Ⅰ 用萬用表怎麼測量斷路器好壞
萬用表的基本使用方法:
(1)測試前,首先把萬用表放置水平狀態,並視其表針是否處於零點(指電流、電壓刻度的零 點),若不在,則應調整表頭下方的「機械零位調整」,使指針指向零點。
(2)根據被測項,正確選擇萬用表上的測量項目及量程開關。
如已知被測量的數量級,則就選擇與其相對應的數量級量程。如不知被測量值的數量級,則 應從選擇最大量程開始測量,當指針偏轉角太小而無法精確讀數時,再把量程減小。一般以指針偏轉角不小於最大刻度的30%為合理量程。
(3)萬用表作為電流表使用
①把萬用表串接在被測電路中時,應注意電流的方向。即
把紅表筆接電流流入的一端,黑表筆接電流流出的一端。如果不知被測電流的方向,可以在電路的一端先接好一支表筆,另一支表筆在電路的另—端輕輕地碰一下,如果指針向右擺動,說明接線正確;如果指針向左擺動(低於零點),說明接線不正確,應把萬用表的兩支表筆位置調換。
②在指針偏轉角大於或等於最大刻度30%時,盡量選用大量程檔。因為量程愈大,分流電阻愈小,電流表的等效內阻愈小,這時被測電路引入的誤差也愈小。
③在測大電流(如500mA)時,千萬不要在測量過程中撥動量程選擇開關,以免產生電弧,燒壞轉換開關的觸點。
(4)萬用表作為電壓表使用
①把萬用表並接在被測電路上,在測量直流電壓時,應注意被測點電壓的極性,即把紅表筆接電壓高的一端,黑表筆接電壓低的一端。如果不知被測電壓的極性,可按前述測電流時的試探方法試一試,如指針向右偏轉,則可以進行測量;如指針向左偏轉,則把紅、黑表筆調換位置,方可測量。
②與上述電流表一樣,為了減小電壓表內阻引入的誤差,在指針偏轉角大於或等於最大刻度的30%時,測量盡量選擇大量程檔。因為量程愈大,分壓電阻愈大,電壓表的等效內阻愈大,這對被測電路引入的誤差愈小。如果被測電路的內阻很大,就要求電壓表的內阻更大,才會使測量精度高。此時需換用電壓靈敏度更高(內阻更大)的萬用表來進行測量。如MFl0型萬用表的最大直流電壓靈敏度(100千歐/V)比ME30型萬用表的最大直流電壓靈敏度(20千歐/V)高。
③在測量交流電壓時,不必考慮極性問題,只要將萬用表並接在被測兩端即可。另外,一般也不必選用大量程檔或選高電壓靈敏度的萬用表。因為一般情況下,交流電源的內阻都比膠小。值得注意的是被測交流電壓只能是正弦波,其頻率應小於或等於萬用表的允許工作頻率,否則就會產生較大誤差。
④不要在測較高的電壓(如220v)時撥動量程選擇開關,以免產生電弧,燒壞轉換開關關的觸點。
⑤在測量大於或等於100v的高電壓時,必須注意安全。最好先把—支表筆固定在被測電路的公共地端,然後用另一支表筆去碰觸另——端測試點。
⑥在電路系統中常用電平來表示該點的電壓有效值。故萬用表在交流電壓檔上帶有電平刻度,零電平是指600歐阻抗上產生1mW的功率,即對應的電壓有效值為0.75V。如果破測電路阻抗不等於600歐,則按下式進行核算:實際電子值=萬用表dB讀數+101g(600/z)式中,z為被測電路的阻值。 值得指出的是:測電平時應放置在10v檔上,因為萬用表電平刻度是在該檔上設計計算的,如果量程不夠,需換另外檔測量另外萬用表只適宜測音量頻電平,如電路上有直流電壓,還必須串接一隻0.1uF/450V電容器將直流隔斷後再測量
⑦在測量有感抗的電路中的電壓時,必須在測量後先把萬用表斷開再關電源。不然會在切斷電源時,因為電路中感抗元件的自感現象,會產生高壓而可能把萬用表燒壞。
(5)萬用表作為歐姆表使用
①測量時應首先調零。即把兩表筆直接相碰(短路),調整表盤—下面的零歐調整器 使指針正確指在0歐處。這是因為內接干電池隨著使用時間加長,其提供的電源電壓會下降,在Rx=0時,指針就有可能達不到滿偏,此時必須調整Rw,使表頭的分流電流降低,來達到滿偏電流Ig的要求。
