发电机综合特性测试仪
发电机组技术方案-
发电机综合测试台技术方案投标单位:法人代表:授权代表:投标日期:第一章、发电机组测试台概述一、概述发电机组在线测试台(单、三相发电机机组在线测试设备,负载功率10kVA ),采用计算机自动控制、自动加载测试,并增加感性负载,使发电机的发电性能全部展现出来,从而达到控制质量、提高产品品质的支持手段。
二、设备外型及结构原理图1.设备外型图2.结构原理图发电机组控制器可调电源负载电组电流传感器电压传感器电流控制电路启动、熄火控制、电压调节 计算机显示器扫描枪 电流传感器第二章、功能特点一、检测参数在线测试设备能测发电机组的电压、电流、功率(S、P、Q)、功率因数(PF)、频率、转速、峰值因数等所有参数能在设备人机界面上直观的显示出来。
二、手动/自动模式设备能进行自动/手动控制模式的转换。
既可以在室内控制面板手动操作,也可以在室外电脑控制台操作。
2.1.突加/突减负载手动/自动状态下可直接根据需要对发动机/发电机组进行加载设置(加载时能够实现突加、突减负载),2.2.循环工况负载手动/自动状态下按照系统设定的程序进行循环加载[0-25%-50%-75%-100%-110%]。
三、生成数据报表其各项测试过程能形成报表,并能通过计算机显示测试数据及形成报表,报表含V-I 曲线。
四、实时监控能实时显示电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、直流功率、功率因数、电压波形、电压畸变率、电流波形等。
五、直流检测/设置能在设置窗口设置直流,并能根据设置进行直流测试,能够显示直流电压、直流电流,测试直流时可以只有空载和满载两档。
六、功能曲线图交流正弦波曲线七、软件数据系统7.1.带校准通道,能够校准。
7.2.能够进行耐久试验,并能自动的每3~5秒记录一次数据。
7.3.能够自动记录各负载情况下的参数值,并形成报表。
7.4.标准设置窗口能够编辑,但只能够由管理员完成。
7.5.产品出厂检测时间为3-5分钟,具有人性化操作和软件界面。
hsfd-2型发电机性能测试台(无抛带泵)
一、概述HSFD—2型发电机性能测试控制台可对14V、28V,0 ~ 4000W 的车用带泵发电机作出厂检验、性能试验和耐久试验。
本测试台由LED参数显示部分,变频器自动拖动部分,气动自动装夹部分及电子负载部分等组成。
仪表均采用智能表。
负载测量功率大,稳压精度高,工作可靠。
测试台造型美观大方,操作简单方便,测试精度高,是各发电机厂家较理想的测试设备。
二、主要技术指标测量参数:电压0 ~ 40V 0.5级电流Ⅰ0 ~ 199.9A 0.5级电流Ⅱ0 ~ 19.99A 0.5级转速0 ~ 9999r/min 0.5级真空度-100kPa ~ 0 0.5级电子负载:输入电压12 ~ 35V负载电流0 ~ 200A稳压范围12 ~ 28V稳压精度±0.5V稳流精度±2A工作电源:AC 380 V ±10% 三相50Hz工作气源:0.4Mpa ~ 0.6Mpa压缩空气,不含灰尘、水气,微粒不大于5μm工作方式:八小时连续工作环境:温度0 ~ 40℃相对湿度≤85% RH大气压力86 ~ 106 kPa无腐蚀性气体、爆炸性物体外形尺寸:测试台1300(宽)×920(厚)×1250(高)(mm)装夹台1200(宽)×900(厚)×1300(高)(mm)三、功能HSFD—2型发电机性能测试控制台可完成下列发电机试验。
空载试验:测试发电机的空载输出;半载试验:测试发电机的半载输出;全载试验:测试发电机的全载输出;负载特性:测试发电机在规定电流变化范围内其调节器的电压变化值;转速特性:测试发电机在规定转速变化范围内其调节器的电压变化值;四、操作测试台面板操作说明“总电源开”“总电源关”:控制测试台总电源。
“测试”“停止”:按下“测试”,发电机旋转,进入发电机测试预备状态。
“空载确认”“转速Ⅰ”“空载”:按下“空载”,调节“转速Ⅰ”,观察发电机能否发出规定电压,调节“空载确认”使输出电流值为0。
火力发电厂常规实验所用仪器一览表
火力发电厂常规实验所用仪器一览表便携外夹式超声波流量计此仪器不会破坏管道,在现场不需要截流,不需要破坏管道的情况下可以很精确的测量。
此仪器用来测量火力发电厂中的循环水流量,除灰水流量,锅炉给水流量,发电机定子流量以及对在线流量计的校验等工作。
