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单面向量图

单面向量图
单面向量图

单平面向量图

首先介绍简单的单平面静不平衡平衡方法。

第一步是认真测量和记录转子支撑轴承的不平衡振幅和相位,相位角可以使用数字法或闪光灯测量。

例中,原始不平衡振动的幅值是5 mils,相位是120°。将原始不平衡振动作为一个向量在极坐标图中绘出,如图1 所示。向量就是一条具有量值和方向的直线。对于不平衡振动的向量,向量值或长度就是振幅,向量的方向由不平衡振动的相位角决定。这样,在图1 极坐标中,5格代表振幅是5 mils,并在120°处标出测量的振动相位,向量“O”代表原始不平衡振动值。

图 1

下一步是停机试加重。计算安全试加重量的方法前边已经介绍过。试加重要绝对安全,以防转子旋转时飞脱。有很多固定试加配重的方法,检查具体的转子通常会发现最为合适的固定方法。对于大型鼓风机和送风机,可以在风扇叶片内边固定条状夹具和U型夹具,由于离心力的作用能防止配重飞脱;有些情况下,可以在轴上点焊键条和铁板;软管夹、卡圈带箍和玻璃丝袋,经常被用来在裸露的轴和辊上试加配重。

本例在转子上试加配重10g,启动设备后,不平衡振动幅值是8.0mils,相位是30°。新的不平衡振动标记为“O+T”,它表示原始不平衡质量与试加重量产生的不平衡振动的向量和。

在已标注“O”向量的同一个极坐标图中,画出向量“O+T”,如图2 。图中8格表示向量“O+T”的幅值(8mils),并在30°位置标出振动相位角。

图 2

动平衡刚开始时,不平衡量与不平衡振动的关系是不确定的,确定不平衡量与不平衡振动的关系,就是试加重的目的。具体做法是,用“O+T”向量减去“O”向量,在图3 中,只需将“O”向量末端连向“O+T”向量末端,相减得到的向量是“T”。在图中测量“T”向量的幅值(使用与“O”或“O+T”向量相同的单元格计量长度),就得出10g试加重量对振动的影响。本例中,测量得到的“T”向量幅值为9.4mils,也就是说,试加10g配重振幅值变化了9.4mils。

像上面提到的,转子不平衡量与其产生的振幅成线性关系。因此,使用试加重数据,可以计算平衡原始振动(“O”向量)所需的加重量,加重量可以按如下公式计算:

由此,平衡原始的5 mils不平衡振动需要加重5.3 g。

加重质量确定后,下一步就是要找到加重角度。平衡的目标是产生一个与“O”向量大小相等方向相反的“T”向量。根据上面的计算加重量,调整试加重量,使“T”向量的幅值等于“O”向量的幅值。假设“O”向量和“T”向量夹角为THETA,把修正后的重量移动THETA角,使“T”向量与“O”向量反方向。

如图3 ,测量得“O”与“T”向量间的夹角THETA等于58°,这说明修正了试加重的量值后,必须把它从原始位置移动58°到平衡校正位置上。

图 3

已经测量了“O”与“T”向量间的夹角,确定了加重量移动角度后,现在面临

的问题是如何确定移动方向。顺时针还是逆时针旋转?这个问题要根据如何读取不平衡振动相位来回答。无论是数字还是闪光灯测量相位,都要遵循下面的原则:

1. 如果平衡计算中使用闪光灯测量相位,加重量的移动方向与向量“O”到

“O+T”的相位变化方向相反。本例中,相位的变化方向是从向量“O”到向量“O+T”,即相位按逆时针方向变化,因此,加重量应该从原始试加重位置顺时针移动58°。

2. 动平衡计算使用数字相位测量法时,同样的规定也是适用的。然而,必

须站在设备旋转方向为顺时针的一端观察不平衡质量,因为极坐标图上的角度也是沿着顺时针方向增加。因此,对我们来说,只要站在设备顺时针方向旋转的一端观察,把加重质量逆时针旋转58°即可。上面的方法同样适用于滤波相位读数。

