首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
电压表和电流表在测量机构上完全一样。由于测量对象不同,其测量线路就会有很大区别。电压表在测量电压时,因为与负荷或电源并联,要分流棹一部分电流。  相似文献   

2.
周伟  郝志荣 《安全》2012,33(2):55-56
正互感器是一种利用电磁原理进行电压、电流变换的变压器类设备,在电力系统广泛被使用,它是将电力系统一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备,对系统进行监  相似文献   

3.
信息     
《工业安全与环保》2012,(5):44+63+82
测量绝缘电阻时,为什么规定摇测时间为1分钟?在使用摇表测量绝缘电阻时,一般规定摇测1 min的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随着时间的增长而逐渐下降。而绝缘体的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝  相似文献   

4.
《工业安全与环保》2003,29(6):20-20
照明线路的漏电有两条路径 :一是火线与零线间绝缘电阻受损而产生的火线与零线间的漏电 ;二是火线与地之间的绝缘受损而形成的火线与地之间的漏电。检查漏电的步骤如下 :一、首先判断是否漏电。用摇表摇测绝缘电阻值的大小 ,或在被检查建筑物的总闸刀上接一只电流表 (也可用电度表 ) ,接通全部电灯开关 ,取下所有灯泡进行观察。若电流表指针摆动 (电度表转动 ) ,则说明有漏电。指针偏转的多少 ,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。二、判断是火线与零线间的漏电 ,还是火线与地间漏电 ,或两者兼而有之。以接入电流表检查为例 ,切断零线 ,…  相似文献   

5.
目前,国内使用最广泛的防触电保护装置,是电流型漏电自动开关。它是利用电磁感应原理,在高导磁材料上绕制一个零序电流互感器(如图1)。 根据克希荷夫电流定律,单位时间流入和流出一个结点(相当于一个负载)的电流是相等的,它们在电流互感器上感生的电动势大小相等,方向相反,所以电流互感器的副边没有电压输出。一且负载对地发生漏电,漏电电流通过保护接零线回到变压器的中性点(如图2),在电流互感器的副边感生了一个不能被抵消的电压。这个电压加在漏电脱扣器的吸引线圈上,使漏电自动开关动作,电源被切断,起到避免触电的作用。十 图2 电流型漏…  相似文献   

6.
为了了解采用二次加载电流法测量电梯平衡系数的结果准确性,提出分析测量结果不确定度的流程:根据二次加载电流法的原理建立其测量模型,通过对影响电梯平衡系数的测量过程不确定度来源进行分析,评定一个测量实例中的A类和B类标准不确定度,得到电梯平衡系数的扩展不确定度。最终得出在95%置信度下,所测量电梯平衡系数的区间范围,并针对测量过程给出相关建议。  相似文献   

7.
1.及时切断电源.若仅个别电器因短路起火.可立即关闭电器电源开关.切断电源。若整个电路燃烧.则必须拉断总开关.切断总电源。如果离电源总开关太远,来不及拉开切断电源.则应果断采取措施.将远离燃烧处的电线用正确方法切断.诸如可使用干木棍挑开电线.注意切勿用手或金属工具直接拉址或剪切.而应站在木凳上用有绝缘柄的钢丝钳、斜口钳等工具剪断电线。只有彻底切断电源后,方可用常规的方法灭火,没有灭火器时可用水浇灭。  相似文献   

8.
浮力羽流低风速的多点实时测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
作者发展了一种浮力羽流低风速的多点实时测量技术。测头端部安装耐热玻璃小球,直径0.8mm,球内装有热电偶和加热电阻丝,测头将风速转换为热电偶的电势。每支测头必须经过专用校准热风洞的单支校验。使用巡回检测系统记录多个测头的电位,得到流场各点风速的统计平均值,实现了低风速场的多点实时测量。本测量系统对火灾科学、环境科学和气象学的实验研究和实地观测是很有用的测量技术。  相似文献   

9.
设计了一种基于单片机来实现的甲烷浓度检测和报警功能的系统,该检测系统以AT89S52单片机为核心,包括有电源电路、传感器采集电路、信号放大电路、红外遥控电路、声光报警电路、显示电路等功能模块组成,通过传感器采集电路采集信号,输出与甲烷浓度对应电压信号,把电压信号进行A/D转换后送入单片机,经单片机处理后驱动器显示出被测气体甲烷浓度值,若被测甲烷浓度大于报警电路预设数值,报警电路发出报警,可以及时切断供电系统,防止瓦斯爆炸事故的发生.该系统采用高精度敏感元件,集成运算放大器INA128,ADc0809,以及远距离高可靠性通信芯片,且具有高速的处理能力,是一种电路设计新颖,参数测量准确,操作方便的甲烷浓度报警监控系统,实现了数字瓦斯气体的实时监控.为实现数字化井下测控和可视化综合管理提供了切实可行的方案.  相似文献   

10.
论述了提高液晶电焊防护片响应速度的办法,经试验,发现电焊电流产生超前电焊光的时间是13ms。因此可用电焊电流作为触发信号提前开启液晶偏转电路以达到全过程防护的目的。  相似文献   