循环水流量,除灰水流量和锅炉给水流量测试是为了测试发电机机组在某一负荷下的用水量的大小。
发电机定子流量测试是为了防止发电机定子冷却系统堵塞导致发电机过热。
压力计SWEMA 3000MDH+压力计是用来测量大气压力,烟道和风道中的压差。
此款仪器可以加装探头,加装后可测量温湿度,还可以测量环境温度。
烟气分析仪烟气分析仪器是用来测量火力发电厂所排出烟气的成分。
通过对烟气成分的分析:一是能够对大气污染进行检测,一是可以用来调整锅炉的燃烧效率。
大气污染检测:其中包括测量烟气中的CO,SO2,NO,NO2,NO X,H2S,CxHy等参数的测量。
其中硫和氮的测量由于火力发电厂都安装脱硫脱硝装置,所以脱硫脱硝之后烟气中硫和氮的含量很低,因此如果需要测量精确的数据就要求仪器的量程范围缩小。
这样得出的数据才最有说服力。
锅炉燃烧效率调整实验:也叫锅炉热效率实验,主要是测量O2,CO2等参数。
通过氧气测量来计算燃烧效率。
通过测量出预热器前端和后端的氧量也可得知是否有漏风。
风速仪德国EF-4和EF-5风速仪是测量火力发电厂烟道或者风道中的风速风道中测量风速。
一般都是使用皮托管,皮托管测量是通过压差然后人工计算出来的风速。
而且皮托管在一次风热态测量的情况下,很容易被煤粉堵塞。
而EF-4或者EF-5是热传导式风速仪,探头放入风道后,主机直接显示风速,风量。
而且抗粉尘,抗高温。
测量精度高。
所以无论发电厂的一次风或者二次风的热态或者冷态工况,都可以精确的测量风速风量。
通过测量风速风量可以很好的调整风机,达到节能的目的。
泄露探测系统:此仪器分两种。
一种是只能测量汽机真空度的泄露情况;另一种是能测量真空度,气体泄漏检测,轴承状态分析,各种锅炉、罐体、管道、阀门密封性检测,各种舱门、油箱的检测等多用途的探测系统。
8961C1 发电机专用测试仪 使用说明书
8961C1 发电机专用测试仪使用说明书( Ver 1.50 )青岛青智仪器有限公司地址:青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦1号楼五层邮编:266101电话/传真:0532--81920028(多线),81920029(多线)技术热线:(0)139****0323网址: Http://目录第一章 常规 (1)第二章 功能简介 (4)第三章 基本操作 (5)第四章 输入连接 (9)第五章 稳态测试 (12)第六章 波形显示 (13)第七章 谐波显示 (14)第八章 不平衡度显示 (15)第九章 整定测试 (16)第十章 波动测试 (17)第十一章 突加测试 (18)第十二章 突卸测试 (19)第十三章 录波测试 (20)第十四章 参数设置 (21)第十五章 数据管理 (22)第十六章 日常维护及故障处理 (23)第十七章 技术指标 (24)第一章 常 规简 介:本章主要介绍与8961C1发电机专用测试仪(以下简称为“测试仪”)有关的许多常规方面的重要内容。
包括:• 注意事项。
• 保证及责任条件。
• 产品合格声明。
• 发货清单: 测试仪套件中应包含的物品清单。
• 联系信息。
• 安全须知: 请先阅读!感 谢:欢迎选择青智仪器有限公司的产品,在本产品使用前请详细阅读本手册,以便于正确使用。
请注意以下事项:1. 本手册的版权归青智仪器有限公司所有。
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因此,青智仪器有限公司保留在不预先通知的情况下,对本手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。
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光伏发电系统测试仪
光伏发电系统测试仪光伏发电系统测试仪已经成功应用于光伏电站验收,光伏发电站监造,光伏发电系统的年检、光伏发电站日常维护检测。
是鉴衡认证中心应用于光伏电站金太阳认证的唯一指定检测工具,还应用于中国质量认证中心、中国电力科学研究院等与多家光伏检测签约实验室。
光伏光伏发电系统测试仪产品详细介绍如下:一、光伏发电系统测试仪背景介绍光伏电站投入运行之前必须经过严格检测后验收,国家GBT 18210-2000 《晶体硅光伏(PV)方阵I-V 特性的现场测量》给出了相应的技术要求。