使用矢量图计算动平衡加重时,才会利用这些规则来确定加重质量的方位。正常情况下,数字分析仪和数采仪都带有平衡程序,计算机和可编程计算器的程序甚至能根据转子上已定义好的“0°”标记直接显示加重位置。可能会显示如下结果:“加重位置为旋转轴上的58°处”

下面总结单平面矢量加重法的步骤:

1. 转子在平衡转速转动,记录原始不平衡振幅和相位,用“O”标记这些数

据。

2. 停机,在转子上固定试加重,记录试加重质量和方向。

3. 再启动设备至平衡转速,记录新的不平衡振幅和相位,用“O+T”标记

这些数据。

4. 利用极坐标图和相同比例尺画出矢量“O”和“O+T”。

5. 连接矢量“O”和矢量“O+T”顶端画出矢量“T”。

6. 使用相同的比例尺测量矢量“T”的长度,并用下列公式计算配重:

7. 用量角器测量“O”和“T”之间的夹角。以这个角度移动计算加重质量,移动的

方向为向量“O”与“O+T”角度变化的反方向。

如果正确实施上述步骤,旋转部件就应该被平衡。但是,相位测量、平衡块称重、平衡块布置会有少许误差,不平衡会依然存在,需要进一步平衡。如果需要继续加重,使用已加重的质量块,记录其振幅和相位,作为新的“O+T”,连同原始“O”,利用上述步骤重复计算。

ps单选多选大大全

Photoshop试题及答案 1.下列哪个是photoshop图象最基本的组成单元: C A.节点 B.色彩空间 C.象素 D.路径 2.下面对矢量图和象素图描述正确的是: C A.矢量图的基本组成单元是象素 B.象素图的基本组成单元是锚点和路径 C. Adobe Illustrator 9图形软件能够生成矢量图 D. Adobe photoshop 6 能够生成矢量图 3.图象分辨率的单位是:B A. dpi B. ppi C. lpi D. pixel 4.色彩深度是指在一个图象中什么的数量:A A.颜色 B.饱和度 C.亮度 D.灰度 5.图象必须是何种模式,才可以转换为位图模式:B A. RGB B.灰度 C.多通道 D.索引颜色 6.在双色调模式中双色调曲线的作用是什么:A A.决定专色在图象中的分布 B.决定陷印在图象中的分布 C.决定CMYK Profile(概貌)在图象中的分布 D.决定超出色域范围的色彩如何在图象中校正 7.下面哪种色彩模式色域最大:D A. HSB模式 B. RGB模式

C. CMYK模式 D. Lab模式 8.索引颜色模式的图象包含多少种颜色:B A. 2 B. 256 C.约65,000 D. 1670万 9.当将CMKY模式的图象转换为多通道时,产生的通道名称是什么:D A.青色、洋红和黄色 B.四个名称都是Alpha通道 C.四个名称为Black(黑色)的通道 D.青色、洋红、黄色和黑色 10.什么色彩模式的图象转换为多通道模式时,建立的通道名称均为Alpha:C A. RGB模式 B. CMYK模式 C. Lab模式 D. Multichannel 模式 11.当图象是何种模式时,所有的滤镜都不可以使用(假设图象是8位/通道):D A. CMYK B.灰度 C.多通道 D.索引颜色 12.若想增加一个图层,但在图层调色板的最下面NEW LAYER(创建新图层)的按钮是灰色 不可选,原因是下列选项种的哪一个(假设图象是8位/通道):D A.图象是CMYK模式 B.图象是双色调模式 C.图象是灰度模式 D.图象是索引颜色模式 13.CMYK模式的图象有多少个颜色通道:D A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 14.当RGB模式转换为CMYK模式时,下列哪个模式可以作为中间过渡模式:A A. Lab

