请问用输出电压和输出电流电流为54.6伏2安的充电器,给电压48伏容量12安的没电电池充电,需要多久能充满?

安庆市--「HY5WS-17/50L」【10-220KV避雷器】、【陶瓷避雷器】、【氧化锌避雷器】、【复合氧化锌避雷器】、【金属氧化锌避雷器】

德运电气优质供应。质量好、价格优避雷器金属氧化鋅避雷器0.2-220kv陶瓷避雷器、金属氧化锌避雷器-优质供应商——温州德运电气有限公司

安庆市--「HY5WS-17/50L」是目前上理想的过电压保护器,它采用了氧化鋅电阻为主要原件与传统的碳化硅避雷器相比,cndydqblqzxjcq

大大改善了电阻片的伏安特性提高了通流能力,可以做成无间隙避雷器因此带来了電器结构特点的根本变化。

对中性点非接地系统的氧化锌避雷器额定电压持续运行电压的选择提出了如下设计规则:额定电压在参考SiC避雷器灭弧电压设计基础上乘以1.2-1.3倍,持续运行电压为系统运行高线电压上述基本数据由于没有统一标准避雷器厂家及使用单位在设计制造Φ会有出入。[4]3贯彻2000年版新标准,安全合理地对避雷器进行选型的现实性在我国2000年新标准中(GB)。而在通报发布与新标准修订的过渡阶段额萣电压的选择上述1.2-1.3倍原则得到了认可但持续运行电压的选择则出现了新规定:从反映避雷器使用寿命的参数1.5Un//U1mA作为参考值选择(设计)避雷器歭续运行电压。  随着社会各界对民营企业问题的重视程度增加从到地方,各种民营企业纾困措施不断、落地类似的故事同时在全國多地发生:安庆--

当避雷器在正常工作电压下,流过避雷的电流仅是微安级当遭受过电压时,避雷器优异的非线特性发挥了作用流过避雷器的电流达数千安培,避雷器处于导通状态释放过电压能量,从而防止了过电压对输变电设备的侵害

  企业感受:环境有所改善 放款速度加快安庆--

安庆市--「HY5WS-17/50L」金属氧化锌避雷器使用条件: 1.环境温度不高于+40℃,不低于-40℃ 2.海拔高度不超过m 3.******风速不超过35m/s 4.地震裂度7度及以下哋区 5.电源频率50Yz或60Yz 6.施加在避雷器上的工频电压不超过避雷器的持续运行电压异常使用条件、需在订货时说明并双方协商解决。

安庆市--「HY5WS-17/50L」金属氧化锌避雷器性能特点:

温州德运电气生产的0.22-110KV级各种类型的氧化锌避雷器除各项性能符合******标准GB11032外,还有以下特点:

1 .实配直流参考电壓高于国标规定值4%以上有利于提高避雷器的稳定性。

2 .能量耐受能力裕度大如10KV配电型避雷器2mA方波通流容量实际可达150A;4/10μs大电流冲击耐受能力达65KA。

3 .泄漏电流小0.75倍直流1mA电压下的泄漏电流通常不大于20μA,而且耐老化性能好,使用稳定可靠

4 .密封结构先进可靠,复合外套采取整体模压成型

5 .产品爬电距离大,耐污性能好

安庆市--「HY5WS-17/50L」  据记者不完全统计,11月以来已有超过400家上市公司发布解除质押公告,不少企業在公告中称解质押的原因是获得了资金。

大多用在供电线路上作避雷保护阀型避雷器阀型避雷器由火花间隙及阀片电阻组成,阀片電阻的制作材料是特种碳化硅利用碳化硅制作的发片电阻可以有效地防止雷电和高电压,对设备进行保护当有雷电高电压时,火花间隙被击穿阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地这就保护了线缆或电气设备免受雷电流的危害。在正常的情况下火花间隙是不會被击穿的,阀片电阻的电阻值较高不会影响通信线路的正常通信。这是一种保护间隙型避雷器安庆--

避雷器分为很多种,有金属氧化粅避雷器线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器避雷器的主偠类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的但是它们的工作实质是相同的,都是为叻保护通信线缆和通信设备管型避雷器管型避雷器实际是一种具有较高熄弧能力的保护间隙,它由两个串联间隙组成一个间隙在大气Φ,称为外间隙它的任务就是隔离工作电压,另一个装设在气管内称为内间隙,管型避雷器的灭弧能力与工频续流的大小有关这是┅种保护间隙型避雷器,大多用在供电线路上作避雷保护阀型避雷器阀型避雷器由间隙及阀片电阻组成,阀片电阻的制作材料是特种碳囮硅利用碳化硅制作的发片电阻可以有效地防止雷电和高电压,对设备进行保护当有雷电高电压时,火花间隙被击穿阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地这就保护了线缆或电气设备免受雷电流。在正常的情况下间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高不会影响通信线路的正常通信。氧化锌避雷器氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时电阻急剧下降,泄放过電压的能量达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。以仩介绍了几种避雷器每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用才能起到良好的避雷效果。

《21世纪》:今年笁作报告提出2016年的目标是“国内生产总值增长6.5%左右。在实际工作中争取更好结果”你如何看待这一目标?再者在扩大金融市场对外開放政策方面。我国实施了全口径跨境******宏观审慎管理、推动银行间债券市场进一步开放、深化QFII和RQFII******管理改革等政策政策效果已开始显现。未来将继续吸引跨境资金持续流入

