性能优劣。
阻抗分析仪的原理:抗分析仪可以丈量和评定压电陶瓷片、压电换能器、超声波清洗机、超声波焊接机、超声波粉碎机、超声波加工设备等各种器件、设备的参数和性能优劣。
1. 通过导纳圆1、基本精确度:0.05[%]
2、频率精确度:±0.005[%]
3、量测参数:Z,L,C,R,Q,D,Y,G,B,X
4、输出:10mV to 1V rms,200uA to 20mA rms
5、显示格式:串/并联电路,或两极式
6、7、电表模式:可当标准LCR 电表使用
8、待测:组件连接
9、备有许多的可选附件以供不同的测试需要。
10、消耗因素:±0.0005(1+D*D2)
11、质量因素:±0.05[%](Q + 1/Q)
阻抗分析仪如何使用?阻抗分析仪阻抗测试仪用于所有容量的发电机组,测量各种同步发电机在动、静态下的转子交流阻抗及其特性曲线。
1、测量各种同步发电机在动、静态下的转子交流阻抗及其特性曲线;
2、一键飞梭(旋转鼠标)无需按键,操作更方便;。
便携式阻抗测量仪的研制与应用
界面信息和腐蚀状态。 当涂层阻抗值低于 l 。 ,可 以认为涂层 的 0Qc 时 m 便携 式 阻抗 测试 仪包 括测 量部分 、数 据存贮 部 保 护 I 已经 很低 ,因此 可 以根据 涂层 阻抗值 判断 分 、 生能 数据输 出部 分 。仪器 主机 由极化测 量控 制 电路 、 涂层 的保护性 能 。 单片机系统、高精度模 / , / 数 数 模转换电路 、大 我们通过前期研究 ,发现 ES谱图的中频区段 屏幕液晶显示屏和通讯接 口等部分组成。整个测量 I 的相位角变化与涂层阻抗值 的变化趋势非常接近, 随着涂层阻抗的降低 ,中频相位角也 同步降低。由
的 交流 阻抗 测试仪 及相 关软件 构成 ,可作 为 一般 的 交流 阻抗 测 试仪进 行 全频 率 区 间的交
流阻抗测试 ,用于研究涂层的保护性能和失效过程 ; 也可在工程应用现场对涂层性能进
行 快速 测试 ,实现 对涂 层服役 性 能的快 速评价 。
关 键词 涂层 性能 测试 仪 器 研制 应 用
仪器 安装在 现场 进行 手动测 量 ;内置 f s 存 储器 。 l h a 可将 测试 时间 、地点 编号与 数据 同时存 储 ,最多 可
存储 3 个记录组 ,Fah 0 l 存储器保证在仪器断电后 s
与失效程度的信息。据此建立涂层性能快速测试方 数据仍然保存 ,为现场应用提供方便。测试数据还 法 与仪器 。 可通 过 US B传输 到 P C机进 行进 一 步处 理和 显示 。
承试资质一级、二级、三级、四级、五级高压试验设备(最新版)
9 变压器局部放电检测装置 NRJF-200KV 变压器
10 感应耐压试验装置 NRSBF-15kVA 电压互感器/35KV及以上
电气测量仪器
1 高压介质损耗测试仪 NRJS-6000C 变压器、电抗器、互感器、电容器
(二级)
序号 名称 推荐设备型号 适用试验项目
高压发生设备
1 直流高压发生器 NRZGF-250KV/5mA 变压器、避雷器、电缆
2 直流高压发生器 NRZGF-120KV/2mA 变压器、避雷器、电缆
3 工频交流耐压试验成套装置 NRYD-20KVA/180KV 电流互感器介损(110KV以上)
4 工频交流耐压试验成套装置 NRYD-10KVA/100KV 变压器、开关(35KV)
5 工频交流耐压试验成套装置 NRYD-5KVA/2*110KV 避雷器交流参数测试
6 工频交流耐压试验成套装置 NRYD-6KVA/50KV 变压器、避雷器(10KV及以下)
7 变频串联谐振试验成套装置 NRPB-2000KVA/200KV*2/5A 开关、GIS、变压器、电缆耐压
试验电压测量 NRFRC-300KV数字高压表 AC/DC 300KV
绝
缘
油 绝缘油的耐压测量 NRJY-80D全自动试油机 单杯 测量范围0~80KV
绝缘油的耐压测量 NRJY-80S全自动试油机(三杯) 范围:AC O~100KV 开压速度:2KV/S
油介质损耗及电阻率的测量 NRYJS-6600油介质损耗测试仪
变压器中心点接地系统 NRDT-20A地网引下线导通测试仪 输出:10A.5A 量程:1μΩ~4Ω
武汉南瑞电气产品列表
