相线

  • 智能电能表采集电流异常及原因探析
    表中性线电流大于相线电流正常情况下,用电信息采集系统采集的单相智能电能表中性线和相线电流值应基本相等或差值很小,当出现中性线电流明显大于相线电流时,可能存在4 种异常情况:(1)存在违约用电行为,用户私自在表前相线接线引入室内,与表后中性线形成回路,绕越计量装置用电,或者短接相线进出线,达到不计或少计电量的目的。(2)电能表安装接线错位,即相线接线桩头接入的是中性线,中性线接线桩头接入的是相线,当用户侧中性线出现漏电时,会造成由漏电引起的电量不能计量。或者

    农村电气化 2023年9期2023-11-19

  • 新技术在防治窃电中的应用
    个别用户在单相表相线采用欠流法窃电。智能电能表一般具备运行状态监测功能,以状态字的形式存储在电能表中,并与上位机系统通信将状态信息及时上传至信息管理系统,起到防窃电监测的作用。智能电能表一般具备现场操作、电压电流测量异常、电能计量异常、内外部环境异常、存储数据信息变更、内部硬件异常等多维度运行事件记录功能,并与上位机系统通信将事件信息及时上传至信息管理系统,起到防窃电事件监测的功能。以南方电网对智能电能表的技术要求为例,智能电能表须具备失压/欠压/断流/失

    农村电气化 2023年8期2023-09-29

  • 刍议光纤复合相线配网施工新技术
    陈修涵光纤复合相线的应用具有较为良好的电网配置,但在实际的安装过程中,由于所需装置较为复杂,并且需要进行高空作业,使得整体的安装连接工作较为复杂,造成连接过程中成本高、技术困难的情况。因此,相关工作人员通过新施工技术,对以往的连接方法进行调整和升级,提高光纤复合相线的实际施工质量和效果。1 光纤复合相线概述1.1 技术概述光纤复合相线又被称为OPPC光缆,作为一种新型的特种光缆,不仅具有多重功能,同时,能够满足电力监控和联网的需求,在110kV下的电压范

    电力设备管理 2022年6期2022-11-25

  • 单相电能表相线、中性线接反状态估计与分析
    将问题归于电能表相线与中性线反接,同时表后中性线接地或漏电[1]。但这种反转现象只会出现于较为老式的无逆止机构机械式电能表。而从20世纪初开始普及电子式电能表到2009年开始使用智能电表,并逐步由功能更加完善的智能电表取而代之,因此相线、中性线接反对计量状态的影响也须重新探讨。1 普通单相电能表正确接线时的计量普通单相电能表正确接线如图1所示。图1 普通单相电能表接线图和原理图这种电能表只有一个电流测量元件和一个电压测量元件,它的有功功率表达式P=UIco

    农村电气化 2022年11期2022-11-22

  • UPS 2N系统改造割接中的零线处理方法
    输出经1~13号相线空开连接到1~13号后端设备机架的A路PDU相线输入端子,二次屏备用B路输出经1~13号相线空开连接到1~13号后端设备机架的B路PDU相线输入端子。二次屏主用A路零线排通过13根零线连接到1~13号后端设备机架的A路PDU零线输入端子,二次屏备用B路输出经零线排通过13号零线连接到1~13号后端设备机架的B路PDU零线输入端子。这表明二次屏与负载机架间的电源连接线是一一对应的,具体二次屏与设备机架供电连接如图3所示。图3 二次屏与设备

    通信电源技术 2022年9期2022-09-01

  • 2011款奔驰S350L车行驶中发动机偶发熄火
    3所示,可知3个相线的电压从2.5 V开始连续波动。关闭点火开关,发动机熄火,测得的波形如图4所示,可知发动机熄火后3个相线上的电压波动消失,电压均保持在2.5 V。接车时发动机无法起动着机,但在连接测量探针后发动机却可以正常起动着机,怀疑导线连接器X1端子接触不良导致故障发生。脱开导线连接器X1,仔细检查端子2、端子3、端子4,未发现松动、退缩等异常现象。图3 起动时测得的燃油泵3个相线电压波形(截屏)图4 发动机熄火后测得的燃油泵3个相线电压波形(截屏

    汽车维护与修理 2022年3期2022-08-02

  • 基于采集信息数据模型的反窃电分析研究
    电表有开盖记录,相线电流小于中性线电流;有开盖事件且开盖时间大于2 min;开盖前后日电量下降30%以上。不同窃电模型及分析方法针对不同的窃电方式,对应的用电采集数据也会有所不同。因此须对比各种窃电模型参数,才能更有效地筛选出疑似窃电用户。中性线、相线电流不平衡模型通过分析单相用户中性线、相线电流比值的变化情况,结合开盖记录、以及开盖前后日电量等信息,判断其是否疑似窃电行为。筛选步骤首先召测辖区范围内低压用户中性线、相线电流;之后计算中性线电流与相线电流之

