1、鐵心對地絕緣電阻為零
電阻為零,說明金屬之間實連接(可能是由于毛刺、金屬絲等,被漆帶入到鐵心上,兩端搭接在鐵心與夾件之間;底腳絕緣破損造成鐵心與底腳相連;有金屬物掉入低壓線圈內(nèi),造成拉板與鐵心相連;)。解決方法:用鉛絲順低壓線圈鐵心級之間的通道往下順捅,確定無異物后,檢查底腳絕緣情況,如果還是無法解決??梢圆扇∫韵路椒ǎ河秒姾笝C地線端與接地片相連,用焊條點擊底腳(電流為250A左右),只一下即可解決問題。
2、行程開關失靈或異常動作
行程開關是在變壓器帶電運行時,對操作人員進行保護的裝置,如變壓器帶電,在打開任何一扇外殼門時,其行程開關的觸頭均應立即閉合,使報警回路接通并報警。
3、溫控器運行時的常見故障
溫控在運行時可能會出現(xiàn)未超溫報警(或超過報警溫度不報警),未超溫跳閘(或超過跳閘溫度不跳閘)等現(xiàn)象。此時需要在變壓器停止運行后察看溫控器的設定溫度值是否準確,測溫元件是否準確放置。如不準確則將溫控器的設定值重新調(diào)整,將溫控器的測溫元件重新放置。如遇其他情況請與公司客戶服務部聯(lián)系解決。
4、 鐵心對地絕緣電阻降低
出現(xiàn)這種現(xiàn)象,一般情況下都是由于受潮引起的??偹苤?,絕緣材料受潮之后,絕緣電阻會降低。解決方法:用碘鎢燈放置在低壓線圈下連續(xù)烘烤12小時,包括鐵心、高低壓線圈只要是因受潮導致絕緣電阻偏低的,絕緣電阻值都會相應的有所提高。
5、交接試驗在做工頻耐壓時有放電聲
存在幾種可能,拉板定位于夾件拉緊處放電,可以用銃子在此處銃一下,使拉板與夾件導電良好,問題可以解決;墊塊爬電,特別是高壓產(chǎn)品(35kV)已產(chǎn)生此現(xiàn)象,對墊塊加強絕緣處理;高壓纜線與連接點虛接或與分接板、角連接管絕緣距離較近也會產(chǎn)生放電聲。加大絕緣距離,重新擰緊螺栓,問題解決。檢查高壓線圈內(nèi)壁是否有粉塵顆粒,由于顆粒吸潮,可能造成絕緣降低,而產(chǎn)生放電。
6、送電沖擊時,外殼與鋪地鐵板放電
說明外殼(鋁合金)板材之間導通不夠良好,屬于接地不良。方法:用
2500MΩ搖表將板材絕緣擊穿或將外殼每個連接部位漆膜刮掉并用銅線連接接地。
7、角接連接管燒毀。
仔細檢查高壓線圈燒黑部位,用刀或鐵片刮掉黑部位,如果去掉碳黑漏出紅漆色,說明線圈內(nèi)絕緣沒有損壞,線圈多半良好。通過測變比來判斷線圈是否短路,如果變比正常,說明故障是由外部短路引起的拉弧并將角接管燒毀。
1、定義不同
單相變壓器:變壓器利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵心(磁芯)。在電器設備和無線電路中,常用作升降電壓、匹配阻抗,安全隔離等。
三相變壓器:為了輸入不同的電壓,輸入繞組也可以用多個繞組以適應不同的輸入電壓。同時為了輸出不同的電壓也可以用多個繞組。三個獨立的繞組,通過不同的接法(如:星形、三角形),使其輸入三相交流電源,其輸出亦如此,這就是三相變壓器。
2、應用不同
單相變壓器:適宜在負荷密度較小的低壓配電網(wǎng)中應用和推廣。
三相變壓器:三相變壓器廣泛適用于交流50Hz至60Hz,電壓660V以下的電路中,廣泛用于進口重要設備、精密機床、機械電子設備、醫(yī)療設備、整流裝置,照明等。
產(chǎn)品的各種輸入、輸出電壓的高低、聯(lián)接組別、調(diào)節(jié)抽頭的多少及位置(一般為±5%)、繞組容量的分配、次級單相繞組的配備、整流電路的運用、是否要求帶外殼等,均可根據(jù)用戶的要求進行精心的設計與制造。
3、特點不同
單相變壓器:單相變壓器結構簡單、體積小、損耗低,主要是鐵損小。
三相變壓器:在三相變壓器建立新的中線-接地就可解除電網(wǎng)中共模干擾和其它中線的困擾,三相變壓器將三線△接線轉換為四線Y0系統(tǒng),
加屏蔽就進一步免除了由變壓器內(nèi)部耦合的高頻脈沖干擾和噪音,雖然有屏蔽的三相變壓器對各種N-G來的干擾(脈沖和高頻噪聲)能有效防止,但變壓器必須正確妥善接地否則抗共模干擾將無效果。
變壓器主要是利用電磁感應原理,從一個電路向另一個電路傳遞電能或傳輸信號的一種電器電能傳遞或作為信號傳輸?shù)闹匾?/p>
