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高压核相仪
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高压核相器
DHX-II型
DHX-II型 高压核相仪线路与变压器在交接或其结线变动后,投送时为了鉴定其相位是否正确,必须进行工作。这项工作过去不是直接核定,而是在较低电压侧或经电压互感器在二次侧间接进行。这样不但麻烦,而且易出差错。(使用电压互感器核相仪与系统电容形成铁磁谐振,引起过电压而损坏设备,造成人身与系统事故)有时现场也不具备上述直接核相的条件。随着电力系统的不断扩大,110KV及以上电压等级的核相工作将越来越多。因此,很有必要有种简单而又可靠的核相方式及其装置。我厂在有关供电局的具体指导下,使用电阻式广义交流电桥法的原理,试制生产了DHX——Ⅱ型核相仪,可进行直接核相,经现场使用确证此法正确。表计处在低电压读
DHX-II型高压核相器
高压核相器
DHX-II型 高压核相仪线路与变压器在交接或其结线变动后,投送时为了鉴定其相位是否正确,必须进行工作。这项工作过去不是直接核定,而是在较低电压侧或经电压互感器在二次侧间接进行。这样不但麻烦,而且易出差错。(使用电压互感器核相仪与系统电容形成铁磁谐振,引起过电压而损坏设备,造成人身与系统事故)有时现场也不具备上述直接核相的条件。随着电力系统的不断扩大,110KV及以上电压等级的核相工作将越来越多。因此,很有必要有种简单而又可靠的核相方式及其装置。我厂在有关供电局的具体指导下,使用电阻式广义交流电桥法的原理,试制生产了DHX——Ⅱ型核相仪,可进行直接核相,经现场使用确证此法正确。表计处在低电压读
DHX-II型核相仪
DHX-II型
DHX-II型 高压核相仪线路与变压器在交接或其结线变动后,投送时为了鉴定其相位是否正确,必须进行工作。这项工作过去不是直接核定,而是在较低电压侧或经电压互感器在二次侧间接进行。这样不但麻烦,而且易出差错。(使用电压互感器核相仪与系统电容形成铁磁谐振,引起过电压而损坏设备,造成人身与系统事故)有时现场也不具备上述直接核相的条件。随着电力系统的不断扩大,110KV及以上电压等级的核相工作将越来越多。因此,很有必要有种简单而又可靠的核相方式及其装置。我厂在有关供电局的具体指导下,使用电阻式广义交流电桥法的原理,试制生产了DHX——Ⅱ型核相仪,可进行直接核相,经现场使用确证此法正确。表计处在低电压读
DHX-II型高压核相仪
DHX-II型
DHX-II型 高压核相仪线路与变压器在交接或其结线变动后,投送时为了鉴定其相位是否正确,必须进行工作。这项工作过去不是直接核定,而是在较低电压侧或经电压互感器在二次侧间接进行。这样不但麻烦,而且易出差错。(使用电压互感器核相仪与系统电容形成铁磁谐振,引起过电压而损坏设备,造成人身与系统事故)有时现场也不具备上述直接核相的条件。随着电力系统的不断扩大,110KV及以上电压等级的核相工作将越来越多。因此,很有必要有种简单而又可靠的核相方式及其装置。我厂在有关供电局的具体指导下,使用电阻式广义交流电桥法的原理,试制生产了DHX——Ⅱ型核相仪,可进行直接核相,经现场使用确证此法正确。表计处在低电压读
高压核相仪
DHX-II
DHX-II型 高压核相仪线路与变压器在交接或其结线变动后,投送时为了鉴定其相位是否正确,必须进行工作。这项工作过去不是直接核定,而是在较低电压侧或经电压互感器在二次侧间接进行。这样不但麻烦,而且易出差错。(使用电压互感器核相仪与系统电容形成铁磁谐振,引起过电压而损坏设备,造成人身与系统事故)有时现场也不具备上述直接核相的条件。随着电力系统的不断扩大,110KV及以上电压等级的核相工作将越来越多。因此,很有必要有种简单而又可靠的核相方式及其装置。我厂在有关供电局的具体指导下,使用电阻式广义交流电桥法的原理,试制生产了DHX——Ⅱ型核相仪,可进行直接核相,经现场使用确证此法正确。表计处在低电压读
核相仪
DHX-II
DHX-II型高压核相仪一、概述 DHX-II型高压核相仪适用于高压电力线路的相位核定工作,该产品由上海市电力研究所会同上海供电局,对该产品进行了电气性能方面的试验,现将试验结果整理如下:二、工作原理 图一中,RA=RA′为固定电阻核相棒。固定电阻Ra=Ra′可调电阻r与r′和微安表Ig组装成一只核相表。根据广义交流电桥原理。当UA=UA′时,调节r和r′可使电桥平衡,即Xg=0,此时,被测两端电端电压幅度值和电位相同。如果两端电压电位相同,而幅值不完全相等,调节r和r′仍能使电桥平衡。只有当两端相位不相同时,调节r和r′不能使电桥平衡即Ig=0。此时,被测两端电压不是相同位。 三、
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