电力工程实验
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电力工程作业实训方案一、实训目的本实训方案旨在通过电力工程作业实训,提高学生对电力系统的操作能力和安全意识,同时加强学生对电力设备的维护和维修技能的掌握,使学生能够在实际工作中能够熟练运用所学知识和技能。
二、实训内容1. 电力系统基本知识本部分主要包括电力系统的构成、工作原理、基本参数、运行方式等基础知识,通过理论学习,了解电力系统的组成和运行规律。
2. 电力设备操作主要包括发电机、变压器、开关设备等电力设备的操作方法和注意事项,学生可以亲自操作设备并学习如何正确使用和维护设备。
3. 电力设备维护和维修学生将学习电力设备的日常维护和常见故障处理方法,包括设备检查、保养、清洁、绝缘检测、局部维修和更换易损件等操作技能。
4. 电力系统安全管理学生将学习电力系统的安全管理知识,包括电气事故预防、应急处理、安全操作规程和安全设施的使用等,以及现场安全警示标识的识别和规避电气危险。
三、实训方法1. 理论学习通过课堂讲解、多媒体演示等形式,学生将学习电力系统的基本知识和安全管理知识,理论学习为实际操作奠定基础。
2. 模拟操作学生将在模拟环境中进行电力设备操作和维护维修练习,进行操作训练以提高操作技能。
3. 现场实训学生将在校内电力实训室或现场实训基地进行电力设备操作和维护维修实践,由专业教师进行指导和辅导。
四、实训设备1. 发电机模拟实验台2. 变压器操作台3. 开关设备模拟器4. 电气安全设备和工具五、实训评估1. 实训过程考核学生将在实训过程中进行随堂测试和操作技能测试,以评估学生对电力设备操作和维护维修技能的掌握情况。
2. 实训成绩评定学生的实训成绩将由教师依据学生的出勤情况、课堂表现、作业完成情况、实训操作成绩等多方面综合评定。
六、实训效果通过本实训方案的实施,学生将提高对电力系统的操作技能和维护维修能力,增强电力设备的实际操作经验和安全意识,为将来从事电力工程相关岗位工作打下坚实的基础。
七、实训安排1. 实训时间:每周安排2-4节实训课程,每节课2-3小时2. 实训地点:校内电力实验室或实训基地3. 实训人员:电力工程专业相关学生4. 实训教师:电力工程专业教师八、实训保障学校将为实训提供必要的设备、工具和安全保障措施,保证实训过程中的学生安全和设备正常运行。
电力工程实验室管理制度第一章总则第一条为规范电力工程实验室的管理,提高实验室的管理水平与能力,保障实验室安全,维护实验室设备设施,制定本管理制度。
第二条电力工程实验室是为教学和科研服务的基地,实验室管理制度适用于所有工作人员,学生,实验室设备设施等。
第三条实验室负责人及实验室工作人员应当严格遵守本管理制度,保证实验室工作的正常运转。
第二章实验室管理人员第四条实验室主任为实验室的负责人,负责实验室日常管理和组织实验工作。
第五条实验室主任应当具备相关科研经验和管理能力,并定期接受相关培训。
第六条实验室主任应当建立严格的管理制度,监督实验室工作人员的工作,并保障实验室设备设施的安全和完好。
第三章实验室工作人员第七条实验室工作人员应当遵守实验室工作纪律,保障实验室的安全和秩序。
第八条实验室工作人员应当按照工作要求,认真完成实验工作,并严格遵守实验室管理规定。
第九条实验室工作人员应当定期参加实验室管理培训,提高实验室管理水平与能力。
第四章实验室设备设施管理第十条实验室设备设施应当定期维护和保养,确保设备设施的正常运转。
第十一条实验室设备设施应当按照相关规定进行使用,避免损坏设备设施。
第十二条实验室设备设施应当定期检测和维修,确保设备设施的安全可靠。
第五章实验室实验项目第十三条实验室实验项目应当符合实验教学要求,保障实验效果的质量。
第十四条实验室实验项目应当定期更新和优化,保障实验教学的内容和效果。
第十五条实验室实验项目应当严格遵守实验安全规范,确保实验工作的安全和有序进行。
第六章实验室安全管理第十六条实验室安全管理是实验室管理的重要内容,实验室主任及工作人员应当保障实验室的安全。
第十七条实验室应当设置安全管理责任人,负责实验室安全管理工作。
第十八条实验室应当定期开展安全教育和培训活动,提高实验室工作人员的安全意识。
第七章其他第十九条对于违反本管理制度的行为,将依据有关规定处理。
第二十条本管理制度经实验室工作人员讨论通过后实施,并定期进行评估和调整。
电力电缆工程试验规范1. 引言电力电缆是电力系统中不可或缺的基本设备,其质量和可靠性对电力系统的安全运行起着至关重要的作用。
为了保证电力电缆工程的质量,减少故障,确保运行安全,制定本试验规范。
2. 试验前准备2.1 设备准备•试验设备:包括绝缘测试仪、局部放电检测仪、直流电阻测试仪等。
•安全设备:包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘衣等。
2.2 试验样品准备•样品应符合国家相关标准,并经过验收合格。
•样品准备应注意保护好外皮,避免破损。
3. 试验内容和要求3.1 绝缘电阻测试•目的:检测电缆绝缘情况及其质量。
•方法:采用直流或交流方法进行测试。
•要求:绝缘电阻不得小于规定值。
3.2 交流耐压试验•目的:检测电缆绝缘是否能承受额定电压下的耐压试验。
•方法:采用交流电源进行试验,电压持续一段时间后逐渐增加,直至达到规定值。
•要求:试验过程中不得发生击穿或闪络现象。
3.3 局部放电试验•目的:检测电缆绝缘是否存在局部放电现象,评估其绝缘质量。
•方法:采用局部放电检测仪进行试验,通过监测电缆绝缘中的局部放电活动进行评估。
•要求:局部放电等级应符合相关标准。
3.4 直流电阻测量•目的:测量电缆的直流电阻,判断导体的接头是否接触良好。
•方法:采用直流电阻测试仪,按照规定的方式进行测量。
•要求:导体的接头应有稳定的接触电阻。
3.5 高压试验•目的:检测电缆绝缘是否能承受额定电压下的高压试验。
•方法:采用高压试验仪进行试验,电压持续一段时间后逐渐增加,直至达到规定值。
•要求:试验过程中不得发生击穿或闪络现象。
4. 试验记录和评定4.1 试验记录•对每项试验进行记录,包括试验日期、试验设备、试验结果等。
