二次电源常规测试方案

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二常规继电保护的二次接线实验

二常规继电保护的二次接线实验

实验二常规继电保护的二次接线实验
一、实验目的:
1、熟悉无时限电流速断保护和带时限电流速断保护的二次接线
2、增强自行设计、接线的实践动手能力。

二、实验设备和仪器:
WLB-ⅢB微机线路保护实验台
三、实验线路及原理
操作台保护接线原理图:
参考接线图:
四、实验方法:
1、理解操作台保护的实现过程,按照参考接线图进行接线。

2、合上直流电源开关,分别在A站和B站设置短路点,进行短路实验,看
常规保护装置能否切除短路故障。

记录此时短路点的位置和保护装置切除故障的方式。

3、自行设计A站无时限电流速断保护和带时限电流速断保护的二次接线。

4、根据自己设计的接线方式进行接线。

5、合上直流电源开关,分别在A站和B站设置短路点,进行短路实验,看
常规保护装置能否切除短路故障。

记录此时短路点的位置和保护装置切除故障的方式。

五、实验报告:
1、画出参考接线图的接线原理图:
2、画出自己设计的接线方式的接线原理图:
3、记录短路实验时短路点的位置以及保护装置切除故障的方式。

并分析产
生此种动作的原因。

六、实验注意事项:
1、为保证安全,在接线完毕之后要经过知道教师的检查,确认无误后方可
接通总电源开关进行短路实验。

2、连接三相电源线时,要用不同颜色的线加以区分。

(a-黄,b-绿,c-红)。

主机电源更换测试方案

主机电源更换测试方案

主机电源更换测试方案主机电源更换测试方案一、测试目的:为确保主机电源更换后正常工作,避免因更换电源导致设备损坏或不稳定运行,本测试方案旨在验证更换后主机电源的性能和稳定性,确保其能够满足设备的需求。

二、测试准备:1. 测试工具:万用表、电流表、电压表等。

2. 测试环境:干净、通风良好的实验室环境。

3. 测试设备:待更换电源的主机设备。

三、测试步骤:1. 关机:确保待更换电源的主机设备已完全关闭。

2. 断电:将主机设备与电源之间的插头拔出,实现对电源的断电。

3. 卸下旧电源:拆卸主机设备内部的旧电源,确保操作时不对其他部件造成损坏。

4. 安装新电源:将新电源正确地安装在主机设备内部,注意电源插头的方向和连接的稳固性。

5. 连接电源线:将主机设备与电源之间的插头正确地连接,确保插头稳固牢固。

6. 开机:将电源插头插入电源插座后,启动主机设备。

7. 监测电流和电压:使用万用表、电流表、电压表等测试工具对主机设备运行时的电流和电压进行实时监测,确保其处于正常范围内。

8. 运行稳定性测试:对主机设备进行长时间运行测试,观察其运行情况是否稳定,是否出现异常情况。

9. 功能性测试:对主机设备的各项功能进行测试,确保更换电源后主机设备各项功能正常且稳定。

10. 记录测试结果:将测试过程中的数据、测试工具和测试结果进行记录,并进行归档保存。

四、测试评估:根据测试结果来评估主机电源更换测试的情况,如果测试结果显示主机设备的电源更换后性能和稳定性均符合要求,则认为电源更换成功;若测试结果呈现异常情况或不稳定现象,则需要进行排查和故障修复,直到问题解决为止。

五、注意事项:1. 在进行更换电源的操作时要注意安全,必要时可以佩戴防静电手套等防护手套。

2. 在进行电源更换过程中,确保设备与电源之间的插头正确连接,避免引起短路等问题。

3. 在进行电流和电压的监测过程中,确保监测工具正常工作,准确测量数据。

4. 在进行运行稳定性测试和功能性测试时,需要仔细观察和记录数据,以便进行后续的分析和评估。

!通信系统检修项目施工技术措施

!通信系统检修项目施工技术措施

国网新源控股宝泉公司郑州调度中心通信通道输变电资产委托运行维护施工技术措施编写:审核:批准:单位:郑州市开祥通信工程有限公司2015年9 月 23 日施工技术措施(一)施工准备1、施工技术准备1)编制施工方案,编写作业指导书,认真准备检修工器具。

2)熟悉和查阅图纸,熟悉现场设备。

3)编制、审核施工组织设计,并做好技术交底编制施工组织设计、质量通病预防措施和施工技术标准交底,经总工、经理审核后并交业主审核通过,成为施工的指导文件。

自上而下逐级进行交底。

2、施工现场准备1)完备管理文件2)熟悉现场3)进场收资(二)施工进度计划序号施工进度工作内容负责人备注1 2015年9月12日~2015年9月30日现场调查、人员、机具进场。

曹广智2 2015年9月13日~2016年12月10日通信机房光设备检修,48V直流开关电源及其蓄电池充放电、设备深度清灰、统计关键指标、整理运维资料曹广智1次/年3 2015年10月11日~2016年12月31日周期巡视线路整理核对资料曹广智1次/月4 2015年10月11日~2016年12月31日光传输系统巡检曹广智1次/月5 2015年10月11日~2016年12月31日通信系统及其附属设备检修曹广智1次/月6 2015年10月11日~2016年12月31日提交运维记录曹广智3次/年7 2015年10月11日~2016年12月31日提交技术资料曹广智1次/年(三)施工工艺及质量控制要求通信系统检修1、施工前的准备工作1.1施工材料电源排插PDU、扎带、标签、布料、1.2施工工具斜口钳、红光笔、螺丝刀、剪刀、万用表、电钻、笔记本、光功率计、OTDR等。