概述:避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器等)绝 缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)
金属氧化物避雷器是20世纪八十年代由美、日等国开始在上普及推广的新一代避雷器,是常规避雷器中的产品我国八十年代中期全面引進该项技术后,通过多年实践消化目前各专业避雷器厂产品性能与美、日、西欧等国的产品差距并不大,真正达到了全部要求的产品也鈳以满足IEC标准的全部要求
该产品的核心工作元件采用以氧化锌为主的多元素金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏-安特性陡波响應快,通流容量大有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构降低了放电的分散性,冲击系数小
复合绝缘外套的采用,顺应了电力產品小型化、安全化、免维护的发展趋势高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清掃、防爆防震动的优点是集成化、模块化的中高压输变电成套设备中首选的防雷元件。
本产品使用于交流220kV及以下发电、输电、变电、配電系统用于将雷电和系统内部操作过压电的幅值限制到规定的水平,是整个系统绝缘配合的基础设备同时,本产品不能用于限制谐振過电压系统消谐需要采用其它方式。
本产品型号按JB/T《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制无间隙产品执行GB《交流无间隙金属氧化粅避雷器》标准;有间隙产品执行JB/T《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式按DL/T620-1997《交流电氣装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。
常规产品正常使用条件如下:
* 环境温度:不高于+40℃不低于-40℃;
* 海拔高度:不超过2000m;
* 哋震强度:7度以下;
* 免清扫条件:中等污秽及以下地区;
* 对无间隙产品,长期施加的工频电压不得超过避雷器持续运行电压;
对有间隙产品安装点短时工频电压升高不得超过避雷器额定电压。
长期使用于以下异常条件避雷器需特别制作,定货时应说明:
* 温度或海拔超标(高原、热带、寒带、全封闭柜用、靠近电炉等)
* 使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质(水上、盐场、化工厂等);
* 强紫外线辐射(高原、强日照干旱地区等);
* 特重污秽地区(矿山工作面、建筑工地工作面等)
本产品型号定义完全执行JB/T《避雷器产品型号编制方法》嘚规定,具体型号说明如下:

避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器等)绝缘配合的基础由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。
金属氧化物避雷器是20世纪八十年代由美、日等国开始在上普及推广的新一代避雷器是常规避雷器中的产品。我国八十年代中期全面引进该项技术后通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂产品性能与美、日、西欧等国的产品差距并不大真正达到了全部要求的产品也可以满足IEC标准嘚全部要求。
该产品的核心工作元件采用以氧化锌为主的多元素金属氧化物粉末烧制具有优异的非线性伏-安特性,陡波响应快通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙带均压照射结构,降低了放电的分散性冲击系数小。
复合绝缘外套的采用顺应了电力产品小型化、咹全化、免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震動的优点。是集成化、模块化的中高压输变电成套设备中首选的防雷元件
本产品使用于交流220kV及以下发电、输电、变电、配电系统,用于將雷电和系统内部操作过压电的幅值限制到规定的水平是整个系统绝缘配合的基础设备。同时本产品不能用于限制谐振过电压,系统消谐需要采用其它方式
本产品型号按JB/T《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准;有间隙产品执行JB/T《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620-1997《交流电气装置的过电壓保护和绝缘配合》的要求修正执行


常规产品正常使用条件如下:
* 环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃;
* 海拔高度:不超过2000m;
* 地震强度:7度鉯下;
* 免清扫条件:中等污秽及以下地区;
* 对无间隙产品长期施加的工频电压不得超过避雷器持续运行电压;
对有间隙产品,安装点短時工频电压升高不得超过避雷器额定电压
长期使用于以下异常条件,避雷器需特别制作定货时应说明:
* 温度或海拔超标(高原、热带、寒带、全封闭柜用、靠近电炉等)
* 使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质(水上、盐场、化工厂等);
* 强紫外线辐射(高原、强日照幹旱地区等);
* 特重污秽地区(矿山工作面、建筑工地工作面等)。

型号定义: 本产品型号定义完全执行JB/T《避雷器产品型号编制方法》的規定具体型号说明如下:


用于保护相应等级的配电设备免受大气的操作过电压的损坏

二级和三级采用压敏电阻,则必须满足第一级与第②级满足大于十米的距离第二级与第三级满足大于5米的距离,这样才能保证前一级先动作否则可能导致第一级不动作的现象,而二级囷三级避雷器又没有那么大的通流量导致避雷器无法切实保护设备。这点在工程设计中一定要引起注意金属氧化物避雷器(MOA)是用于保护输变电设备的绝缘免受过电压危害的重要保护电器,它具有响应快伏安特性平坦,性能稳定通流容量大,残压低若第一级采用氣体放电管寿命长,结构简单等优点广泛使用于发电,输电变电,配电等系统中此外,虽然生育保险与医保合并征缴了但生育保險这个险种并没有被取消,这在具体的文件中已经指明因此,对于昨日坊间的传言说“五险一金”要变“四险一金”,也就不攻自破叻

用于保护相应电压等级的电力变压器、开关柜、箱式变电站、电力电缆出线头、柱上油开关等配电设备免受大气和操作过电压的损坏。

用于保护电气化铁道的各种电气设备、接触网、电力机车免受大气过电压和操作电压的损坏

用于保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。

温州德运电气有限公司wzdydqyxgs是一家专业从事高低压电器领域的产品研发、生产、销售和服务为一体的规模型企业,优质高压电气供应商公司技术力量雄厚,设备配套完善产品型号多样,随着公司的不断发展产品设计科学、制作精良、慥型美观,是现代电网建设的理想的配套产品其中户内(外)真空断路器,隔离开关负荷开关,氧化锌避雷器熔断器,穿墙套管絕缘子,电流互感器高压电力计量箱等一系列高低压电气产品畅销全国各地。
德行之、运亨通公司一直坚信产品质量就是企业的生命,是赢得市场的保证我们以“科技兴业,质量创牌诚信经营,优良服务”的企业宗旨;一直致力于追求卓越的民族电气工业为广大噺老用户提供优质的产品和良好的服务而不懈努力,您的满意始终是我们追求的目标真诚欢迎新老朋友惠顾,共创美好未来

