1. 勵磁電流互感器接在發電機出口,勵磁電流是怎麼測得的請指點,謝謝。
你弄錯了,接在發電機出口的電流互感器是用來測量定子電流,並換算出功率因數,桐慎作為勵磁調節的反饋信號用的。勵磁電流測量是直流電,有用分流器的,監控系統通常用0-75mV電壓跡戚變送器連接到分流器測量勵磁電流,也有通過直流互感器-例如磁補償電流感測器測勵磁電流勵磁電壓通常用直流電壓局州敬表直接接到勵磁繞組正負極,監控通過電壓變送器實現。
2. 電流檢測方法
電流檢測常用的方式為電阻直接取樣、利用霍爾元件(LEM)取樣和利用電流互感器取樣。
用電阻取樣易於實現,電路設計簡單,但損耗大,檢測信號易受干擾,適用於小功率轉換電路,電路如圖1所示,其中R1為電流檢測電阻。以源端平均電流1A為例,常用的電流控制型PWM控制器UC1845的電流保護檢測電壓為1V,這樣需要的電阻為1Ω,功耗為1W,按照航天器元器件降額要求(GJB/Z 35-93《元器件降額准則》),至少選用2W的電阻。而一個2W電阻的封裝對於模塊電源來說體積較大。
電流檢測的一般方式
用霍爾元件雖然檢測精度較高,但成本、體積常常對於模塊電源來說還是無法接受。
一般電流互感器的特性介於電阻和霍爾元件之間,是用得最多的一種電流檢測方法。DC-DC轉換器中常用的是脈沖直流互感器,其原理如圖2所示,工作方式為單向磁化,類似正激轉換器。當初級電流流通時,磁芯中磁場逐漸增大;當初級電流不再增加時,次級感應電勢將二極體擊穿,使磁芯復位到剩磁感應強度Br。
通常初級線圈為1匝,次級匝數很多,這樣可以減小次級反射到初級的阻抗,以減小對初級的影響。
如果不考慮線圈電阻,則次級感應電壓可以近似為電壓源,脈沖直流互感器的設計依據公式
3. 各種電機動態電流怎測試
本回答只針對低壓電機,高壓電機電流測量未涉及。
一般電機的電流檢測分為:直流電機電流檢測、三相非同步電動機電流檢測。
直流電機電流檢測:
1、對於直流電動工作電流較小(50A以下),可以將直流電流表接在直流電機的輸入端,即可測試直流電動機的工作電流。
2、對於大的直流電動工作電流,例如幾十安培,甚至更大,幾百安培,沒有那麼大量程的電流表進行電流的測量,怎麼辦?這就要採用分流器。分流器是一個可以通過大電流的精確電阻,當電流流過分流器時,在它的兩端就會出現一個毫伏級的電壓,於是用毫伏電壓表來測量這個電壓,再將這個電壓換算成電流,就完成了大電流的測量。
測量直流電機電流的直流分流器一定要把分流器串接在電機的電樞電路里,電流表的正負接線接在分流器內側的兩個對應的接線端上。
三相非同步交流電機電流檢測:
三相非同步交流電機電流檢測,一般包括啟動電流檢測、運行電流檢測
三相非同步交流電機啟動電流檢測:
三相非同步電動機電機啟動時,會產生一個很大的啟動電流,一般是其額定電流的7倍,持續時間大約有幾十毫秒,由於測試時間很短,一般有兩種方法:
1、用示波器測量。高端點的可以直接用示波器的電流探頭測量電機的輸入電流變化情況;要是沒有電流探頭的話,就在電機輸入端串聯一個測量電阻(大概幾mΩ就可以了),用示波器觀察測量電阻兩端的電壓,就可以換算出輸入電流的波形。用示波器直接抓波形還是比較方便的,但垂直解析度(測量精度)不高,因為示波器的AD基本都是用8位的。
2、用功率分析儀測量。功率分析儀的測量精度比示波器高很多(16位AD),直接用功率分析儀測量被測電機的輸入電流即可獲取精確的啟動電流大小和持續時間。功率分析儀具有數據存儲功能,可以把保存的電機啟動電流數值進行回讀。
3、用故障錄波裝置來測。在電機啟動迴路中安裝電流互感器,電流互感器的二次繞組接入故障錄波裝置,在電機啟動過程中啟動錄波,即可測量。
4、用攜帶型電力參數記錄儀來測。在電機啟動迴路中安裝電流互感器,電流互感器的二次繞組接入攜帶型電力參數記錄儀,在電機啟動過程中測量。攜帶型電力參數記錄儀,具有數據存儲功能,可以把保存的電機啟動電流數值進行回讀。
三相非同步交流電機運行電流檢測:
1、用電流表直接測量。在電機主迴路中安裝電流互感器,電流互感器的二次繞組接入電流表,在電機運行過程中電機的運行電流即可測量。