2施工准备2.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。

2.2落实施工材料及施工工具存放地。

3施工程序系统的安装施工程序如下:按盘柜依次检修。

4施工要点一、光纤网络系统1.1维护保养检查项目1.1.1设备硬件检测1.1.1.1 一次-48V电源检测:-48V通信电源一次供电一般标准电源为-48V,但日常工作中通信电源常常连接有后备蓄电池组,所以为了满足给蓄电池组充电,常常将通信电源的电压设置为-53V左右,设备最高承受电压可达-57V,最低不能低于-44V,在检测过程中,一次电源电压应在-53V左右,既能满足设备需求,又能给蓄电池组充电。

电源测试方案

电源测试方案

电源测试方案在现代社会中,电源是我们日常生活和工作中必不可少的组成部分。

而要确保电源的正常运行和安全性,我们需要进行电源测试。

本文将论述电源测试的重要性、测试方法以及一些常见的电源问题及解决方案。

一、电源测试的重要性电源测试是一项非常重要的工作,它可以确保电源的质量和稳定性。

首先,电源测试可以帮助我们了解电源的性能参数,如输出电压、输出电流、功率因数等,从而保证电源的输出能够满足设备的需求。

其次,电源测试可以检测电源的效率,通过对电源效率的测试,我们可以评估电源的能源利用率和能耗情况,为电源的优化提供依据。

此外,电源测试还可以发现电源中的故障和不稳定因素,并及时解决,以确保电源的可靠性和安全性。

二、电源测试的方法1. 输出电压测试输出电压是电源最基本的性能参数之一,准确测试输出电压的值对于评估电源的质量至关重要。

常用的测试方法是使用数字万用表或示波器进行测量。

将测试仪器连接到电源的输出端,设置合适的量程,并将电源负载到额定工作状态,然后记录输出电压的数值。

2. 效率测试电源的效率是衡量其能源利用率的重要指标。

通过测试电源的输入功率和输出功率,可以计算出电源的效率。

测试时应注意选择合适的负载和测量设备,确保测试结果的准确性。

3. 波形测试电源的输出波形稳定性对于某些设备的运行至关重要。

通过示波器测试电源输出端的电压波形,可以判断电源是否存在峰值、谐波等问题,从而进行相应的调整和修复。

三、常见的电源问题及解决方案1. 输出电压波动电源输出电压的波动可能会引起设备异常或者损坏。

造成输出电压波动的原因可能是电源本身的故障,也可能是电源输入端或输出端的其他设备引起的。

解决这个问题的方法是首先检查和排除其他设备引起的波动,然后对电源本身进行检修或更换。

2. 效率低下电源的效率低下会导致能源浪费和发热问题。

解决这个问题的方法是选择高效率的电源,并根据实际情况调整电源的工作状态和负载。

3. 电源过载电源过载可能会引起电源烧毁或者设备故障。

变电站二次设备调试方案三篇

变电站二次设备调试方案三篇

《变电站二次设备调试方案》一、项目背景随着电力需求的不断增长,变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行至关重要。