电流相量六角图

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支持向量机模型的研究与设计

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六角图

摘要:保护装置是确保电力系统安全可靠运行的重要装置,结线的正确性和可靠性至关重要,每年的电气预防性试验都要对保护装置电流回路进行检验测定,确保正确无误。根据工作实践,在分析和总结的保护装置电流回路六角图常驻规测定方法的基础上,找到了一种简易的测定方法能达到事半功倍的效果。 关健词:保护装置电流回路六角图测定方法 一、概述 为确保电力系统安全可靠连续运行,《电力技术规程》规定变电站各电气设备每年必须按照《电气实验规程》的要求进行预防性检修试验,以确保电气设备、保护装置与自动装置的完好和动作灵活可靠性。保护装置是电力系统中重要的安全装置之一,为电力系统安全运行提供重要保证,其结线的正确性和可靠性至关重要,一旦有误,将造成无法估量的后果,因此,每年的电气预防性检修试验都要对保护装置的交流回路结线进行检验,并且是一项十分重要的工作。交流回路结线包括电压回路和电流回路,检验它们的结线正确性和可靠性的方法,通常采用负荷电流和工作电压进行检验。由于电压回路结线比较简单,电流回路结线比较复杂,因此本文只对电流回路结线的检验进行分析。通过几年的工作实践,发现常规的保护装置电流回路结线正确性和可靠性检验方法,实验接线复杂,操作不简便,处理实验数据和绘制六角图(相量图)极为不便,通过认真分析和总结,找到了一种简易的判断保护装置电流回路相序、相别及相位的检验方法,即六角图的测定方法,能达到事半功倍的效果,因此,把它总结出来,与大家共勉。 二、常规的保护装置电流回路六角图的测定方法 1、实验数据的获取 常规的保护装置电流回路相序、相别及相位的检验,即六角图的测定方法是采用负荷电流和工作电压检验,是利用已知相序和相别之电压互感器二次电压进行检验,试验结线如图一所示。 试验时将被测三相电流依次分别接入单相瓦特表电流线圈,电流互感器末端应接至瓦特表极性端对应每一相电流,分别将三个相电压U AO、U BO、U CO或三个相间电压U AB、U BC、U CA依次接至瓦特表电压线圈,三次测量应分别将A、B、C接至瓦特表极性端。因瓦特表的指示正比于P=UICOSφ,也就是说瓦特表指示的读数,分别可视为被测量电流向量在电压向量轴上的投影,其投影与电压向量正方向同方向时,瓦特

(数学建模教材)31第三十一章支持向量机

第三十一章 支持向量机 支持向量机是数据挖掘中的一项新技术,是借助于最优化方法来解决机器学习问 题的新工具,最初由 V.Vapnik 等人提出,近几年来在其理论研究和算法实现等方面都 取得了很大的进展,开始成为克服“维数灾难”和过学习等困难的强有力的手段,它的 理论基础和实现途径的基本框架都已形成。 §1 支持向量分类机的基本原理 根据给定的训练集 l T = {(x 1,y 1 ), (x 2 ,y 2 ),L ,(x l ,y l )}∈ ( X ? Y ) , 其中 x ∈ X = R n , X 称为输入空间,输入空间中的每一个点 x 由 n 个属性特征组成, i i n y i ∈Y = {-1,1},i = 1,L ,l 。寻找 R 上的一个实值函数 g (x ) ,以便用分类函数 f (x ) = sgn( g (x )), 推断任意一个模式 x 相对应的 y 值的问题为分类问题。 1.1 线性可分支持向量分类机 考虑训练集 T ,若 ?ω ∈ R n , b ∈ R 和正数 ε ,使得对所有使 y = 1 的下标 i 有 i (ω ? x i ) + b ≥ ε(这里 (ω ? x i ) 表示向量 ω 和 x i 的内积),而对所有使 y i = -1 的下标 i 有 (ω ? x i ) + b ≤ -ε ,则称训练集 T 线性可分,称相应的分类问题是线性可分的。 记两 类样本集分别为 M = {x i | y i = 1, x i ∈T }, M = {x i | y i = -1, x i ∈T }。定义 M + 的凸包 conv(M + ) 为 + - ? N + N + ? conv(M + ) = ?x = ∑λ x | ∑ λ λ ≥ 0, j = 1,L , N + ; x ∈ M + ←, = 1, j j j j j ? ↑ j =1 j =1 M - 的凸包 conv(M - ) 为 ? N - N - ? conv(M - ) = ?x = ∑λ x | ∑λ λ ≥ 0, j = 1,L , N - ; x ∈ M - ←. = 1, j j j j j ? ↑ j =1 j =1 其中 N + 表示 + 1 类样本集中样本点的个数, N - 表示 - 1类样本集中样本点的个数,定 理 1 给出了训练集 T 线性可分与两类样本集凸包之间的关系。 定理 1 训练集 T 线性可分的充要条件是, T 的两类样本集 M + 和 M - 的凸包相 离。如下图所示 图 1 训练集 T 线性可分时两类样本点集的凸包 证明:①必要性 -762-