    农电管理 2022年7期2022-07-18

  • 一种用于核电常规岛异径非同心联箱直线度的测量方法
    求选取联箱的4个相线(0°、90°、180°、270°即本文中表述的I、II、III、IV相线)进行测量[1]。此类联箱外形结构简单,我们一般选择经济实用的“等高块+粉线+钢板尺”的方法进行测量。测量方法一般如下:将联箱放置到工位,将被测相线调至联箱正左或正右侧(避免由于重力原因导致粉线下垂所引起的测量误差);然后在相线上放置等高块及拉直粉线;再用钢板尺测量等高块高度,按标准要求多次测量粉线至筒身相线的垂直距离;最后用粉线至筒身的垂直高度减去等高块的高度即

    石油和化工设备 2022年5期2022-07-11

  • 全绝缘IOPPC光单元复合相线光缆在110 kV线路中的应用研究
    OPPC光纤复合相线电力线路在深圳建成并正式投入运营。传统的OPPC光纤复合相线光缆,在做光缆接头时,必须在耐张塔上选择适当位置,设置一个台架,用于安装复合绝缘子座式中间接头盒,对OPPC进行光纤剥离,再由接头盒两端插入进缆孔导管,然后在台架上进行光纤熔接,盘纤处理完毕后封闭接头盒盖,再跨接接头盒两端的OPPC,用以保证导线的连接。传统的OPPC光纤复合相线光缆,座式中间接头盒对施工和运维造成了很大的难度,设备重量重,故障时,运维人员需通过曲臂式高空作业车

    现代工业经济和信息化 2022年5期2022-07-07

  • 电能表接线不规范引起漏电安全隐患的分析
    线侧开关中性线与相线交叉错接,导致相线接入电能表中性线桩头,中性线接入电能表相线桩头。4 原因及后果分析4.1 漏电原因经现场排查以及与客户交流,确认造成台区线损增加的原因就是农户院内路灯线漏电所致。而引发一系列后续问题,则是由于运行过程中,运维人员实施表前开关故障更换时,将开关进线侧的中性线与相线换错。路灯漏电则是由于电能表进线的相别发生错误,造成接线示意图(图4)中的1、2 桩头接入中性线,3、4桩头接相线,导致用户表后的中性线实际变成了相线。在用户表

    农村电气化 2022年6期2022-06-28

  • 公路隧道机电接地故障及灵敏度分析
    模型当某回路发生相线与设备外露可导电部分或相线与PE线之间发生短路,TN-S系统、TT系统故障电流的流向分别见图1、图2所示。图1 TN-S系统接地故障回路示意图图2 TT系统接地故障回路示意图由回路中的保护电器切断电源提供该回路的防电击保护,其动作特性应满足式(1)要求。式中:Zs——故障回路的阻抗(Ω),包括电源、电源至故障点相导体、故障点至电源PE导体的阻抗;Ia——保护电器在规定时间内切断电源的动作电流,A;U0——相线对地标称电压,V。TN-S系

    四川水泥 2022年6期2022-06-27

  • 变温超固相线液相烧结工艺对15Cr系高铬铸铁显微组织及性能的影响
    织改善工艺。超固相线液相烧结(supersolidus liquid phase sintering,SLPS)[12‒14]是传统液相烧结的一种变体,可以在液相线和固相线之间的温度区间快速获得高密度的样品。与铸造相比,超固相线液相烧结技术制备高铬铸铁所采用的水雾化预合金粉末组织细小[15],烧结温度远低于铸造熔炼温度,所得制品的显微组织也相对细小,并能够获得全致密制品。因此,超固相线液相烧结高铬铸铁具有高硬度、高强度和高冲击韧性的特点。采用超固相线液相烧

    粉末冶金技术 2022年1期2022-05-16

  • 一起农牧区钻杆穿线“借火共零”窃电的高损台区治理典型案例
    8)存在中性线、相线电流不平衡缺陷。现场登杆用电检查发现表计虽然为单相双表位表箱,但进线总端子一切正常,不存在多表位表箱中表计共中性线、相线不平可能,表计外观一切正常,系统召测及现场软件检测表计无开盖信息。现场打开用户灯泡后表计即显示中性线电流大于相线电流,退出负载仍显示中性线电流有数值但相线电流为零,拆除表计2、4端口出线并接入随身携带的冲击钻后,负载运行过程中再未见表计中性线、相线不平异常。分析推测得出该表计中性线出线应该带有与相线出线不同的负载导致该

    农村电气化 2022年2期2022-03-01

  • 高损台区治理典型案例之一
    均带电,但中性、相线电流均正常,在检查到某用户时,发现表计中性线、相线电流不一致,相线电流3.56 A(如图1)中性线无电流。经过断开表空开试验,得出表计无电流,中性线、相线电压正常,中性线不带电。判定该户相线存在接地造成中性点位移,中性线带电。同时发现电能表的中性线是1进2出,相线是3进4出,该户表计接线错误(中性线、相线接反)。图1 相线电流检测值对该用户的接地少计电量进行初步测算:相线实测接地电流3.56 A,每日按照24 h计算,电压220 V,每