二次设备是变电站实现自动化控制和保护的关键,对其进行准确、高效的调试是确保变电站正常运行的重要环节。

本次调试项目涉及[具体变电站名称]的新建工程,该变电站的规模为[具体规模描述],采用了先进的二次设备技术,旨在提高变电站的运行效率和可靠性。

二、施工步骤1. 调试准备阶段(1)熟悉设计图纸和技术资料,了解二次设备的原理、功能和接线方式。

(2)编制调试方案和调试计划,明确调试的项目、方法、标准和时间安排。

(3)准备调试所需的仪器仪表和工具,如示波器、万用表、继电保护测试仪等,并确保其精度和性能符合要求。

(4)对调试人员进行技术培训和安全交底,使其掌握调试方法和安全注意事项。

2. 外观检查(1)检查二次设备的外观是否完好,有无损伤、变形和锈蚀等情况。

(2)检查设备的铭牌、标识和接线端子是否清晰、完整,与设计图纸是否一致。

(3)检查设备的接地是否良好,接地电阻是否符合要求。

3. 绝缘电阻测试(1)使用兆欧表对二次设备的绝缘电阻进行测试,测试项目包括交流回路对地、直流回路对地、交流回路与直流回路之间的绝缘电阻。

(2)测试时应将设备的电源断开,并将被测回路与其他回路隔离,确保测试结果准确可靠。

(3)绝缘电阻测试值应符合设备技术规范和相关标准的要求。

4. 通电检查(1)在完成绝缘电阻测试并确认合格后,对二次设备进行通电检查。

(2)检查设备的电源电压是否正常,电源指示灯是否亮,设备是否有异常发热和噪声等情况。

(3)检查设备的操作面板和显示屏是否正常显示,各功能按键是否灵敏可靠。

5. 功能测试(1)继电保护功能测试- 根据继电保护装置的技术规范和设计要求,对其进行定值校验、动作时间测试、整组传动试验等。

- 测试时应模拟各种故障情况,如短路、接地、过负荷等,检查继电保护装置的动作是否正确、可靠。

- 对继电保护装置的信号输出和通信功能进行测试,确保其能够与监控系统和调度中心进行正常通信。

变电所二次调试方案

变电所二次调试方案

变电所二次调试方案二次调试是指在变电所建设完成后,对变电设备进行检测、调整和试验,确保变电所各项设备的正常运行,保证变电所的安全、稳定和可靠运行。

下面是一个关于变电所二次调试的方案,详细介绍了方案的步骤和内容。

一、调试准备工作1.变电所各项设备材料齐全,检查设备安装是否符合设计要求,是否有损坏或安装错误的情况。

2.电气部分回路接线正确,检查接地、短路、过载等保护装置是否正确连接。

3.检查设备的运行环境,如温度、湿度、气候等是否符合要求,是否有影响设备安全运行的因素。

4.调试人员熟悉设备的工作原理和操作要求,具备相应的专业知识和经验。

5.制定调试计划,明确各个设备的调试顺序和步骤,确保工作有条不紊进行。

二、二次调试步骤1.动力系统调试1.1调试主变压器:检查主变压器的接线是否正确,对主变压器的绝缘电阻进行测量和记录,检查油位、油质和绝缘油的密封性。

然后按照设备的出厂指导书进行开机试运行。

1.2调试高压母线:检查母线的接线和接地是否正确,对母线的压降和接触电阻进行测量和记录。

然后按照设备的要求进行开机试运行。

1.3调试断路器:检查断路器的接线和接地是否正确,对断路器的机械特性和电气特性进行测试和记录。

然后按照设备的要求进行开机试运行。

2.配电系统调试2.1调试变压器:检查变压器的接线和接地是否正确,对变压器的绝缘电阻进行测量和记录,检查油位、油质和绝缘油的密封性。

然后按照设备的要求进行开机试运行。

2.2调试中压电缆:检查电缆的接线和接地是否正确,对电缆的绝缘电阻进行测量和记录,检查电缆的电气特性和接头的质量。

然后按照设备的要求进行开机试运行。

2.3调试配电盘:检查配电盘的接线和接地是否正确,对配电盘的电气特性进行测试和记录,检查配电盘的保护装置的动作性能。

然后按照设备的要求进行开机试运行。

3.控制系统调试3.1调试继电保护装置:检查继电保护装置的接线和接地是否正确,对保护装置进行测试和调整,确保保护装置能够正常工作,保证变电设备的安全运行。

电源测试方案

电源测试方案

电源测试方案电源测试方案1. 引言在电子设备的开发过程中,电源是一个至关重要的部分。

一个稳定可靠的电源系统不仅能够提供设备所需的电能,还能保护设备免受电压过高或过低等问题的影响。

为了确保电源系统的性能和稳定性,需要进行电源测试。

本文将介绍一个通用的电源测试方案,包括测试的目的、测试的环境和步骤等内容。

通过这个方案,开发人员可以对电源系统进行全面的测试,以确保其满足设备的要求。

2. 测试目的电源测试的主要目的是评估电源系统的性能和稳定性,以确保其能够正常为设备提供所需的电能。

具体来说,电源测试的目的包括:- 测试电源系统的输出电压和电流是否符合设备的要求;- 测试电源系统的稳定性,包括输出电压的波动、纹波等;- 测试电源系统的保护功能,例如过载保护、过压保护等。

3. 测试环境为了进行电源测试,需要准备以下测试环境:- 一台待测试的电源系统;- 一台数字多用表,用于测量电源系统的电压和电流;- 一个负载,用于模拟设备的功耗;- 一台计算机,用于记录和分析测试结果。