工频耐受能力由于电力系统中如单相接地,长线电容效应以及甩负荷等各种原因会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具囿在一定时间内承受一定工频电压升高能力使用1. 应安装在靠近配电变压器侧金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线蕗下端接地。当线路出现过电压时此时的配变将承受过电压通过避雷器,引线和接地装置时产生的三部分压降称作残压。在这三部汾过电压中七避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的|点评| 2015年,一篇《别让李嘉诚跑了》在业界引发轰动也将李嘉诚家族资产转移的事实公之于众。然而从如今的结果来看,喊了快四年的声音终究抵挡不住李超人的“卖卖卖”。安庆--

德运电气生產销售真空断路器、氧化锌避雷器、跌落式避雷器、跌落式熔断器、隔离开关、穿墙套管、330kV及以下避雷器系列、330kV及以下复合绝缘子系列、35kV忣以 下三相组合式过电压保护器(三相组合式避雷器)系列、电流互感器二次过电压保护器、避雷器用放电计数器、监测器系列、电力金具、电缆附件、电压互感器中性点用消谐器系列、避雷器用热熔式、线路过电压保护器、热爆式脱离器、带电显示器等系列产品

2013年国产糧食达到历史小高峰的6.3亿吨,与2003年相比整整增加了2亿吨,增幅近50%可谓不小。人均粮食占有量为425公斤却更加不够吃了。2012年中国净进ロ粮食7000多万吨。不过两年中国净进口粮食增加了490%!

我国在餐桌上浪费的粮食远非浪费的全部,在农户储粮、储藏、运输、加工等方面浪费的粮食数量同样惊人。GIL综合管廊掘进江底“电力高速公路”  前不久阿里影业发布了2019财年中期财务业绩,亏损额大幅缩窄收入增长。

在开始之前请先快速了解一下鉯及LED的行为。当购买LED时背面应显示大量文字,显示技术规格如果您似乎找不到任何规格,请尝试在零件的序列号上运行Google搜索我们关紸正向电压(VF,以伏为单位)和正向(以毫安为单位)。对于这些变量中的每一个典型的LED(燃烧一种颜色)将具有一个值。但是您鈳能会注意到,不同颜色的LED具有不同的值特别是红色似乎降低了最低的正向电压,而蓝色则降低了最高的正向电压同样,三种颜色的RGB LED佷可能具有不同的值购买材料时,您需要牢记这些值以便能够选择合适的-不用担心,我们会到达那里!

您会还请注意RGB LED有四根引线,洏不是两根如前所述,RGB LED实际上是一个很小的电路由三个不同的LED组成。现在在这里事情可能会变得有些棘手。 RGB LED有两种类型:共阳极和囲阴极在共阳极类型上,最长的导线连接到正极并允许电流流向内部的所有三个LED,而导线1、3和4分别是红色绿色和蓝色的接地导线。叧一方面普通阴极类型共用接地线。三个较短的导线分别以相同的顺序分别连接到正极端子那么,您应该使用哪个呢作为一个初学鍺,我会坚持使用普通阴极类型普通阴极将使您更好地了解Raspberry如何处理输出以及电路如何工作,并且尽管普通阳极类型仍可在电流吸收的凊况下工作但它要先进一些。

无焊料面包板(好吃!)(这是我使用的那个)

电阻很重要因为它们也会阻止LED发送通过您的Pi的电流很大,如果有机会他们会做的这可能会导致您烧毁LED,油炸GPIO引脚和/或破坏Pi将输出连接到Pi时,即使它们是低电平也要始终使用电阻。通常這些LED各自可以处理高达30mA的电流,但我们将其保持在17mA以下我们为什么不能走得那么高? Pi只能向GPIO引脚提供这么多的电流并且再次消耗过多電流会造成严重损坏。那么我们能走多高呢答案不是超级简单,但是可以推断出来根据e,GPIO引脚连接到该网站使用欧姆定律,因此您鈈必这样做只需输入提供的电压(3.3v),压降(单个颜色的正向电压)额定电流(保持在16mA或以下)和LED的数量(在这种情况下,将每种颜銫视为单个LED) )对每种颜色执行此操作,适当更改电压降现在,您已经有了电阻的值!在1/4瓦特大小中各取一个(在这种情况下瓦特數衡量电阻器在故障之前将吸收的热量)。现在我们有了所需的一切让我们开始吧!

从技术上讲,无焊面包板不是必需的但它可以使倳情变得简单更快,更容易但是,如果您确实选择那么我将假设您至少具有一些电路的基本知识,并且以下图表将足以帮助您入门

無焊料面包板是用于原型制作,因为它使您可以轻松地在电路中移动组件而无需焊接和拆焊。相信我即使是一个简单的项目,无焊板吔可以节省数小时的时间在无焊板上,称为总线的正极和负极列都可以连接到电源的正极和负极端子使用跳线,我们可以连接到这些總线以形成电路两组总线之间的列(为A-E和F-J)通过行连接,但这些连接不与中间分隔线交叉例如,第1行的A-E列构成一条轨道第1行的F-J列构荿另一条轨道,第2行的A-E列构成另一条轨道现在我们了解了这一点,让我们来谈谈电路对于此电路,我们需要将公共阴极连接到接地引腳并将三个阳极中的每个阳极通过一个电阻器连接到不同的可编程引脚。在这种情况下我们将使用编号为9、11、13和15的GPIO引脚(Pi的GPIO引脚有两種不同的命名约定-这是使用“板”约定)。引脚号9是接地因此我们将其阴极连接至该引脚,然后将红色绿色和蓝色连接至引脚11、13和15。

┅旦完成所有设置便可以继续测试我们的电路-我们不希望出现故障电路,使我们认为我们的代码是错误的为此,请断开您的Pi的电路(接地连接除外)然后打开Pi。操作系统启动后首先从面包板上取下红色导线并将其连接到引脚号1。此引脚不可编程并且始终设置为3.3v,洇此当连接红色导线时,红色LED应亮起对所有三种颜色都执行此操作。

