WBZGS8000水内冷发电机专用直流高压试验装置使出洪荒之力求发展一、产品简介
WBZGS8000型系列大容量直流高压发生器的设计制造时专为水内冷发电机进行泄露电流和直流耐压试验使用,设计制造的指导思想是以下几点:
1、由于大型水冷发电机绕组传导电流很大,在试验电压下要20-200mA左右不等。如果没有足够容量的直流高压发生器,无法升压。
2、目前国内的直流高压试验器输出电流一般都在10mA以内,输出电流200mA的高压发生器属于空白。
3、直流试验队一般高压电气设备而言,能发现其绝缘的贯穿性缺陷,而对电机来说,它能独特发现它的局部绝缘缺陷(定子线卷端部绝缘)这是其它试验无法替代的。
4、为能对水内冷发电机组的准确测量泄露电流,ZGS8000系列高压发生器特别设计了各种干扰电流的补偿回路试验时可完全排除杂散电流和汇水管的极化电势干扰的影响,真正测到试品的电流。
5、ZGS8000系列直流高压发生器采用中频倍压电路。率先应用新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电��不损坏。
WBZGS8000水内冷发电机专用直流高压试验装置使出洪荒之力求发展二、工作原理框图:
WBZGS8000水内冷发电机专用直流高压试验装置使出洪荒之力求发展三、主要技术指标和参数
规范KV/mA
技术参数
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50/100
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50/120
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60/150
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60/200
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80/200
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输出电压KV
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50
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50
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60
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60
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80
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输出电流mA
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100
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120
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150
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200
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200
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输出功率W
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5000
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6000
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9000
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12000
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16000
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电压测量误差
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≤1.0%±1个字
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电流测量误差
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≤1.0%±1个字
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过压整定误差
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≤1.0%
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纹波系数
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≤3.0%
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电压稳定度
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≤1.0%
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电源电压
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AC220V
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AC380V(三相四线)
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机箱重量
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25.0kg
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25.0kg
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25.0kg
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倍压重量
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45.0kg
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65.0kg
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70.0kg
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WBZGS8000水内冷发电机专用直流高压试验装置使出洪荒之力求发展四、使用说明
(一)仪器的面板、后板
1、中频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆插头上的红点对准插座上的红点顺时针方向转动到位即可。拆卸时只需逆时针转动电缆插头即可。
2、电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相联。
3、电源熔丝。
4、接地端子:此接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相联。
5、电源开关:将此开关朝右边按下,电源接通,绿灯亮。反之为关断。
6、绿色灯按钮:绿灯亮表示电源已经接通及高压断开。在红灯笼状态下按下绿色按钮,红灯灭绿灯亮,高压回路切断。
7、红色带灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在绿灯亮的状态下,按下红按钮后,红灯亮绿灯灭。表示高压回路接通。此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下红色按钮红灯亮绿灯仍亮,但松开按钮红灯灭绿灯亮,表示机内保护回路已工作,此时必须关机检查过压整定是否小于满量程的5%及有无其它故障后,再开机。
