電阻互感器(GI)是電網(wǎng)極其重要的一次零部件,它擔(dān)負(fù)著封閉較高、低溫控制系統(tǒng)及將一次大電阻轉(zhuǎn)成二次小電阻的職權(quán)。其連接線的恰當(dāng)與否,一個(gè)系統(tǒng)的受保護(hù)、測定(不下)用量、監(jiān)督等的設(shè)備的情況下崗位有重要的含義。在生產(chǎn)線實(shí)踐,由于GI親水性及連接線不恰當(dāng),造成了電子元件拒動(dòng)誤動(dòng)、測控制系統(tǒng)偏差崗位的情形屢見不鮮,所以GI在重入及翻修前后應(yīng)當(dāng)開展親水性試驗(yàn)中,防范在連接線時(shí)將親水性再多。透過親水性試驗(yàn)中法則檢查GI連接線的準(zhǔn)確性,之前是繼電保護(hù)職員不可或缺的崗位流程。次測試GI親水性的新方法很多,在日常崗位之中直流法則不應(yīng)是被改用多達(dá)的試驗(yàn)中新方法。直流法則連接線如圖1下圖,采用鋰電池和高靈敏度的磁電式駕駛艙(在場采用指針式萬用表)開展精確測量。檢查親水性時(shí),一般由倆人定位開展,2人將打到直流毫安影帶(特別注意量程)的指針式萬用表的正負(fù)極分別插入GI二次電阻的K1、K2端上,另一人用電極將電源的鋰離子插入GI一次電阻的L1端上,電極則可單獨(dú)敲一次電阻的L2側(cè),牽動(dòng)敲嘴里大聲“乘坐”“抽”。當(dāng)“乘坐”(繼電器G就會(huì)伸長)時(shí),萬用表數(shù)組弱向右轉(zhuǎn)(恰巧路徑),而“抽”(繼電器G就會(huì)接地)時(shí),萬用表數(shù)組弱向左轉(zhuǎn)(調(diào)頭),則證明所接互感器一、二次斜連接器L1和K1為同親水性。反之,為異親水性。從上可以見到,指針式萬用表在直流法則次測試GI親水性之中起著極其重要配角,那么它應(yīng)該就是無可替代呢?題目是反駁的。在一次常規(guī)之中,我們就用顯示器替代了指針式萬用表,并贏得了取得成功。那么它是怎么來做到的?前面忘了我們來略作數(shù)據(jù)分析。顯示器是積體電路電路的一種,可以把電力轉(zhuǎn)換成紅光能,最常簡稱為顯示器。它與平常電路一樣是由一個(gè)基極合分成,也帶有單向電阻率。當(dāng)它屬于誘導(dǎo)崗位平衡狀態(tài)時(shí)(即兩邊欠缺誘導(dǎo)電阻),電阻從顯示器鋰離子流過電極時(shí),顯示器就警告光源,反之不熒光。能使顯示器情況下熒光的電阻即為它的崗位電阻EG, 一般當(dāng)EG=1mA時(shí)起輝.隨著EG的降低視星等迅速變小。要搞清直流法則次測試GI親水性的理論,首先要了解到明確GI的崗位理論。在日立測和繼電保護(hù)線圈之中,GI理論連接線如圖2 下圖,其中 I1為一次電阻;W1為一次變壓器匝數(shù);I2 為二次電阻;W2 為二次變壓器匝數(shù); FE—電阻電阻器;E—磁力;R—立功功率表。由楞次定律推知,當(dāng)控制系統(tǒng)一次電阻I1從一次變壓器親水性連接器 L1 流進(jìn)時(shí),在二次變壓器之中感測器成的電阻I2應(yīng)以親水性連接器K1流向,且I2=I1*W1/W2 (固定式1)。直流法則次測試GI親水性正是在一次變壓器建模了一個(gè)電阻I1,由于采用的是鋰電池,不會(huì)在GI纜線之中導(dǎo)致交變配電感,所以情況下通過“乘坐”“抽”電源的形式所致在纜線之中導(dǎo)致一個(gè)電動(dòng)勢的波動(dòng),從而在二次變壓器之中感測器成電阻I2。舉例來說由楞次定律推知,鋰電池“乘坐”和“抽”分別導(dǎo)致的I2正好路徑同樣,其形狀由式1推知贊許少于1mA。方才,為何顯示器能替代指針式萬用表次測試GI親水性也就無疑了。常規(guī)時(shí)和前面寫到的新方法明確,如果在“乘坐”電源時(shí),LED1光,“抽” 電源時(shí),LED2光,則證明所接互感器一、二次斜連接器為同親水性;如果在此流程之中,先亮LED2再亮LED1,則證明是異種親水性。那么真的所有的直流法則次測試GI親水性都能用顯示器來替代指針式萬用表呢?題目也是贊許的。在在場試驗(yàn)中時(shí),只要直接影響了顯示器的情況下崗位表達(dá)式及臨界值表達(dá)式,即(1)最主要誘導(dǎo)直流電源流向IFm:強(qiáng)制納的最主要的誘導(dǎo)直流電源流向。將近此值可破損電路。(2)最主要反轉(zhuǎn)電阻VRm:所強(qiáng)制納的最主要反轉(zhuǎn)電阻。將近此值,顯示器不太可能被打穿破損。然后便根據(jù)GI變比的相同,可選擇相同的交流電或相同表達(dá)式的顯示器,不應(yīng)都能實(shí)相地順利完成次測試崗位。