    农村电气化 2021年11期2021-11-11

  • 基于最近邻加权灰度均值算法的高压线目标检测
    能够有效地检测出相线、防震锤、悬垂绝缘子和耐张绝缘子,但是当光线强烈时,很容易发生误检。文献[11]提出一种基于小波矩的障碍物智能视觉识别方法,通过提取障碍物边缘图像的小波矩,得到一组局部最优的小波矩特征,然后利用小波神经网络进行分类,实验表明算法对耐张线夹、防震锤和悬垂线夹的识别准确率分别达到93.2%、95.6%和89.2%。文献[12]对弱光条件下的障碍物进行识别,首先对图像进行自适应同态滤波,然后将图像划分为小区域,用改进的局部二进制模式提取特征,

    计算机应用与软件 2021年10期2021-10-15

  • 相国寺储气库干线阀室截断阈值探究
    库的集输干线—铜相线为对象,采用Pipeline Studio软件[13-15]建立铜相线管线仿真模型,开展了管线在泄漏及压缩机抽吸工况下的阀室压降速率研究。提出了不同泄漏工况下的阀室截断参数,以及有效区分压缩机抽吸与管道泄漏的截断阀压降速率取值范围及延迟时间。1 管道动态仿真模型建立根据铜相线实际站场布置情况,沿线管道实际高程与里程建立铜相线管道仿真模型(图1)。以2018—2020年相国寺储气库铜相线实际运行参数为依据,对铜相线仿真模型验证结果如表1所

    天然气勘探与开发 2021年3期2021-09-28

  • 基于分布式温度应力监测的光纤复合架空相线结构
    0)光纤复合架空相线是电力通信系统的特种光缆,即在既有相线结构中复合光线单元于导线内的光缆,此光缆可通过电力系统线路资源,有效防止频率资源、路由协调、电磁兼容等与外界的冲突,以促使其兼具电能传输与通信功能,因此得以在电网输电线路中倍受青睐[1]。传统光纤复合架空相线结构内部的光纤通常均为单模光纤,只应用于光纤通信,为确保良好光传输性能,明确指出相线结构内部光纤最大程度上避免受到外界温度与应力应变的影响。但是,当前具备测温功能的光纤复合架空相线结构,虽然可以

    工业加热 2021年8期2021-09-11

  • 相线中性线短路故障及其保护的探讨
    。在这两种系统中相线中性线间的短路相对于接地故障、相间短路虽属于稍小概率事件,且一般设计中过电流保护措施均可以实现对相线中性线间的短路故障的保护[2]。但是在长距离供电系统中,特别是景观、道路照明等市政工程中,较长供电距离导致短路阻抗较大,相线中性线间短路电流远小于相间短路电流,导致过流保护器灵敏度无法满足要求,而由此会引起设备损坏甚至电击事故。1 相线中性线短路分析为便于定性定量分析,在短路计算时,电气设备(路灯、景观灯等)距离低压变压器距离较远,以线路

    照明工程学报 2021年3期2021-08-15

  • 公路隧道局部等电位联结问题研究
    单相接地故障时,相线L和PE线流过短路电流Id。若保护电器未能动作,则电气装置带故障电压,由于隧道洞口总等电位联结作用,该故障电压Uf等于故障电流流过a、b点之间PE线产生的压降Ua-b[3]。图1 隧道总等电位联结示意图隧道作为狭长型的交通建筑物,其供电半径往往较大,并且由于隧道内环境等因素的影响,变电所的选址受到很大的限制,导致隧道内存在大量的长距离配电线路。当配电线路过长时,其相保阻抗会较大,发生单相接地故障时的故障电流较小,保护电器的动作时间容易超

    新型工业化 2021年2期2021-08-09

  • 一种高压架空线缆电能计量装置和方法
    一次输入端并接在相线相线之间或并接在相线与零线之间,二次输出端接入计量单元,电流传感器的一次输入端串接在相线上,二次输出端接入计量单元,远传模块、无线模块与计量单元连接。2.根据权利要求1所述的高压架空线缆电能计量装置,其特征是:电压抽取及取能单元用来抽取相线相线之间或相线与零线之间的电压信号并将电压信号输出给计量单元,并向计量单元、远传模块、无线模块提供电源;电流传感器用来抽取相线电流信号并将电流信号输出给计量单元;计量单元根据输入的电压信号和电流信

    新能源科技 2021年6期2021-04-02

  • 道路照明系统的接地型式及低压配电保护
    TN系统某一回路相线与灯杆发生间接接地故障,如图1所示。图1 TN系统相线与外露可导电部分短路Fig.1 TN system phase line is short circuited to the exposed conductive part故障电流(1)预期接触电压(2)式中Id为单相间接接地故障电流;Uo为相电压,AC 220 V;ZL、Zpe分别为相线、保护线阻抗;Uf为预期接触电压;常用道路照明配电回路相线截面在35 mm2及以下,其PE线的最

    照明工程学报 2020年3期2020-07-27

  • 铝合金差示扫描量热分析(DSC)的影响因素研究
    方向偏移;合金固相线温度基本一致,通过线性外推和取平均值计算其分别为590.4 ℃、582.2 ℃、583.0 ℃、571.5 ℃、575.5 ℃;升温速率为5 ℃/min、10 ℃/min 时液相线曲线峰较尖锐且明显;升温速率为15 ℃/min、20 ℃/min、25 ℃/min 时,液相线曲线峰较平缓且相较于升温速度为5 ℃/min、10 ℃/min时向低温方向偏移;升温速率为5 ℃/min 时液相线温度为665.0 ℃。图2 不同升温速率DSC测定曲