11.
测量准确度是测量系统测量质量的重要指标。在安全帽冲击吸收测量过程中,影响测量准确度的因素很多,包括测量仪器、操作程序、测量人员、环境及软件等。由于安全帽的冲击吸收性能测试是破坏性试验,被测样本不能重复使用;  相似文献   

12.
对我国矿山杂散电流的研究成果进行了总结,阐述了矿山杂散电流的来源和特点,并根据杂散电的特性和杂散电引爆电雷管的原理,确定杂散电流为其测量参数,重点论述了杂散电流的测定原理。  相似文献   

13.
便携式X射线机,是典型的用低压产生高压的检测设备,控制精度及稳定性两者与管电压、管电流测控电路的性能直接相关。文中提出一种基于晶闸管的管电压测控电路及一种基于IGBT管电流测控电路,结构简单,控制简便。为高精度高稳定性便携式X射线机的设计提供参考。  相似文献   

14.
为了防止电气设备的短路或因负荷增加而使电路电流增大,损坏电气设备,保证电气设备的安全可靠运行,必须在电路的适当处所,安装保护性电气设备(保险丝)。在电气设备短路等故障情况下,保险丝发热熔断,从而切断电路以保护电气设备不受损失。1 保险丝的种类 保险丝一般由铅、锡、锌及其合金的低熔点材料制成。以形状分有圆线型、长片  相似文献   

15.
对我国矿山杂散电流的研究成果进行了总结,阐述了矿山杂散电流的来源和特点,并根据杂散电的特性和杂散电引爆电雷管的原理,确定杂散电流为其测量参数,重点论述了杂散电流的测定原理。  相似文献   

16.
某单位职工田某宿舍的灯泡因故破碎,田欲自行换新灯泡。他用测电笔测试了已破灯泡的两根灯丝引线,发现与金属外壳相接的引线不带电,与灯泡顶端(以下简称灯芯)相连的引线带电。他把拉线开关切断再测,灯芯和外壳均已不带电。田某是物理专业的老本科,对照明电路很熟悉,对自己宿舍的照明电路更为清楚:火线(相线)通过开关进至灯芯,零线(中性线)直接连至灯泡外壳。他十分有把握地做出了判断:开关已切断了火线,灯泡已不带电。于是,他放心地伸手把坏灯泡取下来……突然,田某“啊”地惊叫一声,被电击倒在地。幸运的是在他倒地的同时,已脱离了电…  相似文献   

17.
高压断路器是高压电器中用来接通或断开电路的最重要、最复杂的开关设备。它具有良好的灭孤装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电源,又能借助于断电保护装置实现故障时切断过载电流和短路电流,而且很多断路器还可以依靠自动装置实现自动重合闸作业。显然,高压断路器是能实现控制与保护双重作用的电器,必须保证安全稳定运行。  相似文献   

18.
电焊工在使用电焊机时,遇到更换焊条,在金属结构内或金属管道上以及在潮湿的地方焊接,有直接遭受电击的危险性。我和一位电工师傅研制了一种焊钳断电安全装置(见示意图),可免除这种危险性。 我们把300A 电焊钳的焊钳头与接线简相连的中间部位切断;在接线筒一端焊接上一块紫铜板,用螺栓连接,制作和安装上一个切断电源装置。电焊工在更换焊条时,用右手下压焊把,钳口与接点随之张开,电源被切断。焊工左手把焊条放入钳口,右手缓慢放松压力.使焊条夹紧。当左手离开焊条后,右手完全放松,接点闭合,电流通过。换条时,切不可把 安全袋烃示意田1.@栓 …  相似文献   

19.
消除电力谐波污染 确保电网运行安全   总被引:1,自引:1,他引:0  
笔者从维护绿色电力环境、确保电网运行安全的角度出发 ,简述了抑制和消除电网谐波污染意义 ,着重介绍了一种新颖的用于消除电网谐波污染的装置 (有源电力滤波器 )的滤波原理和研究。这种滤波器与传统的LC无源滤波器的区别在于它采用了积极主动的滤波方式 ,将检测到的电网谐波电流经DSP(高速数字处理器 )运算处理后生成谐波补偿电流指令信号 (六路PWM驱动信号 ) ,然后 ,用此信号去驱动由 6只MOSFET管组成的三相逆变电路 ,逆变电路产生谐波补偿电流去抵消电网谐波电流 (谐波补偿电流与谐波电流大小相等、方向相反 )。理论研究和实验结果表明 :在电力系统中使用该装置可动态抑制和消除谐波电流 ,为维护电网运行安全和绿色电力环境提供了必要的技术保障。  相似文献   

20.
汇晗  小君 《安防科技》2013,(7):38-38
电流是一种能量,是电荷的定向移动产生的,电只有形成电流才能实现能量的转换,电流通过用电器转化成我们所需要的各种能量,同时消耗掉电能,这就是电流做功的过程。电器不使用时,切断了电源,没有形成电流,没有实现能量的转换,会不会耗电?如果在电器不使用时?不拔出插头,会有什么影响呢?对电器本身的影响我们知道,用电器开关的金属片距离都很近,开路时只是切  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号