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扬州万宝电力设备有限公司
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技术文章

直流试验电源基本原理



直流试验电源基本原理一、关于本设备

根据部颁《继电保护及**自动装置检验条例》和现场对直流试验电源的要求研制,具有稳压性能好,调节范围大,输出容量大,保护功能完备,轻巧便于携带,适用于发电厂,变电站的继电保护及二次控制回路带开关及动作电压试验,模拟电压降低时的整组联动试验和代替直流电源屏工作电源。也适用于直流继电器试验等需要大功率直流试验电源的场合。

 

直流试验电源基本原理二、电源方面

·本设备使用交流220V电源;

·本设备可控输出10300V可调直流电源;

·整机功率3000VA

 

直流试验电源基本原理三、**方面

·为了**和设备的正常工作,通常应将设备外壳有效接地;

·使用本电源时应避免与其他电源冲突。

 

直流试验电源基本原理四、面板及功能


1.按键功能

分:控制分闸电源输出;

合:控制合闸电源输出。

2.插座

正、负:输出+可调直流电源;

分:分、端输出分闸电源;

合:合、端输出合闸电源。

3.电源插座:交流电源输入,自带保险丝。

4.电源开关:电源开启。

5.电压表:监测可调直流电压。

6.电流表:监测输出的直流电流。

7.旋钮:调整直流电源电压。

 

直流试验电源基本原理五、试验操作

1.直流输出

·二芯直流输出线连接正、负输出插座至需送电的二次回路。

·开机后,调整电源至所需值;

·按正按钮控制电源输出。

2.控制输出

·三芯直流输出线连接分、合、负输出插座至断路器控制回路;

·开机后,调整电源至所需值;

·按分(合)按钮点动控制电源输出

3.开关低电压动作试验

·同上连接直流输出线等;

·按试验要求设定操作电压(例如额定电压的30%65%或其它);

·按“分、合”操作电源送电键,观察开关是否动作。

 

六、技术指标:

输入电源:AC220V,频率:50HZ

输出电压:10300V连续可调;

额定电流:30A,连续工作

负载变化率:≤1%

 

显示:

电压:10300V数字式,精度:0.5

电流:030A数字式, 精度:0.5

外形尺寸:400×245×250mm);

质量:6Kg (主机)


基本原理

单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为"非静电力")使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。

直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。

表现电源本身的一个重要特征量是电源的电动势,它等于单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所作的功。当电源给电路提供能量时,所供给的功率P等于电源的电动势E与电流I两者的乘积,P=E I。电源的另一个特征量是它的内电阻(简称内阻)R0,当通过电源的电流为I,电源内部损耗的热功率(即单位时间内产生的焦耳热)等于R0I

当电源的正、负两极没有连通时,电源处于断路(开路)状态,这时电源两电极之间的电位差在量值上即等于电源的电动势。在断路状态下,不发生非电能与电能的相互转换。当把负载电阻接到电源的两极上以构成闭合回路时,通过电源内部的电流从负极流到正极,这时,电源所提供的功率E I等于输送到外电路的功率U I(U是电源正极与负极之间的电位差)与内电阻中损耗的热功率R0I之和,E I=U IR0I。于是,当电源向负载电阻提供功率时,电源两极间的电位差U=E-R0I

当用另一个电动势较大的电源接到电动势较小的电源上,正极接正极,负极接负极(例如用直流发电机对蓄电池组充电)时,在电动势较小的电源内部,电流是从它的正极流到负极的,这时,外界向电源输入电功率U I,它等于电源中单位时间内储存的能量E I与内电阻中损耗的热功率R0I之和,U I=E IR0I。于是,当外界向电源输入功率时,外界加到电源两极之间的电压应为U=ER0I

当电源的内电阻可以忽略不计时,可以认为电源的电动势在量值上近似地等于电源两极间的电位差或电压。

为了取得较高的直流电压,常将直流电源串联使用,这时总电动势为各电源的电动势之和,总内阻也为各电源内电阻之和。由于内阻增大,一般只能用于所需电流强度较小的电路。为了取得较大的电流强度,可以将等电动势的直流电源并联使用,这时总电动势即为单个电源的电动势,总内阻为各电源内电阻的并联值。

直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如干电池、蓄电池等)中,非静电力是与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和焦耳热在温差电源(例如金属温差电偶、半导体温差电偶)中,非静电力是与温度差和电子的浓度差相联系的扩散作用,温差电源向外电路提供功率时,热能部分地转化为电能。在直流发电机中,非静电力是电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能与焦耳热。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。


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