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枣庄发电机特性综合测试仪电气试验作为发电机总启动电气试验仪使用时,录波仪需要连接PC机,使用PC机软件(电气试验Trial.exe)进行试验。PC机软件包的电气试验功能支持用户建立试验模板和动态参数绑定,可以进行多种试验。在与电气试验程序联机后,录波仪的设置功能、故障记录功能被禁止,此时故障判据不再被监测。当电气试验退出后,录波仪自动回复全部功能。进行电气试验前,可参考以下步骤做试验准备:参量配置、建立本次试验用文件夹在试验程序中,加载试验机组的配置文件,或手工设置相关参数,如额定值、变比等。为正确表示被测参量值(一次值),变比、额定值、单位、小数点需要正确设置;其中小数点,可按有效位占总量程的0.1% ~ 0.3%选择。检查试验模板:可模拟进入要做的试验项目,检查试验模板是否需要调整。必要时,根据试验要求创建新的模板。特性类试验是按照试验模板内绑定的参量名称、代号,在参量配置中查找对应参量的,如果当前参量名称、代号与原有模板内绑定的名称不符,则程序会给出参量不存在的提示。而其它如同期试验、进相试验等,也需要检查绑定的参量。录波仪软件程序中包含常用的试验模板。如果用户修改了参量名称、代号等,这些模板应作相应的调整。接线:注意事项请参见“4.3信号接线”。参量配置:录波仪有16开入量通道、32路模拟量通道,并且可以配置多至24路派生量。这些参量的名称、代号、额定值、变比等,应根据具体的机组进行设置。在试验前,应做正确的参数配置。此对话框中,也可以输入机组名称。如“**电厂**机组”。使用这一套参量配置进行的所有电气试验,其试验数据文件的文件名都将包含此机组名。


枣庄发电机特性综合测试仪典型的试验程序界面如图5所示,仪器的绝大部分试验程序都遵循同样的流程和规律,仪器试验的基本时序流程如下:1)试验环境设置,包括采样频率,试验总时间,试验参数设置,波形展示方式,通道类型设置和通道率定参数设置等2)进入等待试验界面,用户设置试验的示波器参数(包括通道名称,单位,数据范围,是否显示等),进行通道率定(设置仪器采集信号和实际物理量的对应关系)图5 软件工作界面注意:只有在以下两种状态对示波器的参数进行设置,设置结果才会被保存在试验模板:一 仪器处于“等待试验”状态,对示波参数的进行设置,并且重新启动软件设置参数才会被保存到试验模板,下次启动软件时仪器将会以新的模板作为默认参数。二 在其他状态设置参数,并且选择了应用至模板,重新启动软件设置参数才会被保存到试验模板,下次启动软件时仪器将会以新的模板作为默认参数。3)试验数据采集。在“等待试验”状态或“查看数据”状态,点击仪器软件右下角的开始试验按钮,仪器开始数据采集。当仪器处于试验数据采集状态时,仪器实时展示各通道实际采集的数据和图形4)试验结果查看,当试验达到停止条件或用户选择了停止试验时,仪器终止数据采集,提示用户保存试验,并依据相关标准自动计算试验结果参数,并在试验结果展示界面显示计算所得各项数据和图形。5)试验报告生成,当试验正常完成后,用户选择生成试验报告,仪器自动生成WORD或EXCEL形式的试验报告,试验报告和试验数据都可以通过U盘导出。仪器所有的试验模板都遵循这样的基本操作时序。注意:1>生成试验报告时,报告中的实时数据图形为当前示波器时间窗口所展示图形,用户可以通过调整当前窗口波形,从而获得比较理想的报告波形,示波器窗口一次展示的数据不超过120000个数据时间点2>生成EXCEL波形时,报告中的数据也是当前时间窗口所展示图形,用户可以通过调整当前窗口波形,从而改变导出数据的时间窗口,一次导出的EXCEL数据时间点