电流与电压的关系向量图

用多功能电工表检验保护装置能否投入运行 发布时间:2007-1-22 10:50:20 浏览次数:20 古育文广东省梅县供电局(514011) 用负荷电流和工作电压检验是继电保护装置投入运行前的最后一次检查,对于某些保护装置是非常必要的,特别是在带有方向性的继电保护装置中,为了保护其动作正确,在投入运行前必须测量带负荷时的电流与电压的向量图,借此判断电流回路相序、相别及相位是否正确。通过多功能电工表可方便地实现上述功能,替换了以前用相位电压表法和瓦特表法两种繁琐的测量方法。下面结合实际谈谈如何用多功 能电工表来判断方向性的继电保护的接线是否正确。 在2002年10月28日我局所属的一个110kV变电所的电气设备进行电气试验, 经对试验结果进行分析、判断,发现110kV母线的B、C两相电压互感器内部绝 缘介质不良,严重威胁设备的安全运行。为了保证设备的安全运行,对这两相的电压互感器进行了更换。更换后,为了确保继电保护装置的动作正确,我们用多功能电工表(ST9040E型),进行了方向性继电保护装置的电流与电压的相位检查。 1测量方法 在测量前应先找出接入方向性的继电保护装置的电流、电压端子,在电压端子上用相序表检查所接入的电压互感器的二次接线相序应是正序(即是U A-U B-U C)。 然后用多功能电工表的电流测量钳钳住电流端子的A相电流线(假定电流端子接线正确),用多功能电工表的电压测量表笔依次与A、B、C三相的电压端子接触牢靠,将所测得的数据填入表1。用此法依次测量B、C相的电流与电压的相位值,所测得的数据也填入表1。

表1电流、电压和相位值 电压(V) 电流(A) 相位(°) I A=0.9I B=0.91I C=0.9 U A=60197316.873 U B=60.577.8195313.5 U=60 31776.3193 据上表的数据用AUTOCAD2002软件绘出电流向量图,见图1。 图1电流向量图(六角图) 2根据六角图判断接线 六角图作出后,根据测量时的功率的送受情况,判断接线是否正确。这对检验方向 保护,特别是差动保护接线是行之有效的。 功率的送受情况有以下四种: (1)有功与无功功率均从母线送往线路,电流向量应位于第I象限; (2)有功功率从母线送往线路,无功功率由线路送往母线,电流向量应位于第II象

计算机二级photoshop考试题库(免费载)

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向量六角图

什么是向量六角图?如何用? 所谓六角图 就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出: 1)同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。 2)功率方向继电器接线是否正确。 3)差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。 4)电流互感器变比是否正确。因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。 六角图的原理 在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120’的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。 六角图实验 将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。 六角图的画法 在以互成120’的三相对称电压坐标系统中,分别根据实验所得数据进行画线。

例某变电所2号主变更换CT后测得110kV侧数据如附表所示。 如附图所示,在UAB,UBC,UCA互成120‘的三相电压组成的坐标系中,根据试验所得数据画线。 1)垂直—UAB,取值为54画直线L1 2)垂直—UBC,取值为2画直线L2 3)垂直UCA,取值为56画直线L3 二条直线相交与一点,从坐标原点到三条直线相交点画一直线,即为电流入同样的方法作出IB,Ic,这样一张六角图就做出来了。 根据这张六角图就可以进一步进行分析。 在进行六角图实验时,需要了解有功功率的输送情况,功率因数或无功功率的大致的数值,才能得出正确的判断,在这些情况没有很好的了解时(如两端有电源的线路,在通过线路输送的有功功率甚少,或摆动不定时)最好不要进行六角图的实验,进行六角图实验一般应选择输送功率很稳定的时候进行。 利用六角图可以方便简单快捷的测量电流的相位,能够快速判断功率方向继电器等的接线是否正确,因此,熟练掌握六角图是非常必要和有意义的。 附表 110kV侧 电压 黄(Ia) A-B B-C C-A A-B