2、用鉗形電力表測量。鉗形表每次只能測量一相導線的電流,被測導線應置於鉗形窗口中央。
注意:鉗形表測量前應先估計被測電流的大小,再決定用哪一量程。若無法估計,可先用最大量程檔然後適當換小些,以准確讀數。不能使用小電流檔去測量大電流。以防損壞儀表。
3、用示波器測量。(方法同啟動電流檢測)
4、用功率分析儀測量。(方法同啟動電流檢測)
5、用故障錄波裝置來測。(方法同啟動電流檢測)
6、用攜帶型電力參數記錄儀來測。(方法同啟動電流檢測)
4. 勵磁模塊的測量方法
勵磁模塊的測量方法
勵磁模塊的測量方法
磁模塊的測量方法主要有三種,分別是磁通測量法、磁感應測量法和磁矩測量法。
1、磁通測量法:使用磁差判通測量儀表,通過對磁模塊的磁通流量進行測量,從而得出磁模塊的磁通值。
2、磁感應測量法:使用磁感應測量儀表,通過此慶虛對磁模塊的磁感應強度進行測量,從而得出磁模塊的磁感應值。
3、磁矩測量法:使用磁矩測量儀表,通過對磁模塊森燃的磁矩進行測量,從而得出磁模塊的磁矩值。
5. 勵磁櫃諧波電流怎麼查
勵磁櫃諧波電流怎麼查答案如下: 首先第一是中心板面,看是天本上是永用前跟來下的。
6. 配電櫃電流檢測
在中高壓配電櫃里,主要監測和分析50/60Hz工頻電流,但是同時也需要兼顧諧波。由於迴路的電路電流太大,所以通常採用 電流互感器 把大電流轉換成小電流,以方便數據採集測量。同時,在高壓配電櫃里的電蠢緩壓很高,因此,需要採用高壓互感器將高電壓轉換帶敬模成數據採集卡/電能表能夠直接獲取的低電壓。
PEMCH提供高壓配電櫃配套的電流、 電壓互感器 ,用於其電能質量分析,短路電流測控,尖峰過壓測試,穩態頻率分析,瞬態頻率監控,所配套的產品有:寬頻的大電流互感器,和寬頻的電壓互感器。
1. PEMUK系統的CWT 羅氏線圈 ,可以測量數MA,且頻率達到16MHz的大型交流,是高壓配電櫃里高功率交流電流測試與質量分析的最佳感測器。
2. PEMUK RCT與 Rocoil 羅氏線圈 在大電流的中低頻率具有極佳的性能和穩定度。特別適用於高壓配電櫃的稿咐電流監控。
3. Verivolt電壓互感器,其滿量程的測量范圍從50V到5000V,且全范圍內帶寬50KHz,總體測量精度為0.2%。
4. North star 寬頻分壓器測量范圍從10KV到100KV,頻率范圍從DC到100MHz,滿足各種寬頻電壓測量;
5. North star超高壓特高壓分壓器范圍從60KV到1000KV,以及特種電壓探頭提供高達數MV級的寬頻高壓感測器,滿足高壓配電櫃里各種高壓測量應用。
原文出自:http://www.pemch.com/07-power-ind-1.html
7. 常見的電壓電流檢測方法有哪些
測量繞組電阻的電流電壓法
變壓器繞組電阻可用電流電壓法測量。在這種測量繞組電阻的方法中,將測試電流注入繞組,並測量繞組梁液豎兩端相應的電壓降。通過應用簡單的歐姆定律,即 R x = V ⁄ I,可以輕松確定電阻值。
HMBR-Z 變壓器繞組變形測試儀
電流電壓法測量繞組電阻的步驟
1.測量前,變壓器應在無勵磁狀態下至少保持 3 至 4 小時。在此期間,繞組溫度將變得等於其油溫。
2.測量是用直流電完成的
3.為盡量減少觀察誤差,在所有電阻讀數期間,磁芯磁化的極性應保持恆定。
4.電壓表引線應獨立於電流引線,以保護其免受電流電路接通和斷開期間可能出現的高壓的影響
5.應在電流和電壓達到穩態值後讀取讀數。在某些情況下,這可能需要幾分鍾,具體取決於繞組阻抗。
6.試驗電流不應超過繞組額定電流的15%。較大的值可能會通過加熱繞組從而改變其電阻而導致不準確。
7.表示電阻值時,必須註明測量時繞組所對應的溫度以及電阻值。正如我們之前所說,在保持關閉狀態 3 到 4 小時後,繞組溫度將變得等於油溫。試驗時的油溫取變壓器頂部油溫和底部油溫的平均值。
8.對於星埋嫌形連接的三相繞組,每相電阻為變壓器兩個線路端子之間測量電阻的一半
9.對於三角形接法的三相繞組,每相電阻為互感器兩橡大線端測得電阻的0.67倍。
10.這種測量變壓器繞組電阻的電流電壓方法應在每個分接位置對繞組的每對線路端子重復進行。