一、变压器测试仪器●01. HRJF-H 数字式局部放电检测系统●02. NRBX 变压器绕组变形测试仪●03. NRZB-H 变压器综合测试台●04. NRZDC-10A 三通道变压器直流电阻测试仪●05. NRZDC-1A 直流电阻快速测试仪(1A)●06. NRZDC-2A 直流电阻快速测试仪(2A)●07. NRZDC-3A 直流电阻快速测试仪(3A)●08. NRZDC-5A 直流电阻快速测试仪(5A)●09. NRZDC-10A 直流电阻快速测试仪(10A)●10. NRZDC-20A 直流电阻快速测试仪(20A)●11. NRZDC-40A 直流电阻快速测试仪(40A)●12. NRZDC-50A 直流电阻快速测试仪(50A)●13. NRBZ-II 全自动变比组别测试仪●14. NRRC 变压器容量测试仪●15. NRBLX-J 变压器空载负载特性测试仪●16. NRRLX-G 变压器容量及空载负载测试仪●17. NRJSC 绝缘油介质损耗测试仪●18. AI6000 全自动抗干扰异频介损测试仪●19. NRMD-H 全自动SF6 密度继电器校验仪●20. NRJL-III 高精度SF6 气体检漏仪●21. NRWS-H 智能微水测量仪●22. NRJJ-80 全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)●23. NRZIJJ-G 全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)●24. NRZIJJ-S 全自动绝缘油介电强度测试仪(三杯)二、二次回路/开关测试仪器●01. NRYXQ 综合移相器●02. NRFA-V 互感器伏安变比极性综合测试仪●03. NRFA-IV CT 伏安变比极性综合测试仪●04. HGQT-H 互感器多功能测试仪●05. NRCT-100 互感器变比极性测试仪(离线)●06. SMG2000B 数字双钳相位伏安表●07. SMG2000E 数字双钳相位伏安表●08. SMG3010 便携式三相相位伏安表●09. NRDQ-I 全自动电容电流测试仪●10. NRDQ-C 全自动电容电桥测试仪●11. NRCT-35 高压CT变比测试仪●12. NRRG-H 全自动电容电感测试仪●13. NR702 微机继电保护校验仪●14. NR802 微机继电保护校验仪●15. NRJBC-V 继电保护校验仪(手动)●16. NRJBC-III 全自动继电保护校验仪●17. NRGKC-H 高压开关断路器机械特性测试仪●18. NRGKC-G 高压开关断路器机械特性测试仪●19. NRZK-IV 真空开关真空度测试仪●20. NRBYKC-2000 变压器有载开关测试仪●21. NRHLY-100A 回路电阻测试仪●22. NRHLY-100A 回路电阻测试仪(带打印)●23. NRHLY-200A 回路电阻测试仪●24. NRGK-G 高低压开关柜通电试验台●25. NRGK-H 高低压开关柜通电试验台三、核相器/电缆故障/避雷器测试仪器●01. FRD 系列高压核相器●02. TAG-8000 无线高压核相器●03. NR-DL 电缆故障测试仪●04. NRDL-H 电缆识别仪●05. NRXL-H 输电线路故障距离测试仪●06. NRYBL-V 氧化锌避雷器特性测试仪●07. MOA-30KV 氧化锌避雷器直流参数测试仪●08. NRFZ-II 避雷器放电计数器检验仪●09. NRFC-2G 防雷元件测试仪四、交直流高压试验设备/分压器(数字高压表)●01. ZGS-Q 系列直流高压发生器●02. ZGS-GW 系列高稳定直流高压发生器●03. ZGF 系列直流高压发生器●04. NRVLF-H 超低频交流耐压装置●05. NRYTM-B 绝缘靴(手套)耐压试验装置(自动)●06. NRYTM-A 绝缘靴(手套)耐压试验装置(手动)●07. SBF 三倍频变压器●08. YDJZ 系列油浸式试验变压器●09. GTB 系列干式试验变压器●10. YDQ 系列充气式试验变压器●11. CX/CT 系列操作箱(台)●12. NRNY 系列全自动工频耐压控制箱(台)●13. NRNY 便携式工频耐压测试仪●14. DDG 系列大电流发生器●15. SGB 系列数字高压表●16. FRC 系列交直流分压器●17. NR系列脉冲分压器●18. 变电站电器设备交流耐压谐振装置●19. BPXZ 便携式电缆耐压试验装置●20. FDG 发电机交流耐压谐振装置五、电力计量检定设备●01. NRGZ-H 全自动互感器校验装置●02. HEY-H 智能型互感器校验仪●03. HGQL-H 电流互感器现场校验仪●04. HGQL-H 电压互感器现场校验仪●05. NRFA-V 互感器伏安变比极综合测试仪●06. NRYFH-H 二次负荷在线测试仪●07. NRYJC-H 二次压降全自动测试仪●08. HGQF-C 二次压降及负荷测量仪●09. HJ 系列标准电压互感器●10. HL 系列标准电流互感器●11. FY98 互感器负荷箱●12. SL 系列生流器●13. NRCT-300 