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枣庄发电机特性综合测试仪技术性能 1、12路信号的接入特性0∽150V交流电压 3 组 (定子二次电压)0∽750V交流电压3 组 励磁机定子二次电压)0∽10mA交流电流3 组(定子二次电流经钳式电流传感器)0∽±75mV直流电压2 组发电机转子电流)0∽±1000V直流电压1 组(发电机转子电压)2、精度:12路信号精度 0.5级 A/D采样12位,速率125kHz3、响应时间:≤20ms4、2个USB接口:数据导出使用5、启动方式:手动;自动6、电源:AC220±10%7、仪器外型:300×220×3008、仪器重量:5kg四、测试准备信号接入是在仪器的盖板上。接线端子布局及定义如下图①:发电机定子电压接入端子。②:发电机定子电流和主励磁机定子电流复用端子。该信号通过随机提供的钳式电流传感器接入,不能将定子二次电流直接接入。③:主励磁机定子电压接入端子。④:发电机转子电压接入端子。⑤:发电机转子电流接入端子。该信号是通过分流器接入的直流75mV信号。⑥:主励磁机转子电流接入端子。该信号是通过分流器接入的直流75mV信号。对于Uf、If、Ilf三个信号一定要注意正负方向。不用的直流参数通道用短路线短接。用钳式电流传感器卡在发电机(或主励磁机)定子的二次电流接线上,按照不同相Ia、Ib 、Ic将钳子的引线分别接在Ia、Ib、Ic信号接口上。仪器后面板上的接地端子通过连线接入系统地。五、建立(选择)测试信息 在检查完发电机、励磁机信号线接入信号的相应通道中,并确保接线准确无误后,接入键盘、鼠标,打开测试仪器的电源。在计算机桌面上用鼠标双击《发电机测试》,运行系统软件,在测试界面的菜单栏中选择选项→选择机组,会出现以下画面:

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枣庄发电机特性综合测试仪2.绝缘电阻三相绕组对地测试。测试系统依次将直流500V电压加到各台被试机绕组与外壳(地线)之间,测量出的绝缘电阻扣除本底后作为测试结果输出显示,当所测绝缘电阻值大于500时显示500,并根据标准下限值自动判断合格与否。3. 匝间绝缘强度传统的匝间测试方法是采用130%额定电压下运转3分钟,看电机是否烧坏,即为破坏性试验,且浪费电能,到今天为止80年代中期,推出了高压脉冲冲击波形比较法,对一个标准电机与被测电机同时冲击,在示波管上显示出两个衰减波形,由人工进行两波形差异比较判断。这种方法虽然有了很大进步,但对标准电机长时间试验,造成匝间绝缘性能降低,判断结果也受人为因素的影响。因此,为了提高检测精度,保证测试效果,在设计本方案时,我公司在吸收了国外的先进技术同计算机应用技术相结合的同时,采用高速A/D测试系统,采用高压脉冲波形比较法,将匝间波形数字化处理,通过计算机对波形的几个参量进行计算处理,得出波形的量化指标(1)衰减率(2)频率(3)积分面积,将电机的波形自动存入计算机中与其比较,自动判断。匝间绝缘在电机测试中非常重要,如有漏判则会造成非常严重的后果,造成漏判的原因大部分是匝间能量不够,有的仪器只追求设备体积小及降低成本,采用电子调压,储能达不到,另外为了降低成本,用可控硅或IGBT代替传统的闸流管作为开关器件,脉冲电流及波前时间远达不到闸流管的效果。本公司采用闸流管作为开关器件,储能电容0.1uf,输出能量1.25J,以确保产品不能漏检,测试时按照预先做标准波形时确定的采样速度和放大倍数,将调整好的匝间高压通过闸流管而加到电机绕组上所产生的衰减振荡波形进行采样,用高速A/D测试系统,将匝间波形数字化处理,通过计算机对波形的几个参量进行计算处理,得出波形的量化指标(1)衰减率(2)频率(3)积分面积,三相电机匝间波形采用自比方式,3个绕组的波形在屏幕上重叠显示,单相电机测试波形与存储标准波形进行比较,并报告面积差值及差值等判断匝间绝缘强度的测试值。判断精度:绕组圈数在400圈以内时,相邻一圈匝间短路均能判断。冲击匝间单元采用我公司自制的测试系统,能量大、判断准确。