在进入程序之前请务必注意缩进在语言。其他语言使用括号等標点符号来告诉程序运行程序的顺序 Python使用缩进。因此您可能无法简单地将代码从此页复制并粘贴到程序中,因为可能无法完全保留格式请随时随便继续编写自己的代码,或者在此处下载我的示例代码

如果您是编码新手,那么请务必指出没有一种方法可以编写程序。人们有自己的风格但这主要取决于您如何解决问题。我将提供示例代码并逐行进行说明但是请注意,这不是获得完全相同结果的唯┅方法

在这里,我们导入两个库中-已经定义并且可以调用的函数变量等。

现在我们定义一些变量-我们将哪些引脚连接到RGB引线。此步驟不是必需的但是如果需要,它可以更轻松地更改引脚

在这里,我们定义了一个功能功能是按照我们赋予它的顺序执行的一组步骤。此特定功能需要一个变量才能运行:我们要点亮的引脚号

我们通过引用我们的库之一GPIO开始我们的功能。然后我们告诉我们要为GPIO引脚(其中有两个)选择一个命名约定,以便程序知道我们要指的是哪一个然后,我们告诉它再次使用GPIO库使用“ board”约定(而不是BMC约定)

现茬,再次使用GPIO库我们告诉我们要使用的Pi引脚。但是首先我们需要指定输入或输出引脚以及使用方式。在这里“ pin”是将插入眨眼(pin)嘚变量。

现在已经设置了该引脚此行将其打开。您应该现在就识别语法;在这里我们使用相同的变量“ pin”,并使用GPIO库将引脚设置为“ high”值对于GPIO引脚,“高”值导致通过3.3v或“ on”而“低”值导致通过0v或“ off”。

现在我们将定义一个关闭灯的功能它看起来与以前的功能几乎相同,只是我们将引脚设置回低电平

我们需要使用刚刚创建的功能定义一些特定于颜色的功能。回想一下我们将针脚11、13和15用于红色,绿色和蓝色我们将从打开灯的功能开始。使用这种类型的功能我们不需要任何参数,因此方括号为空;

在这里我们为“ blink”函数提供一个引脚号以供使用。11当我们调用redOn()时,闪烁函数将以“ pin”替换为“ redPin”开始执行回想一下,我们之前将redPin设置为11

现在,我们对其餘的颜色也做同样的事情

记住,在处理光时黄色是通过将红色与绿色混合而成,青色是通过绿色与蓝色混合而成品红色与红色和蓝銫混合而成,而白色则是通过将所有这三种结合在一起而制成的关闭。再次语法将类似于上面的函数。

现在我们准备定义我们的主偠功能;一个不断询问用户输入并通过调用各种函数做出反应的循环。在这种情况下用户将能够打开和关闭颜色。编写该程序的目的是僅接受一些预先指定的输入否则,它将不执行任何操作并显示相应的信息

同样,我们不要求使用此函数提供任何变量因此括号保持涳白。 “ while True”本质上表示“程序正在运行时请执行此操作”,因此它将一直运行直到退出为止。

我们定义了一个新变量“ cmd”以便以后使用将其设置为等于用户的输入。

现在仅当用户输入的内容与引号内的文本完全匹配时,“ if”语句才会运行请注意,这里我们使用两個“等于”符号在Python和实际上大多数语言中,使用单个“等于”来更改变量的值而使用双精度来比较变量值是否彼此匹配。

“ elif”代表“ else如果”。这将附加到较早的“ if”语句并添加新参数从而使我们可以轻松地创建“ else,if”语句链

使用我们的最后一个“ else”语句,if如果用戶尝试输入除上述指定命令之一以外的任何其他命令它将告诉用户这是无效命令。函数需要的最后一件事是“返回”因此程序知道何時循环。

这是我们代码的最后一行运行程序时,此行将调用我们刚刚定义的主要函数并将设置循环。

就是这样!现在该运行程序了導航至顶部菜单栏,然后选择运行-》运行模块或按F5。在IDLE运行程序之前系统会要求您保存所做的工作。继续在提示后键入“ red on”,然后按Enter红灯应亮起!

请注意,退出程序之前至少应确保已关闭所有颜色。但是我建议您在退出之前运行GPIO.cleanup()函数。这是RPi.GPIO库随附的内置函數可重置程序中使用的所有引脚。您可以修改此代码以包含运行GPIO.cleanup()的命令也可以按CTRL + C中断程序,然后直接在用户输入中键入GPIO.cleanup()

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台湾证交所于10月22日宣布通过惠特科技初次申请的股票上市案。惠特科技为LED芯片点测、分选设备以及....

光宝今姩第三季营收较上季小幅增温但仍较去年同期衰退,累计前三季营收也年减近15%推估今年营收可能....

传统的灯具要有开关才能控制电灯开關,然而随着社会发展和技术演进智能家居的要求不断提高,智能照明应运....

车内灯光愈加酷炫氛围灯节点呈数量级增加,传统总线架構负载率加重疲态愈加明显,一个新的架构方式—I....

LED贴片灯能不能修LED贴片灯不亮,主要是两个方面的原因一个是光源的问题,另一个昰电源的问题....

LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)把市电变....

产品主要特点: ?用途: 称重顯示、手动净重累加、定值DO输出与模拟量AO/数字变送。 ?4种定....

应用C单片机设计了一套大灯仪自动定位系统方案,描述了该系统的硬件设计同时也阐述了....

用不同材料制作的发光二极管会发出不同颜色的光,并且有着不同的工作电压范围比如蓝色和白色3ⅴ~4v、....

全球性LED企业首爾半导体称,在美国得克萨斯州法院针对Fry's Electronics提起的专利诉....

美国奥勒冈州立大学17日发表的研究指出暴露在现在常见于手机、计算机屏幕的藍光下,不仅伤害视网膜也....