②為了提高測試的精度和保證被測對象的安全,必須正確選擇合適的量程檔。一般測電阻時,要求指針在全刻度的20%—80%的范圍內,這樣測試精度才能滿足要求。
3由於量程檔不同,流過只Rx上的測試電流大小也不同。
量程檔愈小,測試電流愈大,否則相反。所以,如果用萬用表的小量程歐姆檔RX1,RX10去測量小電阻Rx(如毫安表的內阻),則Rx上會流過大電流,如果該電流超過了Rx所允許通過的電流,Rx會燒毀,或把毫安表指針打彎。所以在測量不允許通過大電流的電阻時,萬用表應置在大量程的歐姆檔上。同時量程檔愈大,內阻所接的干電池電壓愈高,所以在測量不能承受高電壓的電阻時,萬用表不宜置在大量程的歐姆檔上。如測量二極體或三極體的極間電阻時,就不能把歐姆檔置在Rxl0k檔,不然易把管子的極間擊穿。只能降低量程檔,讓指針指在高阻端。
但前面已經指出電阻刻度是非線性的,在高阻端的刻度很密,易造成誤差增大,由廠作歐姆表使用時,內接干電池,
池的負極,黑表筆接干電池的正極。對外電路而言,紅表筆接干電池
2測量較大電阻時,手不可同時接觸被測電阻的兩端,不然,人體電阻就會與被測電阻並聯,使測量結果不正確,測試值會大大減小。另外,要測電路上的電阻時,應將電路的電源切斷,不然不但測量結果不準確(相當再外接—個電壓),還會使大電流通過微安表頭,把表頭燒壞。同時,還應把被測電阻的一端從電路上焊開,再進行測量,不然測得的是電路在該兩點的總電阻。
(6)使用完畢不要將量程開關放在歐姆檔上。
為了保護微安表頭,以免下次開始測量時不慎燒壞表頭。測量完成後,應注意把量程開關撥在直流電壓或交流電壓的最大量程位置,千萬不要放在歐姆檔上,以防兩支表筆萬—短路時,將內部干電池全部耗盡。
Ⅱ 怎麼樣測量空氣斷路器的分合閘線圈電阻
用萬用表電子檔1K測量
一般電阻值在幾百到幾K 歐姆屬於正常
Ⅲ 斷路器操作機構試驗的試驗項目具體有哪些
操作機構是保證斷路器可靠工作的重要附屬設備,對操作機構的試驗檢查,是交接和大修試驗的項目之一。測量斷路器的操作機構特性一般採用GKC-F型高壓開關機械特性測試儀。其內容主要包括以下三項。
(一)測量線圈的直流電阻,斷路器的操作機構一般都有合閘接觸器線圈、合閘電磁鐵線圈和分閘電磁鐵線圈,測量這些線圈的直流電阻是檢查其質量的有效方法。一般在相同溫度下,用電橋法測量的結果與製造廠家試驗值或以往測量值比較,應無明顯差別。如果明顯減少,則說明線圈有可能存在短路現象;如果明顯增大,則可能是焊接不良或線圈有斷線等缺陷,應予以消除或更換。
(二)測量線圈的絕緣電阻。檢查操作機構線圈的絕緣狀況,主要是用500v或1OOOV兆歐表測量絕緣電阻,其絕緣電阻值要求不小於 1MΩ。
(三)測量操作機構的最低動作電壓。高壓開關,又稱高壓斷路器,它是電力系統最重要的控制與保護設備。控製作用就是根據電網運行需要,用它來安全可靠地投入或退出相應的線路或電氣設備;保護作用就是在線路或電氣設備發生故障時,將故障部分從電網中快速切除,保證電網無故障部分正常運行。自 1961年美國GE公司研製成功第一台真空斷路器以來,真空斷路器 的技術水平迅速得到提高。隨著新型觸頭結構和新材料的研製,真空斷路器的開斷能力不斷提升。而作為真空斷路器的主要元件———操動機構,也歷經了幾代的發展,從最初的電磁機構,發展到現在廣泛應用的彈簧操作機構,以及現階段正邁向成熟並逐漸普及的永磁操作機構。
Ⅳ 斷路器測試的步驟是什麼
分合閘線圈電阻測量
斷路器絕緣
迴路電阻
分合閘同期性,分合閘速度,三相同期差,