    铝加工 2020年3期2020-07-17

  • 浅析如何做好电工工作
    行检查。②判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。③确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开刀闸,若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零,则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电。④找出漏电点。经上述检查,再依次拉开该线路灯具的开关,当拉到某一开关时,电流

    大经贸 2019年3期2019-07-08

  • 超高压交流输电线路与油气管道安全间距研究
    最上方,而3 条相线挂点在同一水平高度上。交流输电线最大挂点高度为32.76 m,平均弧垂为16.98 m,导线对地平均高度为挂点高度减去2/3 弧垂,计算得到相线对地平均高度为21.44 m[11]。图1 交流输电杆塔与埋地管道相对距离示意图表1 给出了高压输电线路相线和中性线/屏蔽线型号及电气参数。表1 高压输电线路相线和中性线/屏蔽线型号及电气参数500 kV 高压交流输电线通常额定功率下运行的单相线路电流约为1 600 A,甬绍金衢管道规格为Φ50

    浙江电力 2019年4期2019-05-17

  • 新能源车辆高压电池热管理故障排查
    铁电阻依次为:U相线搭铁电阻为∝大,V相线搭铁电阻为∝大,W相线搭铁电阻为∝大;逆变器端三相交流线的搭铁电阻依次为:U相线搭铁电阻为∝大,V相线搭铁电阻为∝大,W相线搭铁电阻为1.8 Ω;说明W相线对车身存在严重短路现象,为确定最终故障部位,继续对驱动电机逆变器进行了拆检。电机逆变器接线端子见图7。打开电机逆变器上盖,发现逆变器内部三相线中,W相线端子压接处用绝缘胶带缠绕,明显与U、V相线端子压接处不同,为进一步查找原因,继续对W相线端子进行拆检,发现端子

    汽车电器 2019年4期2019-05-07

  • 温度梯度区域熔化作用下熔池迁移的元胞自动机模拟*
    熔池朝向移动的液相线或固相线迁移;对于给定的抽拉速度,位于糊状区内临界位置以上的熔池会迁移进入液相,而位于临界位置以下的熔池会逐步靠近固相线.此外,温度梯度越高,合金成分越低,熔池的迁移速度越快.1 引 言定向凝固是一种在学术研究和工业实践中常用的重要工艺方法.定向凝固需要施加温度梯度,在温度梯度的作用下,由固/液界面处热力学平衡产生的浓度梯度引起溶质扩散,使得糊状区内发生局部的凝固和重熔,即靠近液滴/熔池或枝晶臂热端处的固相熔化,而靠近熔池冷端处的液相凝

    物理学报 2019年4期2019-03-16

  • LED照明谐波分析及其对配电设计的影响
    中性线上叠加,而相线中高次谐波均存在。根据标准GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》(以下简称“《谐波电流限值》”),对于有功输入功率>25W的照明灯具,其谐波电流不应超过表1给出的对应限值;对于有功功率≤25W的放电灯,其谐波电流应至少符合以下两项要求中的一项:(1)谐波电流不超过规定的每瓦允许的最大谐波电流限值;(2)3次谐波电流畸变率不应超过86%,5次谐波不超过61%[1]。谐波电流限值表(有功输

    智能建筑电气技术 2018年5期2018-11-26

  • 论建筑电气中的漏电保护措施
    现断线现象,同时相线也不应缺相。在实际使用的过程中,有多种原因导致N线出现断裂:首先,N线在安装的过程中,装有熔断型保险丝,遇电发热造成断裂。其次,N线使用的时间较长,在没有及时更换的条件下老化而出现断裂。最后,由意外事故所导致。在发生缺相的主要原因中,通常是熔断型保险丝和事故所为,在建筑电气中,一旦发生断零和缺相,将会造成三相电压极不平衡,导致大量单、三相设备烧坏的严重后果。随着社会的迅速发展与进步,漏电保护技术作为人们日常生活中的一种安全保护产品,不仅

    装饰装修天地 2018年21期2018-10-21

  • 支承辊YB-50材料过烧温度的检测与判定
    加热温度接近其固相线温度附近,晶界氧化和开始部分熔化的现象。理论上讲过烧温度就是固相线温度[2]。为了测定材料的固相线温度,采用实验室的Setsys Evo同步热分析仪,分别选取支承辊工作层和心部两种C含量不同的材料进行实验室检测,其C含量分别为0.94%和0.62%,检测结果见图1。由于当固相向液相转变时存在明显的吸热现象,以氩气作为保护气氛,将粉末试样从40℃加热到1550℃左右,测量吸热峰的起始位置。从图1可见,C含量为0.94%的心部材料对应固相线

    大型铸锻件 2018年4期2018-07-06

  • 电力通信光纤通信的应用实践
    展。2 光纤复合相线当前电力通信系统内部,个别地方无需架空地线,然而相线却十分必要,所以传统相线结构内部放置光纤,可以在电力通信系统中应用光纤通信技术,构成光纤复合相线。光纤复合相线和光纤复合地线的结构十分类似,最大的差异性体现在应用原则上[2]。光纤复合相线通过电力通信系统内部线路资源使系统频率资源、线路等相互协调,且这种技术最初是在发达国家使用,被应用于150KV电力系统,但是随着技术发展,光纤通信技术在其他电压系统也可以应用[4]。电力通信系统内,低