•试验记录应保存至少两年。
4.2 试验评定•每项试验的结果进行评定,根据标准对试验结果进行判定。
•试验合格的样品方可使用,不合格的样品应进行重新试验或更换。
5. 试验安全措施•在进行试验前,应进行必要的安全培训。
•试验过程中,操作人员应佩戴好相应的个人防护用具。
电力工程实习周记篇一:电力实习周记20篇(通用版)第一周本周,我们和你们一起出去做同样的实验。
本周,我们学习了一个与我的工作无关的项目——电缆头的生产,这在这个行业非常常见。
制作电缆头是一个繁琐的过程。
每一步都应该一步一步地进行,不要粗心大意。
如果不小心,绝缘可能无法满足要求,导致电流击穿和放电。
(1.1)确认电缆的类型以及主绝缘尺寸,符合本产品的选用要求(1.2)按要求的尺寸将电缆开剥处理将外绝缘皮剥去590,预留钢铠25,预留内护套10,单位mm(1.3)清除护套表面污垢,用所配240#砂纸打磨护套口往下50mm处,清洁干净,距护套口15mm处绕包一层防水胶条。
(1.4)顶部绕包pvc带,防止同屏蔽带散开。
(2)安装接地线。
(2.1)用恒力弹簧将第一根接地编织线固定在钢铠上。
并用23#胶带包覆恒力弹簧和衬垫.层两个来回。
(2.2)在三芯铜屏蔽接地也是一的但是要与第一条相被。
安装三叉手套。
(3.1)用pvc胶带将钢铠,恒力弹簧和内护套全部包覆住。
(3.2)将接地线直接放在包裹在护套开口下的23号胶带上,包裹一层23号胶带,并将接地线夹在中间,形成防水开口。
(3.3)将三叉手套放入电缆根部,逆时针抽出芯绳,先抽出颈部的芯绳,然后分别收缩三个手指。
(4)用pvc胶带将接地线沿电缆表面固定。
(5)安装冷缩直管。
(6)终端安装准备。
(7)安装接线端子。
(8)安装冷缩式终端经过这次的观看和之前有一定的认识是我对电缆头有进一步的认识,但是到现在就是没有动手做过,希望以后能亲手实践一下。
pt柜的耐压试验,到达现场后我们并没有立即开始做试验,师傅给了我一个摇柄让我先将断路器摇至试验位置,因为之前并没有怎么接触摇手车,师傅就教我先将摇柄对准小车的开关,然后压进去,听到“卡”一声就是对位了,当我摇至最后一个柜的时候突然发现摇不出来,我又不想就此放弃的去问师傅,于是我便开始观察前两个柜和第三个有什么不同,这是我看见了前两个柜的储能开关是闭合的而第三个柜却是断开的,于是我用力压了一下,听到一声巨响,我心想坏事了,可是师傅们似乎并没有多大反应,于是我试探的摇了一下小车发现可以摇出来了,为自己感到庆幸。
电力专业实践报告内容(8篇)我实习的部门是电力工程部,承担xx电网建设、改造的施工单位,主要承建20xx年发电厂及电力系统专业的理论进修,使我们发电厂及电力系统专业的基础知识有了根本掌握。
我们即将离开大学校园,作为大学毕业生,心中想得更多的是如何去做好自己专业发展、如何更好的去完成以后工作中每一个任务。
1.1实习目的①为了将自己所学发电厂及电力系统专业知识运用在社会实践中,在实践中巩固自己的理论知识,将学习的理论知识运用于实践当中,反过来检验书本上理论的正确性,锻炼自己的动手能力,培养实际工作能力和分析能力,以达到学以致用的目的。
通过发电厂及电力系统的专业实习,深化已经学过的理论知识,提高综合运用所学过的知识,并且培养自己发现问题、解决问题的能力②通过发电厂及电力系统专业岗位实习,更广泛的直接接触社会,了解社会需要,加深对社会的认识,增强自身对社会的适应性,将自己融合到社会中去,培养自己的实践能力,缩短我们从一名大学生到一名工作人员之间的观念与业务距离。
为以后进一步走向社会打下坚实的基础;③通过实习,了解发电厂及电力系统专业岗位工作流程,从而确立自己在最擅长的工作岗位。
为自己未来的职业生涯规划起到关键的指导作用。
通过实习过程,获得更多与自己专业相关的知识,扩宽知识面,增加社会阅历。
接触更多的人,在实践中锻炼胆量,提升自己的沟通能力和其他社交能力。
培养更好的职业道德,树立好正确的职业道德观。
1.2实习任务要求①在发电厂及电力系统岗位实习期间,严格遵守实习单位的规章制度,服从毕业实习专业指导老师的安排,做好实习笔记,注重理论与实践相结合,善于发现问题②在实习过程,有严格的时间观念,不迟到不早退,虚心向有经验的同事请教,积极主动完成实习单位分配的任务,与单位同事和谐相处;③每天都认真总结当天的实习工作所遇到的问题和收获体会,做好工作反思,并按照学校毕业实习要求及时撰写毕业实习日记。
2.1实习单位简介浙江xxxx系统工程有限公司成立于xxxx年,是一家专注于xx产品和xxx产品研究、开发、生产及销售的高科技企业,总部及研发基地设立于xxxx科技创业园,并在全国各地设有分支机构。
电气工程施工工程实验一、实验目的本实验旨在通过实际施工操作,加深学生对电气工程施工流程的理解,提高学生对电气工程施工的操作技能,培养学生的实际动手能力。
二、实验设备和材料1. 电气工程施工平台2. 电气工程施工工具箱3. 电气工程施工材料:电线、开关、插座等4. 保护用具:手套、安全帽、护目镜等三、实验内容1. 电线的敷设在电气工程施工平台上,学生需要按照施工图纸要求,将电线进行敷设。
首先要确认电线的规格和长度,然后使用工具箱中的工具进行剥线和接线操作。
在接线时,要注意接线的规范和接地的要求,确保电路连接的牢固和安全。
2. 开关、插座的安装学生需要根据施工图纸的要求,将开关、插座等电气设备进行安装。
在安装过程中,要确保设备固定、接线正确,并且要注意安全用电的原则,不得存在安全隐患。
3. 电路的调试完成电线敷设和电气设备安装后,学生需要进行电路的调试工作。
通过电笔等工具对电路的连接和电压进行检测,确保电路连接正确,设备运行正常。
4. 安全演练在完成电气工程施工实验后,学生需要进行安全演练。
演练环节包括灭火器的正确使用、电气设备的安全操作方法等,让学生掌握相关安全知识,提高安全意识。
四、实验步骤1. 准备实验设备和材料将实验所需的电气工程施工平台、工具箱、电线、开关、插座等材料和工具准备齐全。
2. 进行电线敷设按照施工图纸要求,对电线进行敷设。
注意电线的规格和长度,确保敷设的整齐、规范。