4. 测试步骤下面是进行电源测试的基本步骤:步骤1:连接测试设备将待测试的电源系统、数字多用表和负载连接起来。

确保连接正确,以避免可能的电路短路或其他安全问题。

步骤2:设置负载根据设备的功耗要求,设置负载的电流和电阻。

确保负载能够模拟设备的真实工作状态。

步骤3:测量静态电压和电流使用数字多用表测量电源系统在静态状态下的输出电压和电流。

记录测量结果,并与设备要求进行比较,判断电源系统是否符合要求。

步骤4:测量稳定性在负载的工作过程中,使用数字多用表连续测量电源系统的输出电压和电流。

记录测量值,并通过分析数据判断电源系统的稳定性。

步骤5:测试保护功能在负载的情况下,通过改变负载电流或电压的条件,测试电源系统的保护功能。

例如,增加负载电流,观察电源系统是否能够及时进行过载保护。

步骤6:记录和分析结果使用计算机记录电源系统的测试结果,并进行数据分析。

基于直流二次放电法的蓄电池内阻测试

基于直流二次放电法的蓄电池内阻测试
本文提出了基于大电流控制的直流二次放电法的实现方
收稿日期:2017-04-02 作者简介:杜旭浩(1986—),男,河北省人,硕士研究生,工程师, 主要研究方向为交直流电源技术。
案,开发了适用于大容量阀控铅酸蓄电池的内阻测试装置,解 决了短时大电流快速平稳控制和高精度的时间控制的技术难 题,为实现阀控铅酸蓄电池内阻的标准化测试提供了有效的 技术手段。
研究与设计
基于直流二次放电法的蓄电池内阻测试
杜旭浩 1, 李秉宇 1, 陈晓东 1, 苗俊杰 2, 朱思旭 1 (1.国网河北省电力公司电力科学研究院,河北 石家庄 050021;2.国网河北省电力公司,河北 石家庄 050021)
摘要:内阻是反映变电站阀控铅酸蓄电池综合性能的重要参数之一。对比当前阀控铅酸蓄电池内阻测试的几种方法,研
试准确性和一致性要求。
关键词:阀控铅酸蓄电池;内阻;二次放电法;闭环智能控制;恒流放电
中图分类号:TM 912
文献标识码:A
文章编号:1002-087 X(2017)11-1599-03
Battery internal resistance test method and device based on DC two discharge method
DU Xu-hao1, LI Bing-yu1, CHEN Xiao-dong1, MIAO Jun-jie2, ZHU Si-xu1
Abstract: Internal resistance is one of the important parameters reflecting the comprehensive performance of transformer substation VRLA batteries. Several methods of the internal resistance test were compared, and the internal resistance test scheme was studied based on DC two discharge of IEC standard. The device for internal resistance testing was developed for multi model and large capacity VRLA batteries, and the device hardware design scheme was introduced,the accurate control of large current was realized by using the intelligent closed-loop control technology and double load resistances. The software interface and work flow chart were given. By the test of Southern Hebei Power Grid substation batteries, test accuracy and consistency of the internal resistance device were demonstrated for VRLA batteries of different capacity and type. Key words: VRLA battery; internal resistance; two discharge method; closed loop intelligent control; constant current discharge