    数字通信世界 2018年6期2018-03-23

  • 浅谈光纤复合架空相线技术应用
    1 光纤复合架空相线技术特点1.1 技术概述复合线路选择的是架空电力线路中的相线。我国从90年代初开始在全国各电网110kV及以上线路上不断的推广应用。但是对于35kV及以下等级的架空电力线路则由于没有全线敷设的架空地线,导致无法架设。为此,将光纤单元复合在输电线路架空相线中,形成一种用于电力通信的新型特种电力光缆。它能解决35kV以下等级的架空电力线路使用电力通信架空地线受限问题。能经济地利用原有杆塔和线路资源,在推进电力光纤传输网向中低压电力网延伸中具

    数字通信世界 2018年3期2018-03-22

  • 埋地输气管道的直流杂散电流干扰分析与排流措施
    气库输气管道“铜相线”(铜梁站—相国寺集注站),自建成投运以来一直受到直流杂散电流干扰影响,如何准确检测杂散电流,选择经济高效的排流方式,确保输气管线的安全运营,急需全面深入的调查研究。1 铜相线受干扰情况铜相线全长84.2 km,设计压力10 MPa,管线规格为Ø813×14.2 mm,材质为L485,阴极保护方式采用三层PE外防腐层+强制电流阴极保护。全线设阴极保护站2座,分别位于39.0 km的八塘阀室和管线终点站场,站内设有HPS-2型恒电位仪为管

    天然气勘探与开发 2018年4期2018-02-26

  • 智能接地系统的设计
    速识别接地故障的相线,操控故障相电阻分级接地保护开关使故障相接地,从而安全、可靠地熄灭电弧,防止危害扩大。此外,经过1~3 s的短时间延时后,智能接地保护装置可以操作故障相接地开关,使智能接地配电系统处于断开状态,同时监测零序电压值是否超过阈值。如果没超过,说明只是瞬时性的单相接地故障,处理完成后就可正常恢复供电;如果超过阈值,则说明为永久性的单相接地故障,需要进一步处理[2]。针对永久性的单相接地故障,智能接地保护装置可在较短时间内经中性点投入中电阻,提

    通信电源技术 2018年12期2018-02-16

  • 关口表接线错误检测方法的研究
    ,因此需要检测三相线电压和线电流共计6个变量。线路中的线电压和线电流通常较大,测量时关口表一般通过电压互感器和电流互感器接入线路。因此,关口表的安装非常复杂,在安装过程中极有可能出现接错、接反等情况。为了保证关口表能够正常使用,需要对安装完的三相电能表进行检验和订正。在检验关口表是否发生接线错误时,工作人员经常采用的方法是,查看关口表电能示数是否符合常理,但不与其他数据进行比对。在这步操作中,没有相应的标准来界定示数是否正常,也没有更加有效地方法直接准确地

    电气技术 2018年1期2018-01-24

  • 锰钢凝固过程中MnS夹杂物析出行为
    的增加,锰钢中液相线、固相线和MnS夹杂物的析出温度均逐渐降低;当碳元素从0.13%增加到0.6%时,固相线与MnS夹杂物析出温度的差值逐渐增大;当硅元素从0.05%增加到0.45%时,固相线温度由1 459℃降低至1 449℃,MnS的析出温度由1 462℃降低至1 452℃;随着含碳量的增加,锰钢中球状MnS夹杂物的比例逐渐降低,而条状MnS夹杂物的比例逐渐升高。锰钢;凝固;MnS夹杂物;析出温度;杠杆模型与大多数氧化物夹杂相比,在锰钢轧制过程中MnS

    辽宁科技大学学报 2017年4期2017-11-30

  • 高温处理对LiNO3-NaNO3-KNO3熔盐固相线温度的影响
    -KNO3熔盐固相线温度的影响程晓敏1, 2,徐 凯1,朱 闯1,喻国铭2,刘 志2(1武汉理工大学材料科学与工程学院,湖北武汉 430070;2黄冈师范学院,湖北黄冈 438000)本文采用静态熔融法制备了LiNO3-NaNO3-KNO3三元硝酸盐,并在520 ℃、680 ℃和720 ℃下对其进行了高温处理,研究了高温处理对其固相线温度的影响。采用差示扫描量热仪(DSC)和X射线衍射仪(XRD)对样品的热物性能和物相成分进行了表征。结果表明,在680 ℃

    储能科学与技术 2017年5期2017-09-16

  • 累积和控制图对汽车电机性能的检测过程监控
    的检测数据中AB相线的电流值为例,根据仿真结果及相对误差百分比,厂家希望该电流值稳定在228~242 A,而在大量的实测数据中AB相线间电流值均值μ≈235,标准差σ≈2.3,假设AB相线间电流值的数据服从正态分布,因此控制界限的划定基本满足3σ原理,即检验水平α=0.27%。此时当样本数据出现系统误差发生均值漂移以后仍落在控制线内的概率曲线如图1所示[10]。图1 单位控制图犯第二类错误的概率图1中,t表示发生tσ的漂移,β为发生tσ漂移时单值控制图犯第