在投入运行后的20年内,电站运营方也要不断对光伏电站各子阵列的I-V特性进行测试,查找故障隐患,以便日常维护及维修。
光伏系统根据其对功率的需求配备或大或小的光伏阵列,这一光伏阵列是由太阳电池组件按串联、并联规则组合在一起的。
如果各串联的太阳电池组件的工作特性由于离散性而导致不一致,在工作点的电流会不同,则必然会带来效率的损失;同理,如果太阳电池组件并联,则由于离散性,其相同工作电压条件下的最佳效率点会不一致,也会出现效率的损失。
这种由于太阳电池组件特性曲线之间失配而带来的损失,称为“联结损耗"。
由于“联结损耗"的存在,使得由众多太阳电池联成的阵列效率总是低于单个电池的发电效率。
太阳电池的I-V特性曲线本身具有很强的实时性,易于受环境因素的影响,对于温度、照度的变化敏感。
所以太阳电池安装环境条件的多变性,必然会使得太阳电池在不同环境条件下的实际发电量和负载工作点大相径庭。
厂家提供的太阳电池组件的特征参数都是基于标准测试条件,而这些特征参数并不能反映太阳电池的实际工作情况。
由此可以看出,如果仅仅依靠厂家提供的太阳电池组件的特征参数进行系统设计,往往很难达到理想的设计效果。
例如光伏电站,其所配用的光伏阵列容量可以通过计算得出,但事实证明许多理论计算配置的系统是不合理的,有时甚至是失败的,其原因就是由于光伏系统中的光伏阵列存在组合效率损失,并在不同日照强度、环境温度下的特性有很大差异。
发电机的试验项目、周期和要求及设备选型
发电机的试验项目、周期和要求及设备选型
车辆转让协议甲方(转让方):身份证号:
乙方(受让方):身份证号:
甲乙双方经协商,达成如下协议,共同遵照执行:
1、甲方将自有车辆牌型号车(车号:发动机号:车架号:)一辆(包括其他物件有:)转让给乙方,该转让自年月日起生效。
2、因转让车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同,乙方对该车外观及内在质量状况已充分了解。
3、双方商定该车暂不办理过户手续,当条件成熟时,需办理过户手续时,甲方应尽配合义务,过户费用由乙方承担。
双方是否过户不影响本协议效力。
4、自转让生效之日前因该车引起的一切交通事故、违章罚款、养路费等行政规费等均由甲方承担;自转让生效之日后,该车的所有权及一切权益、风险等均归乙方承受,因该车引起的一切交通事故、交通违章罚款、养路费等行政规费、保险费、人身损害赔偿责任等均由乙方单独承担,与甲方无任何关系。
5、车辆转让后,乙方必须按时交纳养路费、交通违章罚款等费用,如因未按时交纳而致使甲方垫付上述费用及承担罚款和诉讼费等,乙方应立即偿还甲方垫付费用及罚款、诉讼费。
6、如在该车转让后,乙方转卖该车,此后发生的一切纠纷、赔偿等事宜,均与甲方无关。
7、如双方发生争议,可起诉,按就近原则处理。
8、本协议一式贰份,双方各执一份。
甲方:乙方:
签约日期:签约日期:
年月日年月日。
发电机试验报告
发电机试验报告发电机试验报告设备名称:#1发电机试验性质:检修试验日期:2009年08月22日铭牌:型号WX21Z-073L额定功率:135MW额定电压:V额定电流:LT 6645A 1408A 233V转子电流:0.85转子电压:额定功率因数额定转速:3000转/分接线方式:Y相数:3相出厂编号:2006.09出厂时间:产品技术条件F绝缘等级:制造厂家___1、绝缘电阻及吸收比测量:(单位:GΩ)使用仪器:TE3672绝缘电阻测试仪相别。
耐压前。
耐压后R。
60.R。
60A。
1.8.B。
1.8C。
1.82、直流电阻;(单位;mΩ)使用仪器:流电阻测试仪相别。
阻值。
相间误差A。
1.049.0.57%B。
1.052C。
1.0553、直流耐压及泄漏电流:(单位:μA)使用仪器:TEZC40变压器直流电阻测试仪相别。
10kv(60S)。
14kv(60S)。
20kv(60S)。
27 kv (60S)A。
581.748.B。
571C。
671.2484、交流耐压:使用仪器:TEZC40变压器直流电阻测试仪相别。
试验电压(KV)。
持续时间(S)。
低压电流(A)。
电感电流(m A)。
高压电流(m A)。
结论A。
20.60.-。
-。
-。
合格B。
20.60.-。
-。
-。
合格C。
20.60.-。
-。
-。