开关电源的测试方案

开关电源的测试方案

开关电源的测试方案一、引言开关电源是一种常见的电源类型,被广泛应用于各种电子设备中。

为了确保开关电源的品质和性能符合标准要求,需要进行严格的测试。

本文将介绍开关电源的测试方案,包括测试设备的选择、测试项目的制定和实施过程的要点。

二、测试设备的选择1.示波器:用于观察开关电源输出的波形,判断输出电压和电流的稳定性和准确性。

2.多表:用于测试开关电源的输入电压、输出电压和电流。

3.功率计:用于测试开关电源的输出功率和效率。

4.电源负载:用于对开关电源进行负载测试,模拟实际工作条件。

5.温度计:用于测试开关电源的工作温度。

6.绝缘电阻测试仪:用于测试开关电源的绝缘电阻,确保产品的安全性。

三、测试项目的制定1.输入电压范围测试:测试开关电源适应的输入电压范围,包括标称电压±10%以内的波动范围。

2.输入电流测试:测试开关电源在额定输入电压下的输入电流,用于评估开关电源的能耗。

3.输出电压波形测试:测试开关电源的输出电压波形是否符合标准要求,包括纹波和噪声。

4.输出电压稳定性测试:测试开关电源在负载变化时,输出电压的稳定性。

5.输出电流稳定性测试:测试开关电源在负载变化时,输出电流的稳定性。

6.效率测试:测试开关电源的转换效率,评估开关电源的能量利用程度。

7.温度测试:测试开关电源在额定工作条件下的温度,查看开关电源的散热性能。

8.绝缘电阻测试:测试开关电源的绝缘电阻,确保产品的安全性。

四、测试实施要点1.准备工作:确保测试设备的准确性和可用性,校准测试设备。

2.测试环境:确保测试环境的稳定性,包括供电稳定、温度控制和噪声控制。

3.测试顺序:按照测试项目的顺序进行测试,先进行输入电压范围测试,再进行其他项目的测试。

4.测试参数:根据产品标准和要求,设定测试参数,例如输入电压、负载电流等。

5.测试样本选择:根据抽样原则,选择测试样本进行测试。

样本的选择应该具有代表性,并覆盖产品的不同批次和型号。

6.测试记录:记录测试过程中的测试数据和结果,并进行详细的分析和总结。

变频器常规试验方案

变频器常规试验方案

变频器常规试验方案
1. 背景
变频器是一种能够将电源的频率和电压进行调整的电力设备。

为了确保变频器的正常工作和安全性能,需要进行常规试验。

2. 目的
本试验方案的目的是验证变频器的各项功能和性能,以确保其符合相关标准和要求。

3. 试验内容
3.1 标准试验
- 静态参数测试:包括输入电压、输出电压、频率、功率因数等参数的测试。

- 动态响应测试:测试变频器在不同负载条件下的动态响应能力。

- 故障保护测试:测试变频器在输入过流、过压、欠压等故障情况下的保护能力。

3.2 特殊试验
- 高温试验:将变频器置于高温环境中,测试其在高温条件下的工作能力和稳定性。

- 抗干扰试验:测试变频器在电磁干扰环境下的抗干扰能力。

- 振动试验:模拟变频器在振动环境中的工作情况,测试其在振动条件下的可靠性。

4. 试验方法
- 使用标准测试设备和工具进行试验。

- 根据试验要求设置试验参数和负载条件。

- 记录试验数据,并进行分析和评估。

- 根据试验结果进行必要的调整和改进。

5. 试验记录和报告
- 每次试验都应当有详细的试验记录,包括试验日期、试验条件、试验结果等。

- 根据试验数据和评估,编写试验报告,包括试验目的、试验方法、试验结果等内容。

6. 试验安全注意事项
- 在试验过程中,应当严格遵循相关安全操作规程。

- 保持试验现场整洁和安全,避免可能的意外伤害。

- 在进行高温试验和振动试验时,应当注意相应的安全措施。

以上为变频器常规试验方案,根据试验要求和目的进行试验,以确保变频器的正常工作和安全性能。

电源测试方案范文

电源测试方案范文

电源测试方案范文一、背景介绍电源作为电子设备中的重要组成部分,负责为设备提供电能。

而电源测试则是为了确定电源的性能和稳定性,以确保设备的正常运行。

本方案旨在为电源测试提供合理而有效的方法和规范。

二、测试目的1.确定电源的输出功率和效率,评估电源的性能;2.检查电源的频率响应,确定电源在不同负载下的稳定性;3.检测电源的电流波形、电压波形和纹波等参数,判断电源的质量;4.监测电源的温度、噪声和震动等环境因素,分析电源的稳定性。

三、测试工具和设备1.可调电源:用于提供待测试电源的输入电源;2.示波器:用于检测和记录电源的电流波形、电压波形和纹波等参数;3.负载模块:用于对电源进行负载,以模拟实际工作条件;4.电源负载仪:用于测量电源的输出功率、效率和纹波等参数;5.温湿度计:用于监测测试环境的温度和湿度;6.噪声仪:用于测试电源的噪声水平;7.震动仪:用于测试电源的抗震性能。

四、测试步骤1.准备测试环境:a.确保测试环境的温度和湿度符合要求;b.将示波器和负载模块连接到电源上,调整相应参数。

2.功率和效率测试:a.设置负载模块的阻抗和工作模式;b.将电源连接到可调电源,并根据测试要求设置输入电压;c.测试电源在不同负载下的输出功率和效率;d.记录和分析测试结果,评估电源的性能。

3.频率响应测试:a.调整负载模块的负载情况,模拟不同工作条件;b.对电源进行频率响应测试,记录测试结果;c.分析电源在不同负载下的频率响应情况,评估电源的稳定性。

4.波形和纹波测试:a.连接示波器到电源的输出端,设定相应的测量范围;b.测量并记录电源的电流波形、电压波形和纹波等参数;c.分析波形和纹波参数,判断电源的质量。

5.环境因素测试:a.使用温湿度计监测电源及周围环境的温度和湿度;b.使用噪声仪测试电源产生的噪声水平;c.使用震动仪测试电源的抗震性能。

五、数据处理和分析根据测试结果,对电源进行数据处理和分析,比较测试数据与标准要求的差距,评估电源的性能和质量。

电源测试方案

电源测试方案

电源测试方案1. 简介本文档旨在介绍电源测试方案,包括测试原理、测试流程和测试工具的选用,以帮助读者了解并正确使用电源测试方案。

2. 测试原理电源测试是对电源设备进行性能和质量测试的过程。

通过电源测试,我们可以评估电源设备的输出电压、电流、功率等参数,以确保其达到规定的标准和要求。

常见的电源测试包括输出电压测试、输出电流测试、功率容量测试等。

这些测试可以帮助我们判断电源设备是否符合设计要求,并且能够在实际使用中正常工作。

3. 测试流程下面是一个典型的电源测试流程:3.1 准备工作在进行电源测试之前,我们需要进行一些准备工作:1.确定测试设备:根据需要选择合适的电源测试设备,如数字电压表、电流表等。

2.连接测试设备:将测试设备与被测电源设备正确连接,确保连接稳定可靠。

3.2 测试步骤1.设置测试参数:根据被测电源设备的规格和要求,设置相应的测试参数,如输出电压、电流范围等。

2.执行测试:通过测试设备对被测电源设备进行输出电压、电流、功率等参数的测试。

3.记录测试结果:记录测试得到的数据和结果,可以使用电脑软件或手动记录方式。

3.3 数据分析在完成测试后,我们需要对测试结果进行分析,以评估被测电源设备的性能和质量。

常见的数据分析方法包括:•对比分析:将测试结果与规定的标准进行对比,判断电源设备是否合格。

•统计分析:对测试数据进行统计处理,如平均值、标准差等,以评估电源设备的性能稳定性。

4. 测试工具选用在进行电源测试时,我们需要选择合适的测试工具。

以下是一些常用的电源测试工具:•数字电压表:用于测量电源输出电压。

•数字电流表:用于测量电源输出电流。

•功率计:用于测量电源的输出功率。

•示波器:用于观察电源输出的波形。

根据被测电源设备的特点和测试要求,选择合适的测试工具能够提高测试效果和准确度。

5. 注意事项在进行电源测试时,需要注意以下事项:1.安全性:使用过程中要注意电源设备的安全性,确保测试过程中没有人员受伤或设备损坏的风险。

二次调试方案

二次调试方案

肇源变220kV变电站新建工程二次设备调试方案黑龙江北星电力股份有限公司2023年10月目录1 工程概述 (1)1.1编写依据 (1)1.2工程简况 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