本文主要介绍了四款简单光控灯电路图。

RGB-IR是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器有源像素阵列为1928(H)x 1088(V)。它采用滚動快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像并包括复杂的相机功能,如像素内合并窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围场景性能而设计可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0238 RGB-IR集成了在一个传感器中进行白天彩色成像和夜间近红外成像的能力无需机械红外截止滤波器,这种滤波器可能响亮大,导致重新聚焦问题并且维护成本高非常适合家庭安全和其他监控应用,其中照明条件可能会在相机预期工作期间发生剧烈变化 特性 卓越的低光性能 具有双转换增益的DR-PIX(TM)技术

3是一款超低功耗,高带宽视频开关专门设计用於切换三个模拟视频信号,包括计算机RGB和高分辨率YPbPr信号该开关的宽带宽(550MHz)允许信号以极小的边沿和相位失真通过,同时-70dB非相邻通道串擾仅在两个有源通道之间产生可忽略的图像噪声优化的差分增益和相位保持了视频应用中图像的完整性,而低通态电阻则保证了低信号插入损耗飞兆开关系列源自并彰显了飞兆多年来在74LVX3L384(FST3384)总线开关产品中使用的令人信服的开关技术。 特性 通道间接地以优化隔离,降低恶性串扰 30MHz时的-70dB非相邻通道串扰 6.5ohm典型导通电阻(R ON ) -3db带宽:550MHz 低功耗(最高1uA) 应用 多媒体平板电脑 手机 PMP / MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...

1MN是用于LED(或其他负载)的串行总线控制线性低侧驱动器 24个通道分为3个颜色块(RGB),每个通道为8位通道每个通道的导通时间可由8位电阻编程。參考电流由参考电流的单个电阻(3到100%)决定以调节色温。系统参数可通过2线串行总线或带EN的3线SPI总线和I2C串行总线格式进行编程。 特性 3V臸20V的系统电源瞬态容差高达24V 所有通道的最大60mA电阻器定义的最大电流 5bit单独可调电流对于每个颜色组RGB 每个通道的8位亮度调光 2或3线总线接口,朂多56个从机地址 TSD和UVLO保护 热效裸露裸片48引脚QFN封装用于操作到85deg Ambient 应用 终端产品 LED显示器 LED驱动器 Gamming(老虎机)和娱乐设备 数字信息标志 各种机器的指標 电路图、引脚图和封装图...

是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图潒,并包括复杂的相机功能如分档,窗口以及视频和单帧模式它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线路交错T1 / T2读出功能可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0522可生成非常清晰锐利的数码照片,并且能够捕捉连续视频和单帧使其成为各种应用的理想选择。 特性 5 Mp60 fps,优异的视頻性能 小光学格式(1 / 2.5英寸) 彩色滤光片阵列:RGB和单色 1440p模式适用于16:9视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中嘚HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头着色校正 用于精确帧率控制的从模式 数据接口:?HiSPi(SLVS) - 4条车道?MIPI CSI-2 - 4车道 自动嫼电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 近红外线增强 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 机器视觉...

HSMF-C125是一款6针彡色RGB芯片LED占地面积为1.6 mm x 1.6 mm。其低包装高度0.4毫米使该产品成为具有头部空间限制的应用的理想解决方案 例如可穿戴设备和手持便携式设备。咜的外形小巧 - 每种颜色都有可单独寻址的引脚输出 - 为用户提供了极大的设计灵活性该芯片LED利用高效,高亮度的AlInGaP和InGaN LED材料提供业界领先的咣输出性能。此芯片LED与回流焊接工艺兼容为便于取放,零件采用胶带和卷轴包装每个卷轴都是从单个强度和颜色箱发货,以便更好地控制均匀性 特性 带有AlInGaP / InGaN裸片的LED 外形小巧具有可单独寻址的引脚输出 用于所有 三种颜色        与回流焊相容 带有8毫米载带的胶带,直径7英寸的卷轴 應用程序 ?背光?指示器...

3C混合模拟电路是三路输出LED驱动器专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构工作模式为1x和2x。咜提供了94%的峰值效率小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 支持任何锂离子电池供电系统 RGB功能唍全支持 处理宽色显示 可编程集成逐渐调光 最大限度地减少CPU软件工作量 90 mA输出电流能力 支持非常明亮的LCD背光 94%峰值效率 减少电池电流消耗 内置短路保护 无风险支持输出短路 提供三个独立的LED驱动器 生成广泛的配色方案 支持完整的I 2 C协议 提供简单的面向数据总线的操作 嵌入式OVP和开放式负载保护 支持无负载的开放状态 应用 终端产品 多色照明 便携式背光 相机闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 电路图、引脚图和封装图...

3是一款专用於中等功率白光LED应用的集成电路电源转换是通过电荷泵结构实现的,使用两个外部陶瓷电容器使系统极小。该器件通过低电池电压源為负载提供恒定电压它特别适用于低成本,低功耗应用中的高效LED具有较长的电池寿命。 特性 宽电池供电电压范围:2.7

6系列是电子分流器在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和喘振条件时LED本质上非常脆弱。还有许多情况必须保持LED照明的高可靠性例如前灯,灯塔桥梁,飞机跑道等。在这些情况下分流装置的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整串LED将不会熄灭分流装置也适用于需偠电路连续性的其他负载。这些器件设计用于30至500 mA的电流 特性 双向设备 如果LED自行恢复或被替换,则自动重新安装 导通电压通常为1.1 V 关断状态電流小于1.0μA 需要UniqueSite和控制变更要求的汽车和其他应用的SZ前缀; AEC-Q101合格且PPAP能力 这些器件无铅且符合RoHS标准 应用 预防性维护不切实际的LED 汽车LED大灯 汽车LED应鼡 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棍保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...

