お客様のご来店を歓迎します!

会員資格

助け

上海来揚電気科技有限公司
カスタム製造元

主な製品:

instrumentb2b>製品

ボルテージトランスデューサテスタ

ネゴシエーション可能更新05/14
モデル
メーカーの性質
生産者
製品カテゴリー
原産地

概要

電圧相互センサテスタ当社製製品は、出荷日から6ヶ月以内に、製品に欠陥が発生した場合は、交換を実施します。1年以内に製品に欠陥が発生した場合は、無償修理を実施する。1年以上製品に欠陥があれば、有償の終身修理を実施する。

製品詳細

*章 装置の特徴とパラメータ

LYFA-5000型相互誘導器総合テスタ 従来の調圧器、昇圧器、昇流器に基づく相互インダクタンスのボルタンメトリ変化比極性総合テスターを基礎として、広くユーザーの意見を聴取し、大量の市場調査研究を経て、理論研究を深く行った後に開発された次世代革新型CTPT試験器具装置は高性能を採用しているディジタル信号処理フィールドプログラマブルゲートアレイ、*製造技術は、製品の性能が安定して信頼性があり、機能が完備しており、自動化の程度が高く、テスト効率が高く、国内でレベルがあり、電力業界で相互誘導器に用いられる専門的なテスト機器であることを保証している。

コンデンサ形電圧インダクタテスタ

1.1 主な技術特徴

  1. さまざまな機能を備えた包括的なCT(例:保護類、計量類、トランスポートプロトコル類)の励磁特性(即ちボルタンメトリ)、変比、極性、二次巻線抵抗、二次負荷、比差及び角差などの試験要求は、また各類に用いることができるPT電磁ユニットの励磁特性、変比、極性、二次巻線抵抗、比差などの試験。
  2. 現場検定電流相互誘導器は標準電流相互誘導器、昇流器、負荷箱、調圧制御箱及び大電流導線を必要とせず、極めて簡単なテスト配線と操作を用いて電流相互誘導器の検定を実現し、作業強度の低下と作業効率の向上を実現し、現場で相互誘導器の現場検定作業を容易に展開する。
  3. 可変比差と角差を測定でき、比差が大きい許容誤差±0.05%、角度差大許容誤差±2分間、実行可能0.2秒段電流相互誘導器の測定、変数測定範囲は1~40000
  4. *周波数変換法に基づいてCT/PTボルタンメトリー曲線と10%誤差曲線を試験し、180 Vの交流電圧と12 Arms(36 Aピーク)の交流電流を出力したが、曲がり点が60 KVまでのCT試験に対応できた。
  5. 自動的に変曲点電圧を与える/電流、10%(5%)誤差曲線、正確限界係数(米国肝臓基金)、計器保安係数(ファイルシステム)、二次時定数(Ts)、残留磁気係数(Kr)、飽和及び不飽和インダクタンス等CTPTパラメータ。
  6. テスト満足度GB1208IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6)GB1207などの各種の相互インダクタンス基準を使用し、相互インダクタンスのタイプとレベルに応じてどの基準を自動的に選択するかをテストします。
  7. テストが簡単で便利、ワンクリックで完了CT直抵抗、励磁、変比及び極性試験、しかも負荷試験のほか、CTその他のテストはすべて同じ配線方式を採用しています。
  8. 全中国語動的グラフィックスインタフェースは、説明書を参照することなく配線、設定パラメータを完成することができる:動的表示パラメータの設定、現在選択されている試験項目に基づいて自動的にその関連パラメータを表示する、ヘルプ配線図を動的に表示し、現在選択されている試験項目に基づいて、対応する配線図を表示します。
  9. 5.7寸図形透反式液晶ディスプレイ、太陽の下ではっきりと見える。
  10. 回転光電マウスを用いて操作すると、操作が簡単で、迅速で便利で、非常に把握しやすい。
  11. パネルにはプリンタが付属しており、生成された試験レポートを自動的に印刷することができます。
  12. テスト結果を使用可能にするUディスクエクスポート、プログラム使用可能Uディスクがアップグレードされ、便利で迅速です。
  13. デバイス記憶可能1000グループテストデータ、パワーダウンが失われない。
  14. バックグラウンド分析ソフトウェアを備え、テストレポートの保存、変換、分析を便利にし、試験データの比較、判断、評価に用いることができる。
  15. 携帯しやすい、装置重量9 kg未満

