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前不久,笔者遇到一位开加工厂的农村用户反映,自家的低压三相四线有功电能表有潜动现象,这段时间加工厂没有用电,电能表却仍然转动,但转动不快。根据该用户反映的情况,我们对其电能表进行了校验。电能表在运行或校验时,常会出现只加电压而负载电流为零时,表盘仍然连续旋转的现象,这种现象称为电压潜动,简称为潜动。该用户的电能表 相似文献
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有的农村电工认为,只要不用电时,电能表的铝盘发生转动现象,就一定是电能表潜动。这一概念不太确切。 运行中的电能表出现潜动,应满足两个条件,一是电能表电流线圈中应无电流;二是电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。必须同时满足以上两个条件才能定为电能表潜动。按有关规程规定,电压在额定值的80%~110%范围以外引起的潜动,电能表是合格的,不作为潜动。但对于使用者来说,由于涉及到退补电费问题,显然应作为潜动而不能作为正常。因为电压高低是供电部门的责任,故这里不把电压作为运行电能表是否潜动的条件,而作为计量工作的责任界限。 相似文献
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运行中电能表出现潜动,应满足两个条件。(1)电能表的电流线圈中应无电流;(2)电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。 同时满足上述两个条件才能定为电能表的潜动。电压在额定值的80%~110%范围以外引起的潜动,按有关规程规定,电能表是合格的,不作为潜动,但对于使用者,由于牵涉到退补电费问题,显然应作为潜动而不能作为正常为了正确判断,根据上述条件予以 相似文献
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潜动是电能表在运行中经常见到的现象,其原因是多方面的。如果电能表潜动方向与电能表转向一致,则应将多收的电费退还客户。如果电能表潜动方向与电能表转向相反,则应向客户追补电费。 相似文献
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浅谈三相电能表的预备调整熊利华江西省九江供电局(332000)电能表的预备调整是指在进行误差调整之前,对电能表的摩擦力矩进行的补偿调整。它是在电能表的电压线路加额定电压,电流线路不加电流的情况下,调整轻负载调整装置,使电能表的转盘处在远离防潜动位置,... 相似文献
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运行中电能表潜动是经常见到的现象 ,也较为复杂 ,其原因是多方面的。经过现场细致的调查分析和测试 ,发现电能表的潜动原因大致有 5种 :(1) 有轻微负荷 ,如配电盘上的指示灯、带灯开关、线路负荷定量器、电压互感器、变压器、电焊机的空载运行、功率因数过低等。(2 ) 潜动试验不合格。一般电能表轻载正、负误差偏大。(3) 没按正相序电源进行电能表接线。(4) 三相电压严重不平衡。(5 ) 电流互感器匝间短路或存在漏电 ,线路绝缘破损及电能表电流线圈烧毁等。按照上述故障原因 ,应采取如下措施 :(1) 有轻微负荷造成潜动的 ,查明确切潜动… 相似文献
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液压变压器控制挖掘机动臂油缸动态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用液压摆动马达直接控制配流盘旋转的斜盘柱塞式新型液压变压器构造了挖掘机动臂液压系统.针对挖掘机的液压油缸在实际工况中要承受2个方向的负载且负载变化频繁剧烈的问题,将动臂油缸无杆腔与压力共轨高压端相连通,建立了所提出系统的数学模型,并将试验中采集到的挖掘机实际工作过程中动臂油缸的负载数据作为模型的输入;在分析了液压变压器控制角的合理工作范围并提出增加压力反馈回路的控制策略后,对系统的速度响应进行了分析.结果表明提出的动臂系统可以较好地跟踪速度目标信号,在变负载情况下鲁棒性强,从而可以满足工程实际需要. 相似文献
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电能表潜动原因及解决办法博爱县电业局张爱琴电能表的潜动,是指在电流回路无电流,电压在额定电压的80%~110%范围内,电能表圆盘连续转动超过一圈的现象,也即通常所说的“空转”。造成潜动的根本原因是:测量机构和装置不准确、下对称,使并联磁路的磁通对圆盘... 相似文献
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电能表潜动现象的原因及判定张涛山东省鱼台县供电局(272300)电能表投入运行后,在日常管理中,经常遇到用户反映电能表“空转”或“空跑”.即我们常说的潜动,并以此为据要求退补电量、拒交电费等。由此引起了许多麻烦。为了帮助大家正确判断,分清责任界限,现... 相似文献
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笔者的一位同事有一次在修理DD862型电能表(换电流线圈)时,发现怎样调整也不能使其合格,当标定电流调整到零时轻载误差为-3%~-4%,对于2级表来说误差显然太大了。笔者随后对这块电能表进行了检查,电流铁心相对圆盘的位置比较平行,关掉电流对它作潜动试验也合格。换上新的上下轴承再试验依然是同样的现象,最后把表拆开检查,发现是电流铁心上的过载补偿片装错了。由于DD862型电能表的原理与DD28型有所不同,为了改善过负载特性,DD862型采用以下几个办法以减少电流自制动力矩对电能表过负载特性的影响一是增加… 相似文献
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中小型拖拉机室内复合动负荷模拟试验系统,综合应用了机械、电子、液压、计算机控制等先进技术,实现了转矩、牵引力等动负载的精确、稳定的模拟加载试验控制,自动化程度高。 相似文献
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为研究外啮合齿轮泵重要参数对流量脉动系数的影响,通过理论推导获得流量脉动系数计算公式,分析齿数、压力角对流量脉动系数的影响;采用边界型函数和动网格技术,并结合k-ε湍流模型对不同参数条件下的齿轮泵进行非定常模拟,分析负载压力、径向间隙对流量脉动系数的影响.结果表明,增大齿数和压力角均会减小齿轮泵流量脉动系数,有利于提高齿轮泵的流量特性.另外,增大齿数与增大压力角对提高齿轮泵的流量特性效果较为接近;齿轮泵的流量脉动系数也会随着负载压力及齿轮径向间隙的增大而减小,在设计中适当增大负载压力及齿轮径向间隙,可以改善出口流量特征的质量;过大的负载压力和齿轮轴向间隙会导致齿轮泵容积效率下降,在设计过程中应当引起足够重视. 相似文献