





在什么情况下应该使用控制变压器?
一般来说,控制电压不应选大于220V,原因是随着工作电压的升高,控制导线之间存在的电容负载电流也就上升。如果控制电网的延伸距离较长,应用的常开触头线路会使接触器发生误接通,干式变压器,而常闭触头线路又会使接触器“打不开”。
随着电压的上升,接触器与继电器线圈所用的导线截面就减小,从而削弱了导线的机械强度与过载能力,发生故障的机遇也就增多。过载能力起着重要的作用,因为接触器磁系统的气隙随着时间的流逝而逐渐变大,或者由于外界******气隙,都会使保持电流。
随着电压的上升,爬电电流,即电阻性电流也就增大,考虑到接触器与继电器的外形尺寸通常都是十分紧凑,因此特别在有污染***的场合,就会出现如充电电流过高而引起的类似故障。
在什么情况下应该使用控制变压器:
一,电源的工作电压大于220V,或者电源的其他电压又不适用与控制目的。
二,由于特殊原因,要求控制电压不同于电源电压,干式变压器生产厂家,尤其是在使用控制用途的小电压时。
三,不带中性线的电源。
四,由于工作需要,必须使用完全对地绝缘的控制电源。
五,在控制回路进出线上的对地电压各为相线间的电压一半值时(控制变压器次级绕组中心点接地)。
六,在短路电流较高的电网(工业电网)中,为了减少短路容量(减少控制触头熔焊的***)。
七,需要在两相线之间连接控制回路的电网中,特别是在星形点位移的网络中,相线与中性线连接时会出现不同的控制电压。
隔离变压器,是用以对两个或多个有耦合关系的电路进行电隔离的变压器。其变比为1。在电力系统中,为了防止架空输电线路上的雷电波进入室内,需经过隔离变压器联络。即使架空线路电压与室内电路电压相等,例如发电厂对附近地区的供电电压与厂用电电压就可能相等,此时也需用隔离变压器联络而不直接联接。隔离变压器除变比为1外,与普通变压器无其他区别。利用隔离变压器的漏电感和端子的对地放电间隙及对地电容,就可以使雷电波,特别是其高频部分,导入大地而不进入变压器,从而使室内电路免受雷电的损害。在医系统中,尤其是那些生命攸关的场所,如***室、监护室、心脏***室等地,隔离变压器就象一个门一样,将医地区的非保护区域和保护区域的电气线路隔开,保护区域内所有带电导体是与地隔离的,防止线路绝缘层上***电流造成微击。瑞典澄诺灏亚公司百年前即将其再辅以绝缘监视仪连续监视隔离变压器二次侧的带电导体与地之间的电阻及电流,再配合外接报警测试面板和电流互感器(用于监视变压器负荷状况)构成IT系统从而保证***用电安全。
电气设备排除故障方法(二)
二.故障的检测和排除方法
有了一定的理论基础,掌握了设备的工作原理,为排除故障做好了充分的准备,但在实际操作时为了有效地进行分析和判断,顺利的找出故障点,还需具备一定的手段,这就是排除故障所需的检测手段及一般方法。
1. 故障的检测
顾名思义就是检查测量,充分利用仪器仪表对设备故障进行检测,以便能更准的判断故障点的位置和确定元器件是否已损坏。对设备故障的检查测量是大多数维修人员在排除故障时普遍采用的做法,也是排除故障较常用的方法之一。但对故障的检测手段常用的方法一般有以下几种:
① 电阻法 电阻法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻挡,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
② 电压法 电压法是指利用万用表相应的电压挡,测量电路中电压值的一种方法,通常测量时,有时测量电源、负载的电压,800kva干式变压器,也有时测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的挡位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的较高挡,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏,同时测量直流时,要注意正负极性。
③ 电流法 电流法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流挡串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。
④ 仪器测试法 借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。
2.故障的排除方法
通过借助对故障的检测手段来确定故障所在位置,从而更好的来分析故障原因和找出解决问题的方法,干式变压器选型,这就是故障的排除方法。在对设备故障检测判断的基础上,排除故障还需要采用一定的方法,但常用的方法一般有以下几种:
① 常规检查法 依靠人的感觉(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等等)并借助于一些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中较常用,也是首先采用的。
② 替换法 即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,***正常。
③ 直接检查法 对在了解故障原因或根据经验,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。
④ 逐步排除法 如有短路故障出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。
⑤ 调整参数法 有些情况,出现故障时,线路中元器件不一定坏,线路接触也良好,只是由于某些物理量(如:时间、电流、位移、温度、电阻值、反馈信号强弱等)调整的不合适或运行时间长了有可能因外界因素(如:受干扰或机械磨损程度)致使系统参数发生改变或不能自动修正系统值,从而造成系统不能正常工作,这时应根据设备的具体情况进行调整。
⑥ 原理分析法 根据控制系统的组成原理图,通过与故障相关联的信号,进行分析判断,找出故障点,并查出故障原因。使用本方法要求维修人员对整个系统和单元电路的工作原理有清楚的理解。
⑦ 比较、分析、判断法 它是根据系统的工作原理,控制环节的动作程序以及它们之间的逻辑关系,结合故障现象,进行比较、分析和判断,减少测量与检查环节,并迅速判断故障范围。(例如:螺旋管车间的精整控制,是采用总―分式多处异地(两跨车间)分段控制的方式,如总控操作台正常,则说明电源、负载及公共线路没有问题)。通过比较、分析进行判断,能减少检测环节,缩小故障范围,提高故障排除的速度。它适用于部分线路故障范围和故障点的直接判定。
以上几种常用的方法,可以单独使用,也可以混合使用,碰到实际的故障应结合具体情况灵活应用。




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