枣庄发电机特性综合测试仪数据保存与读取试验完成后点击软件主界面的保存按钮,则当前的试验数据会被保存至仪器,保存的文件名称格式为“××年××月××日××时××分××秒 试验类型”,只有在“查看数据”,“查看结果”,“查看历史数据”和“查看历史结果”状态时才可以保存数据。点击试验模板程序主界面的读取按钮会出现图12所示界面,选择要读取的历史试验,则仪器进入查看历史数据或结果的状态,所保存的试验曲线,结果和当时的试验环境都会被重现。读取历史数据界面也可以存储器中所存储的历史试验文件。图12 读取历史试验3.9 制作试验报告试验完成后试验结果会以图形或者数据的方式展示,在结果查看器中选择生成报告类型,然后点击生成报告则在仪器中会自动生成WORD/EXCEL格式的试验报告,试验报告的名字与保存的试验文件名字相同。试验报告中的实时曲线图形和当前显示的示波器中的图形完全一样,并且仪器会对图形进行自动标识。生成试验报告时可选的项目包括:单色WORD报告,彩色WORD报告,EXCEL数据等组合3.10 软件示波器操作仪器的示波器程序实现的主要功能包括:1)数据采集时的实时示波2)数据采集完成后对数据进行波形回放3)数据波形的整体放大,整体缩小,X轴放大,X轴缩小,定位,撤销操作等4)数据波形的参数统计,统计内容包括平均值,值,小值,开关量跳动次数,以及这些参数所对应的时间轴5) 对单条曲线进行,Y轴放大,Y轴缩小,Y轴上移/下移/平移,双线统计等操作6)通道名称定义,物理量单位定义示波器组件外形如图5所示,左右两边的工具栏是针对示波器的操作,当鼠标离开工具栏时,工具栏会自动收起显示当前的坐标系,当鼠标进入工具栏的文字提示处时,工具栏会自动打开,显示可以进行的操作按钮。针对于示波器的操作包括:通道与坐标设置,图形放大,缩小,X轴放大,X轴缩小,参数统计,撤销操作,坐标自动选择,数据定位,单线统计分析,单线上移,单线下移,单线平移,单线放大,单线缩小,应用当前坐标设置至模板等操作。

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枣庄发电机特性综合测试仪堵转及空载采用型号为YAJ-1701E高精度数字测试仪外形如下:所有项目测试完成,数据全部保存在计算机内,通过键盘翻页键可使计算机屏幕依次显示上次启动按钮按下后所测电机的测试结果,以方便查询。以上项目可以全部测试,也可通过设置或选择,只进行其中一个或几个项目的测试。所有项目测试完成,数据全部保存在计算机内,通过键盘翻页键可使计算机屏幕依次显示上次启动按钮按下后所测电机的测试结果,以方便查询。以上项目可以全部测试,也可通过设置或选择,只进行其中一个或几个项目的测试。六、软件功能介绍:1、系统软件功能介绍:测试程序对电机进行自动测量,并根据测试参数进行判断。还具有测试参数的编辑管理功能,测试结果的存储、检索和打印功能,测试结果的统计功能1.1启动系统:系统接线正确后方可启动系统总电源。1.2启动硬件:首先将系统所需各种电源送入系统,然后将继电器—接触器控制盘上的空气开关接通,系统控制部分接通,先检查电压表指示电压是否正常;无异常现象后打开工控机及显示器电源,启动计算机,计算机将自动引导至WINDOWS操作系统的桌面。1.3启动软件:如果计算机启动后没有自动进入测试系统界面,则可以通过双击桌面上的快捷方式图标(测试程序保存在“D:\电机出厂”目录下)进入测试系统界面。本系统测试程序在WINDOWS系统中运行。测试程序运行时请关闭其它程序,以确保系统测量的稳定性和准确性。进入测试系统时首先会出现提示窗口,初始化完成并且启动按钮在停止状态时即可进入测试界面三相电机。


