电器测试与故障诊断技术 金立军第06章.pptVIP

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第六章 低压开关电器性能试验 第一节 额定通断性能试验 第二节 短路条件下的性能试验 第三节 电寿命试验 第四节 接通与分断动作值的测量 第五节 开关电器的热保护特性试验 第六节 剩余电流保护特性试验 6.1 额定通断性能试验 6.1.1 参数要求 开关电器在运行中,除具有接通与分断正常负荷电流的能力外,还会遇到一些偶然发生非正常操作情况,例如:电动机的点动,反接制动,可逆运行以及操作电磁铁通电后由于某种原因未能吸合等,都会使电器的工作条件变得相当严酷。因此电器应能接通与分断负载和过载的电流而无故障,标准规定,开关电器应在非正常负载工作条件下操作一定次数而不致损坏。 6.3 电寿命试验 * * 6.1.2 误差规定 进行试验时,每相试验参数的误差应符合表6-6的规定。试验电压和电流的波形要求为:交流应基本上是正弦形,失真度不大于5%;直流波形的纹波系数不大于5%。 6.1.3 恢复电压 正常负载和过载条件下的分断能力试验,其瞬态恢复电压值应在有关产品标准中规定。 (1)工频恢复电压 对所有分断能力和短路分断能力试验,工频恢复电压值应为额定工作电压值1.05倍。 (2)瞬态恢复电压 瞬态恢复电压特性是为了模拟单独电动机负载(感性负载)电路条件下,瞬态电压的振荡频率应调整为按以下公式所得之值: (6-1) 式中 f ——振荡频率,单位为kHz; Ic——分断电流,单位为A; UN——额定工作电压,单位为V。 而过振荡系数γ应调整为如下值: (6-2) 6.1.4 调整负载电路方法 图6-1 负载电路调整方法原理 负载电路(Z)调整原理见图6-1。高频信号发生器(G)和二极管(VD)的有关位置如图所示。在试验中,只能在如图所示的位置接地。图中1、2和3三个位置表示相1与并联的相2和相3串联的连接方式。 瞬态恢复电压的振荡频率f和过振荡系数γ主要取决于负载电路的固有振荡频率及其阻尼。因为这些数值和外部施加电路的电压及频率无关,故可用一交流电源供电给负载电路进行调整,该电源的电压和频率可不同于试验电器的电源电压和频率。电流过零时电路由一个二极管分断,恢复电压的振荡波形在阴极射线示波器上显示,其扫描频率应与电源频率相同(见图6-2)。 由于负载电路的特性与电路的接地点有关,这里推荐两种负载电路的调整方法: (1)接地点位于负载端星形点 三相负载电路的每一相应单独进行调整,见图6-1a; (2)接地点位于电源端星形点 三相负载电路中的一相与并联联结的另外两相串联后进行电路的调整,见图6-1b。 图6-2 确定系数γ的实际数值方法 6.1.5 接通和分断能力试验电路 低压电器接通和分断能力试验电路参见图6-3,其中:图a为单极电器验证交流单相或直流接通和分断能力的试验电路;图b为双极电器验证交流单相或直流接通和分断能力的试验电路;图c为三极电器验证接通和分断能力的试验电路;图d为四极电器验证接通和分断能力的试验电路。 图6-3 接通和分断能力试验电路 a) 单极电器试验电路 b) 双极电器试验电路 c) 三极电器试验电路 d) 四极电器试验电路 对于图6-3b,Ur1可以改变为连接在相与中性点之间;在电器指定用于相接地系统或用于4极电器的中性极与相邻极试验,FU应接至电源的一相;直流的情况下,FU应接至电源的负端。对于图6-3c,TU1,TU2,TU3可以改变为连接在相与中性点之间;在电器指定用于相接地系统或用于四极电器的中性极与相邻极试验,FU应接至电源的一相;直流的情况下,FU应接至电源的负端。对于图6-3d,,TU1,TU2,TU3可以改变为连接在相与中性点之间。 在规定试验电压下,调整负载应达到以下要求: 1)有关产品标准规定的电流值和功率因数或时间常数T或T0.95。 2)工频恢复电压。 3)若有要求的话,瞬态恢复电压的振荡频率f和过振荡系数γ。 系数γ是瞬态

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