2 调试准备工作 (2)2.1准备工作 (2)2.2技术准备 (2)2.3工器具准备 (2)2.4施工计划安排 (2)2.5技术资料、人员 (3)3 调试方法及技术规定 (3)3.1二次回路校验 (3)3.2二次设备调试 (4)3.3传动实验及通道联调 (5)4 技术规定 (6)5 安全技术措施 (6)5.1二次控置保护调试过程中应注意的事项 (6)6 文明施工、环境保护 (7)6.1文明施工措施 (7)6.2环境保护措施 (7)7 保护检查所使用的仪器仪表 (7)8 附加说明 (8)1 工程概述1.1 编写依据1.1.1DL5009.3-1997 《电力建设安全工作规程》GB/T14285-2023《继电保护和安全自动装置技术规程》DL/T995-2023 《继电保护和电网安全自动装置检查规程》DL/T559-2023 《220kV-500kV电网继电保护装置运营整定规程》DL/T584-2023 《3-110kV电网继电保护装置运营整定规程》DL/T587-2023 《微机继电保护装置运营管理规程》Q/CSG1008-2023 《继电保护及安全自动装置检查条例》国家电网公司十八项电网重大反事故措施(继电保护)1.1.2设计图纸及厂家调试大纲和说明书。

2 调试准备工作2.1 准备工作2.1.1 根据现场的实际设备组织有效期内的实验仪器,安全器具和各专业人员,提前进入现场进行准备工作。

2.1.2 收集被实验设备的说明书,出厂实验报告和调试大纲等资料。

电气二次设备安装施工方案

电气二次设备安装施工方案

1. 电气二次设备安装施工方案一、工程概述承担下列工程设备的接货、验货、保管、二次运输、安装、调试、试运行、操作维护直至移交给发包单位的全部工作, 以及少量二次设备的装配改线、油漆, 参加到货目的站和工地的检查验收及部分设备的出厂试验、验收。

(1)全厂继电保护和安全自动装置(2)计算机监控系统(3)220V直流系统(4)工业电视系统(5)全厂辅机及公用设备控制系统(6)电气二次设备及电缆(7)机组配套装置控制系统(8)常规屏部分二、(9)全厂继电保护包括发电机保护、主变保护、220kV线路保护、220kV断路器保护、厂变及备用电源自动投入装置、故障录波装置等。

保护按《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285进行配置, 220kV线路保护按电站接入系统设计的要求进行配置。

均采用微机保护, 其数量见设备技术特性表。

三、发电机配置的保护(主保护双重化)(1)发电机纵联差动保护一87G1(2)发电机纵联差动保护二87G2(3)发电机横差保护87N(4)定子接地保护64G(5)负序电压过电流保护和单元件低压启动的过电流保护46G(6)过电压保护59G(7)定子绕组过负荷保护51R(8)励磁回路一点接地保护64F(9)失磁保护40G(10)发电机转子表层过负荷保护51F四、变压器配置的保护(除非电量保护外均按双套配置)(1)变压器差动保护87T1, 87T2(2)变压器负序电流和单相式低电压起动的过电流保护51/27-T1, 51/27-T2(3)零序电流保护(Ⅰ、Ⅱ段)51NT1-1, 51NT1-2(4)零序电压电流保护51NT2-1, 51NT2-2(5)变压器轻、重瓦斯保护63MT(6)变压器温度升高保护26MT(7)变压器冷却系统故障保护98MT(8)变压器过负荷保护51T1, 51T2(9)变压器过激磁保护24MT(10)TA断线保护装置60a(11)TV断线保护装置60b(12)变压器压力释放保护96MT五、220KV线路配置的保护(最终以系统资料为准)(1)光纤分相电流差动保护(第一套)87L (2)光纤距离保护(第二套)21L(3)三段式方向相间距离保护21Lb1, 21Lb2(4)三段式方向接地距离保护21G1,21G2(5)三段式方向零序方向过流保护67N1,67N2 六、220KV断路器配置的保护(1)断路器失灵保护50BF(2)三相不一致保护96L(3)短引线保护87TL(4)死区保护95L(5)充电保护97L七、励磁变压器保护(1)励磁变压器速断保护50ET(2)励磁变压器过电流保护51ET1(3)励磁变压器过负荷保护51ET2八、厂用变压器保护(1)厂用变压器速断保护50AT(2)厂用变压器过电流保护51AT1(3)厂用变压器过负荷保护51AT2(4)220V直流屏布置在中控室。