    微特电机 2017年7期2017-05-04

  • GB4943.1-2011下电容器安全要求的检测方法探讨
    缘、基本绝缘以及相线-中线和相线-相线场合中使用的电容器,对于其他场合下的电容器不适用,而且使用于上述场合的电容器应是X或Y类电容器,电容器应按其额定值使用[1]。二、GB4943.1-2011下电容器安全要求的检测GB4943.1-2011对电容器的安全应用提出了若干的规则,细化了对电容器应用的安全要求,所以在安全要求检测中我们必须要依据规则行事。图1 位号的括号内为电容器的分类别及标称额定电压(一)规则1GB4943.1-2011“表1C应用规则1”中

    电子世界 2017年4期2017-03-13

  • 基于TCD1711DG的信号采集系统设计
    。近年来出现的二相线阵CCD,将光信号转换为奇偶两相电荷信号并行输出,因而其信号转换速率可达传统线阵CCD的两倍左右,但同时其信号采集电路也更加复杂。以二相线阵CCD TCD1711DG为例,采用高速的信号处理器和存储器,设计了一种针对二相线阵CCD的信号采集与处理系统。该系统的电路结构简单、集成度高,抗干扰性好。实验表明,该系统能实现对二相线阵CCD信号的高速采集功能,复现性较高,有实际的应用价值。二相线阵CCD;并行输出;信号采集;集成化0 引 言电荷

    现代电子技术 2016年19期2016-11-08

  • 工艺条件对大规格TC4扁锭连铸过程固液界面的影响
    并且定量地给出固相线和液相线位置以及糊状区深度的变化规律。结果表明:随着浇注温度的升高,TC4扁锭的液相线和固相线深度加深、宽度变宽,而固相线与液相线之间的糊状区变窄;随着拉锭速度的加快,熔池加深变宽,糊状区逐渐变宽,温度梯度变小,固相率逐渐减少;但拉锭速度对固液界面形貌的影响相对于浇注温度的影响更为显著,在本计算模拟条件下,拉锭速度应控制在3.5×10−4 m/s以下。大规格TC4扁锭;连续凝固;浇注温度;拉锭速度钛合金具有密度小、比强度高以及耐蚀能力好

    中国有色金属学报 2016年8期2016-10-24

  • 一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器
    电线路始端三相的相线Α、相线B、相线C线上;所述电压取样电路由三路信号采集电路,三路信号采集电路的输入端分别与三相的相线Α、相线B、相线C线连接;三路信号采集电路的输出端并联与无线电发射器输入端相连。一种中性线断线保护方法,其步骤如下:a.在400V配电线路的末端检测中性线O与三相线相线Α,或相线B、或相线C之间的线电压上安装信号采集器,信号采集器由三路信号采集电路,三路信号采集电路的输入端分别与三相的相线Α、相线B、相线C线连接;b.当400伏配电变压

    山东工业技术 2016年19期2016-10-19

  • 四极断路器的选用
    该电流甚至会大于相线电流。实际应用中,负载中三次谐波的存在更是大大增加了流过中性线的电流。因而,在许多场合中,中性线需要设过电流保护。再次,中性线具有减少负载侧中性点电位偏移的功能,如果发生中性线断线事故(俗称“断零”),将会引起单相电压的突变(即从220V变成0~380V),造成大量用电器过压烧坏及与电压相关的RCD失效。所以,中性线必须接触良好,连接必须可靠。1.1中性线截面首先,中性线应满足其机械强度的要求,以保证可靠连接。导线的截面积与承载的电流成

    智能建筑电气技术 2016年4期2016-09-13

  • 农村台区低压线路接地故障的排查方法
    流表。接地故障有相线接地、中性线接地、一相一地用电,不同接地故障的表现是有所差异的,其中后两种原因的表现一样,接地棒的电流较小但是变化却很大,接地故障中最多的是相线接地,这种故障电流较大,最大可以达到二十多安,但是电流变化比较小。假设测量工具所得接地棒电流为12A,线路关系如图1所示,对故障点进行排查。图1 低压台区线路示意图(2)在对线路电流进行测量的时候,有些电杆比较高,通过连接几节绝缘杆,能够使测量更加方便快捷,由线路中的电流关系得知,接地故障发生在

    大科技 2016年25期2016-08-07

  • 基于3次谐波影响的三相四线制线路等体截面的选择
    性线截面积只取为相线截面积的1/2或1/3即可。但是在现时的商业、工业和居民建筑用电回路中,这一做法将造成中性线的严重过载。图1为三相四线制回路中各带电导体的基波和3次谐波的电流波形。我们假设A、B、C三相电流相等,因基波相位差1200,它在中性线上的相量和为0。但由图1可知,三次谐波电流在中性线内的相位差并不等于1200,而是处于同一相位上,它在中性线上的电流不是互相抵消而是呈现了3倍叠加。因此中性线电流可按(1)式计算:IN=3ICI3% (1)由于谐

