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这样才能使电力变压器运行中的性、稳定性,可以在上满足运行的各项要求。电力变压器高压试验的方法为:按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的性、可靠性;在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零'位;在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指不灯点亮后,等待升压:试验人员顺时针、匀速旋转控制箱中调压器的手柄,缓慢进行升压,并且密切观察仪表的指示变化及试品运转情况;电力变压器高压试验完成后,迅速将电压调整至零位。并且按下停止按钮和切断电源,解开试验中连接的引线。为了保证电力变压器高压试验结果的性、真实性。
必须严格按照相关规定,合理选取试验内容。电力变压器高压试验的内容主要包括:绝缘电阻的测量、泄漏电流的测量、介质损耗因数测试、交流耐压试验等,下面进行具体的介绍。绝缘电阻的测量在电力变压器高压试验中,绝缘电阻测量是为方便、简单的性试验。在变压器的绝缘电阻测量中,绝缘的整体受潮程度、过热老化程度、污秽情况等都可以同绝缘电阻的大小反映出来。以1台高压侧电压110kV、容量31500kVA变压器的绝缘电阻测量为例,绝缘的吸收比与温度变化有着密切的联系,当温度达到35℃以上时,干燥绝缘的吸收比达到极限后开始下降。而受潮绝缘的吸收比则会发生不规则变化情况。因此,在变压器的绝缘电阻测量中,一定要合理控制试验室的温度。
以保证绝缘吸收比实测值的真实性。泄漏电流的测量在电力变压器泄漏电流的测量中,主要使用数显泄漏电流测试仪进行测量,其额定工作电压一般在2.5kV以下,明显低于变压器的额定工作电压。如果使用直流兆欧表无法满足试验中对于电压的要求,可以采取加直流高压的试验方法,以确保变压器泄漏电流测量结果的性。在高压情况下,如果变压器的泄漏电流明显高于低压情况下的电流,则表明变压器的高压绝缘电阻小于低压绝缘电阻,即变压器本身存在质量缺陷,防泄漏功能也无法满足使用要求。局部放电试验电力变压器的局部放电试验是常见的“非破坏性”试验项目。试验方法主要有:(1)以工频耐压作为预激磁电压,降至局部放电试验电压,持续时间10~15min后。
测量局部放电量;(2)以模拟运行中的过电压作为预激磁电压,降至局部放电试验电压,持续1~1.2h,测量局部放电量。第2种试验方法可以测量变压器在长期工作电压下,是否出现局部放电量现象,以保证电力变压器在应用中的运行。另外,在电力变压器的局部放电试验中,绝缘结构设计、绝缘介质的承受场强、带电与接地电极表面场、绝缘件加工与工艺处理等都要使局部放电量小于规定值来考虑,而不是以主、纵绝缘是否放电为主要依据。在电力变压器的局部放电试验中,以工频耐压作为预激磁电压时,试验电压的持续时间约为15min,适当延长局部放电试验的电压持续时间。对于绝缘性能测试具有一定的作用,如果变压器的绝缘性能不理想,有可能引起不同程度的破坏性损坏。
以模拟运行中的过电压作为预激磁电压时,局部放电试验的电压持续时间标准要求为1h,变压器能承受多长时间的预激磁电压与绝缘结构的伏秒特性有着密切的联系。在电力变压器的局部放电试验中,局部放电量通常与带电、接地电极表面的场强有关,而与电源的频率则无关联,所以,试验地点的噪声应尽量控制,电源的局部放电量也要进行隔离。变压比测量电力变压器的变压比测量方法主要有:双电压表法、变压比电桥法等,其中变压比电桥法是现场试验中常用的方法,其主要具有以下优点:不受电源稳定程度的限制;准确度和灵敏度高;误差可以直读:试验电压可以调节。比较。在电力变压器的变压比试验中,还可以同步完成连续组别的试验,而结线组别相同则是变压器并联运行的基本条件之一。
应为合格,实际上该螺纹环规是不合格的,这样也会产生误判。为了保证螺纹环规检验的可靠性,对于螺距大于0.5mm的螺纹环规,建议采用双球法测量单一中径,得到更可靠的结果。为了证明此结论,从2003年开始,我利用单位的Mahr精密测长仪,对螺纹环规检定时采用双球法测量单一中径,同时也用校对规进行检验,从客户反馈情况来看,与以上结论完全符合。从理论上来说,双球法与三针法测量螺纹塞规的原理完全是一样的。测量螺纹环规的单一中径采用双球法,只要配有足够多的测球,使用佳测球,测球与螺纹牙两侧的接触点间的距离恰好等于二分之一基本螺距,所测值完全符合单一中径的定义,所以其测量值保证完全符合中径合格性的判断原则。螺纹塞环规的6g和6h都表示公差带代号。