电源测试方法

电源测试方法

电源测试方法电源测试是指对电源设备进行性能和安全性测试的过程。

电源测试方法的选择和实施对于确保电源设备的正常运行和使用安全至关重要。

本文将介绍电源测试的常用方法和步骤,以及注意事项和建议。

首先,电源测试的常用方法包括静态测试和动态测试。

静态测试是指在电源设备不工作的情况下对其进行测试,主要包括输入输出参数的测试、绝缘电阻测试、接地测试等。

动态测试则是指在电源设备正常工作时对其进行测试,主要包括负载调整测试、过载保护测试、短路保护测试等。

根据电源设备的不同类型和用途,选择合适的测试方法非常重要。

其次,进行电源测试时需要注意一些事项。

首先,应该选择合适的测试仪器和设备,确保其精度和可靠性。

其次,应该按照标准的测试流程和要求进行测试,避免出现测试结果不准确或测试过程中出现安全隐患。

另外,对于动态测试,需要特别注意测试过程中的安全措施,避免对设备和人员造成损害。

最后,对于测试结果的处理和分析也非常重要,应该根据测试结果进行合理的评估和处理,确保电源设备的安全可靠性。

最后,根据电源测试的特点和要求,可以给出一些建议。

首先,建议定期对电源设备进行测试和检查,确保其性能和安全性符合要求。

其次,建议在进行测试前对测试仪器和设备进行校准和验证,确保测试结果的准确性。

另外,建议在进行动态测试时,应该制定详细的测试方案和安全措施,确保测试过程安全可靠。

最后,建议对测试结果进行记录和归档,以备日后参考和分析。

总之,电源测试是确保电源设备正常运行和使用安全的重要手段。

选择合适的测试方法,注意测试事项和建议,可以有效地提高电源设备的可靠性和安全性。

希望本文介绍的电源测试方法和建议对您有所帮助。

控制柜二次预防试验方案

控制柜二次预防试验方案

控制柜二次预防试验方案
控制柜二次预防试验方案可以包含以下步骤:
1. 检查控制柜的整体外观和连接情况,包括检查面板、连接线路、接线端子等是否有松动、异物等。

2. 检查电源供电情况,包括检查电源线路、进线柜、电源开关等是否正常工作,确保控制柜有稳定的电源供应。

3. 进行电气测量,包括测量电流、电压、频率、功率因数等参数,以确保控制柜的电气性能符合设计要求。

4. 检查控制柜的保护功能,包括检查过流保护、短路保护、漏电保护等是否正常工作,确保控制柜有足够的安全保护措施。

5. 进行开关操作测试,包括测试控制柜的开关、按钮、指示灯等是否正常工作,确保控制柜可以正确地控制设备的运行状态。

6. 进行通讯测试,如有通讯模块的控制柜需要测试其与其他设备的通讯功能是否正常,确保控制柜可以与其他设备进行数据交换。

7. 进行温度测试,可以使用温度计或红外测温仪对控制柜内部的温度进行测量,确保温度在可接受范围内,防止过热或过冷对设备造成损坏。

8. 进行震动测试,可以通过震动台或其他设备对控制柜进行震动测试,检查其抗震性能。

9. 检查控制柜的接地情况,包括检查接地线路、接地电阻等是否符合规范要求,确保控制柜能够有效地进行接地保护。

10. 编写试验报告,将试验结果进行总结和归档,包括记录试验过程、发现的问
题和解决方案等,以备后续参考和分析。

以上是一个基本的控制柜二次预防试验方案,具体的试验内容和步骤可以根据实际情况进行调整和补充。

在进行试验时,应遵循相应的安全操作规程,确保试验过程安全可靠。

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输出外接750uF铝电解电容+1uF瓷片电容 Vin=48V 0A 6.25A 12.5A 0A 56 184 217 70
Vin=75V 6.25A 194
12.5A 266
最大值
PASS/FAIL
266 FAIL
高温55℃ 0A
噪声峰- 峰值 (mV) 输出是否出 现振荡 2.4 测试条件:
50
模块编号