    电子世界 2016年3期2016-03-09

  • 电气设备中零线、接地线的选用
    低压电气系统中,相线必须根据载流量、电压损失、机械强度、动热稳定和环境及使用条件选用,选用的方法已在很多书籍和手册中作了详细的阐述。N 线、PE线和PEN线则在已选定相线的基础上进行选用,选用的方法只散见于一些书籍和文献中。为了便于这些导线的合理选用,现特根据我国现行规范、国际电工学会(IEC)标准以及有关国家的法规进行综合分析,提出以下实用的方法。N线的选用N(中性)线是与电力系统中性点相连,能起传导作用的导体。现以相线为基础,对其截面、材质、绝缘的选用

    基层建设 2015年36期2015-10-21

  • 电涌保护器的UC值选用
    同一电位水平上;相线对保护接地线之间的电压与相线对中性线之间的电压相等,始终为正常的相电压。TT系统内,电源中性点的系统接地和低压电气装置的外露可导电部分的保护接地分别接至大地,两接地在电气上没直接联系,电源中性线与相线对地绝缘,所以单相接地故障状态时,中性点地电位的升高造成所供电气装置的外露可导电部分对地产生电位差,即中性线对保护接地线之间不处在同一电位水平上,具体电压数值为低压侧接地电阻上产生的故障电压;相线对保护接地线之间的电压为接地电阻上产生的故障

    现代建筑电气 2015年10期2015-03-22

  • 基于STC90C58的单相交流供电线路漏电流监测装置
    置,可同时测量出相线、中性线和零序电流值,为查找和判断漏电状态提供了有效的方法和手段。1 总体设计方案本装置由以下几部分构成:漏电保安器和断路器、微控制器电路、电流测量电路、字符型LCD显示模块、锂离子电池及稳压电源电路。其工作原理如下:并联连接的漏电保安器和断路器为测试提供了过流、过负荷保护功能;STC90C58微控制器作为主控制器对CS5460A进行初始化并主动读取电能计量芯片CS5460A的电流数据;CS5460A采集相线电流、中性线电流和零序电流值

    机械工程与自动化 2014年5期2014-12-31

  • 有色冶金原理中炉渣系三元相图的几点思考
    在凝固过程中液相线由f 到E的过程中,由于发生二元共晶反应L→A+B,则固相线会从A 点向B 点方向移动。当液相线冷却到k 点时,对应固相线移动到g 点,按照直线规则,液相点k、固相点g 和总体系点M 在任何时刻都必须处于同一直线上。(如图2)4 典型案例设计在掌握浓度三角形基本规则及结晶过程分析方法的基础上,可以结合实际三元渣系相图进行相图分析。CaO-Al2O3-SiO2是高炉渣等的基本相图,在其内以ΔCSC2S-C2AS 为例,进行局部难点分析。4

    价值工程 2014年35期2014-12-02

  • 3 kW微波源传导电磁干扰测试及分析*
    DM)电流局限于相线之间,缺少对中线上干扰的分析。使用电流探头测试3 kW磁控管微波源输入线的传导干扰,利用矢量网络分析仪校准电流探头,从而获得150 kHz~30 MHz频带内相线和中线的传导干扰电流,并分离出CM电流与DM电流。通过对比DM电流和中线上干扰的频谱,分析了中线上传导干扰成分。测试数据表明,在150 kHz~8 MHz频带内差模干扰电流比共模干扰电流大10 dB以上;中线上的干扰与DM干扰幅值一致,表明中线上的干扰主要是差模成分。该干扰分布

    电讯技术 2014年6期2014-09-06

  • MGE Ralaxy5000UPS电源的运行原理及维护
    太大也不能太小。相线相线的电压:380V±1%,相线到中性线:220V±1%,0到100%负载阶跃变化的电压变化±1%。线性负载相线相线相线到中性线的THDU:相线相线<1%,相线到中性线<1.2% ;非线性负载相线相线相线到中性线的THDU:相线相线<2%,相线到中性线<3%。负荷水平以60%~70%为宜。[1]张颖超,杨贵恒,常思浩,徐国家,等,编.UPS 原理与维修[M].化学工业出版社.[2]MGE Ralaxy 500020-120

    科技视界 2014年13期2014-07-16

  • 谐波电流引起的回路过载及其防护
    2 谐波电流导致相线和中线过载2.1 相线过载电气回路中除50Hz负载电流外,还存在其他高次谐波电流.在三相四线供配电系统中,相线会因此而过载,具体表现是:过电流保护器频繁动作,但所测得电流却往往未超过其额定值或整定值,这是因为一般常用的电磁式电流表的指针偏转是按电流平均值,而过电流保护器热脱扣器元件是按电流有效值动作.电流波形为正弦波时,平均值与有效值的比值是固定的,电流表能按此比值正确的反映有效值电流.而当相线内存在谐波电流时,此比值已非固定值,其比值

    河北建筑工程学院学报 2014年1期2014-03-17

  • 500kV同塔四回输电线路下工频电场模拟与防护
    工频电场最大值与相线高度之间的关系,提出500kV同塔四回输电线路下方工频电场的防护措施,为在工频电场超过限值的区域架设屏蔽线提供参考方案。500kV;同塔四回输电线路;电场强度;屏蔽线0 引言随着我国的城市化进程的不断推进,输变电工程越来越接近公众活动区域,甚至进入市区,在高压线周围,导线上的电荷产生工频电场,导线内的电流产生工频磁场,由其带来的电磁污染已引起社会各方面的广泛关注[1]。国内相关标准推荐居民区工频电场应低于4kV/m,工频磁场应低于0.1