多功能电能表现场校验仪六、接地电阻/绝缘电阻(兆欧表)系列●01. NR3000 双钳多功能接地电阻测试仪●02. ETCR2000 钳形接地电阻测试仪●03. NR3571 接地电阻测试仪●04. NRDWG-III 大型地网接地电阻测试仪(3A)●05. NRDWG-V 大型地网接地电阻测试仪(5A)●06. JDF1000 直流系统接地故障测试仪●07. NRDT-10A 接地引下线导通测试仪●08. BC2000 智能双显绝缘电阻测试仪(两档)●09. BC2010 智能双显绝缘电阻测试仪(四档)●10. DMH2550 指针式绝缘电阻测试仪(2500V/5000V)●11. DMH2501 指针式绝缘电阻测试仪(2500V)●12. DMH2520 指针式绝缘电阻测试仪(500V/1000V/2500V)●13. DMH2503 指针式绝缘电阻测试仪(5000V/10000V)●14. 3123 指针式绝缘电阻测试仪(5000V/0000V)●15. 3121 指针式绝缘电阻测试仪(2500V)●16. 3122 指针式绝缘电阻测试仪(5000V)●17. NR3600 数字兆欧表(2500V)●18. NR3610 数字兆欧表(5000V)●19. NR2678 水内冷发电机绝缘电阻测试仪七、其他检修设备●01. NRFZ-H 发电机转子交流阻抗测试仪●02. NRYMC 智能电导盐密测试仪●03. NRJYZ-C 绝缘分子分布电压测量仪●04. FDB 放电保护球隙●05. MAS-II 数字微安表●06. DDG 大电流导线。
水轮发电机耐压试验
FS30ZK水轮发电机耐压试验◆概述华胜FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪采用高速微处理器技术,安全可靠,性能优越,操作简便、测试准确、外形美观、小巧轻便等特点,特别适用大中型发电机组电气试验,是转子试验的最新产品,产品符合GB/T 1029-2005《三相同步电机试验方法》国家标准和JB/T 8446-2005《隐极式同步发电机转子匝间短路测定方法》机械标准。
◆FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪主要功能和特点☆全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。
☆超大量程,能全自动和手动测量所有发电机转子交流阻抗及其特性曲线。
☆内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC 机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。
☆具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。
☆可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。
☆自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。
☆自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。
◆FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪技术参数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:160VAC~280VAC,45Hz~55Hz2、性能指标1)交流阻抗0-99.999Ω0.2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%50HZ7)体积415×225×200mm8)重量5kg3、绝缘强度1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
发电机交流阻抗试验具体步骤流程
《发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗测量》一、试验目的: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,通过本次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。
轻微的匝间短路并不会对发电机产生很大的影响,常常被忽略,但如果匝间短路程度加剧,则会引起机组的振动增大,励磁电流增大,严重时造成转子一点甚至两点接地故障,大轴磁化、烧毁护环恶性事故的发生。
因此对发电机转子绕组匝间短路故障的检测十分必要。
