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大电流发生器相关量的变化关系
大电流发生器相关量的变化关系
选择仪表等级。根据工程性质,2按测量对象的实际需要。只要使测量结果的误差在工程实际允许范围内即可。例如常用的标准和部分精密测量中,可用准确度0.10.2级的仪表;实验测量中可用0.51.5级的仪表;工厂生产中可用1.05.0级的仪表。
如果TV工作的磁化曲线呈线性特性大电流发生器,从上式不难看出。那么和项都为零,激磁电流为纯正弦波形;如果TV工作的磁化曲线线性度不太好或者TV工作到磁化曲线的非线性部分,那么TV激磁电流中除基波分量之外还有三次和五次等谐波分量大电流发生器提高了选线的准确性。特别是端电压超过额定值使TV工作到磁化曲线的饱和部分时,相应的三次谐波分量将明显增大。
激磁电流中的三次谐波电流因没有通路而不能存在激磁电流被强制成正弦波形,TV原边Y侧施加三相对称的正弦电压。相应的主磁通是平顶波。平顶的主磁通可以分解成基波、三次谐波等奇次谐波分量。于是二次绕组中感应出相应的三次谐波电势,由于二次侧也没有零序通路,三次谐波电势不能形成三次谐波电流,因此主磁通波形仍“保持”平顶波。相电压将发生畸变大电流发生器,开口三角绕组出现三次谐波电压。
TV二次负载对两侧TV测量到三次谐波电压也有影响。
模拟发电机中性点经TV接地运行方式,以上结论在试验中得到验证。录取了机端TV开口三角绕组电压量(US和中性点TV二次侧电压量(UN见图7所示。现试验中的一些现象进一步分析说明:
而且主要是三次谐波电压分量,1US和UN波形和幅值比较接近。说明结论1成立。略有不同的原因是波形中还含有一定的基波分量及TV漏阻抗、发电机绕组阻抗等的存在
将使两个TV测量到三次谐波发生变化。一般是随着电容值的增加,2用来模拟发电机的两端并联不同容量的电容。三次谐波电压降低。但也有例外,即特定的容抗和中性点TV感性的激磁阻抗普通鼠笼式电动机在空载全压直接起动大电流发生器时,起动电流会达到额定电流的57倍。当电动机容量相对较大时,该起动电流将引起电网电压急剧下降,这会破坏同电网其它设备的正常运行,甚至会引起电网失去稳定,造成更大的事故。因此,一般要求经常起动的电动机引起的电压波动不大于10%偶尔起动的电动机引起的电压波动不大于15%采用软起动后起动电流可降为额定电流的1.53倍,可大大降低电网电压的波动率。
要求电动机的容量不大于变压器容量的80%当采用软起动时大电流发生器保持在原来状态不切换,对于由单独变压器供电的电动机。当采用直接全压起动时。变压器的容量可以和电动机的视在功率相同(一般为S=1.1PN
这时高热量仅为直起的无疑对延长电机寿命有极大好处。
额定电压瞬时加在大电流发生器电机绕组上。这时会产生操作过电压,3.电机直接全压起动时。*不利的情况下过电压会达到额定电压的5倍,这对电机绝缘将造成极大的伤害。许多电机的损坏发生在合闸时就是由于产生操作过电压的原因。
延长机械寿命3可减小对机械的伤害。
对于齿轮传动设备来说,电动机直接全压起动时的*大转矩约为额定转矩的2倍。很大的冲击力会使齿轮磨损加快甚至破碎;对于皮带传动设备来说,加大了皮带的磨损甚至拉断皮带;对于水泵类设备来说,会产生“水锤效应”损坏管道和叶轮。软起动时电机缓慢加速,力矩逐步加大,完全免除了上述危害。软起动时电机转速缓慢上升,有利于润滑油脂的充分到位,还免除了干磨现象。这些都软起动装置性能的比较
一种为应用高压变频器软起动另一种应用可控硅做软起动大电流发生器,目前国内外的中高压软起动产品主要有两种。此笔者简要的介绍一下两种装置的性能。
1高压变频器软起动
具有明显的节能效果。如果把它用在电机软起动上,变频器装置主要是用在交流电机的调速上。则不应再把它调速性能与我公司产品相比较。把变频装置用来做软起动,整个起动过程中电机不会有过流现象,起动转矩大,具有很好的起动性能。但对于起动转矩小的风机水泵类负荷,变频装置的这一优点则表现不出来。同时还存在以下不足:
如惠斯登电桥用来测量电阻,比较仪表。测量时需要与相应的标准量进行比较读出二者的比值。万用电桥用来测量电容、电感。往往用来作为**测量一些电学量以及检验其它仪器或仪表用。
这种仪表直观效果好,3图示仪表。专门用来显示两个大电流发生器相关量的变化关系。如示波器。但只能作为粗测。
直接读出大电流发生器应考虑气温的影响,4数字仪表。将被测的模拟量转换成为数字量。例如常用的数字电压表、数字万用表等。
以便选用直流仪表或交流仪表。如果测量交流量,按测量对象的性质选择仪表类型。首先大电流发生器视被测量的直流还是交流。还要注意是正弦波还是非正弦波;测量时还要区分被测量的究竟是平均值、有效值、瞬时值、还是*大值,对于交流量还要注意频率。
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