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剩磁系数实验装置

2018/06/1996 作者:佚名
导读: 3.1.实验装置与样品实验采用自制的剩磁系数测量仪,为了减少外界的电磁干扰,仪器测试箱采用金属壳体,增加接触点面积,并在仪器箱缝隙处使用电磁密封衬垫,减小仪器箱缝隙。上位机采用工业平板电脑,采集卡与上位机连接使用屏蔽电缆,具有良好的抗干扰能力。测试电路如 5 所示。其中 E 为直流电源;R1为限流电阻;Rd为放电电阻;Rsh为取样电阻;Rct为电流互感器二次绕组直流电阻。CH1 通道测试电流

3.1.实验装置与样品

实验采用自制的剩磁系数测量仪,为了减少外界的电磁干扰,仪器测试箱采用金属壳体,增加接触点面积,并在仪器箱缝隙处使用电磁密封衬垫,减小仪器箱缝隙。上位机采用工业平板电脑,采集卡与上位机连接使用屏蔽电缆,具有良好的抗干扰能力。测试电路如 5 所示。其中 E 为直流电源;R1为限流电阻;Rd为放电电阻;Rsh为取样电阻;Rct为电流互感器二次绕组直流电阻。CH1 通道测试电流互感器二次端子两端电压,CH2 通道测试 Rsh两端电压来测取励磁电流。 电源 E 为锂电池,其稳定输出电压为 24 V,最大输出电流为 10 A,保护电流为 20 A。R1限制回路中电流,防止电流互感器两端电压过大,采用 0~25 Ω 电位器,功率为 100 W。Rd主要作用为在切断直流电源后,构成放电回路,为二次绕组放电电流提供途径,选取1 Ω/200 W的电阻。Rsh选取0.5 Ω /50 W 的电阻,可避免回路阻值过大,电池消耗过快。

3.2.实验过程

整个实验分为 3 部分,首先通过测取充磁前后互感器的基本准确度验证剩磁影响电流互感器的准确度。然后使用新型直流法测量剩磁系数。在消磁不充分的情况下,使用传统直流法测量剩磁系数,并与新型直流法测取结果对比分析。

3.2.1.剩磁影响电流互感器准确度

1)选择变比为 3 000:5,准确等级 0.5 级的电流互感器对互感器进行消磁,完全消磁后使用互感器校验仪测取电流互感器的基本准确度。

2)对互感器进行充磁使电流互感器具有剩磁,使用互感器校验仪测取电流互感器的基本准确度。

3.2.2.新型直流法测量剩磁参数

1)正向充电到饱和状态。启动测试后,初始时刻为 t0。充电过程中采集励磁电流 im与二次端子电压 U。在充电过程中,当励磁电流稳定不变时,此时时刻为 t1, 电流互感器二次侧电流值为 I1,电压值为 U1。二次绕组直流电阻阻值Rct为(换算为75 ℃下阻值)

公式

式中 θ 为当时的环境温度。 当磁通量稳定不变时,上位机系统判断已到充电饱和状态,此时时刻为 t2,正向充电过程中的磁通变化量为 公式

2)放电过程。放电过程中采集 im与 U。当电流值为 0 时,上位机系统判断放电完成, 此时时刻为 t3,放电过程中的磁通变化量为公式,然后开始反向充电 。

3)反向充电到饱和状态。充电过程中采集 im与 U。当磁通量稳定不变时,上位机系统判断已到充电饱和状态,此时时刻为 t4,求得反向充电过程中的磁通变化量为公式

然后开始放电。

4)放电过程。当电流值为 0 时,上位机系统判断放电完成,断开电路,剩磁测量过程结束 。

3.2.3 传统直流法测量剩磁参数

对电流互感器进行不完全消磁,使用国标中规定的直流法测取剩磁系数,观察对比与新型直流法测取的剩磁系数 。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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