3. 进行开关、插座的安装根据施工图纸要求,安装开关、插座等电气设备。
注意设备的固定、接线等细节。
4. 进行电路的调试完成电气设备安装后,进行电路的调试工作。
检测电路的连接情况和电压情况,确保电路连接正确。
5. 进行安全演练完成电气工程施工实验后,进行相关安全演练。
学习并掌握灭火器的使用方法、电气设备的安全操作方法等。
五、实验心得通过本次电气工程施工实验,我对电气工程的施工流程有了更深入的理解,掌握了一些施工操作的技巧。
电气工程施工实验一、施工前准备在进行电气工程施工之前,需要进行充分的准备工作,包括调研、设计规划以及材料和设备的准备等。
首先,要对施工地点进行勘察,了解周围环境情况、地形地貌以及设备设施等情况,为后续施工提供准确的参考。
其次,需要根据工程要求进行设计规划,确定电缆走向、安装方式以及设备布置等细节,并编制详细的施工方案。
最后,还需要提前准备好所需的材料和设备,确保施工过程中不会出现缺料或设备故障等情况。
二、施工过程1. 现场布线在进行电气工程施工时,首先需要进行现场布线。
施工人员根据设计规划,将电缆进行布线,并按照要求进行固定和接地处理。
在布线过程中要注意保持电缆的整洁和有序,避免出现交叉和纠缠等情况,保证电气系统的正常运行。
同时,还需注意电缆的选用和敷设方式,确保其安全可靠,不会受到外界干扰或损坏。
2. 设备安装在完成布线之后,就需要进行设备的安装工作。
施工人员根据设计要求,进行各种电气设备的安装和调试,包括开关、插座、灯具等设备。
在安装设备时,要注意设备的位置和方向,以及连接方式和电缆的接线方法等细节,确保设备的正常使用和安全运行。
3. 调试测试在安装完成后,就需要进行电气系统的调试和测试工作。
施工人员需要逐一检查各个设备的连接和工作情况,确保设备的正常运行和安全可靠。
同时,还需要进行电气系统的测试和调试,包括电压测试、绝缘测试以及接地测试等,保证电气系统符合设计要求和标准要求。
4. 竣工验收在完成调试测试后,需要进行电气工程的竣工验收工作。
施工人员要根据工程设计文件和标准要求,对整个电气系统进行检查和验收,确保工程的质量和安全性。
同时,还需要进行相关文件和资料的整理和存档,为日后的维护和管理提供依据。
三、施工中的质量控制在进行电气工程施工时,需要严格控制施工质量,确保工程的可靠性和安全性。
施工人员应加强现场管理和监督,检查施工过程中的细节和设备工艺,防止出现质量问题和安全隐患。
同时,需要遵守相关法律法规和标准要求,严格按照设计要求和施工方案进行操作,确保施工质量符合要求。
电力系统分析实验报告1. 引言电力系统分析是电力工程领域中的一个重要研究方向,通过对电力系统的分析,可以帮助我们了解电力系统的运行状态、瓶颈问题和优化策略等。
本实验旨在通过对一个具体的电力系统进行分析,探讨电力系统分析的方法和工具。
2. 实验目的本实验的主要目的是通过对给定电力系统的分析,熟悉电力系统分析的基本流程和方法,并学会使用相关分析工具。
3. 实验内容3.1 电力系统拓扑首先,我们需要了解给定电力系统的拓扑结构。
拓扑结构描述了电力系统中节点之间的连接关系。
根据给定的电力系统拓扑,我们可以构建节点之间的连接矩阵,并将其表示为图形模型。
3.2 电力系统参数电力系统的分析需要知道各个节点的参数,如电压、电流、功率等。
通常,这些参数可以通过实际测量或模拟计算获得。
3.3 电力系统稳定性分析电力系统稳定性是指电力系统在外部扰动下是否能保持稳定的能力。
我们可以通过分析电力系统的动态响应来评估电力系统的稳定性。
3.4 电力系统负荷分析电力系统的负荷分析是指对电力系统中各个节点的负荷进行分析。
负荷分析可以帮助我们了解电力系统中各个节点的负荷状况,为供电策略的制定提供依据。
4. 实验结果和分析4.1 电力系统拓扑分析结果根据给定的电力系统拓扑,我们构建了其节点之间的连接矩阵,并将其表示为图形模型。
通过对图形模型的分析,我们可以得到电力系统的拓扑结构信息。
4.2 电力系统参数分析结果通过实际测量和模拟计算,我们获取了电力系统各个节点的参数数据。
这些参数数据可以帮助我们了解电力系统节点的电压、电流、功率等信息。
4.3 电力系统稳定性分析结果通过对电力系统的动态响应进行分析,我们评估了电力系统的稳定性。
实验结果表明,给定电力系统在外部扰动下能保持稳定。
4.4 电力系统负荷分析结果通过对电力系统中各个节点的负荷进行分析,我们了解了电力系统中各个节点的负荷状况。
根据负荷分析结果,我们可以制定相应的供电策略。
5. 结论通过对给定电力系统的分析,我们掌握了电力系统分析的基本流程和方法,并学会了使用相关分析工具。
电力系统分析实验指导书中北大学计算机与控制工程学院2014年4月目录实验一仿真软件的初步认识 (1)实验二电力系统潮流分析 (27)实验三短路计算 (32)实验四暂态稳定实验分析 (37)实验一仿真软件的初步认识一、实验目的掌握电力系统的结构组成,了解电力系统的主要参数,熟悉PowerWorld电力系统仿真软件(简称PWS)的基本操作,在此基础上用PWS 建立一个简单的电力系统模型:步骤为:1、添加母线元件2、添加发电机元件3、添加变压器4、添加传输线5、调试调解潮流6、查看潮流结果及系统信息。
二、实验内容(一)PowerWorld电力系统仿真软件的基本操作1、创建新工程点击PowerWorld图标,在下拉框中选取新建实例,创建一个新的工程面板,如图1-1。
图1-1创建新工程2、添加母线元件这时程序自动进入编辑模式,选择绘图页面中网络下拉菜单下的节点,如图2.1-2。
图1-2编辑模式下单选母线模型在面板空白处的合适位置单击鼠标左键,确定母线位置。
此时自动弹出母线信息对话框,如图1-3。
填入母线相关信息,再单击确定,则母线添加完毕。
图1-3添加母线母线选项(母线选项)对话框详解该对话框用于在编辑模式期间查看或修改系统里的每一条母线的信息。
母线编号(母线编号):1和999之间的唯一的编号用于识别母线。
可以利用字段右边的旋转按钮迅速的移动到下一个地区(点击向上的箭头)和移动的上一个按钮(点击向下的箭头)。