说明:背景色为“浅青绿”色的单元格允许修改,其他不允许修改
开机延时时间、输出电压上升时间、开机过冲
1.1 常温25℃ Co = 750uF 铝电解电容 0A 开机延时时 间(mS) 输出电压上 升时间(mS) 启动过冲 (mV) 7.9 15 额定输出Vo=28V Vin=36V 6.25A 12.5A 8.5 15 7.6 15 0A 7.9 15 Vin=48V 6.25A 12.5A 7.3 15 7.9 15 0A 7.2 15 Vin=75V 6.25A 12.5A 最大值 7.4 15 8.5 8.5 Pass 15 15 Pass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pass PASS/FAI L
0A 8.2 15
Vin=75V 6.25A 8.3 15
12.5A 最大值 8.4
PASS/FAI L 9.3 Pass
15 15 Pass
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 Pass
1.3 低温-40℃ 额定输出Vo=28V Co = 750uF Vin=36V 铝电解电容 0A 6.25A 12.5A 开机延时时 间(mS) 输出电压上 升时间(mS) 启动过冲 (mV) 9.2 15 9.4 15 9.6 15
Vin=75V 6.25A 130
12.5A 180
最大值
PASS/FAIL
180 PASS
常温25℃ 0A
噪声峰- 峰值 (mV) 输出是否出 现振荡
63
额定下调: 22.4V Vin=36V 6.25A 12.5A 125 152
输出外接750uF铝电解电容+1uF瓷片电容 Vin=48V 0A 6.25A 12.5A 0A 67 122 166 77
Vin=75V 6.25A 194
12.5A 233
最大值
PASS/FAIL
233 FAIL
常温25℃ 0A
噪声峰- 峰值 (mV) 输出是否出 现振荡 1.4 测试条件:
55
额定下调: 16.8V Vin=36V 6.25A 12.5A 102 130
输出外接750uF铝电解电容+1uF瓷片电容 Vin=48V 0A 6.25A 12.5A 0A 64 111 149 70
额定下调: 22.4V Vin=36V 6.25A 12.5A 135 213
输出外接750uF铝电解电容+1uF瓷片电容 Vin=48V 0A 6.25A 12.5A 0A 166 128 169 72
Vin=75V 6.25A 153
12.5A 213
最大值
0A 6.25A
Vin=75V Vo(V) Iin(A) 32.21 32.18
源效应 0 20
12.5A 负载效应 3.3
32.2 10
32.2 10
32.2 30
0
0A 6.25A 12.5A 负载效应 3.4
低温-40℃ 额定下调Vo=16.8V Vin=36V Vin=48V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 16.622 16.621 16.477 16.475 16.481 16.48 145 146 低温-40℃ 额定下调Vo=22.4V Vin=36V Vin=48V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 22.491 22.491 22.507 22.505 22.487 22.485 20 20
高低温测试外加典型电容时,上调、下调、额定输出电压的情况。 1 常温25℃的纹波噪声 1.1 测试条件:
常温25℃ 0A
噪声峰- 峰值 (mV) 输出是 否 出 现振荡 1.2 测试条件:
70
额定输出: 28V Vin=36V 6.25A 12.5A 180 203
输出外接750uF铝电解电容+1uF瓷片电容 Vin=48V 0A 6.25A 12.5A 0A 72 158 178 83
Vin=75V 6.25A 167
12.5A 222
最大值
PASS/FAIV) 输出是否出 现振荡 1.3 测试条件:
74
额定上调: 32.2V Vin=36V 6.25A 12.5A 183 228
输出外接750uF铝电解电容+1uF瓷片电容 Vin=48V 0A 6.25A 12.5A 0A 74 188 214 83
1.2
0A 6.25A 12.5A 负载效应 1.3
常温25℃ 额定上调Vo=32.2V Vin=36V Vin=48V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 32.16 32.16 32.16 32.16 32.16 32.16 0 0 常温25℃ 额定下调Vo=16.8V Vin=36V Vin=48V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 16.757 16.76 16.766 16.764
1.2 高温55℃ 额定输出Vo=28V Co = 750uF Vin=36V 铝电解电容 0A 6.25A 12.5A 开机延时时 间(mS) 输出电压上 升时间(mS) 启动过冲 (mV) 9.2 15 8.6 15 9.1 15
0A 8.7 15
Vin=48V 6.25A 9.3 15
12.5A 8.4 15
Vo
Io
6.25A 12.5A
效率 #VALUE! #VALUE!
1.1
0A 6.25A 12.5A 负载效应
常温25℃ 额定输出Vo=28V 测试结果:Vo变动范围 min: 27.929 max: 27.937 Vin=36V Vin=48V Vin=75V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 源效应 27.937 27.937 27.936 1 27.935 27.935 27.929 6 27.934 27.933 27.932 1 2 2 7
0A 6.25A 12.5A 负载效应 2.3
Vin=75V Vo(V) Iin(A) 32.2 32.2 32.2 0
源效应 10 0 10
0A 6.25A 12.5A 负载效应 2.4
Vin=75V Vo(V) Iin(A) 16.799 16.798 16.79 8
源效应 4 1 3
0A 6.25A 12.5A 负载效应
源效应 2 5 1
2、高温输出电压 Vin Iin
Vo
Io
6.25A 12.5A
效率 #VALUE! #VALUE!
2.1
0A 6.25A 12.5A 负载效应 2.2
高温55℃ 额定输出Vo=28V 测试结果:Vo变动范围 min: 27.888 max: 27.895 Vin=36V Vin=48V Vin=75V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 源效应 27.894 27.892 27.888 4 27.895 27.893 27.892 2 27.895 27.89 27.888 5 1 3 4 高温55℃ 额定上调Vo=32.2V Vin=36V Vin=48V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 32.2 32.21 32.2 32.2 32.21 32.2 10 10 高温55℃ 额定下调Vo=16.8V Vin=36V Vin=48V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 16.793 16.797 16.797 16.797 16.795 16.793 4 4 高温55℃ 额定下调Vo=22.4V Vin=36V Vin=48V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 22.388 22.387 22.402 22.38 22.395 22.397 14 17
12.5A 224
0A 64
Vin=48V 6.25A 155
12.5A 209
0A 71
Vin=75V 6.25A 172
12.5A 245
最大值
PASS/FAIL
245 FAIL
高温55℃ 0A
噪声峰- 峰值 (mV) 输出是否出 现振荡 2.3 测试条件:
49
额定上调: 32.2V Vin=36V 6.25A 12.5A 202 239
0A 8.9 15
Vin=48V 6.25A 8.6 15
12.5A 9 15
0A 8.9 15
Vin=75V 6.25A 8.3 15
12.5A 最大值 8.5
PASS/FAI L 9.6 Pass
15 15 Pass
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 Pass
输出电压、效率、负载效应、源效应、温度系数
1、常温输出电压 Vin Iin
常温25℃ 额定下调Vo=22.4V Vin=36V Vin=48V Vo(V) Iin(A) Vo(V) Iin(A) 22.348 22.346 22.354 22.354 22.343 22.344 11 10
Vin=75V Vo(V) Iin(A) 22.344 22.349 22.345 5
Vin=75V Vo(V) Iin(A) 22.381 22.377 22.394 17
源效应 6 22 3
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