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推荐9个高质量的免费矢量图素材网站(2008-06-22 00:29:35) 寻找一些特别的,为众所不知的矢量图网站不是一件容易的事情,又要高质量,又要免费使用,尽管鱼和熊掌不能兼得,但是谁叫我们碰到了互联网时代呢,谁叫我们知道一句台词:一切皆有可能呢!这些免费的矢量图网站是我在互联网上搜索到的,经过权衡和对比,选择了9个比较不错的拿出来为大家分享。里面有的是博客网站,所以如果你对矢量图片有大量的研究,不如订阅他们,这样获取的速度较快,而且方便. 知识恶补: 矢量图:计算机中显示的图形一般可以分为两大类——矢量图和位图。矢量图使用直线和曲线来描述图形,这些图形的元素是一些点、线、矩形、多边形、圆和弧线等等,它们都是通过数学公式计算获得的。例如一幅花的矢量图形实际上是由线段形成外框轮廓,由外框的颜色以及外框所封闭的颜色决定花显示出的颜色。由于矢量图形可通过公式计算获得,所以矢量图形文件体积一般较小。矢量图形最大的优点是无论放大、缩小或旋转等不会失真;最大的缺点是难以表现色彩层次丰富的逼真图像效果。Adobe公司的Illustrator、Corel 公司的CorelDRAW是众多矢量图形设计软件中的佼佼者。大名鼎鼎的Flash MX制作的动画也是矢量图形动画。 1. Vecteezy Vecteezy拥有非常多的高质量矢量图片,而且可视化选择,免费下载,毫无限制。 2. https://www.wendangku.net/doc/85979075.html, https://www.wendangku.net/doc/85979075.html, 有一个庞大的矢量图片下载基地,可供免费下载。 3. You the Designer 博客站点,专门收集高质量的矢量图片。 4. Smashing Magazine

电压互感器与六角向量图

电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种 1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。 2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。 3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。 4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号

三相五线制电压互感器接法开口三角形接法

六角向量图

就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出: 1)同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。 2)功率方向继电器接线是否正确。 3)差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。 4)电流互感器变比是否正确。因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。 六角图的原理 在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120’的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。 六角图实验 将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的 电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。