分合閘機械特性曲線
耐壓試驗
真空泡試驗(有條件做,沒條件在耐壓時做至少五次分合閘操作,確保真空度沒有問題)
如果是電氣交接試驗GB50150有規范和要求可以查詢。
不知道可以問我。我也是同行
Ⅳ 低壓塑殼斷路器的工作原理是什麼
斷路器一般由觸頭系統、滅弧系統、操作機構、脫扣器、外殼等構成。
當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘。當過載時,電流變大,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,動作時間越短)。
現在有電子型的,使用互感器採集各相電流大小,與設定值比較,當電流異常時微處理器發出信號,使電子脫扣器帶動操作機構動作。
斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,以及切斷故障電路,防止事故擴大,保證安全運行。而高壓斷路器要開斷1500V,電流為1500-2000A的電弧,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題。
吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,迅速恢復介質的絕緣強度。
低壓斷路器也稱為自動空氣開關,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當於閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的保護電器。
低壓斷路器具有多種保護功能(過載、短路、欠電壓保護等)、動作值可調、分斷能力高、操作方便、安全等優點,所以目前被廣泛應用。 結構和工作原理低壓斷路器由操作機構、觸點、保護裝置(各種脫扣器)、滅弧系統等組成。
低壓斷路器的主觸點是靠手動操作或電動合閘的。主觸點閉合後,自由脫扣機構將主觸點鎖在合閘位置上。過電流脫扣器的線圈和熱脫扣器的熱元件與主電路串聯,欠電壓脫扣器的線圈和電源並聯。當電路發生短路或嚴重過載時,過電流脫扣器的銜鐵吸合,使自由脫扣機構動作,主觸點斷開主電路。當電路過載時,熱脫扣器的熱元件發熱使雙金屬片上彎曲,推動自由脫扣機構動作。當電路欠電壓時,欠電壓脫扣器的銜鐵釋放。也使自由脫扣機構動作。分勵脫扣器則作為遠距離控制用,在正常工作時,其線圈是斷電的,在需要距離控制時,按下起動按鈕,使線圈通電,銜鐵帶動自由脫扣機構動作,使主觸點斷開。
Ⅵ 斷路器的分、合閘繼電器線圈是不是斷路器的分、合閘線圈 測量斷路器線圈直阻的方法和儀器
和閘線圈和分閘線圈,通過線圈勵磁帶動撞針,觸發分合閘彈簧(或液壓)機構,達到分合閘的目的。是實現高壓開關分合閘必要器件。其中110KV一下的開關機構存在1個和閘線圈1個分閘線圈,220KV以上的開關存在兩個分閘線圈和1個和閘線圈,2個分閘線圈勵磁時同時驅動一個撞針,兩個分閘線圈是防止開關拒動的。
斷路器跳閘線圈和合閘線圈電阻一般在82∽102歐姆之間,你可以用200擋測量,導通擋是測量不出的(當然你用福祿克或高精度萬用表是可以測量的),其動作電流為1∽2A,動作原理為線圈得電後產生強大磁場,吸合鐵芯觸動彈簧機構動作,達到合分閘目的。由於線圈通過電流大,發熱嚴重,故能長時間得電(是指合分閘線圈不能長期通入滿足其動作的最低電壓值),否則會燒毀線圈。因此,常見的合閘迴路串聯一個常閉輔助點,分閘迴路串聯一個常開輔助點,其目的就是為了斷開迴路,使線圈不會長期帶電;其次,有些迴路中帶有合分閘監視繼電器,要求串聯的繼電器的內阻相對合分閘線圈的內阻而言是無窮大的,這樣合分閘線圈所分得的電壓就比較小,可以忽視不記了。目前,只有ABB宣稱VD4的線圈可以長期帶電,但日常設計中多數設計院和成套廠家還是按照老傳統設計的。