8、9、电压调节电位器:该电位器用粗调、细调两只多卷电位器顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零。
10、160×160点阵显示屏。
11、“选择”键,在绿灯亮状态,点击“选择”键,可以分别选择修改“过压整定”项、“计时”项数字位的数值。点击“选择”键后,既有光标显示在“过压整定”项高位数字上。连续点击“选择”键,光标由高位数字向低位数字位移动,并由“过压整定”项移位到“计时”项高位数字位。
12、“设置键”,在绿灯按钮亮状态。
13、“确认/启动”键
(1)修改数值后,点击“确认/启动”键,确认被修改数值。
(2)无光标显示状态。点击“确认/启动”键,启动计时器计时。
14、泄露电流测量插孔,(外接微安表)当需要对显示泄露电流进行比较时用。
(二)倍压筒(图4)
1、高压引出接线柱 6、接地端子/机座
2、防晕端盖 7、汇水管
3、倍压筒体 8、轮子
4、5、与控制相联接电缆插座
WBZGS8000水内冷发电机专用直流高压试验装置使出洪荒之力求发展五、试验接线图
六、操作方法
(一)“泄露电流测试仪”的操作
(1)机箱、倍压筒、被试品接线按要求连接。
(2)接通电源。开启电源开关,绿灯按钮亮,稍等数秒钟,显示屏显示“泄露电流测试仪”测量界面,按照《面板说明12、13、14按键操作功能介绍》选择、设置,确认“过压整定”值及“计时”值。
(3)点击红灯按钮,红灯按钮亮,绿灯按钮熄灭,准备升压。
(4)顺时针方向旋转粗细调电位器进行升压。
(5)升压至试验电压。需要计时控制的,点击“确认/启动”键,即可启动计时器计时。
(6)在升压操作中,需要切断高压,可直接点击绿灯按钮或关闭电源开关均可快速终止升压。
试验应注意下列问题:
1、对水管的要求应无机械杂质的凝结水或经其它处理的软化水,电导率为2µs/cm,pH=7-8,硬度小于2µg当量/kg,允许有微量NH3。
2、水质符合要求后,水内冷发电机引水管水电阻Rr值一般应大于150kΩ左右,如果达不到时应对水进一步处理。
七、故障检查与处理
序号
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现象
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原因
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处理
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1
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电源开关接通后绿灯不亮且风扇不转
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电源线开关
电源保险丝熔断
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更换电源线
更换保险丝
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2
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按红色按钮红灯不亮
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调压电位器未回零
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电位器回零
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3
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安红灯按钮红灯亮,绿灯不灭,手松开红灯灭
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保护动作过压保护整定小于5-10%(满量程)
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将数字拨盘开关整定到适当值
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4
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按红灯按钮红灯亮,一直升压红灯灭,绿灯亮
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高压输出端搭地试品短路
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检查输出电缆
检查被试品
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5
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升压过程中红灯灭,绿灯亮
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试品放电或击穿过压或过流保护动作
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检查被试品重新设置整定值
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八、产品成套性
控制箱 1台 专用接地线 1组
倍压筒 1只 放** 1根
电源电缆 1根 中频输出电缆 2根
产品说明书 1份 产品检验报告 1份
汇水管连接线 1根 产品合格证 1份
自2011年至2017年,全球约有259人因自拍意外死亡。文章警告说,捕捉风景的自拍固然有趣,但为了赚取眼球付出生命的自拍却太不值得。
这篇文章名为《自拍:福兮祸兮》,作者是印度新德里“全印医学科学院”的研究人员。他们搜集整理了2011年1月至2017年11月期间发生的因自拍意外死亡事件报道,通过梳理比对发现,绝大多数死者是30岁以下的男性,占比高达72%。研究人员还发现,尽管女性通常比男性更爱自拍,但男性更爱冒险、追求刺激,“比如他们喜欢站在悬崖边缘进行自拍”,导致男性在自拍死亡事件中占据了很高比例。
从国别看,多数自拍意外死亡事件发生在印度,其次是俄罗斯、美国和巴基斯坦。其中,印度境内发生的自拍意外死亡事件占到已统计案例总数的一半以上,约有159人因此丧生。从意外死亡的死因看,溺水是导致自拍死亡事件的主因,自拍客往往在不经意间被海浪冲走或从船上掉下,导致溺亡。之后的致死原因分别为在行驶的火车前进行自拍,高处意外坠亡以及与危险动物同框等。印度媒体报道说,今年早些时候,印度南部的泰米尔纳德邦哥印拜陀市附近,一名中学生就因在铁轨上自拍被一列货运列车撞死。此外,由于美国枪支管控不力,几乎包揽了所有涉枪自拍的意外死亡事件。
研究人员说,一段时间以来,因自拍导致的意外死亡事件并没有得到充分重视。例如,如果一个人在驾驶过程中因摆拍造成车祸进而丧生,则通常只会被官方记录为“交通事故”,而非自拍意外死亡。“在所有因自拍意外死亡的事件中,年轻人和游客占比高”,一名研究人员对媒体表示,“这可能是因为他们更追求刺激,并且乐于将这些‘挑战极限’的自拍照片上传到社交媒体上,以便获得更多的点赞和评论”。
“自拍本身并无害,是人们的危险举动使其变得危险。拍客必须知道在哪些地方自拍是危险的”。为此,研究人员建议,应在旅游区,特别是在山顶、水体及高大建筑物的屋顶等处设立“禁止自拍”的警告牌。
印度《经济时报》称,早在2016年初,印度政府就向各地方邦建议设置“自拍危险”警示牌。2015年晚些时候,卡纳塔克邦政府还在当地社交媒体上掀起了“自拍危险”的宣传活动,受到广泛好评。该邦旅游部长普利亚克·卡拉吉对媒体表示,“我们已经在登山站、瀑布等处放置了警告牌,尽管我们不能保证随处可见,但政府在尽可能向旅行者提示在哪些地方自拍可能会有危险”。
2017年1月,印度马哈拉施特拉邦警方将该邦境内29处自拍点列为危险区域。与此同时,其他各地方邦警方也陆续采取措施,加强自拍意外死亡案例的宣传警示教育,提高拍客的防范意识。
此外,全印医学科学院副教授库马拉古鲁及其团队正在开发一款名为(Saftie)的手机应用程序,以降低因自拍致死事件。该程序通过为使用者进行位置定位,分析其在所处地点进行自拍是否危险。“现在我们已经对全球范围内的2000多个地点进行了危险警示标记”,库马拉古鲁说,“该款手机应用程序还可以提供在某一地点因自拍死亡的数据情况”。“必须通过人力、规则和技术来解决日益严峻的因自拍意外死亡的问题”,库马拉古鲁对当地媒体说,“希望未来,人们能够在自拍前思考一下,在这里自拍是否有危险,我们的工作也就有意义了”。
不只是印度对“自拍意外”严加防范,俄罗斯也出了“自拍小册子”。自2015年自拍死亡率激增后,俄罗斯警方便编制了自拍手册,敦促民众。虽然只有两页,但它介绍了很多因自拍致死的生动案例,警示性极高。