●按编号查找(通过编号查找):通过编号来查找一个母线,把编号键入母线编号(母线编号)字段并点击该按钮。
●母线名字(母线名):母线的唯一的字母标识符可以由多达八个字符所组成。
●按名字查找(通过名称查找):通过名字来查找一个母线,把名字键入母线名字(母线名)字段并点击该按钮。
●标签(标签):点击该按钮将打开预定的别名对话框,该对话框列出了所有的标签和为已选母线指派的别名。
●高级查找(查找。
):如果不知道正在查找的准确的母线编号或母线名字,点击这个按钮打开高级搜索。
电力工程试验方案电力工程试验是为了检测和验证电力系统的运行状态和性能,以保障电力系统的安全和稳定运行。
本次实验旨在通过对电力系统的各项参数和性能进行测量和分析,深入了解电力系统的运行状况,以及为电力系统的改进和优化提供参考依据。
二、实验对象本次实验以一个小型电力系统为对象,主要包括电源部分、负载部分和配电部分。
其中电源部分包括发电机和变压器,负载部分包括各种不同类型的负载,配电部分包括配电线路和配电设备。
三、实验内容1. 对发电机进行静态参数测量,包括端电压、端电流、励磁电流等。
2. 对发电机进行动态特性测试,包括启动试验、短路试验和负载试验。
3. 对变压器进行参数测量,包括绕组电阻、短路阻抗等。
4. 对负载进行功率测量、功率因数测量等。
5. 对配电线路进行电压降测量和短路电流测量。
6. 对配电设备进行性能测试,包括断路器的动特性、继电保护装置的动特性等。
四、实验原理1. 发电机静态参数测量:发电机的端电压和端电流是发电机最基本的参数,通过对发电机的端电压和端电流进行测量,可以确定发电机的励磁电流和输出功率。
2. 发电机动态特性测试:通过对发电机进行启动试验、短路试验和负载试验,可以了解发电机在不同工况下的动态响应特性。
3. 变压器参数测量:变压器的绕组电阻和短路阻抗是变压器的重要参数,通过测量这些参数可以了解变压器的电气特性。
4. 负载功率测量和功率因数测量:通过对负载的功率和功率因数进行测量,可以了解负载的用电情况和用电质量。
5. 配电线路电压降测量和短路电流测量:通过对配电线路的电压降和短路电流进行测量,可以评估配电线路的电气性能。
6. 配电设备性能测试:对断路器的动特性和继电保护装置的动特性进行测试,可以了解配电设备的开关动作特性和继电保护装置的保护功能。
五、实验方法1. 发电机静态参数测量方法:利用电压表和电流表对发电机的端电压和端电流进行测量,通过测量数据计算得到发电机的励磁电流和输出功率。
电气工程论文实验方案模板实验目的:通过本实验,加深学生对电气工程相关知识的理解,培养学生动手能力和实践能力,同时提高学生解决问题的能力。
实验原理:本实验主要涉及电气工程中的基本原理和实践技能,包括电路图设计、电源供电、电路连接、电子元件和电路的测试,以及相关知识的实际应用。
实验内容:1. 实验1:电路图设计和测试在本实验中,学生需要通过电路图设计并搭建一个简单的电路,然后使用万用表测试电路的各项参数,如电压、电流和电阻等。
2. 实验2:电子元件的测试在本实验中,学生需要使用示波器和信号发生器,对不同的电子元件进行测试,包括二极管、三极管、电容器和电感等。
3. 实验3:电源供电和电路连接在本实验中,学生需要了解电源供电的原理和方法,然后搭建一个能够为电路供电的电源系统,同时学会正确地连接电路。
4. 实验4:电路的调试和优化在本实验中,学生需要对已搭建好的电路进行调试和优化,通过调整电路中的元件和参数,使电路达到最佳的工作状态。
5. 实验5:电路的应用在本实验中,学生需要将所学的知识应用到实际的项目中,完成一个简单的电路应用实例,如LED灯控制、电动机驱动等。
实验步骤:1. 实验1:电路图设计和测试步骤一:设计一个简单的电路,包括电源、开关和负载等。
步骤二:按照设计图搭建电路,并使用万用表测试电路的各项参数。
步骤三:分析实验结果,得出结论。
2. 实验2:电子元件的测试步骤一:准备示波器和信号发生器等测试仪器。
步骤二:选择不同的电子元件进行测试,记录下测试结果。
步骤三:分析测试结果,了解不同电子元件的特性。
3. 实验3:电源供电和电路连接步骤一:了解不同类型的电源供电方式,选择合适的电源供电方法。
步骤二:搭建电源系统,并正确地连接电路。
步骤三:测试电路的工作状态,调整电源和连接方式,优化电路。
4. 实验4:电路的调试和优化步骤一:根据实验3的结果,调试电路中的元件和参数。
步骤二:通过实验数据分析,选择合适的优化方案。
电力工程输电线路电气性能试验摘要:随着我国社会经济的不断发展,电力工程也得到进一步的迅猛发展。
电力网络的应用领域逐步扩大,电力网络的现代化建设成为当前领域的成为电力工程发展的必然趋势。
为了保证电力网络的安全运作,提高供电系统的输电能力和其服务质量,需要对输电线路的性能进行规范化控制监测。
本文针对110kv的输电线路在实际运作中具有的基本特性,对110kv输电线路提出复合绝缘子并联间隙设计方案,同时通过对其进行电气性能进行研究分析和试验,检测110kv输电线路复合绝缘子是否能在并联间隙中达到实际运作时的安全标准。
关键词:110kv;输电线路;电气性能;试验引言:在110kv输电线路的运行工作时,雷电因素是引起其输电线路发生故障的重要原因之一。
由于雷电击中或闪络引起的输电线路故障,会引起用电地区的大范围停电,直接或间接的影响人们的日常生活,甚至对一些极为依赖电力的工厂或企业造成巨大的经济损失。
利用绝缘子并联间隙可以有效的对这类雷电引发的输电线路故障进行避免,可以在雷电击中或闪络时使输电线路跳闸,将雷电带来的能量通过并联间隙装置向外释放,对工频电弧进行人为可控的疏散,同时输电线路自动重新合闸,不会使输电线路产生其他故障。
鉴于此,并联间隙输电线路防护装置应当拥有引导雷电放电的同时还需要其能够对工频电弧加以安全合理的移动疏散,并且可以均匀工频电场这三种能力。
但是利用绝缘子并联间隙装置对雷击或闪络现象的控制是否能够达到预想效果,还需要进一步的进行有关的电气性能试验,保证预想方案的可行性。
一、设计试验方案在对输电线路的实际操作的试验时,需要结合进行试验的地区的环境情况等客观条件,对输电线路进行安装复合绝缘子,其总共有四种并联间隙形式。