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枣庄发电机特性综合测试仪系数表校正如果发现某个通道的数据与校正表的数据有差别,可点击软件运行后的《选项》菜单中的“系数表”,通过更改通道系数来校正通道。比如:发现If通道或Ilf通道的值偏小,假如测量值为800A,校正值为1000A,用校正值/测量值1000/800=1.25,与该通道系数相乘,得到的值添入该通道系数栏中。原通道系数为1,乘得到的比值1.25,1×1.25=1.25,用1.25替换原通道系数1。同样,如果发现Vab或Ia的测量值与校正值有偏差,可用(校正值/测量值)得到的值与该通道系数相乘,得到的值替换原系数。比如Vab的测量值为1000V,校正值为800 V,用校正值/测量值800/1000=0.8,与该通道系数(150)相乘(0.8×150=120),用得到的值120替换原通道系数150。在通道系数校正之后,点击右上角的确定按钮。九、注意事项1、在进行发电机空载和短路试验时,在每个测试点上需停留10多秒钟,以保证测试的准确性,尤其是在曲线的下降阶段。图A 在测试点上未停留足够时间造成的畸点。图 B 正常测量图形2、直流通道在不使用时,用短路线短接。3、接线完毕后,一定要检查是否接好,尤其是电流二次量。


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枣庄发电机特性综合测试仪硬件特点仪器的硬件系统特性和技术参数如下:1 48路低电压/电流模拟量采集,电压输入范围-10V~10V,-200V~200V,-400V~400V,电流输入范围-20mA~20mA,1路模拟量-100mV~100mV输入通道(100mv通道允许输入电压10M第二章 仪器组成2.1硬件组成图2 仪器面板便携式录波仪的仪器实物如图1所示。仪器面板的详细结构如图2所示,面板上的区域功能如下。1)区域1是试验接线区,所有的试验接线都在该区域完成,对应的通道一次为:第1组模拟量通道 CH1 对应U1COM1I1第2组模拟量通道 CH2 对应U2COM2I2第3组模拟量通道 CH3 对应U3COM3I3第4组模拟量通道 CH4 对应U4COM4I4第5组模拟量通道 CH5 对应U5COM5I5第6组模拟量通道 CH6 对应U6COM6I6第7组模拟量通道 CH7 对应U7COM7I7第8组模拟量通道 CH8 对应U8COM8I8第9组模拟量通道 CH9 对应U9COM9I9第10组模拟量通道 CH10 对应U10COM10I10第11组模拟量通道 CH11 对应U11COM11I11第12组模拟量通道 CH12 对应U12COM12I122)区域2是电流通道保险,每个电流通道都装有0.2A的保险管3)面板的右边是12.1寸触摸显示屏,可以通过触摸屏完成对仪器的所有控制。4)右下方展示了仪器的面板键盘,接盘结构如图3所示,详细的按键功能