8个国外矢量图案下载网站

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浅谈电力行业向量六角图应用

浅谈电力行业向量六角图应用 发表时间:2017-01-09T11:31:44.663Z 来源:《电力技术》2016年第10期作者:苏俊妮郭志军 [导读] 当只需要判断保护装置电流回路相序、相别及相位是否正确而无需了解其电流大小时,采用相位表法无疑是一种简单易行的方法。广东电网有限责任公司东莞供电局 523600 摘要:保护装置是确保电力系统安全可靠运行的重要装置,结线的正确性和可靠性至关重要,每年的电气预防性试验都要对保护装置电流回路进行检验测定,确保正确无误。根据工作实践,在分析和总结的保护装置电流回路六角图常驻规测定方法的基础上,找到了一种简易的测定方法能达到事半功倍的效果。 关键字:保护装置电流回路六角图测定方法 一、概述 为确保电力系统安全可靠连续运行,《电力技术规程》规定变电站各电气设备每年必须按照《电气实验规程》的要求进行预防性检修试验,以确保电气设备、保护装置与自动装置的完好和动作灵活可靠性。保护装置是电力系统中重要的安全装置之一,为电力系统安全运行提供重要保证,其结线的正确性和可靠性至关重要,一旦有误,将造成无法估量的后果,因此,每年的电气预防性检修试验都要对保护装置的交流回路结线进行检验,并且是一项十分重要的工作。交流回路结线包括电压回路和电流回路,检验它们的结线正确性和可靠性的方法,通常采用负荷电流和工作电压进行检验。由于电压回路结线比较简单,电流回路结线比较复杂,因此本文只对电流回路结线的检验进行分析。通过几年的工作实践,发现常规的保护装置电流回路结线正确性和可靠性检验方法,实验接线复杂,操作不简便,处理实验数据和绘制六角图(相量图)极为不便,通过认真分析和总结,找到了一种简易的判断保护装置电流回路相序、相别及相位的检验方法,即六角图的测定方法,能达到事半功倍的效果。 二、六角图介绍 1)定义:所谓六角图就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。在继电保护回路中,对有相位要求的电流回路,一般用电流相量六角图来判断电流回路接线是否正确。 2)作用:利用六角图能正确的判断出: 从电流相量六角图可以直观反映出: A同一组电流互感器三相电流IA、IB、IC之间的关系;同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。 B差动保护中不同组别电流互感器的电流之间的关系; C阻抗或方向元件的电流和电压之间的相位关系。 D可判别电流互感器变比是否正确。 E功率方向继电器接线是否正确。 F差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。 3)原理: 在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120?的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。 三、电流相量六角图的功率表法的作图方法 1)原理功率表法的原理是用被测电流在已知电压相量上的投影来判断被测电流的方向和大小是否正确。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);在第三个电压相量上的投影,可以检查试验结果的准确性。 2)试验接线和试验方法将被测电流IA按规定极性接人功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的"读数"。为简化起见,该读数一般不必记录实际功率值,而以功率表指针偏转的格数表示为电流的"大小",以功率表切换开关的方向表示为电流的"正负"。之后,再依次将IB、Ic接入功率表重复上述试验。为节约试验时间,试验时也可准备三只同型号的功率表,其电流端子分别按规定极性接入IA、IB、Ic,三只功率表的电压端子同极性并联后,依次接人同一系统的电压Uab、Ubc、Uca,分别读取三只功率表对应的"读数",记入附表中。现以附表中K1点的测量数值为例说明。 3)电流相量六角图的画法(1)在测量电流相量六角图的专用坐标纸上按适当比例画出土Uab、Ubc、土Uca(或土Uao、土Ubo、Uco)电压相量。 (2)在Uab相量上找出接人IA、Uab的功率表的读数位置(例如附表中的+33),过该点作Uab的垂线L1-L2。(3)在Ubc相量上找出接人Ia、Ubc的功率表的读数位置(+17.5),过该点作Ubc的垂线M1一M2。

电力行业向量六角图说明及其使用

电力行业向量六角图说明及其使用 2009年04月11日星期六18:02 所谓六角图 就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出: 1)同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。 2)功率方向继电器接线是否正确。 3)差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。 4)电流互感器变比是否正确。因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。 六角图的原理 在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120’的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。 六角图实验 将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。 六角图的画法 在以互成120’的三相对称电压坐标系统中,分别根据实验所得数据进行画线。 例某变电所2号主变更换CT后测得110kV侧数据如附表所示。 如附图所示,在UAB,UBC,UCA互成120‘的三相电压组成的坐标系中,根据试验所得数据画

线。 1)垂直—UAB,取值为54画直线L1 2)垂直—UBC,取值为2画直线L2 3)垂直UCA,取值为56画直线L3 二条直线相交与一点,从坐标原点到三条直线相交点画一直线,即为电流入同样的方法作出IB,Ic,这样一张六角图就做出来了。根据这张六角图就可以进一步进行分析。 在进行六角图实验时,需要了解有功功率的输送情况,功率因数或无功功率的大致的数值,才能得出正确的判断,在这些情况没有很好的了解时(如两端有电源的线路,在通过线路输送的有功功率甚少,或摆动不定时)最好不要进行六角图的实验,进行六角图实验一般应选择输送功率很稳定的时候进行。利用六角图可以方便简单快捷的测量电流的相位,能够快速判断功率方向继电器等的接线是否正确,因此,熟练掌握六角图是非常必要和有意义的。 差动保护的六角图

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常用的化学仪器及名称图(整理)

常用的化学仪器及名称图 锥形瓶 漏斗 启普发生器 U 型管滴瓶 试管架 分 液 漏 斗 铁 架 台 托盘天平 坩 埚 钳 坩 埚 集气瓶 蒸发皿 圆底烧瓶 平底烧瓶 蒸馏烧瓶 量 筒 燃烧 匙 水槽 烧杯 酒精灯 广口瓶 细口瓶 表面皿 温度 计