    中国测试 2014年1期2014-02-27

  • 关于电梯设备接地问题的讨论
    为接地线截面应比相线大1个等级甚至1倍,笔者查过许多标准,并没有找到这种要求的根据,选择导线截面应从机械强度和电气性能上考虑,接地线机械强度的要求与相线并没有什么不同,从电气性能上讲,如相、地短路,接地线通过的电流小于或等于相线电流;如相间短路,接地线电流很小。所以,选择地线与相线线径相等即可满足要求。华北地区建筑设计标准化办公室主持编写的《建筑电气通用图集》中92DQ13《防雷与接地装置》分册要求,在TN系统中接地线与保护线截面应符合表1所规定的数值。D

    机电工程技术 2013年4期2013-11-06

  • TN-C系统与TN-S系统零线断线后的危害分析
    定的电压差,称为相线。一般情况下,中性线是以大地作为导体,所以中性线对地电压应为0,而相线对地必然形成一定的电压差,可以形成电流回路。正常的供电回路由相线和零线构成,接地保护线是负荷设备的外壳或者屏蔽系统就近与大地连接的导线,不参与供电回路,主要用于保护操作人员的人身安全或抗干扰。很多情况下,中性线和大地的连接问题会导致用电端中性线对地电压大于0,因此TN-S系统中将零线和接地保护线分开对消除安全隐患有重要意义。国家有关部门规定:凡是采用保护接零的低压供电

    机电信息 2013年33期2013-10-10

  • 避雷器在安装过程中应注意的事项
    4的规定,每一个相线和中性线对PE之间的SPD的冲击电流Iimp值不应小于12.5KA。采用3+1形式时,中性线与PE线之间不宜小于50KA,在分配电盘处或UPS前端宜安装第二级SPD,在重要的终端设备和精密敏感设备处宜安装第三级SPD,其标称放电电流不宜小于3KA。(2)在线路上多处安装SPD时,其两SPD之间不宜小于5米。小于5米应加装退耦元件。(3)电源线路多级SPD防护,主要目的是达到分级泄流,避免单级防护随过大的雷击电流而出现损坏的概率高而产生高

    科技致富向导 2013年11期2013-07-05

  • 由零线引起的电气故障检修三例
    0V,接在不同的相线上。当零线中断后,交流接触器线圈和电热器变为串联,接在380V 电源上。因1KW 电热器的电阻比CJ20-10 型交流接触器线圈阻抗小得多,所以380V 电压几乎全部由额定电压为220V 的交流接触器线圈承受,因此将线圈烧坏。由此可见,共用一根零线的两种220V 额定电压的电器装置或多个交流接触器线圈,要接在同一相线上,这样即使总零线中断,也不会烧毁电器。例二.一台45KW 的三相异步电动机采用直接起动的方式,接线如图二所示,电动机原来

    河南科技 2012年24期2012-12-19

  • 低压验电笔的妙用
    讨一下:1 判别相线与零线这种用法在工作中是很普遍的,也就是在交流电路中,当验电笔触及导线或导电体时,使氖管发光的为相线。正常情况下,验电笔触及零线时氖管是不会发光的。即使在某些线路中零线发光,相对于相线发光也是很弱的。2 直流电与交流电的判别交流电流经低压验电笔时,氖管的两极同时发光;直流电流通过验电笔时,氖管的两极只有一极发光。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这就容易判断了。3 判断直流电的正负极验电笔判断正负极时,要细心观察氖管,前端发光

    河南建材 2012年2期2012-04-10

  • 谈谈谐波对配电线路导体截面选择的影响
    出配电线路(包括相线和N线)的导体截面的选择要考虑到谐波电流的影响。而未考虑谐波电流的影响可能会导致导体载流量小于配电线路(包括相线和N线)的计算电流,实际上也违反了JGJ16-2008中的强制性条文,即第7.4.2-1)条“……导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流……”。可见,该条规范对于配电系统安全可靠地运行具有重大的意义,因此必须在设计中切实贯彻执行。表1 4芯和5芯电缆存在高次谐波的校正系数 (摘自JGJ16-2008表7.4.4-3)但是,笔

    海峡科学 2010年10期2010-01-08

  • 4.为什么有些日光灯关闭以后,灯管两端仍会微微发光?
    确。线路安装时,相线(火线)没有接人开关,灯管一端仍与相线相通。这就在灯管与墙壁间形成一个电容,虽然开关已关闭,仍有部分电流流过灯管,致使灯管两端出现微光。如以手指触摸灯管,微光还可增强。只要将相线接在开关上,微光即可消失。二、电线与开关间有漏电现象,或者电线绞合处的黑胶布已经老化,丧失了绝缘性能,使部分电流流过灯管而出现微光。遇到这种情况,就需要及时进行电路检修了。三、有些新灯管装上后,也可见微光现象,这是新灯管内壁的荧光粉工作后出现的余辉,不久会自行消

    青年文摘·上半月 1983年8期1983-01-01