二、试验方法:通过滑环向转子绕组施加交流电压,通过仪器自动读取电压、电流、功率损耗和交流阻抗。
施加电压的大小用调压器来调节。
三、试验仪器:HVZ-Ⅱ发电机转子交流阻抗测试仪、调压器四、试验步骤:(1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电。
(2)对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起。
(3)用量程为500V的兆欧表对转子进行绝缘电阻测量。
(3)按试验原理图接好试验线路,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常。
(4)试验电压的确定:对于额定励磁电压在400V及以下的绕组,施加的电压一般考虑为其电压值等于额定励磁电压。
额定励磁电压大于400V时,电压可适当降低,对于本次#5发电机转子交流阻抗试验施加电压220V即可满足条件。
(5)确定好接线后,打开仪器,设置电压步长,可选择单向测量或双向测量,选择单相测量后进行慢慢升压,读取并记录电压、电流、交流阻抗和功率损耗。
(6)分别在盘车状态下、500r/min、1400 r/min、2200 r/min、3000 r/min转速下进行转子交流阻抗测量,每种状态都应在几个不同的电压下进行测量。
(7)试验完毕后,断开电源,然后需检查试验仪表是否正常,收拾仪器并清理场地。
五、试验标准: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。
相差10%应该引起注意。
实验五交流阻抗测聚合物膜的电导率
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实验中存在的问题与改进建议
问题
实验过程中对温度和湿度的控 制不够精确,可能影响了电导
率的测量结果。
改进建议
采用更精确的温度和湿度控制 设备,以减小环境因素对实验 结果的影响。
问题
实验中使用的聚合物膜样品有 限,可能无法全面反映不同聚 合物的电导率特性。
改进建议
扩大聚合物膜样品的来源和种 类,以更全面地了解不同聚合
电导率
描述电学系统导电能力的物理量,与电阻率互为倒数 关系。
电导率的定义与计算方法
电导率
表示单位截面积的导体中,单位长度内的电导 值。
计算公式
电导率 = (施加电压 / 电流) * (面积 / 长度)
电导率单位
西门子/米(S/m)或西门子/平方米(S/sq in或S/sq in-in)
聚合物膜电导率的影响因素
对数据进行整理和分析,绘制电导率 与温度、频率等参数的关系图,并得 出结论。
04
结果分析
数据处理与图表绘制
数据处理
对实验所测得的数据进行整理、筛选和校验,确保数据的准确性和可靠性。
图表绘制
根据处理后的数据,绘制交流阻抗谱图和电导率随频率变化的曲线图,直观展示聚合物膜的电导性能 。
聚合物膜电导率的影响因素分析
结果解释
从分子结构、离子运动等方面解释聚 合物膜电导率的变化规律,为改进和 优化聚合物膜的电导性能提供理论依 据。
05
结论与展望
实验结论总结
成功使用交流阻抗技术测量了聚合物膜的电导率,验证了该方法的可行性。
实验结果表明,聚合物膜的电导率受到温度、湿度和聚合物类型等多种因 素的影响。
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。
阻抗分析仪和LCR表介绍
■应用介绍 ・有关高频LCR的重点客户 ・关于测试方法 ・用IM35xx系列测试
1
© 2017 HIOKI E.E. CORPORATION
2
◼ HIOKI的LCR测试仪、阻抗分析仪介绍 ・产品阵容 ・测试原理 ・高频阻抗分析 ・自动平衡电桥法 LCR测试仪、阻抗分析仪
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对应0201尺寸(JIS)尺寸 治具为2探针测试
通过引导元件和防止试料迸出的开关门 即使是0201的微尺寸零件也能简单放入
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高频测试仪器 开发背景
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日系厂商产量推移图[亿个]
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
V
V
L
I
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12
・关于LCR的值
・L和C的值用Z和θ来计算.