枣庄发电机特性综合测试仪仅单调上升过程的试验:对于单向特性试验,只有上升一个阶段,试验步骤与单调上升、下降类特性类试验的试验步骤中的A阶段一样,当曲线达到点,即可按“结束”按钮结束试验。对于发电机空载、短路试验,应注意:1.建议在灭磁开关合闸后再点击“开始”按钮,以避开合闸冲击。如果此前想观察参量值,可以打开实时参量列表。2.应在试验前规划好要记录的稳态点。在试验中,程序操作者应与励磁操作者全程配合,在稳态点做充分停顿,以记录准确的稳态值。3.在试验的点,程序操作者应与励磁操作者应相互确认,以免错过。?拟合曲线在试验结束后,点击拟合曲线/原始曲线按钮,程序用记录于稳定点表格中的稳态点数据绘制拟合曲线;一般而言,上升和下降(如果有)阶段各自标定的稳态点数不应超过10个,超出10个后,对于绘制光顺的拟合曲线并没有帮助。拟合曲线 原始曲线5.5.4 频率特性试验由用户选择横轴及纵轴参量,此试验可绘制选定参量的信号值与频率的关系曲线。点击试验“开始”,试验开始绘制曲线,直至手动点击“停止”,试验则停止绘制曲线。?试验设置由“电气试验/频率特性”进入试验,弹出“启动频率特性试验”设置页面,如图29所示:图29在设置对话框,用户选择要记录的“幅值”参量、“频率”参量。同时需设定横轴的“起点”“终点”。试验设置完成后,点击“确定”即进入试验画面。注意:1.“幅值”参量选择:纵轴多可选择6个模拟量参量。2.设定横轴的“起点”“终点”时,起点应小于终点。?试验窗口频率特性试验页面

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枣庄发电机特性综合测试仪测试参数的介绍由于在本系统中测试参数的设定在自动测试时对测量结果的判定,测量精度的准确性和测试数据报表的打印都起着重要的作用。所以在介绍测试程序的使用之前要将测试参数库进行详细的介绍。所谓字段就是各种要求输入的参数值。这里逐一介绍。 1)“电机型号”:通过树形结构,自定义类别,方便对型号进行归类,查找。可以查找并选择电机的各项参数。此字段的值在数据库中是的,如果在输入中有重复的“电机型号”出现将会出现错误提示。多可以输入40个字符。2)“电机相数”:电机类型的选择。可以在“单相”和“三相”中进行选择(特殊型号设备可能有其它类型可选择)。3)“电阻1上限”:三相电机三相绕组或单相电机副相绕组直流电阻在标准温度下的上限值,单位为Ω(注:电阻的上限值决定电阻测量单元的选档,如果选档有误可能引起超量程或测量数值不准确)。4)“电阻1下限”:三相电机三相绕组或单相电机副相绕组的直流电阻在标准温度下的下限值,单位为Ω。5)“电阻2上限”:单相电机主绕组的直流电阻在标准温度下的上限值,单位为Ω(注:电阻的上限值决定电阻测量单元的选档,如果选档有误可能引起超量程或测量数值不准确)。(注:此项只在单相电机测试中用到,三相电机可以不设置)。6)“电阻2下限”:单相电机主绕组的直流电阻在标准温度下的下限值,单位为Ω。(注:此项只在单相电机测试中用到,三相电机可以不设置)7)“电阻平衡”:三相电阻的不平衡度上限。默认值为3%。输入范围为0~100。(注:此项只在三相电机测试中用到,单相电机可以不设置)


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枣庄发电机特性综合测试仪波形类试验?试验设置由“电气试验/波形类试验”,进入“启动波形类试验”设置页面,如图21所示:图21在设置对话框,用户再次选择模板,如果没有合适的模板,则选择“新建”,并选择要记录的模拟量、开关量和派生量。同时需选择或输入试验名称、确定记录总时长。?试验窗口在“启动波形类试验”设置页面,按“确定”按钮后,即进入试验窗口,进入波形类阶跃试验页面,如图22所示:图22波形类试验在界面、操作方面与曲线类试验类似。详见“5.5.2曲线类试验”。用户可以在熟悉曲线类试验的基础上,了解波形类试验与之的差异。二者的主要差异概况如下:1)曲线类试验记录的是模拟参量的有效值(交流量的RMS、直流量是10ms平均值),包括开关量的所有参量的数据点间隔是10ms。而波形类试验使用录波仪当前的采样频率(基本频率是10KHz、20KHz、50KHz、100KHz可选),记录参量(含开关量)的实时波形。2)曲线类试验记录的有效值,按标准算法10ms生成一点,其准确度符合录波仪的技术规格。而波形类试验的有效值取定长的时间窗口按采样频率同步生成,在交流参量的频率偏离50Hz时,有效值的准确度下降。3)曲线类试验可以记录录波仪定义的所有派生量,派生量均按标准算法10ms生成一点,其准确度符合录波仪的声明。而波形类试验仅支持有限种类的派生量,派生量按采样频率同步生成,在交流参量的频率偏离50Hz时,派生量的准确度下降。