检测的是6g和6h的外螺纹,如果是内螺纹的话他的公差等级是用的大写H或G表示,内螺纹检验是用螺纹塞规。螺纹塞环规的6g和6h都表示公差带代号,检测的是6g和6h的外螺纹,如果是内螺纹的话他的公差等级是用的大写H或G表示,内螺纹检验是用螺纹塞规,一套两件(一个通规,一个止规),螺纹合格判断规则:通规能旋入内螺纹,止规多只允许旋入内螺纹2扣。螺纹塞环规的表示方法是与螺纹采用的相对应的代号,所以大写的精度等级是塞规,小写的精度等级是环规,对于不同精度等级的同一规格的环规而言,它的通止规的尺寸都是不一样的,当然量规的精度等级是跟螺纹统一的,不仅仅只有这两种,其他的e、f等都有扳手按照用途,款式等分类:呆扳手:一端或两端制有固定尺寸的开口。
用以拧转一定尺寸的螺母或螺栓。梅花扳手:两端具有带六角孔或十二角孔的工作端,适用於工作空间狭小,不能使用普通扳手的场合。两用扳手:一端与单头呆扳手相同,另一端与梅花扳手相同,两端拧转相同规格的螺栓或螺母。活扳手:开口宽度可在一定尺寸范围内进行调节,能拧转不同规格的螺栓或螺母。钩形扳手:又称月牙形扳手,用於拧转厚度受限制的扁螺母等。套筒扳手:它是由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成,特别适用於拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。内六角扳手:成L形的六角棒状扳手,专用於拧转内六角螺钉。扭力扳手:它在拧转螺栓或螺母时,能显示出所施加的扭矩;或者当施加的扭矩到达规定值后,会发出光或声响信号。
扭力扳手适用於对扭矩大小有明确地规定的装配工作。外六角所用的开口扳手以六角螺母对应比较准确,因为存在六角头螺栓和小六角头螺栓。用螺纹塞规检验螺纹孔时,有时通规不通过、止规通过,这是什么原因呢?是不是通止端用反了?首先确实要先看看通止端是否真的用反了。当通止端没用反也会出现这样的情况,下面我们来先看看螺纹塞规的外形。这是同一个螺纹塞规的两端按照片可见竟然通端比止端大,但这是正常的。因为通端完整牙型(形状是尖一些的),止端是截短牙型(雅型的顶端削平了部分,形状是钝一点的)。通规因为有完整的牙型和标准的旋合长度,除控制中径外了还能控制大径、牙侧角及螺距。通规不通过说明螺纹孔的作用中径小了,其原因有一是中径尺寸过小。
但由于止规通过,此情况不存在;二是大径尺寸过小;三是螺距或牙侧角误差过大。比如,下图可见,螺纹的形状有点“胖”,就是牙型半角超差了。这样通规就通过不去。止规是用来检验螺纹孔的单一中径,止规通过,说明螺纹孔实际中径过大,不足以阻挡止规。,螺纹孔的单一中径过大,由于止规是截短牙型(即牙型高度很小),所以当单一中径过大止规就会通过。第二,中径符合要求但半角误差及螺距累积误差较大时,由于止规的扣数少,在止规二个螺距的范围内半角误差及螺距累积误差不足以阻挡止规通过,但在通规的扣数范围内所构成的累积误差却足以妨碍通规通过。于是就出现了通规不通过、止规通过的现象。值得特别注意的是使用螺纹塞规检测螺纹孔之前。
必须确认螺纹塞规是否合格。建议塞规投入使用前,送有资质及的计量机构进行计量检测,而且要求全参数计量,包括塞规大径、中径、牙侧角及螺距。即按《JJF1345-2012圆柱螺纹量规校准规范》中校准组合4进行校准。在实际检测时,在螺纹塞规保证合格及没有错误使用的情况下,无论通规不通或止规通过,螺纹孔就是不合格的。测绘螺纹并确定螺纹规格很多情况下都会碰到,当你只有一把游标卡尺和牙规的情况下,正确的方法尤为关键,?先判断旋向,把螺纹竖直放置,观察螺纹左右高低,右高左低为右旋,为常见,左高右低为左旋。右旋和左旋也有叫正旋和反旋的,旋向一定要搞清楚。?判断螺纹形式,除了常见的普通螺纹(公制,英制),管螺纹(主要用于管壁连接。
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社会科技的日新月异,各种燃煤锅炉垃圾焚烧火力发电及水泥厂等污染源排放的废气对环境造成了越来越严重的破坏,给人们的生活也带来了很大影响。如何控制以及监测这些污染物的有效排放,已成为环保监测部门的工作重心。针对废气污染物的排放,市场上也出现了形形色色的分析仪器电化学的化学发光方式红外吸收法;手持的便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,便携式的烟气分析仪就得到了广泛使用。