當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯〔或磁芯)中便產(chǎn)生交變磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。
變壓器由鐵芯〔或磁芯)和線圈組成.線圈有兩個或兩個以上的繞組。其中接的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。
改變兩個線圈的圈數(shù)比就會在第二個線圈L得到不同的電壓,變壓器就是根據(jù)這個原理制成的一種變換交流電壓、電流和阻抗的裝置將初級線圈和次級線圈的圈數(shù)采用適當?shù)谋壤?,可以把電路中的電壓升高或降低?/p>
用公式可以表示,即;
初級電壓(U1)/次級電壓(U2)=初級圈數(shù)(n1)/次級圈數(shù)(n2)
應該注意的是,任何一只變壓器只能把電能由初級轉移到次級.使電壓升高或降低,但不能增大功率。
變壓器初、次級的電壓之比等于次、初級的電流之比。
在不考慮變壓器損耗的情況下可以說初級輸人的功率等于次級輸出的功率。
電源變壓器標稱功率、電壓、電流等參數(shù)的標記,日久會脫落或消失。有的市售變壓器根本不標注任何參數(shù)。
這給使用帶來極大不便。
下面介紹無標記電源變壓器參數(shù)的判別方法。此方法對選購電源變壓器也有參考價值。
識別電源變壓器
1.從外形識別常用電源變壓器的鐵芯有E形和C形兩種。
E形鐵芯變壓器呈殼式結構(鐵芯包裹線圈),采用D41、D42優(yōu)質硅鋼片作鐵芯,應用廣泛。
C形鐵芯變壓器用冷軋硅鋼帶作鐵芯,磁漏小,體積小,呈芯式結構(線圈包裹鐵芯)。
2.從繞組引出端子數(shù)識別電源變壓器常見的有兩個繞組,即一個初級和一個次級繞組,因此有四個引出端。
有的電源變壓器為防止交流聲及其他干擾,初、次級繞組間往往加一屏蔽層,其屏蔽層是接地端。
因此,電源變壓器接線端子至少是4個。
3.從硅鋼片的疊片方式識別E形電源變壓器的硅鋼片是交*插入的,E片和I片間不留空氣隙,整個鐵芯嚴絲合縫。
音頻輸入、輸出變壓器的E片和I片之間留有一定的空氣隙,這是區(qū)別電源和音頻變壓器的直觀方法。至于C形變壓器,一般都是電源變壓器。
功率的估算
電源變壓器傳輸功率的大小,取決于鐵芯的材料和橫截面積。
所謂橫截面積,不論是E形殼式結構,或是E形芯式結構(包括C形結構),均是指繞組所包裹的那段芯柱的橫斷面(矩形)面積。
在測得鐵芯截面積S之后,即可按P=S2/1.5估算出變壓器的功率P。式中S的單位是cm2。
例如:測得某電源變壓器的鐵芯截面積S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W剔除各種誤差外,實際標稱功率是30W。
各繞組電壓的測量
要使一個沒有標記的電源變壓器利用起來,找出初級的繞組;
并區(qū)分次級繞組的輸出電壓是最基本的任務?,F(xiàn)以一實例說明判斷方法。
例:已知一電源變壓器,共10個接線端子。試判斷各繞組電壓。
第一步:分清繞組的組數(shù),畫出。
用R×1擋測量,凡相通的端子即為一個繞組。
現(xiàn)測得:兩兩相通的有3組,三個相通的有1組,還有一個端子與其他任何端子都不通。
照上述測量結果,畫出電路圖,并編號。
從測量可知,該變壓器有4個繞組,其中標號⑤、⑥、⑦的是一帶抽頭的繞組,⑩號端子與任一繞組均不相通,是屏蔽層引出端子。
第二步:確定初級繞組。
對于降壓式電源變壓器,初級繞組的線徑較細,匝數(shù)也比次級繞組多。因此,像圖4這樣的降壓變壓器,其電阻最大的是初級繞組。
第三步:確定所有次級繞組的電壓。
在初級繞組上通過調(diào)壓器接入交流電,緩緩升壓直至220V。
依次測量各繞組的空載電壓,標注在各輸出端。
如果變壓器在空載狀態(tài)下較長時間不發(fā)熱,說明變壓器性能基本完好,也進一步驗證了判定的初級繞組是正確的。
各次級繞組最大電流的確定
變壓器次級繞組輸出電流取決于該繞組漆包線的直徑D。
漆包線的直徑可從引線端子處直接測得。測出直徑后,依據(jù)公式I=2D2,可求出該繞組的最大輸出電流。式中D的單位是mm。