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枣庄发电机特性综合测试仪电气试验作为发电机总启动电气试验仪使用时,录波仪需要连接PC机,使用PC机软件(电气试验Trial.exe)进行试验。PC机软件包的电气试验功能支持用户建立试验模板和动态参数绑定,可以进行多种试验。在与电气试验程序联机后,录波仪的设置功能、故障记录功能被禁止,此时故障判据不再被监测。当电气试验退出后,录波仪自动回复全部功能。进行电气试验前,可参考以下步骤做试验准备:参量配置、建立本次试验用文件夹在试验程序中,加载试验机组的配置文件,或手工设置相关参数,如额定值、变比等。为正确表示被测参量值(一次值),变比、额定值、单位、小数点需要正确设置;其中小数点,可按有效位占总量程的0.1% ~ 0.3%选择。检查试验模板:可模拟进入要做的试验项目,检查试验模板是否需要调整。必要时,根据试验要求创建新的模板。特性类试验是按照试验模板内绑定的参量名称、代号,在参量配置中查找对应参量的,如果当前参量名称、代号与原有模板内绑定的名称不符,则程序会给出参量不存在的提示。而其它如同期试验、进相试验等,也需要检查绑定的参量。录波仪软件程序中包含常用的试验模板。如果用户修改了参量名称、代号等,这些模板应作相应的调整。接线:注意事项请参见“4.3信号接线”。参量配置:录波仪有16开入量通道、32路模拟量通道,并且可以配置多至24路派生量。这些参量的名称、代号、额定值、变比等,应根据具体的机组进行设置。在试验前,应做正确的参数配置。此对话框中,也可以输入机组名称。如“**电厂**机组”。使用这一套参量配置进行的所有电气试验,其试验数据文件的文件名都将包含此机组名。

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枣庄发电机特性综合测试仪在线分析软件简述主要功能:在线分析软件是运行人员正常监测和故障、稳态分析的有力工具,远程机软件运行于Qt平台,通过网络接口连接。其主要功能包括:1)在线监测:显示模拟量有效值、开关量状态、实时波形、矢量图、谐波分析。2)故障录波:实现手动启动、故障设置、实时记录,历史记录的功能。3)电气试验:包含多项电气试验功能,可完成发电机总启动电气试验,例如发电机空载、短路、励磁调节器特性、同期试验、甩负荷试验等。此外还包含转子交流阻抗试验、定子铁心磁化试验、进相试验等试验功能。程序的曲线类、波形类试验功能用途广泛,可满足多种动态过程记录要求。4)长时记录:启动长时记录及长时记录列表的设置和查询功能。5)参数设置:提供参量设置、采样频率、试验地点、功角初始角、通道修正及通道数的录入及保存功能。5.2 主界面开机后,双击桌面的“软件-快捷方式”,进入监控主界面如图5所示:图5主界面说明:?主界面上方有在线软件功能区显示按钮及背景色和前景色游标调制条。

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枣庄发电机特性综合测试仪系统设计依据标准:电机产品试验项目和方法均符合下列标准的 版本,但不仅限于下列标准。1、 GB755/IEC 60034-1《旋转电机 定额和性能》。2、 GB/T1032-2012《三相异步电动机试验方法》。3、 GB/T9651《单相异步电动机试验方法》。4、 GB14711-2013《中小型旋转电机要求》。5、 GB12350《小功率电机要求》。6、GB/T22670-2008 《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》系统软件采用全中文操作,Windos10系统,人机对话简捷方便,系统软件设立电机标准参数数据库(数据库可按日期、序号,电机型号等储存,也可根据用户要求设立),标准数据库具有权限管理功能,通过密码进入或修改。系统对测试数据具有自动记录(三线制检测匝间、对地工频耐压、对地绝缘电阻合格,记录表格默认其相间工频耐压、相间绝缘电阻合格)、判定结论和保存功能。并可用多种方法进行查询,软件对检测记录的数据具有统计分析及打印功能,并可将测试数据导入到Excel表格,还可根据用户要求进行表格设计(加入甲方公司图文标识)。系统具有较强抗电磁干扰能力。该系统操作简单易学,具有高可靠性及抗干扰能力,此系统即适用于任何环境的实验室及车间,系统软件终身免费升级