コンデンサ形電圧インダクタテスタ

1.2 アプライアンスパネルの説明

装置パネルの構造は右図のように配線端子が左から右へ:

・赤黒S12ページ端子:試験電源出力

・赤黒S12ページ端子:出力電圧再測定

・赤黒1ページ2ページ端子たんし:誘起電圧測定端子ゆうどうでんあつそくていたんし

・液晶ディスプレイ:中国語表示画面

・マイクロプリンタ:テストデータ、曲線の印刷

・マウスの回転:数値と操作コマンドを入力する

1.3 主な技術パラメータ

LYFA-5000型

テスト用途

CTPT

出力

0~180Vrms12武器36A(ピーク)

電圧測定精度

±0.1%

CTへんけい

測定

範囲

1~40000

精度

±0.05%

PTへんけい

測定

範囲

1~40000

精度

±0.05%

いそうそくてい

精度

±2分

解像度

0.5分

二次巻線抵抗測定

範囲

0〜300Ω

精度

0.2%±2mΩ

こうりゅうふかそくてい

範囲

0~1000VA

精度

0.2%±0.02VA

入力電源電圧

AC220V±10%50ヘルツ

作業環境

温度:-10約50C 湿度:≤90%

サイズ、重量

サイズ365 mm×290 mm×153 mm重さ<10kg

第2章 ユーザーインタフェースとアクション方法

2.1 でんりゅうそうかんきしけん

パラメータインタフェース マウスを回転カーソルの切り替えタイプバー、相互インダクタタイプを選択CT

2.1.1しけんせっせん

試験配線手順は以下の通り:

*手順:表による2.1説明CT試験項目の説明、図による2.1または図2.2配線を行う(各種構造のCT、付録参照可D説明されている実際の配線方法)。

2.1カラット試験項目の説明

抵抗

れいじ

へんけい

負荷

説明

配線図

測定CTの二次巻線抵抗

2.1ただし、一次側は接続しなくてもよい

測定CTの二次巻線抵抗、励磁特性

2.1ただし、一次側は接続しなくてもよい

測定CTの二次巻線抵抗、検査CTへんけいときょくせい

2.1

測定CTの二次巻線抵抗、励磁特性、検査CTへんけいときょくせい

2.1

測定CTの二次負荷

2.2

2.1カラット直抵抗、励磁、変比試験配線方式 2.2カラット二次負荷試験配線方式

ステップ2:同一CT他の巻線の開路、CTの一次側端は接地し、設備も接地しなければならない。

ステップ3:電源を投入し、パラメータ設定を準備します。

2.1.2パラメータ設定

試験パラメータ設定画面を図のように示す2.3

2.3 基本パラメータ設定インタフェース

パラメータ設定手順は次のとおりです。

用いる マウスを回転 カーソルを切り替え、行う試験項目を選択し、カーソルがある試験項目に留まっている場合、その試験項目に関するパラメータ設定を画面に表示する、カーソルが試験項目から離れると、選択した試験項目に対応する配線図が画面に表示されます。

設定できるパラメータは次のとおりです。

1)番号:今回の試験の番号を入力し、印刷、保存の管理と検索に便利である。

2)定格二次電流:電流相互誘導器の二次側の定格電流は、一般に1A5A

3)レベル:測定された巻線のレベル、CTあ、ありますPTPY、計量、PRPXトランザクション/秒TPXTPZ8オプションを選択します。

4)現在の温度:試験時の巻線温度、一般的に試験時の気温を入力することができる。

5)定格周波数:オプション値は:50ヘルツまたは60Hz

6)大試験電流:一般に定格二次電流値とすることができ、TPYCT、一般的には2倍の定格二次電流値。に対してPCTと仮定します。5P40、定格二次電流は1A、大きいテスト電流は5%*40*1A=2A;仮定すると10時15分、定格二次電流は5A、大きいテスト電流は10%*15*5A=7.5A

ユーザーが次の結果を見たい場合は、正確な設定が必要です基本パラメータ(推奨ユーザー設定)

