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回路电阻测试仪电压保护器
回路电阻测试仪电压保护器
组合式过电压保护器预防及检验
同时其输出信号为4-20毫安的电流信号,然而压力、温度变送器需要外供电源。而分布式数据采集系统采集的信号只能为电压信号回路电阻测试仪。为此急需一种能够为压力、温度变送器提供24伏电源,并将其4-20毫安电流信号高精度地转换为电压信号系统中的回路电阻测试仪,以供数据采集使用的高精度、便携式电流电压转换仪。
提出了一种应用于分布式数据采集系统的高精度电流—电压转换仪。该项**已被黑龙江省电科院广泛应用于日常的生产试验工作中。一般而言,该**技术解决了分布式数据采集系统与压力、温度变送器信号不匹配问题。国的数据中心380V低压供电接地系统为TN-S系统,零线与地线在供电变压器的输出次级处相连,如图3从380V低压变压器次级引出5根线回路电阻测试仪,即3根火线外加零线、地线各1根到电源设备,再由电源设备给用电设备供电。
以及作用在电源和负载设备零地之间EMC滤波电容Cm和C上所产生的高频藕合循环电流回路共模噪声对IT负载数据的影响。如图5所示,下面重点介绍由于零地电压作用在零线与地线之间的寄生电容。即使设备多点接地,但由于Cm和C这些电容搭桥存在零地电压VNG作用下,根据美国军方标准MIL-HDBK-419A Standard容性藕合方式,将形成一个图5右端所示高频藕合循环电流回路,从而产生如图6中IT计算机设备零地共模噪声干扰电压波形。由于这些电容会耦合一些电流到地线中,因此会在零线和地线中形成一定的干扰电压。零线与地线耦合越强,耦合电流就越大,产生零地电压模噪声干扰电压的影响就越大。事实上所有基于IT计算机设备系统都由两种共同部分组成:半导体芯片(包括中央处理机、存储器和外围设备组件)和开关电源(用于将输入电源转换为中央处理机和支持硬件所需电压)零地共模噪声干扰电压对这两部分系统都有严重影响!
图3设备的配电示意图
图4画出了从变压器到电源设备及IT设备的零线和地线的电路模型(m代表IT设备前端电源设备)用于电路分���。从供电变压器到电源设备以及从电源设备到用电IT设备的配电部分在电路上等效为以电阻、电感和电容组成的电抗。为了分析零地电压的产生机理。
零地电压高会造成机器故障或损害,因为零地电压是影响机器运行可靠性的重要因素。所以必须对它加以控制。因为零地电压的形成原因很复杂,所以控制要有针对性。主要考虑的问题和解决的途径如下:
零线N上的电流就会加大,零线N两端的电压差就会直接造成零地电压增大。因此,可能的条件下要尽量配平三相负载,定期根据负载的使用变化监测三相负载不平衡度,3.1.1保障三相负载平衡。如果三相负载不平衡。并进行必要的调整。此外,还可以通过增加零线截面积回路电阻测试仪,减少零线的阻抗,从而在一定程度上降低零地电压共模噪声干扰。
*佳做法是安装电子负载设备的专用分支电路。专用分支电路是具有独立零线的电路,连接一个或多个设备,并有一条设备接地导线 EGC,为了给电子负载设备供电。这条ECG可能(或不可能)与其他前端或后端设备共地。应使用完整导线,避免或尽可能减少拼接。专用接地电路应包括一条绝缘 设备接地导线EGC并应在该电路上铺设专用的有效接地金属线槽或金属电缆套件回路电阻测试仪变换器的设计,以*大限度减少与其他电路不必要的互相电磁噪声干扰。当使用线槽运送大量电缆线时,各个支路的相线、零线和 地线应捆绑在一起。通过在尽可能接近负载的位置安装独立的分支电源系统(如,变压器、PDU以尽量减少在负载测得的零地电压。出于经济原因,相似的负载,若设计可相互兼容,可以共用电路。例如在办公室工作站区域,应为电子负载设备设计提供单独的专用分支电路接线和插座,而为日用负载或高冲击负载(如电动卷笔刀、便携式电器)却应提供另外单独的接线和插座。
对于任意波形电压,由式(3式(5可知。用单峰值电压表测量时,都可以由电压表示值Ua得到其峰值、有效值和平均值。对于正弦波,电压表示值Ua即为其有效值;对于非正弦波,电压表示值Ua无实际物理意义,须进行“波形换算”得到其有关的参数,那么式(3式(5就是进行“波形换算”理论依据。
用单峰值检波的单峰值电压表测量不同波形的交流电压,可见。电压表示值相等,则这些波形的峰值就相等,这个规律是波形换算”关键。同样,对于均值检波的均值电压表也有这样的规律,即用均值电压表测量不同波形的交流电压时,若它示值相等,则这些交流电压的均值也相等;对于有效值检波的有效值电压表也有这样的规律,即用有效值电压表测量不同波形的交流电压时,若它示值相等,则这些交流电压的有效值也相等。只要利用上面三条规律并结合各波形电压的波形、波峰系数就能对被测的非正弦波形电压进行“波形换算”需要注意的由于有效值电压表的突出优点是输出示值就是被测电压的有效值,而与被测电压的波形无关,故“波形换算”对于用峰值或均值电压表测量非正弦电压时而言的而对于用有效值电压表测量任意波形电压都无需进行波形换算。EWB软件是加拿大InteractImageTechnolog公司于20世纪80年代末,推出的专用电子线路仿真软件。可以在计算机上模拟进行电路的连接、元件型号、参数的选择,然后选择所需的虚拟测试仪器对电路进行仿真运行和测试,并在模拟仪器上读出测试结果。绘制电路图所需的元器件、电路仿真所需的测试仪器均可直接从屏幕上抓取回路电阻测试仪,而且仪器的操作开关、按键同实际仪器极为相似。基于SPICE3语言,可以读入SPICE格式的电路网表文件进行模拟分析,还可以以OrCA D格式的电路网表文件。拥有庞大的元器件库,元器件总数达近万种,提供了电路仿真软件实用化的必备保证。除可使用虚拟仪器外,还可对电路进行更为详尽的分析。其分析结果均以图形或报表的形式表现出来,共有13种分析方法:直流工作点分析、交流频率分析、瞬态分析、傅立叶分析、噪声分析、失真分析、参数扫描分析、温度扫描分析、传递函数分析、零极点分析、直流和交流灵敏度分析、蒙特卡罗分析和*坏情况分析。三相组合式过电压保护器又叫TBP一种取代传统避雷器的新型过电压保护器回路电阻测试仪功率的定义,能可靠的对被保护电器设备完成相―地和相―相之间的过电压保护,使被保护设备的绝缘免受雷电和操作等过电压的损坏,普通的氧化锌避雷器所不可相比的
组合式过电压保护器选型
电压等级有:380V3kV6kV10kV35kV等多种规格和用途的产品供用户选择。用户可根据被保护电器设备的不同选用相应的过电压保护器。
组合式过电压保护器结构特点和安装尺寸
应做预防性试验,投入运行前或使用五年后.试验分别在相-相,相-地每两单元之间进行,检验项 本产品结构采用四星形接法,过电压保护器ABCD分别采高压电缆引线,大大缩小了相间距离.由于采用对称结构,其中任意三个可分别接ABC三相,另一相接地.
组合式过电压保护器用途
保护变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电器设备回路电阻测试仪,主要用于电厂和工厂用电系统。限制大气过电压和操作过电压,对电器设备起到可靠的保护作用。
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