其中一种为耐张串形式的方案,其余三种均采用直线串形式的方案。
对于耐张串形式的方案,是在进行并联间隙中,不需要解开耐张串,直接采用三角连板操作孔,以此能够缩短实际操作试验的工序,提高安装效率。
电力工程的实验和检测设备清单
本文档旨在列出电力工程常用的实验和检测设备清单,以便于组织、管理和采购。
以下是一些常见的设备:
1. 电流表
- 测量电路中的电流。
- 规格:量程为0-10A,准确度为±0.5%。
2. 电压表
- 测量电路中的电压。
- 规格:量程为0-500V,准确度为±0.2%。
3. 电阻表
- 测量电路中的电阻。
- 规格:量程为0-100Ω,准确度为±1%。
4. 功率计
- 测量电路中的功率。
- 规格:量程为0-1000W,准确度为±0.5%。
5. 绝缘电阻测试仪
- 测试电路中的绝缘电阻。
- 规格:测试电压为500V,准确度为±2%。
6. 变压器变比测试仪
- 测试电力系统中变压器的变比。
- 规格:可测试变比范围为1:1至1000:1,准确度为±0.1%。
7. 避雷器放电计
- 测试避雷器的放电情况。
- 规格:量程为0-10kA,准确度为±1%。
8. 电力负载测试仪
- 测试电力系统的负载情况。
- 规格:量程为0-1000kVA,准确度为±0.5%。
请注意,以上设备仅为示例,实际使用应根据具体需求进行选择和采购。
建议定期校准设备以保证测量的准确性,并遵循使用说明书和相关安全操作规程。
我们希望这份设备清单能为您在电力工程实验和检测方面提供一些参考。
如果有任何疑问或需要更多信息,请随时与我们联系。
(以上内容为虚构,仅供参考)。
电力实训报告范文一、引言电力实训是电力工程专业学生在校期间的重要实践环节,旨在通过实践操作,提升学生的电力技能和实际应用能力。
本报告将详细介绍我在电力实训中所进行的一系列实验和学习内容。
二、实训内容1. 实验一:电力变压器的基本原理与应用在本实验中,我们学习了电力变压器的基本原理以及其在电力系统中的应用。
通过搭建实验电路,我们观察了变压器的工作原理和变压器的输入输出关系。
此外,我们还学习了变压器的各项参数,如变比、效率等。
2. 实验二:电力传输与配电系统的研究在本实验中,我们学习了电力传输与配电系统的基本原理和组成。
通过实际操作,我们了解了电力系统中的各种设备,如变电站、配电变压器、高压线路等。
我们还学习了电力系统的运行方式和保护措施,以及电力系统的稳定性分析方法。
3. 实验三:电力装置的维护与检修在本实验中,我们学习了电力装置的维护与检修技术。
通过实际操作,我们了解了电力设备的维护保养工作,并学习了常见故障的排除方法。
我们还学习了电力装置的安全操作规程和安全防护知识,以确保电力系统的安全运行。
三、实训收获通过电力实训,我收获了以下几点:1. 熟悉了电力系统的基本原理和组成,对电力传输与配电系统有了更深入的了解。
2. 提高了实际操作能力,掌握了电力装置的维护与检修技术。
3. 培养了团队合作意识和沟通能力,与同学们共同完成了一系列实验项目。
4. 加深了对电力工程的兴趣和热爱,为未来的学习和工作打下了坚实的基础。
四、实训体会通过电力实训,我深刻认识到电力工程的重要性和挑战性。
电力工程是支撑现代社会发展的基础产业,对于保障人民生活和国家经济的稳定运行至关重要。
在实训过程中,我不仅学到了专业知识和技能,更培养了责任感和使命感。
未来,我将继续努力学习,为电力事业的发展贡献自己的力量。
五、总结通过电力实训,我深入了解了电力工程的基本知识和实际应用,提高了自己的技术能力和综合素质。
实训过程中,我不仅学到了专业知识,还培养了团队合作精神和实践操作能力。
电力工程实验的安全须知电力工程实验是电力专业学生进行实践操作的重要环节,而在进行这些实验时,安全意识和操作规范至关重要。
本文将重点介绍电力工程实验的安全须知,确保实验过程的平安进行。
一、实验室安全管理1. 操作前检查:在进行实验之前,必须进行实验室设备和仪器的检查,确保所有设备完好无损。
如果发现任何有损坏或不完整的设备,应立即报告实验室管理员并寻求修理或更换。
2. 实验室规则:遵守实验室规则非常重要。
禁止擅自调试实验设备,严禁随意更改实验室电源设置。
以及禁止在实验室内吃东西、喝水等行为。
3. 紧急情况:在实验室中,可能出现火灾、电击、漏电等紧急情况。
学生需要掌握使用灭火器的技能,并在实验室内明显位置熟悉灭火器和急救设备的位置。
二、电力设备操作安全1. 标准操作程序:在进行电力设备操作时,必须遵循正确的操作程序。
不得擅自操作或改变接线,以免引起设备故障或安全事故。
2. 戴防护用品:进行电力工程实验时,学生应该佩戴个人防护用品,包括耐电手套、绝缘靴、护目镜等。
这些装备能够有效地保护学生免受电击等伤害。
3. 避免高压操作:高压电源是电力实验中常用的设备之一,但也是潜在的危险源。
学生应避免擅自操作高压设备,并确保设备与其他导电物体之间的安全距离。
三、电气安全措施1. 断电操作:在进行实验前,必须将电源断开并等待一段时间,以确保设备中的电能完全释放。
试验结束后也应及时关闭电源,避免电路长时间通电。
2. 绝缘检查:在每次实验开始前,应仔细检查设备的绝缘状态,确保设备没有漏电的危险。
同时,还需检查设备的接线是否牢固可靠,避免电路短路等问题发生。
3. 接地保护:在接地保护方面,实验室应设有良好的接地装置,确保实验设备与大地之间始终保持良好的接地状态。
学生也要遵守规定,确保自己的身体与地面间的接触良好。
四、实验过程中的注意事项1. 正确使用仪器:学生在进行实验时,必须熟悉并正确使用各种仪器。
如果对仪器的操作不熟悉,应向实验老师寻求指导。
电力建设工程施工试验一、前言电力建设工程施工试验是电力建设工程质量的保证和检验,是电力建设工程施工的重要环节。
通过试验可以验证设计是否符合规范要求、施工质量是否合格、设备是否正常运行等。
本文将以某电力建设工程施工试验为例,介绍试验内容、方法和要点,希望对读者能有所启发。
二、试验内容1.设备试验1.1 输电线路试验:包括导线拉力试验、绝缘子电气强度试验、绝缘子机械强度试验、导地线接地电阻试验等。