1)ターン比誤差、比値差及び位相差

2)正確に計算された限界起電力とその対応する複合誤差

3)実測の正確な限界係数、計器保安係数と対称短絡電流倍数

4)実測の暫定面積係数、ピーク過渡誤差、二次時定数

異なるレベルのCT、パラメータの設定も異なります。表を参照2.2

2.2カラットパラメータの説明

パラメータ

記述

P

TPY

計量

PR

PX

トランザクション/秒

TPX

TPZ

ていかくいちじでんりゅう

正確な実電流比の計算に使用

定格荷重、

パワーファクタ

表札上の定格負荷、力率は0.8または1

定格精度限界係数

銘板上の規定、デフォルト:10。限界起電力及びそれに対応する複合誤差を計算するために用いられる

定格対称短絡電流係数

銘板上の規定、デフォルト:10。限界起電力及びそれに対応するピーク過渡誤差を計算するために用いられる

いちじていすう

デフォルト:100ミリ秒

にじかんていすう

デフォルト:3000ミリ秒

ワークサイクル

C-t1-OまたはC-t1-O-tfr-C-t2-O、デフォルト:C-t1-Oじゅんかん

時間T 1

*次電流通過時間、デフォルト:100ミリ秒

tal1

1回のフローが正確な制限値を維持する時間、デフォルト:40ミリ秒

転写因子結合部位

*二次開重合閘の遅延、デフォルト:500ミリ秒を選択します。C-t1-O-tfr-C-t2-Oループのみ表示

時間T 2

2回目の電流通過時間、デフォルト:100ミリ秒を選択します。C-t1-O-tfr-C-t2-Oループのみ表示

tal2

二次流れが正確な制限値を維持する時間、デフォルト:40ミリ秒

選択C-t1-O-tfr-C-t2-Oループのみ表示

定格計器保安係数

銘板上の規定、デフォルト:10

限界起電力及びそれに対応する複合誤差を計算するために用いられる

ていかくけいさんけいすう

定格変変曲点電位私。

私。対応する即ち

めんせきけいすう

定格Ual

定格等価二次限界電圧

Ual対応するIal

ステップ5: 右側を選択始めボタンを押してテストを行います。

2.1.3試験結果

試験結果ページ、画面はそれぞれ図のようになっている2.4

異なるレベルのCT選択した試験項目と試験結果も異なり、表を参照2.3

2.3カラット試験結果の説明

試験結果

記述

P

TPY

計量

PR

PX

トランザクション/秒

TPX

TPZ

負荷

じっそくふか

単位VACT二次側実測荷重

パワーファクタ

じっそくふかの力率

インピーダンス

単位Ω、CT二次側実測インピーダンス

抵抗

抵抗(25

単位Ω、現在の温度でのCT二次巻線抵抗

抵抗(75

単位Ω、75℃での抵抗値に換算する

れいじ

変曲点電圧と変曲点電流

単位:それぞれ五、A.、標準定義によると、変曲点電圧10%増加すると、変曲点電流は50%増加します。

ふほうわインダクタンス

単位H、励磁曲線線形セグメントの平均インダクタンス

ざんりゅうじしゃけいすう

残留磁束と飽和磁束の比

にじかんていすう

単位s、 CT二次定格負荷時の時定数

きょくげんでんりょく

単位五、によってCT銘板と75抵抗計算の限界起電力

ふくごうごさ

きょくげんでんりょくまたは定格変変曲点電位私。下の複合誤差

ピーク過渡誤差

きょくげんでんりょく下のピーク過渡誤差

せいみつげんかいけいすう

実測の正確な限界係数

けいき保安係数

実測計器保安係数

対称短絡電流倍数Kssc

実測対称短絡電流倍数

暫定面積係数

実際の暫定面積係数

けいさんけいすうKx

実測の計算係数

定格変変曲点電位私。

私。対応する即ち

定格変変曲点電位に対応する実測励磁電流

定格Ual

定格等価二次限界電圧

Ual対応するIal

定格等価二次限界電圧に対応する実測励磁電流

ごさきょくせん

5%10%)誤差曲線

へんけい

へんけい

定格負荷における実電流比

かいてんひ

試験された二次巻線と一次巻線の実際の巻線比

ひりつさ

定格負荷における電流誤差

位相差

定格荷重における位相差

きょくせい

CT一次と二次の極性関係には、同極性がある/-(減極性)と逆極性/(加極性)2種類

かいてんひごさ

実測巻数比と定格巻数比の相対誤差

ひょうじゅんごさ

定格荷重、下限荷重における国標検査電流点の電流誤差、位相誤差表

2.2 でんあつそうかんきしけん

パラメータインタフェース マウスを回転カーソルの切り替えタイプバー、相互インダクタタイプを選択PT

2.2.1しけんせっせん

試験配線手順は以下の通り:

*手順:表による2.4説明PT試験項目の説明、図による2.7または図2.8配線を行います。

2.4ポンド試験項目の説明

抵抗

れいじ

へんけい

説明

配線図

測定PTの二次巻線抵抗

2.7、一次側は切断しなければならない

測定PTの二次巻線抵抗、励磁特性

2.7、一次側は切断しなければならず、一次側高圧尾は接地しなければならない

検査PTへんけいときょくせい

2.8

ステップ2:同一PT他の巻線は開路している。

ステップ3:電源を投入し、パラメータ設定を準備します。

2.2.2パラメータ設定

PT試験パラメータ設定画面を図のように示す2.5

パラメータ設定手順は次のとおりです。

用いる マウスを回転 カーソルを切り替え、行う試験項目を選択し、カーソルがある試験項目に留まっている場合、その試験項目に関するパラメータ設定を画面に表示する、カーソルが試験項目から離れると、選択した試験項目に対応する配線図が画面に表示されます。

設定できるパラメータは次のとおりです。

1)番号:試験試験番号を入力します。

2)定格二次電圧:電圧相互誘導器の二次側の定格電圧。

3)レベル:測定された巻線のレベル、有P、計量など2オプションを選択します。

4)現在の温度:試験時の巻線温度は、一般的にその時の気温を入力することができる。

5)定格周波数:オプション値は:50ヘルツまたは60Hz

6)大試験電圧:試験時に設備が出力する大周波数等価電圧。

7)大試験電流:試験時に設備が出力する大交流電流。

ステップ4: 右側を選択始めボタンを押してテストを行います。

2.2.3試験結果

試験結果ページ、図のように2.6

異なるレベルのPT選択した試験項目と試験結果も異なり、表を参照2.5

2.5ポンド試験結果の説明

試験結果

記述

P

計量

抵抗

抵抗(25

単位Ω、現在の温度での抵抗

抵抗(75

単位Ω、基準温度における抵抗値、温度は修正可能

れいじ

変曲点電圧と変曲点電流

単位:それぞれ五、A.、標準定義によると、変曲点電圧10%増加すると、変曲点電流は50%増加します。

へんけい

へんけい

定格負荷または実負荷における実電流比

かいてんひ

試験された二次巻線と一次巻線の実際の巻線比

ひりつさ

定格負荷または実負荷における電流誤差

位相差

定格荷重又は実荷重における位相差

きょくせい

PT一次と二次の極性関係には、同極性がある/-(減極性)と逆極性/(加極性)2種類

2.3セルフテストページ

図のようなセルフテストインタフェース2.8。テスターの支援の下で、自己測定機能は設備が破損しているかどうかを検査し、回路が正常であるかどうかを測定するために使用することができる。

2.8 セルフテストインタフェース

2.3.1パラメータ設定

セルフテストに必要なパラメータは次の表のとおりです。

2.6 セルフテストパラメータ

パラメータ

記述

テスト電流

装置出力が必要な電流、有効値範囲:1mA~5A

テスト電圧

装置出力が必要な電圧、有効値範囲:1V~100V

テスト周波数

デバイスの出力電圧または電流が必要な周波数、範囲:0~50Hz

試験電流または試験電圧の設定後、試験周波数を設定し、装置は対応する周波数の電圧または電流を出力し、検出された実際の電圧または電流を表示する。電圧を選択した後、負荷が小さすぎると、実際の電流有効値が5Aを選択すると、過負荷情報が表示されます。電流を選択した後、負荷が大きすぎると、実際の試験電圧の有効値が100Vを選択すると、過負荷情報も表示されます。

2.3.2配線方法

・電圧試験を選択する場合、S1ショートジョイントS12ページショートジョイント2ページ。マルチメーター電圧レンジで測定するS12ページ間の電圧が実際の電圧と一致すれば、設備が電圧を出力でき、電圧測定環節が正常であることを示している。

・電流試験時に、電源を出力S12ページ端子短絡電圧再測定S12ページ接続しません。出力可能S12ページ間にテスタ電流段を入れ、テスタで測定した電流が実際の電流と一致すれば、設備が正常に電流を出力でき、電流測定環節が正常であることを説明する。