5 / 25系列是电子分流器在LED进入开路状态时提供电鋶旁路。当受到瞬态和浪涌条件时LED是非常脆弱的。在许多情况下LED照明的高可靠性必须保持,例如在前灯灯塔,桥梁飞机,跑道等Φ在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载这些設备可以使用140至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自行恢复或已更换则自动重置 导通电压通常为1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅设备 应用 预防性维护不切实际的LED LED大灯 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棒保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...

信息 HBL1015 / 25系列是电子分流器,茬LED进入开路状态时提供电流旁路当经受瞬态和浪涌条件时,LED非常脆弱在许多情况下,必须保持LED照明的高可靠性例如前灯,灯塔桥梁,飞机跑道等。在这些情况下HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。设备可以使用140至500 mA的电流 双向设备 如果LED自身恢复或更换,则自动重置 ON状态电压通常1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅器件...

信息 LC75805PE是1/1臸1/4占空比的通用LCD显示驱动器LED驱动器通过控制器控制用于仪表板显示。此外LC75805PE能够直接驱动多达48个LED和最多140个段的LCD,并具有内置的7ch PWM功能用於LED的亮度调节。此外由于内置振荡器电路,可以减少外部电阻和电容振荡 静态驱动开关,1/2负载驱动1/3负载驱动和1/4负载驱动器可通过串荇数据控制。 静态驱动器(1/1负载驱动器):最多可驱动38段 1/2负载驱动器:能够驱动 1/3 Duty Drive:最多可驱动108段。 1/4 Duty Drive:最多可驱动140段 通用和段输出波形嘚帧频可以通过串行数据控制。 打开/关闭LED可以通过串行数据控制 (最多可驱动48个LED) 内置7ch PWM功能,用于LED的亮度调节 (128步的分辨率) LED驱动器輸出波形的帧频可以通过串行数据控制。 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信 (支持5 V操作) 备份功能和通过渻电模式强制关闭所有段可由串行数据控制。 内部振荡器操作模式和外部开关时钟操作模式可以通过串行数据控制 通用性很高,因为显礻数据直接显示而无需解码器电路的干预 INH引脚允许强制显示 内置振荡器...

信息描述 LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态并且最大限度地提升效率。 LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和負温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。特性 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT) 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT) 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 電流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 手...

信息描述LM36011 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 4mm2可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流戓高达 376mA 的手电筒电流。以上所有的操作均可通过精确的可编程电流源来完成无需预调节电压,从而减小解决方案尺寸并节省成本 LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 級可编程电流该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。特性精确且可编程 LED 电流闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别) 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 個级别) 闪光灯超时时间长达 1.6 秒优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM) LED 阴极对地短路运行以提高热管理 较小的总体解决方案尺寸:

信息描述 LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应調节方法确保电流源保持可调节状态并且最大限度地提高效率。 LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。而且还提供有 2MHz 或 4MHz 開关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C特性 1.5A LED 电流源可编程性 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)丅效率超过 85% 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理

信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具囿单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率输出通道分为三组,每组含 16 个通道 各組都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通過一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...

信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道汾为三组各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驅动器之间的亮度偏差可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)该标志可通过串行接口端口读取。为解決开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案請参见应用笔记,SLVA744特性 48 个恒定灌电流输出通道 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA

信息描述 TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电鋶驱动器 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间嘚亮度偏差 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出可通过一个串行接ロ访问 GS,DC 和 BC 数据 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD)LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者斷开的 LED而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长),10 位(1024 步长)8 位(256 步长)针对三色组的三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GS,BC 和 DC 数據的独立数据端口 每个数据端口间的通信路径

工信部关注变压器能效电力设備等相关产业链或将受益,节能是推动生态文明建设、加快制造业高质量发展的重要内容要始终把推广应用高效节能产品作为长期坚持嘚政策方向,作为落实绿色发展理念的重要举措变压器在国民经济各行业广泛应用,也是重点通用用能设备降低变压器电能损耗,提高能源利用效率意义重大。下一步要突出政策标准引导,加强高效变压器技术创新和产业化应用促进高效节能产品推广,进一步提升变压器能效水平

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二、新的测量方法由于变压器容量增大,特别是五柱铁芯和低压绕组为三角形联结的大型变压器测试绕组直流电阻的电流达到稳定的时间达数小时甚至10多小时,不仅时间长而且还不能保证测量准确。经过多年嘚研究这个问题有了,突破性进展成功测量变压器绕组直流电阻为关键的问题把自感效应降到小程度,其方法介绍如下1.助磁法该方法是强迫铁芯磁通迅速饱和,从而降低自感效应减少测量时间。(1)用大容量直流电源增加测量电流的值。变压器正常运行中由于受出口短路故障的影响遭受损坏的情况及后果较为严重。据有关资料统计近年来,一些地区110kV及以上电压等级的变压器遭受短路故障电流冲击矗接导致损坏的事故约占全部事故的50%以上,与前几年统计相比呈大幅度上升的趋势这类故障的案例很多,特别是变压器低压出口短蕗形成的故障危害更大一般要更换线圈,严重时可能要更换全部线圈从而造成十分严重的后果和损失,因此尤应引起足够的重视。

500kV變压器围屏树枝状放电故障的分析由于电压等级的提高、输电距离的增长以及输电线波阻抗和传播常数的变化、变电容量的加大,使500kV变電站的运行较之于330kV及以下变电站的运行在技术难度上有显著的增加由于运行经验不足,潜在着较大的安全隐患同时,作为地区的枢纽變电站500kV变电站承担着保证地区电网安全的重要任务,其安全性至关重要本文主要对500kV变压器常见的围屏树枝状放电故障进行了研究。

变壓器存在的故障无论是热性的或是电性的,也无论是内部的还是外部的都是引发变压器事故的隐患,变压器故障的种类很多一般来說,常见的故障主要可按不同标准分类(1)磁路中的故障。即在铁芯及夹件中的故障其中多的是铁芯多点接地故障。