1.2 变电站试验:包括变压器绝缘电阻试验、变压器开关试验、保护装置试验、母线接头阻焊试验等。
1.3 配电线路试验:包括低压线路绝缘电阻试验、绝缘导通试验、电缆绝缘电阻试验、电缆敷设试验等。
2.系统试验2.1 输电系统试验:包括接地系统测试、过载试验、短路试验等。
2.2 变电系统试验:包括电流互感器校验试验、电压互感器校验试验、保护试验等。
2.3 配电系统试验:包括断路器试验、开关试验、电能表校验试验等。
3.安全试验3.1 火灾试验:检验设备在异常情况下是否容易引发火灾。
3.2 电击试验:检验设备是否存在电击危险。
3.3 漏电保护试验:检验漏电保护是否灵敏可靠。
4.环境试验4.1 温度试验:检验设备在极端温度下是否正常运行。
4.2 湿度试验:检验设备在潮湿环境下是否正常运行。
4.3 震动试验:检验设备在震动环境下是否正常运行。
5.其他试验5.1 电磁兼容试验:检验设备是否能够抵御外部电磁干扰。
5.2 设备稳定性试验:检验设备是否在长期运行中能够保持稳定性。
5.3 操作试验:检验设备在操作过程中是否存在异常。
三、试验方法1. 实地测试:对设备进行实地测试,模拟实际工作环境,检验设备的性能和稳定性。
2. 实验室测试:将设备置于实验室中,对设备进行各项试验,如绝缘电阻、电流、电压等。
3. 数据分析:对试验结果进行数据分析,找出问题并加以解决。
4. 设备比对:将试验结果与设计要求进行比对,确认设备是否合格。
5. 专家评定:请电力建设领域的专家对试验结果进行评定,确保试验结果的准确性和可靠性。
实验室简介电力工程实验室实验室简介-电力工程实验室电力工程实验室是一个专门用于研究和开发电力工程领域的科研实验室。
本实验室的宗旨是提供一个先进的平台,以便研究人员能够进行电力工程领域的理论和实践研究,为电力行业的发展做出贡献。
一、实验室设备和仪器电力工程实验室拥有一系列先进的设备和仪器,用于测试和分析电力系统、电机设备和电气工程相关领域的各种参数和性能。
例如,我们拥有高压实验装置、电源供应器、功率因数测试仪、发电机等设备。
这些设备可以帮助研究人员进行各种实验和测试,以评估电力系统的效能和可靠性。
二、实验室研究方向电力工程实验室的研究方向广泛,涵盖了多个重要方面,包括但不限于以下几个方面:1. 电力系统优化:研究电力系统的调度和优化问题,以提高电力系统的效率和稳定性。
通过实验和仿真,我们可以优化电力系统的发电和供电计划,以应对当前的电能需求和负荷波动。
2. 电机性能研究:研究各种类型电机的性能和效能,包括直流电机、交流电机以及特种电机等。
借助实验室的仪器,我们能够测试电机的功率、效率和负载能力,帮助工程师设计更好的电机系统。
3. 新能源应用:研究新能源与电力系统的结合,如太阳能电池板和风力发电等。
我们将研究如何将这些新能源有效地集成到电力系统中,以提高能源利用率和可持续发展。
4. 电力设备安全性研究:研究电力系统的安全问题,包括电力设备的故障分析和防护技术。
我们将开展电力设备的故障检测和故障诊断研究,以提高电力系统的可靠性和稳定性。
三、实验室研究成果与技术应用电力工程实验室通过多年的研究和实践,积累了许多研究成果和技术应用。
以下是我们实验室最近的一些研究成果:1. 开发一种高效低噪音的风力发电系统,可以有效地转化风能为电能,提高电力系统的可持续性。
2. 研究了电力系统中的谐波问题,并提出了一种新的谐波抑制技术,可以有效减少谐波对电力设备的影响。
3. 通过在实验中模拟电力设备的故障情况,开发了一种智能故障诊断系统,可以及时检测电力设备的故障并采取相应的措施。
电力工程试验调试方案怎么写一、实验目的本次试验调试的主要目的是验证电力工程设计的正确性以及确保设备的正常运行。
通过试验调试,可以发现和及时解决设备运行中的问题,并针对设备运行情况调整和优化控制参数,最终保证电力系统安全、稳定和高效运行。
二、试验调试范围本次试验调试的范围主要包括输电线路、变电站及配电设备等。
具体内容包括但不限于输电线路的接地电阻测试、绝缘电阻测试、电气设备的开关试验、电力系统的稳态和暂态试验等。
三、试验调试设备1. 输电线路测试仪器:包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪等。
2. 变电站试验设备:包括变压器开关试验仪、避雷器试验仪等。
3. 配电设备测试仪器:包括电能表检定仪、断路器动作特性试验仪等。
四、试验调试流程1. 输电线路测试(1) 接地电阻测试:a. 将接地电阻测试仪连接至两端接地线,进行接地电阻测量。
b. 记录测试结果,并与设计要求进行比较分析。
(2) 绝缘电阻测试:a. 将绝缘电阻测试仪连接至绝缘子串上,进行绝缘电阻测量。
b. 记录测试结果,并与设计要求进行比较分析。
2. 变电站试验(1) 变压器开关试验:a. 使用变压器开关试验仪,对变压器的开关进行循环试验。
b. 观察开关操作是否正常、无异常声响或异味,记录试验参数。
(2) 避雷器试验:a. 使用避雷器试验仪,对避雷器的击穿电压进行测试。
b. 记录测试结果,并与设计要求进行比较分析。
3. 配电设备测试(1) 电能表检定:a. 使用电能表检定仪,对电能表进行检定。
b. 记录检定结果,并与精度等级要求进行比较分析。
(2) 断路器动作特性试验:a. 使用断路器动作特性试验仪,对断路器的动作特性进行测试。
b. 记录测试结果,并与设计要求进行比较分析。
五、试验调试安全措施1. 确保试验调试人员具备相关的电力设备操作资质和个人防护装备。
2. 在进行试验调试时,需遵守相关的安全操作规程和流程,确保设备、线路、人员的安全。
3. 在试验调试过程中,严格按照试验方案操作,防止因操作失误导致安全事故的发生。
实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一.实验目的1.熟悉DL型电流继电器和DY 型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。
2.掌握动作电流、动作电压参数的整定。