© 2017 HIOKI E.E. CORPORATION
13
・交流电阻(总结)
位相差θ
Z θ的计算方式
© 2017 HIOKI E.E. CORPORATION
14
测试原理的区别
主要注重于不会受到周围设备或电源带来的外部干扰。也不会对周围设备或人体发出有害的干扰。
但是,产品使用的时钟频率或数字控制信号等,都是会成为干扰源的高速信号,所以EMC的对策 就成了一个重大的课题。
© 2017 HIOKI E.E. CORPORATION
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铁氧体磁珠
这是一个使用了磁性材料的,起到抗干扰作用的零部件 直接串联进信号线路
交流阻抗试验操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保电力系统的安全稳定运行,对交流系统中的电气设备进行定期的交流阻抗试验,以检测设备内部的绝缘状态和设备本身的性能。
本规程规定了交流阻抗试验的操作步骤、注意事项及安全要求。
二、试验设备1. 交流阻抗测试仪:用于测量电气设备的交流阻抗。
2. 接地线:用于连接试验设备和被试设备。
3. 电压表:用于测量试验电压。
4. 电流表:用于测量试验电流。
5. 绝缘电阻测试仪:用于检测设备的绝缘电阻。
三、试验步骤1. 准备工作(1)检查交流阻抗测试仪是否正常工作,包括电源、显示、按键等。
(2)将被试设备断开电源,确保设备处于安全状态。
(3)连接试验设备与被试设备,确保连接牢固。
(4)连接接地线,确保试验安全。
2. 试验参数设置(1)设置试验电压:根据被试设备的额定电压,选择合适的试验电压。
(2)设置试验频率:根据被试设备的频率特性,选择合适的试验频率。
(3)设置测试范围:根据被试设备的阻抗范围,设置合适的测试范围。
3. 试验操作(1)启动交流阻抗测试仪,进入试验状态。
(2)按试验参数设置,开始试验。
(3)观察电压表和电流表的读数,确保试验电压和电流稳定。
(4)记录试验数据,包括电压、电流、阻抗等。
4. 试验结束(1)试验结束后,关闭交流阻抗测试仪。
(2)拆除试验设备与被试设备的连接。
(3)将被试设备恢复至正常工作状态。
四、注意事项1. 试验前,确保被试设备已断开电源,防止触电事故。
2. 试验过程中,严禁触摸试验设备的外壳,确保安全。
3. 试验时,注意观察电压表和电流表的读数,确保试验电压和电流稳定。
4. 试验结束后,仔细检查试验数据,确保数据准确。
5. 试验过程中,如发现异常情况,立即停止试验,查找原因,采取措施后继续试验。
五、安全要求1. 试验人员应具备一定的电气知识,熟悉试验设备操作。
2. 试验现场应保持通风良好,防止设备过热。
3. 试验过程中,注意保持安全距离,防止触电事故。
4. 试验结束后,清理试验现场,确保无安全隐患。
交流电阻测试原理
交流电阻测试原理交流电阻测试是一种用于测量电路或电器元件交流电阻的方法。
在电路中,电阻是一种用于限制电流流动的元件。
交流电阻测试可以帮助我们检查电路的稳定性和效率,以及发现潜在的故障或问题。
在交流电阻测试中,我们通常使用万用表或专用的交流电阻测试仪来进行测量。
这些仪器利用交流电压源和电流表来测量电路中的阻抗,并根据欧姆定律计算出电阻值。
交流电阻测试原理基于交流电压和电阻之间的关系。
当交流电流通过电阻时,电阻会产生电压降。
根据欧姆定律,电阻值等于电压降与电流之间的比值。
因此,我们可以通过测量电压降和电流来计算电阻值。
在进行交流电阻测试时,我们需要注意以下几点:1. 使用适当的测量仪器:选择合适的万用表或专用的交流电阻测试仪,确保仪器的精度和测量范围符合需求。