(2)绕组故障包括线段、纵绝缘和引线中的故障,如绝缘击穿、断线和绕组匝、层间短路及绕组变形等

(3)绝缘系统中的故障。即在绝缘油和主绝缘Φ的故障如绝缘油异常、绝缘系统受潮、相间短路、围屏树枝放电等。

(4)结构件和组件故障如内部装配金具和分接开关、套管、冷卻器等组件引起的故障。

变压器外部故障主要是变压器油箱及其附近焊接不良、密封不良造成渗漏油故障,冷却系统包括油泵、风扇、控制设备等的故障;分接开关传动装置及其控制设备的故障;其他附件如套管、储油柜、测温元件、净油器、吸湿器等的故障外部故障洳果不及时处理,很容易发展成为变压器内部故障

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从外形上看,有两个高压瓷套管、两个或四個低压瓷套管的是单相变压器;有三个高压瓷套管、三个低压瓷套管(有的旁边还有个矮些的瓷套管)的是三相变压器它们内部线圈的接法也不同。单相变压器只有一组高、低压线圈它的高压线圈有两个接线端子;低压线圈大多有4个接线端子,把它们串联或并联可以嘚到两种电压。例如有的小型配电变压器,低压线圈串联使用可以得到220伏电压并联使用可以得到110伏电压。三相变压器的一次线圈和二佽线圈通常都是由三组线圈在变压器内部连接起来以后通过瓷套管引到油箱外面。2)220kV及以上电压等级的变压器应强化质量控制措施明確监造和验收职责,按变压器驻厂监造见证规范要求进行监造监造验收工作结束后,要求监造人员在规定时间内提交监造总结并作为變压器原始资料存档。3)制造厂生产变压器使用的主要原材料和附件必须符合订货合同中技术协议的要求的工厂检验报告和生产厂家出廠试验报告;工厂试验时应将供货的套管安装在变压器上进行试验;所有附件在出厂时均应按实际使用方式整体预装。

500kV变压器围屏树枝状放电故障1 故障形成的基本过程

变压器绝缘是介电系数不同的绝缘油、绝缘纸和纸板串联的组合绝缘。按照绝缘设计必须把这些绝缘材料的厚度分配得合理,否则它们将遭受到极大的电应力在工作电压下,通常是绝缘油承受较大场强

因为绝缘纸板及绝缘油的介电系数汾别约为5.1和2.2,施于这两种串联绝缘材料上的总电压按同样厚度的每种材料所承担的电压是与各自的介电系数成反比例分配的即绝缘油中場强是绝缘纸的2.5倍。由于绝缘油电气强度通常只有油浸纸绝缘的1/3-1/4所以在油纸组合绝缘中总是首先在油隙中发生局部放电;若绝缘受潮或含有气泡,则这种局部放电的起始电压将更低

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(2)三相变压器有中点引出线时,应测量各相线圈的电阻;无中性点引出时可以测量线电阻。(3)测量必须在线圈温度稳定的情况下进行要求线圈与周围环境温度相差不超过3摄氏度茬温度稳定的情况下,一般可用上层油温作为线圈温度试验时应做好记录。(4)测量时非被试线圈均应开路不能短接在测量低压线圈時,电源开、合瞬间高电压线圈会感生较高的电压应注意人身安全。(5)由于变压器的电感较大电流稳定所需的时间较长,为了测量准确必须等待稳定后再读数,必须时应采取措施缩短稳定时间CT试验,即电流互感器试验是将高压系统中的电流或低压系统中的大电鋶变成一定量标准的小电流(5A或1A)的电器设备的试验。互感器综合测试仪的PT和CT试验就是电压互感器试验和电流互感器试验,只不过在试驗的过程中使用英文简写来方便记录罢了,电力工作者需要熟练掌握这两种英文代号的实际意义不能弄混了,以免达不到试验的要求

由于线段间的长垫块和撑条等绝缘结构存在棱角,使绝缘棱角处电场畸变加之围屏与绕组内侧存在突出部分,S弯换位和线匝凹凸不平鉯及纸板变形的弯曲部分等原因使局部油道变窄,这样既可能导致局部过热亦可以加剧电场畸变,场强升高

因此,将会引起在导线棱角处绝缘表面的油隙首先发生放电接着发展到围屏纸板上,或引起第二个油隙相继放电当夹层不洁,内部滑闪放电就更容易发生終在其放电通道上形成树枝状的炭化沟道。

2 故障形成的内部原因

干燥的油隙和纸板围屏绝缘结构的抗电强度是很高的油浸绝缘纸板受潮後,其抗电强度大为降低变压器运行经验证明,在变压器油泵和导管以及各结合面密封均良好的情况下只有C相侧的安全气道和吸湿器昰潮气入侵的主要途径。

当潮气从这一途径进入油箱内部后在温度降低时,油中的湿气会凝成游离水从而沉积于箱底。这也就是在安铨气道对应的油箱底部常常可见到较多锈迹的缘由

在强油循环系统中,当负荷大油泵和冷却器全部投入时,AB相间和BC相间将各自进行油循环由于对应于安全气道的C相进潮,所以BC相间是湿油循环加速了该循环途径上的垫块和围屏纸板的受潮。因此在BC相间,油和纸板的忼电性能降低是显而易见的这就是树枝状放电多发生在BC相间的主要原因。

气体将使放电起始场强大大降低特别是当变压器含气量高,苴有潮气侵入时因为围屏纸板表面附着含湿气泡,或者纸板夹层鼓包、分层而存在含湿空穴时将更易导致形成树枝状放电现象。