二.预习与思考1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?2.动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?3.实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?4.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?三.原理说明DL-20C系列电流继电器和DY-20C系列电压继电器为电磁式继电器。
由电磁系统、整定装置、接触点系统组成。
当线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。
转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。
改变线圈的串联或并联,可获得不同的额定值。
DL-20C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈并联时的额定值。
继电器用于反映发电机,变压器及输电线短路和过负荷的继电保护装置中。
DY-20C系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈串联时的额定值。
继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。
四.实验设备五.实验内容1. 整定点的动作值、返回值及返回系数测试实验接线图1-2、图1-4分别为过流继电器及低压继电器的实验接线。
(1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:a .选择EPL-04组件的DL-21C 过流继电器(额定电流为6A ),确定动作值并进行整定。
本实验整定值为2.7A 及5.4A 两种工作状态。
注意:本继电器在出厂时已把转动刻度盘上的指针调整到2.7A ,学生也可以拆下玻璃罩子自行调整电流整定值。
b .根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式; 注意:(1)过流继电器线圈可采用串联或并联接法,如右图所示。
其中串联接法电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出,并联接法电流动作值则为串联接法的2倍。
(2)串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则得不到预期的动作电流值。
c .按图1-2接线(采用串联接法),调压器T 、变压器T 2和电阻R 均位于EPL-20A ,220V 直流电源位于EPL-11,交流电流表位于EPL-11,量程为10 A 。
并把调压器旋钮逆时针调到底。
d .检查无误后,合上主电路电源开关和220V 直流电源船型开关,顺时针调节自耦调压器,增大输出电流,并同时观察交流电流表的读数和光示牌的动作情况。
注意:当电流表的读数接近电流整定值时,应缓慢对自耦调压器进行调节,以免电流变化太快。
当光示牌由灭变亮时,说明继电器动作,观察交流电流表并读取电流值。
记入表1-2,用起动电流dj I 表示(能使继电器动作的最小电流值)。
e .继电器动作后,反向缓慢调节调压器降低输出电流,当光示牌由亮变灭时,说明继电器返回。
记录此时的电流值称为返回电流 ,用fj I 表示(能使继电器返回的最大电流值),记入表1-2,并计算返回系数:继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,用K f 表示。
djfj f I I K图1-1 过流继电器线圈接法(a )串联(b )并联过流继电器的返回系数在0.8-0.9之间。
当小于0.8或大于0.9时,应进行调整,调整方式见附。
f .改变继电器线圈接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。
(2)低压继电器的动作电压和返回电压测试 a .选EPL-05中的DY-28C 型低压继电器(额定电压为30V ),确定动作值并进行初步整定。
本实验整定值为24V 及48V 两种工作状态。
注意:本继电器在出厂时已把转动刻度盘上的指针调整到24V ,学生也可以拆下玻璃罩子自行调整电压整定值。
b .根据整定值需求确定继电器接线方式。
注意:(1)低压继电器线圈可采用串联或并联接法,如右图所示。
其中并联接法电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出,串联接法电压动作值则为并联接法的2倍。
(2)串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则得不到预期的动作电压值。
c .按图1-3接线(采用串联接法),调压器T 位于EPL-20A ,220V 直流电源位于EPL-11,交流电压表位于EPL-11,量程为200V 。
并把调压器旋钮逆时针调到底。
d .顺时针调节自耦变压器,增大输出电压,并同时观察交流电压表的读数和光示牌的动作情况。
当光示牌由灭变亮后,再逆时针调节自耦变压器逐步降低电压,并观察光示牌的动作情况。
注意:当电压表的读数接近电压整定值时,应缓慢对自耦调压器进行调节,以免电压变化太快。
当光示牌由亮变灭时,说明继电器舌片开始跌落。
记录此时的电压称为动作电压dj U 。
图1-3 低压继电器线圈接法(a )串联(b )并联图1-4 低压继电器实验接线图e .再缓慢调节自耦变压器升高电压,当光示牌由灭变亮时,说明继电器舌片开始被吸上。
记录此时的电压称为返回电压fj U ,将所取得的数值记入表1-3并计算返回系数。
返回系数f k 为djfj f U U K低压继电器的返回系数不大于1.25。
将所得结果记入表1-3。
f .改变继电器线圈接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。