便携式烟气分析仪具有重量轻便携操作简单测量精准等特点,这对固定污染源的现场比对监测项目验收,以及监测排放是否达标得到了大量应用。工釆网推出的手持式烟气分析仪IMR系列仪器,操作简单易懂,使用更加轻松,手持式设备随时随地的均可带来实验室级的度。其中IMR仪器能在现场监测四种关键气体组分,可提供和实验室测量一样的准确度和可靠度,重量轻,响应速度快。广泛应用于环保部门烟道气监测燃烧炉分析检测公司等。烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。
目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合。IMR提供个或者个传感器具体看选配可测二氧化碳一氧化碳环境二氧化碳一氧化氮等。红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。电化学气体传感器工作原理将待测气体经过除尘去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
把电子校准件的B端口连接到E5063A的端口1,电子校准件的A端口连接到SMA线缆的一端,注意要使用转矩扳手拧紧并开始校准。校准过程仅需几秒钟。目前常用的信号分析仪计量方法采用标准矢量信号源来进行,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。国际上的计量机构,如德国PTB、英国NPL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,通过同步触发装置进行时间和相位同步并进行系统校准,示波器的采样值,经过软件程序计算后,作为幅度相位参数基准,从而实现信号分析仪参数的计量校准。多载波信号源+示波器+同步器优点是将矢量参数溯源到功率电平、时间和频率上,缺点是示波器频率范围受限。
不确定度较大,同步延时在微波测量时带来较大的相位误差,系统复杂,引入更多的不确定度。本文提出连续波频率偏移法测量信号分析仪的剩余误差,基于本方法,加入模拟调制测量信号分析仪的测量准确度。连续波频率偏移法:计量信号分析仪的载波频率误差、功率误差、矢量信号分析剩余误差表征信号分析仪解调各项指标的本底噪声;矢量是一个图解工具,就是在直角坐标系中用一个旋转箭头描述信号,箭头的长度代表信号峰值幅度,箭头与横轴的正半轴夹角为相位,箭头逆时针旋转为正方向,每秒钟旋转的圈数为频率。将信号进行矢量分解,即分解为峰值幅度相同、频率相同但相位相差90度的两个分量。通常采用一个余弦信号和一个正弦信号描述这两个信号。其中余弦分量为同相分量I。
正弦分量为正交分量Q。实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的幅度差。幅度误差通常表述为其与参考信号幅度的百分比。实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的相位差。实际测量信号原点与理想无误差参考信号原点之间矢量差的幅度。通常表述为其与参考信号幅度的比值(dB)。目标是产生校准信号,对应矢量信号分析仪(VSA)的响应数字解调标准星座点,或其中一部分星座点。根据I/Q矢量解调原理,通过设置校准信号与VSA中心频率差对应的I/Q相位差,得到准确的I/Q矢量图和星座点。分析数字调制方式,发现其矢量星座图中包含N个原点对称的星座点,各星座点幅度相同,我们把这些星座点称为目标星座点。信号发生器的频率和功率电平为校准溯源参数。
频率参数:采用信号发生器连接外参考标准时钟源,或者采用频率计或测量监测校准;功率电平参数:采用功率计或测量监测校准。被测VSA设置为校准目标调制方式,中心频率在其频率范围内选择,符号速率在其指标范围内选择,对应滤波器可不设(矩形),或为升余弦(RC或Cosine),滚降系数0.22。连接信号发生器与VSA的射频端口,设置合适的功率电平,它们的频率偏差按照上表对应的调制方式设置。读取VSA的频率误差、功率电平误差及各项解调参数剩余(固有)误差,如剩余EVM,剩余幅度误差,剩余相位误差,I/Q原点偏移(载波泄漏),剩余I/Q不平衡,剩余增益不平衡,剩余相位不平衡。矢量信号分析仪的数字矢量解调参数的量值准确度校准和检定:幅度误差和相位误差。
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