Ⅶ 請描述如何檢查斷路器的合分閘線圈的動作電壓
摘要 5、檢查動、靜觸頭開距,接觸後有2-3mm的壓縮量,彈簧有適當壓力。
Ⅷ 斷路器線圈最低合閘電壓不低於多少額定電壓
在額定值的85%和110%間的任一電源電壓下,操動機構應該能使開關合閘和分閘。
GB/T 11022-1999
高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求中指出:
4.8 合、分閘裝置和輔助、控制迴路的額定電源電壓(Ua)9]
合、分閘裝置和輔助、控制迴路的額定電源電壓應該理解為:當設備操作時在其迴路端子上測得的電壓。如果需要,還包括製造廠提供或要求的與迴路串聯的輔助電阻或元件。但不包括連接到電源的導線。
額定電源電壓應當從表4和表5給出的標准值中選取。
表4 :
直流電壓(V)
直流電壓V 24 48 110 220
在額定值的85%和110%間的任一電源電壓下,操動機構應該能使開關合閘和分閘。脫扣器的操作見5.8。
表5 交流電壓 (單位V)
三相、三線或四線制系統 單相三線制系統 單相兩線制系統
— 110/220 110
220/380 — 220
230/400 — 230
註:
1 第一欄中較低值是對中性點的電壓,較高值是相間電壓。第二欄中較低值是對中性點的電壓,較高值是相間電壓。
2 230/400V在將來是唯一的標准值,並推薦在新的系統中採用。現有的220/380V系統的電壓變化應當限制在230/400V±10%
的范圍內。在下階段的標准化工作中將考慮縮小這一范圍。
3 保護和測量互感器的二次電壓不受本標準的約束。
4.9 合、分閘裝置和輔助迴路的額定電源頻率
額定電源頻率的標准值為DC,50Hz。
附後見5。8
5.8 脫扣器的操作
脫扣器的操作極限值應如下所述:
5.8.1 並聯合閘脫扣器
並聯合閘脫扣器在合閘裝置額定電源電壓(見4.8)的85%到110%(交流)或80%到110%(直流)范圍內應該正確的動作。
5.8.2 並聯分閘脫扣器
並聯分閘脫扣器在分閘裝置額定電源電壓(見4.8)的65%(直流)或85%(交流)到120%之間、交流時在分閘裝置的額定電源頻率(見4.9)下,在開關裝置所有的直到它的額定短路開斷電流的操作條件下都應該正確地運作。
當電源電壓等於或小於額定值的30%時,不應脫扣。
5.8.3 並聯脫扣器的電容儲能操作
當用與開關裝置組成一體的整流器-電容器組對並聯脫扣器進行儲能操作時,電容器由主迴路的電壓充電。在電源從整流器-電容器組的輸入端子上斷開並用導線短接後的5s內,電容器保留的電荷應該足以使脫扣器滿意地動作。斷開前主迴路的電壓應該取與開關裝置額定電壓相關的系統最低電壓(「設備最高電壓」和系統電壓之間的關系見GB 156)。
5.8.4 欠壓脫扣器
當欠壓脫扣器端子電壓降到(即便是緩慢地和逐漸地降到)它的額定電壓的35%以下時,它應該動作使開關裝置分閘。另一方面,當端子電壓大於它的額定電壓的65%時,它不應使開關裝置分閘。
當欠壓脫扣器端子電壓等於或大於它的額定電壓的85%時,開關裝置應能合閘。當端子電壓低於它的額定電壓的35%時,開關裝置應不能合閘。
Ⅸ 怎樣用萬用表檢測斷路器的分合閘線圈是直流的還是交流的
通過萬用表歐姆檔測量線圈直流電阻判斷,交流線圈一般阻值較小
Ⅹ 斷路器裡面的分合閘線圈電阻怎麼測量是用什麼儀器
用萬用表測。萬用表的電阻檔R*2K;直接測量線圈的兩端就可以。