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枣庄发电机特性综合测试仪 以下为三相电机三个绕组自比被测试定子三相绕组波形黄色(A-B相)、绿色(B-C相)及粉色(C-A相)重叠显示在一起,计算机自动比较其差值及面积差值,确定线包匝间与否。4、工频耐压和泄漏电流测量该项目之前,同样需要测量本底泄漏电流,再将相同的工频高压加到被试电机绕组与外壳之间及相与相之间、并测量产生的泄漏电流,扣除本底后作为结果显示,并根据设定的上下限值自动判断合格与否。按下停止按钮结束本次测试。工频耐压测试:三相对地。工频电压及泄漏电流采用数字式仪表5、堵转测试电机在静止情况下,给电机接线端突加一参数设定值附近的低电压(根据电机额定电压不同则堵转电压也不同,一般为额定电压的1/4,堵转电压用50-170V),电机将由静止启动并且加速,测试系统在电机启动之前或在极低转速下测量加到电机端的电压、通过的线电流、有功功率及电源频率,并根据标准参数中规定的电压值对所测数据进行线性修正,计算功率因数和电流不平衡度,所有数据均显示于屏幕,根据标准参数自动判断合格与否。完成上述内容后,电机自动切换到空运转状态。6、空运转此项目不进行数据测试及显示,可多路同时进行通电运转,时间到可转入空载测试。7、空载测试被试电机在空运转状态下连续运转至损耗稳定后,自动将测量回路依次切入正在做空运转的电机线路上,测取该台电机空载下的电压、电流、功率、频率,根据标准参数中规定的电压值对所测数据进行线性修正,计算功率因数和电流不平衡度,所有数据均显示于屏幕,根据标准参数自动判断合格与否。完成上述内容后,电机自动断电。堵转及空载采用型 高精度数字测试仪外形如下:

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枣庄发电机特性综合测试仪当选择人工启动方式时,可在试验开始前倒数读秒5、4、3、2、1,当读到2时点击试验界面上的启动按钮,系统开始自动记录试验数据。当选择自动启动方式后,点击启动按钮,系统测量参数在0.1秒的变化量,当达到设定值时,系统开始记录数据,并适当保留采样前的一些数据,便于分析。当试验记录完成后,点击试验完成按键,并点击菜单中文件→保存数据。在进行发电机空载、短路试验时,纵坐标和横坐标的取值范围是按试验时,试验值与对应额定值的比值来大致选取。比如:纵坐标选用1.3,则表示纵坐标显示的值为定子电压(或电流)额定值的1.3倍;同样横坐标也是这样表示的。在进行发电机灭磁、零起、10%阶跃试验时,纵坐标的取值范围是按试验时,试验值与对应额定值的比值来大致选取。横坐标的取值是按试验的持续时间大致取值。七、数据分析调入波形 选择好要做试验的机组后,如果是分析已做过的试验数据,在试验界面的菜单中选择文件→打开数据,在数据列表中选择要分析的试验数据。选择后,可连续点击过程重现键,试验曲线会依次画出;也可直接点击任务→显示曲线。对比波形 当您需要对比分析同一机组的不同次试验数据时,可在菜单中任务→曲线对比,在数据列表中选择要对比的试验数据。录入数据 当您需要记录该机组的历史数据时,在试验界面的菜单中选择文件→录入数据,这时软件会提示您选择所要录入的试验类型,在选择完毕后,继续选择所要录入的参数、数据量、日期等,在数据编辑栏中添入试验数据,退出。编辑数据 当您录入完数据后,可通过调入波形查看所录入数据的正确性,如果曲线的走势与以前的试验曲线不符,则在录入数据时有误,这时可通过编辑数据来修正。方法如下,在试验界面的菜单中选择文件→编辑数据,这时则会出现数据编辑栏,改正录入有误的数据,保存、退出。饱和系数 你也可在试验界面的菜单中选择分析→饱和系数(短路比)来分析发电机空载时的饱和系数,也可分析发动机的短路比(短路比计算时,要选择同一机组的空载数据和短路数据)。对于发电机短路比的计算,需要选择同一次试验的空载数据和短路数据,系统会自动计算出短路比。对于发电机饱和系数的计算,需要选择试验曲线起始阶段合适的两点,便于系统依此斜率来计算饱和系数。