六.实验报告实验结束后,针对过电流,低压继电器实验要求及相应动作返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求写出过流继电器,低压继电器实验报告和实验体会,并书面解答本实验思考题。
附1:返回系数和动作值的调整1.返回系数的调整返回系数不满足要求时应予以调整。
影响返回系数的因素较多,如轴间的光洁度、轴承清洁情况、静触点位置等。
但影响较显著的是舌片端部与磁极间的间隙和舌片的位置。
返回系数的调整方法有:a 、调整舌片的起始角和终止角:调节继电器右下方起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。
故可用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。
舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小,反之,返回系数愈大。
调节继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。
故可用改变舌片的终止角来调整返回电流和返回系数。
舌片终止角与磁极的间隙愈大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。
b 、不调整舌片的起始角和终止角位置,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。
该距离越大返回系数也越大;反之返回系数越小。
c 、适当调整触点压力也能改变返回系数,但应注意触点压力不宜过小。
2.动作值的调整a、继电器的整定指示器在最大刻度值附近时,主要调整舌片的起始位置,以改变动作值。
为此可调整右下放的舌片起始位置的限制螺杆。
当动作值偏小时,调节限制螺杆使舌片起始位置远离磁极;反之则靠近磁极。
b 、继电器的整定指示器在最小刻度附近时,主要调整弹簧,以改变动作值。
c 、适当调整触点压力也能改变动作值,但应注意触点压力不宜过小。
附2:DL-20C系列电流继电器1.规格型号2.技术数据2.1 整定值的动作误差不超过±6%。
2.2动作时间:过电流继电器在施加1.1倍整定值电流时,动作时间不大于0.12s;在施加2倍整定值电流时,动作时间不大于0.04s。
2.3返回系数:不小于0.8。
2.4触点断开容量:在电压不超过250V及电流不超过2A,时间常数为5×6-3s的直流有感负荷电路中为50W,在交流电路中为250VA。
2.5继电器能耐受交流电压2kV,50Hz历时1min的介质强度试验。
2.6继电器重量:约为0.5kg。
附3:DY-20C系列电压继电器1.规格型号1.1继电器额定值与整定值范围如下:2.技术数据2.1 整定值的动作误差不超过±6%。
2.2动作时间:低压继电器在施加0.5倍整定值电压时,动作时间不大于0.15s。
2.3返回系数:不大于1.25。
2.4触点断开容量:在电压不超过250V及电流不超过2A,时间常数为5×10-3s的直流有感负荷电路中为50W,在交流电路中为250VA。
2.5继电器能耐受交流电压2kV,50Hz历时1min的介质强度试验。
实验二电磁型时间继电器实验一.实验目的熟悉DS-20C系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法,二.预习与思考1.影响起动电压、返回电压的因素是什么?2.在某一整定点的动作时间测定,所测得数值大于或(小于)该点的整定时间,并超出允许误差时,将用什么方法进行调整?3.根据你所学的知识说明时间继电器常用在那些继电保护装置电路?三.原理说明DS-20系列时间继电器为带有延时机构的吸入式电磁继电器。
继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动延时动合主触点和一付终止延时动合主触点。
当电压加在继电器线圈两端时,唧子(铁芯)被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。
在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。
再经过一定时间后,终止触点闭合。
从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。
当线圈断电时,唧子和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。
DS-20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制进行动作。
四.实验设备五.实验内容1.内部结构检查(1)观察继电器内部结构,检查各零件是否完好,各螺丝固定是否牢固,焊接质量及线头压接应保持良好。
(2)衔铁部分检查手按衔铁使其缓慢动作应无明显摩擦,放手后塔形弹簧返回应灵活自如,否则应检查衔铁在黄铜套管内的活动情况,塔形弹簧在任何位置不许有重叠现象。
(3)时间机构检查当衔铁压入时,时间机构开始走动,在到达刻度盘终止位置,即触点闭合为止的整个动作过程中应走动均匀,不得有忽快忽慢,跳动或中途卡住现象,如发现上述不正常现象,应先调整钟摆轴螺丝,若无效可在老师指导下将钟表机构解体检查。
(4)接点检查a .当用手压入衔铁时,瞬时转换触点中的常闭触点应断开,常开触点应闭合。
b .时间整定螺丝整定在刻度盘上的任一位置,用手压入衔铁后经过所整定的时间,动触点应在距离静触点首端的1/3处开始接触静触点,并在其上滑行到1/2处,即中心点停止。
可靠地闭合静触点,释放衔铁时,应无卡涩现象,动触点也应返回原位。
c .动触点和静触点应清洁无变形或烧损,否则应打磨修理。
2. 动作电压、返回电压测试实验接线见图2-1,选用EPL-05挂箱的DS-21型继电器,整定范围(0.25-1.25s )。
Rp 采用EPL-14的900Ω电阻盘(分压器接法),注意图2-1中Rp 的引出端(A 3、A 2、A 1)接线方式,不要接错,并把电阻盘调节旋钮逆时针调到底。