2.4ファンクションボタン

2.4.1パラメータ・ページ機能ボタン

(1)システムツール

システムツール図のようなインタフェース2.11。このインタフェースでは、時間校正、システムアップグレードなどの操作を行うことができます。ここで、次の操作を行います。デバッグ工場出荷時のデバッグ用、アップグレードソフトウェアインタフェースのアップグレードに使用します。

(2)助け

3)を印刷

ユーザーは現在のテスト結果を印刷することができ、このレポートはフィールドテストの元の記録とすることができます。

2.4.2結果ページ機能ボタン

(1)、励磁曲線

図面2.4または図2.6の測定結果ページ、選択励磁結果、図のような励磁曲線の界面が表示されます2.13

(2)、励磁データ

図面2.13の励磁曲線ページ、選択かいじデータ図のように励磁データインタフェースが表示されます2.14

上図では、3つの形式の励磁データを表示できます。

  1. 実測:計器昇圧過程で実際に捕捉した電圧、電流シーケンス、
  2. 整列:実測の励磁データを電流で整列した結果、10mA以下、1mAインクリメント、10mA~100mA以上5mAインクリメント、100mA以上0.1A増分、整合の結果はデータ記録、比較に便利である、
  3. :任意の電流点の励磁データを表示できる、

(3)5%10%ごさきょくせん

一時保護レベルを含む保護レベルの相互インダクタンスのみ5%10%の誤差曲線と誤差データ、にCT設定で選択P/PR/PX/TPxの相互インダクタンス、試験結果図2.4インタフェースで、エラー結果を選択すると、5%誤差曲線、図のように2.15

図面2.15で、表示を選択することもできます10%の誤差曲線です。保護相互誘導器の10%誤差曲線は10%誤差データのグラフ化表示は、相互インダクタ複合誤差がそれより大きくないことを意味する同じ意味である10%の場合、その二次負荷と過電流倍数の関係曲線。5%の誤差曲線は、インダクタ複合誤差が5%の場合、その二次負荷と過電流倍数の関係曲線。

(4)5%10%エラーデータ

図面2.15を選択します。エラーデータを選択すると、5%10%の誤差データ、図のように2.16次のように表示されます。

(5)、較差、角度差テーブル

測定段の相互インダクタンスだけが較差、角度差結果表がある、CT選択した巻線レベルが「計量」の相互インダクタンスを設定し、試験項目に「誤差」を選択したプロジェクトには、較差、角度差テーブルがあります。図面2.4カラットテスト結果インタフェースで、エラー結果、図のような較差、角度差テーブルが表示されます2.17

上図にインダクタの定格荷重と下限荷重における比差、角差表を示し、定格荷重はCT設定ページでは、下限荷重は25%の定格荷重です。

録音する

A.低周波法の試験原理

IEC60044-6基準(対応国基準GB16847-1977)が主張し、CTのテストは、巻線と二次端子が許容できない電圧に耐えないように、額面定周波数よりも低い場合に行うことができます。

CTボルタンメトリ測定の原理回路を下図に示します。CT一次側開放、二次側から電圧を印加、印加電圧を測定五、と入力電流一、のリレーション曲線です。この曲線近似CTの励磁電位Eと励磁電流一、のリレーション曲線です。

設けるCT励磁巻線のある励磁電流一、時の励磁インダクタンスはL、励磁インピーダンスはZを選択すると、次のようになります。

V=I·Z

インダクタンスL与インピーダンスZ間には次の関係があります。

Z=ω·L=2πf L

次のようになります。V=I·2πf L

ある励磁インダクタンスが公式に見られるL時印加電圧五、AND周波数f正比例関係になる。

仮にf=50Hz時、励磁電流を達成するために、必要な印加電圧VX社ために2000V

Vx=Ix·2πf L=2000V

異なる周波数を適用するには、次の手順に従います。

f=50HzVX社2000V

f=5HzVX社200V

f=0.5HzVX社20V

このことから、CT同じ飽和度に入ると、低周波信号を印加するのに必要な電圧を大幅に下げることができるのが周波数変換法の基本原理である。

ここでは、必要な電圧は周波数に線形比例する関係ではなく、周波数などの割合が低下するにつれてではなく、相互誘導器の数学モデルに厳格に基づいて完全な理論計算を行う必要があることに注意しなければならない。