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枣庄发电机特性综合测试仪测试内容及方法:本测试系统能自动测试电机的直流电阻、绝缘电阻、匝间绝缘强度、工频耐压及泄漏电流、电机堵转及空载等所有测试项目。输出线路测试时多可一次接入4台被试电机一起测试,接好测试线以后,输入或选择该电机型号的标准参数范围及所选测试线序号,按下测试启动按钮,系统程序将会按照如下测试项目及顺序进行自动测试。1.直流电阻首先测量当前环境温度,作为电阻的修正依据,再按照输入的标准参数自动选择电阻量程,测量电机的直流电阻,并计算三相绕组电阻不平衡度,经环境温度补偿后的电阻值与标准参数中的上、下限自动判断合格与否,如果测试数据大于上限值,则说明此线包超上限,用红色字体显示在屏幕上,如果测试数据小于下限值,则说明此线包超下限,用蓝色字体显示在屏幕上,这两种情况均为不合格,不合格则终止以下项目的测试,报警并显示,如果测试数据(经温度修正后)在上、下限之间,说明线包的电阻值合格,则继续下面的测试过程。温度修正是将在测试时温度下的电阻值,按铜线的温度系数自动修正到标准参数所在的温度下的电阻值,才能比较。如果标准参数未输入温度值,则按20℃修正比较。电阻测试采用高精度的HP3544数字电阻仪,四端测量技术,导线及接触电阻。


枣庄发电机特性综合测试仪特性和技术参数1.2.1 软件功能与特点仪器具有功能强大的软件系统,软件系统实现的功能主要包括数据采集,数据压缩存储,波形分析与统计,图形绘制工具,频谱分析工具,波形组合运算工具,谐波分析,有效值计算,功率计算,三相对称性分析,相量图工具等。其特性可概括如下:1 实时绘制试验曲线,并且提供多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作2 可以对当前示波器中的图形进行编辑,包括自由标识,颜色变换等,以方便试验报告的制作3 提供了频谱分析工具使用户可以方便的获取信号的频谱图形4 可以任意的选择信号作为X轴Y轴绘制信号的关系曲线5 提供了谐波分析工具,可以对采集的信号进行谐波分析,谐波次数为1024次6 组合运算工具使用户可以对所采集的信号进行加,减,乘,除和积分等运算7 计算选定通道信号的有效值,功率8 对选定的三相信号进行功率和对称性分析9 绘制选定信号的相量图10通过软件选择通道信号类型:直流瞬时值或者交流有效值11 内置了发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,励磁系统扰动试验,灭磁时间常数,频率电压特性,甩负荷试验,自准同期试验的标准试验模板,软件自动计算试验结果参数。12仪器能够自动生成WORD试验报告,Excel试验报告13 试验报告对曲线进行自动标识,使试验报告制作实现完全自动化14 所有采样通道的名称和单位都可以重新定义15 各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存16 自动计算各种试验模板的试验参数17 简单方便的通道滤定方式18 使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出试验数据19 Windows XPE操作系统,可以实现软件系统自我保护与恢复,防止病毒攻入与侵蚀20 采用防抖动处理,避免用户错误操作

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