2. 断开电路电源:在进行电阻测试之前,要确保电路已经断开电源,并且所有的电容器已经放电,以避免任何潜在的危险。
3. 选择合适的测试点:根据需要测量的电阻位置,选择合适的测试点。
通常,我们会选择电阻两端的接点进行测量。
4. 测量电压降:将测量仪器的电压探头连接到电阻两端的接点上,然后打开电路电源。
测量仪器将显示电阻两端的电压降。
5. 测量电流:将测量仪器的电流探头连接到电阻所在的电路中,然后打开电路电源。
测量仪器将显示通过电路的电流值。
6. 计算电阻值:根据测量到的电压降和电流值,使用欧姆定律计算电阻值。
电阻值的单位通常为欧姆(Ω)。
交流电阻测试可以应用于各种电路和电器元件的测量,例如电阻器、电感器、电容器、线路等。
通过定期进行交流电阻测试,我们可以监测电路的性能和稳定性,及时发现并解决潜在的故障或问题。
需要注意的是,交流电阻测试只能测量交流电路中的阻抗值,不能直接测量直流电路中的电阻值。
对于直流电路的电阻测量,我们需要使用直流电阻测试方法。
总结起来,交流电阻测试原理基于电压和电流之间的关系,通过测量电压降和电流来计算电阻值。
在进行交流电阻测试时,我们需要选择合适的仪器,断开电路电源,选择合适的测试点,测量电压降和电流,并计算出电阻值。
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FS9100交流阻抗测试仪
一、产品概述
FS9100交流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,可以全自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率、相位角等参数。
FS9100交流阻抗测试仪采用先进的高速微处理器技术,功能更强大,性能更优越,使用更方便。
具有工作可靠性高、操作简便、测试精度高、小巧轻便等特点。
目前在国内处于领先水平。
二、性能特点
1、全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。
2、自动采集发电机的实时转速(需要转速传感器的支持),根据转速出具转速阻抗特性曲线,全面反应变压器的阻抗状态。
3、超大量程,能全自动和手动测量所有发电机转子交流阻抗及其特性曲线。
4、内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC 机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。
5、具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。
6、可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。
7、自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。
8、自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。
三、产品技术参数
1、测量精度:电压,电流:0.2级
2、功率:COSφ>0.1: 0.5级;COSφ≤0.1:1.0级
3、阻抗:COSφ>0.1: 0.5级;COSφ≤0.1:1.0级
4、电压测量范围:AC 10V~600V
5、电流测量范围:AC 0.5A~50A
6、工作温度:-10℃~50℃
7、工作湿度:0~80%
8、工作电源:AC220V±10﹪ 50Hz±1Hz
9、外形尺寸:360mm×220mm×150mm
10、仪器重量:5Kg。