初中化学常用仪器根据用途分类 1、能直接加热的仪器: 试管、蒸发皿、燃烧匙. 2、不能直接加热的仪器: 烧杯、烧瓶. 3、不能加热的仪器: 集气瓶、水槽、漏斗、量筒. 4、用于称量和量取的仪器:托盘天平、量筒. →研钵

5、用于取药品的仪器:药匙、镊子、胶头滴管. 6、给液体加热的仪器:试管、烧杯、烧瓶、蒸发皿 7、给固体加热的仪器:试管、蒸发皿 8、用于夹持或支撑的仪器:试管夹、铁架台(带铁夹或铁圈) 、坩埚钳. 9、过滤分离的仪器:漏斗、玻璃棒. 10、加热常用的仪器:酒精灯. 11、加热至高温的仪器:酒精喷灯、电炉. 化学实验基本操作 一、药品的取用 (一)三大原则1、取用药品的“三”不原则:不触不尝不猛闻 2、取用药品的用量:“节约原则”⑴严格按实验规定用量; ⑵未指明用量取最少量:液体1mL-2mL;固体盖满试管底部。 3、实验剩余药品“三不”原则:不丢不回不带走. (二)取用方法 1、固体药品的取用方法:⑴块状固体和密度较大的金属颗粒:“一横二放三慢竖”. ⑵粉末状固体:“一斜二送三直立”.a、块状或密度较大的固体颗粒一般用镊子夹取。 b、粉末状或小颗粒状的药品用钥匙(或纸槽)。 c、使用过的镊子或钥匙应立即用干净的纸擦干净。 2、液体药品的取用方法 (1)较多量:“一放、二向、三挨、四流”. A、从细口瓶里取用试液时,应把瓶塞拿下,倒放在桌上; B、倾倒液体时,应使标签向着手心,瓶口紧靠试管口或仪器口,防止残留在瓶口的药液流下来腐蚀标签。 (2)较少量:用胶头滴管吸取. A、吸有药液的滴管应悬空垂直在仪器的正上方,将药液滴入接受药液的仪器中,不要让吸有药液的滴管接触仪器壁; B、不要将滴管平放在实验台或其他地方,以免沾污滴管; C、不能用未清洗的滴管再吸别的试剂(滴瓶上的滴管不能交叉使用,也不需冲洗) 二、一定量药品的称量和液体的量取 液体(用量筒量取) 固体(用托盘天平称取) (一)托盘天平 固体称量用天平,平放然后再调零;用纸先将盘底垫,易潮易腐放烧杯;左物右码不要乱,右加游码等于左; 取码用镊手不沾,先大后小游码添;完毕砝码归盒中,游码回到零刻度. A、酒精灯内的酒精不超过容积的2/3; B、用完酒精灯后必须用灯帽盖灭,不可用嘴去吹灭; C、绝对禁止向燃着的酒精灯内添加酒精; D、绝对禁止用燃着的酒精灯引燃另一盏酒精灯,以免引起火灾。 E、不用酒精灯时,要盖上灯帽,以防止酒精挥发。 (二)量筒的使用 1、操作要领:量筒平放实验桌,先倒后滴把量瞅;平视凹液最低处,三线一齐为读数. 2、注意:平视:读数=实际体积数俯视:读数﹥实际体积数仰视:读数﹤实际体积数 3、量取液体体积操作:先向量筒里倾倒液体至接近所需刻度后用滴管滴加到刻度线。 量筒是一种量器,只能用来量取液体,不能长期存放药品,也不能作为反应的容器。不能用来量过冷或过热的液体,不宜加热。 三、物质的加热 (一)酒精灯 1.构造:灯体、灯帽、灯芯. 2.火焰:外焰、内焰、焰心(外焰温度最高) 3.使用方法:两查两禁一不可. 【“两查”:检查灯心是否浸入酒精中,检查酒精灯中酒精是否多于容积的三分之一 “二禁”:禁止向燃着的灯里添加酒精,禁止用酒精灯去引燃另一只酒精灯

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