B.10%誤差曲線の計算と適用方法

インダクタの誤差は主に励磁電流によるものであるの存在により、二次電流と二次側に換算した後の一次電流数値的に等しくないだけでなく、位相も異なるため、電流相互誘導器の誤差が生じている。

インダクタの比差は、

リレー保護要求電流インダクタの一次電流大きい短絡電流に等しい場合、その比差は以下である10%。比の差が等しい10%の場合、二次電流、二次側に換算した一次電流と及び励磁電流間は次の関係を満たす:

定義M一次側の大きな短絡電流倍数である、Kインダクタの変数としては、

ここで、次の操作を行います。一次側の大短絡電流

一次側定格電流

二次側定格電流

10%比が悪い場合に許容される大負荷インピーダンス計算式は次のとおりです。

式中:電流相互誘導器の二次巻線インピーダンス

電流相互誘導器の二次巻線誘導起電力のために、の関係は励磁特性曲線によって記述される。

上記式による、後に大きな短絡電流を用いた倍数を得ることができるおよび許容される大負荷インピーダンス説明10%誤差曲線(図参照2.29)。

10%誤差曲線の適用方法:

あるものを得るCT10%誤差曲線の後、その流れを調べる必要がありますCTの大短絡電流およびそのCT二次側が持ち帰った経路のインピーダンス。大短絡電流は定常計算時に得られることが多い、これCT在来線の大運転方式における深刻な短絡時の短絡電流、大電流倍数(定格電流)。にじかいろインピーダンス使えるCTA.装置測定で得られた。

得る後見10%エラーカーブ、ポイント()曲線の下にあれば、要求を満たし、深刻な短絡の場合CTの電流変換誤差が10%。それ以外の場合はより大きくなります10%

C.CTAさまざまな用途に使用CTの実際の結線方式

行動の呼びかけ用いてCT試験の基本配線手順(図参照C.1)は次のようになります。

1)用4mm2ワイヤはテスタの左側の接地端子を保護地に接続します。

2)接続CT一次側の一方の端子と二次側の一方の端子は保護地に着きます。

3)を確保するCTの他の端子はすべて送電線から切断され、他の巻線はすべて開放されている。

4)用2.5 mm2赤い糸と黒い糸がCTの二次側をテスターに接続「出力」S 12ページジャック1.2 mm2黄色い線と黒い線がCTの二次側をテスターに接続“Sec”S12ページジャック、2本の黒い線がつながっていることに注意CT二次側の保護接地された同じ端子に。

5)用1.2 mm2緑と黒の線がCTの一次側をテスターの“Prim”1ページ2ページ端子には、2ページ黒い線とCT一次側は保護地のその端子に接続されている。

6)配線に間違いがないことを確認し、試験を開始する。

1・三角形接合変圧器上でテスタを行うCTテストの配線方法を図のように示すC.2を参照してください。

2・テスターによるトランススリーブCT試験時の配線方法を図のように示すC.3を参照してください。

注:いちじたんしH 1型接地できません。そうしないと、一度側が接地されてしまい、テスターは正しい結果を得ることができません。

4・テスターが合っている地理情報システムろくふっかいおうガス)スイッチのCT試験時の配線方法を図のように示すC.4を参照してください。

注:バスバーに接続されているすべてのスイッチを切り、アースカッターのスイッチを閉じます。

Dよんたんしきせっせんのそくていげんり

出力電圧源信号を印加する比較インピーダンスへR上で、電流が発生します一、、図のようにD1

インピーダンス値を測定するには、インピーダンス上の電圧を測定する必要がある五、

電圧源から測定インピーダンスまでは導線があり、導線には抵抗があるr、結果V=Vsを使用してインピーダンスを測定するにはRあ、簡単に電源電圧を使ってはいけません比較代わりに五、

インピーダンスRの測定回路は図を採用すべきであるD2 の配線方法、電圧を測定する電圧計は単独でワイヤを用いてR両端を結んで初めて測定できるRの電圧値五、を選択して設定できます。R両端は採用4ルートワイヤ配線のため、4エンド法配線。図D3の結線方法が間違っています。

採用行動の呼びかけインダクタの抵抗、変数、励磁を測定する際には、4図のようなエンド法配線D4

四端法配線は、測定巻線の端子接続に注意しなければならない。図D5の接合法は正しい接合法であり、図D67いずれも誤った接続方法である。