合格5、转子绕组绝缘电阻;测量部位:绕组----轴绝缘电阻值:500MΩ6、转子绕组直流电阻;(mΩ)使用仪器:DY30--1绝缘电阻测试仪测量部位:转子绕组原始电阻值(75℃):1.539电阻值(75℃):1.514与初始值误差:1.65%结论:合格7、转子交流阻抗:(膛外整体)电压(V)。
xxxxxxxx电流(A)。
3.967.7011.2614.65功率(W)。
5.0505..3285.460阻抗(Ω)。
49.9949.9849.9849.98 频率(HZ)8、转子交流阻抗:(膛外前半部)电压(V)。
电流(A)。
6.2512.1217.51功率(W)。
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。
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;。
风力发电机组 功率特性试验方法
风力发电机组功率特性试验方法1范围本部分规定了测试单台风力发电机组功率特性的方法,并适用于并网发电的所有类型和规格的风力发电机组的试验。
本部分适用于确定一台风力发电机组的绝对功率特性,也适用于确定不同结构的各种风力发电机组功率特性之间的差异。
风力发电机组的功率特性由测定的功率曲线确定,并用来估计年发电量(AEP)。
测得的功率曲线也采集的瞬时风速和功率输出值确定,此项试验应在试验场有足够长的测量时间,并建立在有效的统计数据库的基础上,该数据库应覆盖一定的风速范围和各种风况条件。
年发电量利用测得的功率曲线对应于参考风速频率分布计算获得,假设可利用率为100%。
本部分描述了一个测量方法,这种方法要求测量的功率曲线和导出的年发电量应由补充误差及其综合影响修正。
2 定义下列定义适用于本部分。
2.1 精度accuracy被测量物的测量值与真实值的接近程度。
2.2 年发电量annual energy production利用功率曲线和轮毂高不同风速频率分布估算得到的一台风力发电机组一年时间内生产的全部电能。
计算中假设可利用率为100%。
2.3 可利用率availability在某一期间内,除去风力发电机组因维修或故障未工作的时数后余下的时数与这一期间内总时数的比值,用百分比表示。
2.4 复杂地形complex terrain试验场地周围属地形显著变化的地带或有能引起气流畸变的障碍物的地带。
2.5 外推功率曲线extrapllated power curve用估计方法对测出的功率曲线从测量的最大风速延伸到切出风速。
2.6 气流畸变flow distortion由障碍物、地形变化或其他风力机引起的气流改变,其结果是相对自由来流产生了偏离,造成一定程度的风速测量误差。
2.7 轮毂高度(风轮)hub height(wind turbine)从地面到风轮扫掠面中心的高度。
2.8 测量功率曲线measured power curve用图形和表格表示的按正确方法测试、修正和标准化处理的风力发电机组净电功率输出。
发电机试验方案
一、概述
本试验方案旨在确保发电机在投入运行前,其性能、可靠性和安全性得到全面检验。根据相关电力设备试验标准和技术规范,结合发电机的具体技术参数和实际工况,制定如下试验方案。
二、试验目标
1.验证发电机的设计和制造质量,确保其满足技术规范要求。
2.评估发电机的绝缘状态,保障其长期稳定运行。
3.检测发电机的动态和静态性能指标,确认其运行效率。
4.确保发电机保护装置的可靠性和准确性,提高系统安全性。
三、试验依据
1.《电力设备绝缘试验规程》
2.《发电机试验导则》
3.发电机产品技术文件
4.相关国家标准和行业标准
四、试验项目及内容
1.绝缘电阻测量
测量发电机定子绕组与大地之间的绝缘电阻,确保绝缘状态良好。
八、试验报告
根据试验过程和结果,编写试验报告,内容包括试验依据、试验项目、试验数据、结果分析、试验结论等。
九、试验组织及实施
1.成立试验小组,明确试验负责人;
2.制定试验计划,明确试验时间、地点、人员、设备等;
3.按照试验方案进行试验,确保试验过程安全、顺利进行;
4.试验结束后,对试验现场进行清理,确保环境整洁。
在规定负载下进行温升试验,记录试验数据。
9.保护装置校验
对保护装置进行校验,记录校验结果。
六、试验结果分析及评价
1.对试验数据进行整理和分析,评估发电机性能是否符合技术规范要求。
2.分析试验中发现的异常情况,提出改进措施。
3.综合评价发电机试验结果,为后续运行和维护提供依据。
3.检测发电机的动态和静态性能指标,确认其运行效率。
4.确保发电机保护装置的可靠性和准确性,提高系统安全性。
三、试验依据
全自动互感器综合特性测试仪说明书
HRVAT-CT/PT全自动互感器综合特性测试仪目录第一章产品主要特点 ..……………………………………..…….…….………….第二章主要技术参数……………………………………………………1 装置面板结构说明………………………………………………第三章单机运行软件操作方法……………………………………………1 旋转鼠标使用方法………………………………………………2 主菜单……………………………………………………………3 CT伏安特性试验……………………………………………………3.1 CT伏安特性试验的软件界面……………………………………….3.2 CT伏安特性试验方法……………………………………………….3.3 使用主机单机试验……………………………………………....3.4 使用外部升压器试验………………………………………......3.5 测试结果操作说明…………………………………………..…3.6 误差曲线…………………………………………………3.7 查阅以前所保存的测试数据…………………………………..4.0 CT 变比极性试验…………………………………………………4.1 CT 变比极性试验的软件界面………………………………………4.2 CT 变比试验接线……………………………………………………4.3 CT变比试验方法…………………………………………………4.4 CT二次侧回路检查…………………………………………………4.5 PT伏安特性试验方法…………………………………………..4.6 PT变比极性试验方法………………………………………..4.7交流耐压测试方法……………………………………5 PC 机操作软件使用说明…………………………………………..附录1 故障维护…………………..附录2 如何更换打印纸………………………………………..………附录3 售后服务承诺………………………………………………………第一章:HRVAT-CT/PT全自动互感器特性综合测试仪主要特点1.仅需设定测试电压、电流和步长,装置将自动升压并能自动将伏安特性测试曲线描绘出来,省去手动调压、人工记录、描曲线等烦琐劳动。
FTC-III发电机特性综合测试仪说明书
目录1.总述————————————————1 2.工作原理——————————————22.1.自检功能2.2.测量原理3.主要技术参数————————————63.1. 输入信号性质和范围3.2.通道隔离3.3.显示方式3.4.故障启动方式3.5.测量精度3.6.外形尺寸3.7.重量4.操作说明——————————————84.1. 信号的连接4.2. 键盘及显示说明4.3. 精度的校准5.维护保养——————————————221.总述FTC-III型发电机特性测试仪是一综合性较强,性能完善的多CPU系统,共由三片80196 CPU组成。
FTC-III型发电机特性测试仪完成信号的采集、计算、显示及与系统机通讯等主要任务,并且具备完善的自检功能。
FTC-III型发电机特性测试仪采用精密12位A/D转换器,测量精度均在0.5级以上,部分可达0.2级,共可测量30个发电机主要电气参量,见下表:正是由于FTC-III 型发电机特性测试仪可同时测量以上各电气参量,因而它可达到基本完成电气总启动试验的功能,如:副励空载频率特性、主励空载试验、主励负载及发电机短路试验、发电机空载试验,还可完成发电机频率特性以及同期并网等试验过程。
试验数据均为自动录制,测量结果精确、曲线完整。
空载、短路等试验曲线可随励磁调节过程动态显示出来,一些试验中的暂态过程则能自动捕捉,这些暂态过程的录制对发电机特性的分析起到很关键的作用。
2.工作原理系统框图见下图。
键盘和显示采集计算接口通道处理信号输入RS2322.1.自检功能本机设计了对机内主要部件的自检功能,可以对内存、通讯缓冲区、A/D 接口等进行自检(详见操作说明)。
2.2.测量原理● 电压电流等一般参量的测量发电机定子电压、电流及转子各量均是将输入信号经隔离后,由通道处理电路进行处理,然后送到A/D 转换器,由CPU 控制进行采样、处理、计算等。
主励及付励定子的参量还可观察波形,采样间隔为50点/周期,可观察最小周期为2ms(相当于500Hz)。