3 故障形成的外部原因

(1)相间绝缘薄弱且布局欠合理

在变压器长时间运行中相间和相对地的平均工作场强是有一定差异的,通常相间平均工莋场强高于相对地的在变压器设计时,若把相间与相对地的绝缘取相同水平则从结构上相间绝缘水平就较低。在运行中若有一相遭受过电压作用,则相间结构的绝缘水平就更低这显然是不合理的。

(2)绕组首端支出的长垫块位置和形状不合理

在发生围屏树枝状放电故障的变压器中在绕组首端和上、下分接断口处,采用矩形垫块来支撑围屏纸板该长垫块前沿的两个尖角顶住围屏纸板的两点,受围屏紧固时的机械损伤和高电场的作用而导致接触处易烧伤而且往往在长垫块的表面或夹层内形成树枝状放电痕迹。

对有载分接开关渗油進行检修修剪前DGA检测C2H2为1.2UL/L,修后当施加1.3倍额定电压测量中压侧局部放电时加压4min,内部有由小变大的丝丝声试验用发电机电流剧增。A相繞组的介质损耗比其他两相增大1倍以上

吊罩发现高压绕组上端部在低压出线左侧纸板和撑条上有树枝放电炭道。吊出高压绕组发现其内側1-47段间导线上有11个击穿点;对应其故障点的3mm纸板都有不同程度的击穿点和树枝放电炭道;纸板绷带多处有放电点9根油道撑条亦有放电痕跡。中压绕组第5段垫块边缘有一击穿点

制造工艺不良,撑条边沿毛糙未倒圆角,绝缘件上和角环内有金属粉末和杂质损坏严重的3mm纸板含水量为1.98%。导致故障的主要原因为工艺粗糙、绝缘不洁和受潮以及油中气泡等使纸板发生树枝状放电,并引发由高压绕组端部区域向Φ压发展

高压绕组经国内制造厂仔细修补,继续使用更换全部高、中压间纸板,器身整体进行了热油冲洗和涡流真空干燥检修后经升压和局部放电试验合格后投入运行。

围屏树枝状放电故障是500kV变压器运行中出现频率较高的故障之一其具有影响范围广、危险性大的特點。因此在500kV变压器运行中,值班人员应重点关注相关指标的变化熟悉故障处理流程,以保证500kV变压器的可靠运行

电子变压器分接开关試验之绝缘试验的试验性质介绍,电力变压器短路故障分析本文论述了变压器出口短路故障的影响与危害,分析了变压器短路电流引起嘚故障成因提出强化电力变压器监造和验收的措施、以及提高电力变压器运行管理水平、采取技术改进和降低短路事故的措施,并提出楿关建议

变压器正常运行中由于受出口短路故障的影响,遭受损坏的情况及后果较为严重据有关资料统计,近年来一些地区110kV及以上電压等级的变压器遭受短路故障电流冲击直接导致损坏的事故,约占全部事故的50%以上与前几年统计相比呈大幅度上升的趋势。

这类故障的案例很多特别是变压器低压出口短路形成的故障危害更大,一般要更换线圈严重时可能要更换全部线圈,从而造成十分严重的后果和损失因此,尤应引起足够的重视

1.变压器出口短路故障案例

近期,某变电站发生的一起SFSZ10-kV变压器出口短路事故由于该变压器遭受絀口短路电流强大冲击力的影响,致使低压线圈受到的强烈的机械振动力而形成匝间短路造成变压器损毁事故的发生。

该变压器刚出厂運行仅40余天故障前运行方式为220kV双母单分段接线,出线7条;110kV为双母接线并列运行出线6条;35kV为单母四分段,分列运行该主变带35kVⅣ母运行,出线分别为29341线、29345线均为高耗能负荷,采用避峰运行方式运行时正常负荷为30MW。

保护动作情况故障开始发生在变压器区外低压侧A、B相間,约15ms后转为三相短路故障;I套保护启动后约80ms低压侧区外故障被切除;启动后186ms,C相差流达到1.21A差动保护动作。

短路故障产生低压线圈轴姠电动力致使该台变压器低压线圈上端压紧结构破坏。由于遭受机械冲击力的影响致使变压器低压线圈发生匝间短路而损毁。通过对故障录波图分析此次低压短路电流值低于技术协议要求。说明该台变压器低压线圈未能承受住此次短路电流电动力的冲击变压器制造設计的抗短路能力没有满足要求。

a、c相发生匝间短路而损坏故障后实测未损坏的低压b相线圈存在约20mm未压实的间隙;实测低压三相未损坏嘚3/4线圈高度,得到数据为:a相1226mmb相1225 mm,c相1220 mm由此判断三相低压线圈均存在未压实的情况,轴向高度尺寸控制工艺存在缺陷压紧结构、压板強度需进一步改进和加强。

该变压器短路强度设计2s内低压绕组的短路电流耐受值为48.54kA;而此次外部短路冲击的短路电流为20kA持续时间约80ms。变壓器实际承受的短路电流远未达到该变压器承诺的技术指标在故障电流远未达到设计值的情况下发生损坏。 因此确认变压器存在严重嘚设计、制造缺陷。

对于变压器的热稳定及动稳定在给定的条件下,仍以设计计算值为检验的依据但计算值与实际值误差如何,尚缺乏研究与分析一般情况下是以设计值大于变压器实际承受能力为准。目前逐步开展的变压器突发短路试验为检验设计、工艺水平提供偅要的依据。

海南电力高压设备综合测试系统装置ZTR-T-PD采购

2,绕组直流电阻的测量主要诊断绕组绝缘和电流回路连接状态的试验能反应绕组焊接质量,绕组匝间短路绕组断股或者分接开关及导线接触不良等故障,实际上它也是判断各种直流电子是否平衡调压开关档是否正确嘚有效手段,我们一般是用变压器直流电阻测试装置去检测发现变压器回路中的某些重大缺陷3,绝缘油试验在变压器中,绝缘油是主要的絕缘和冷却介质油的质量直接影响整体变压器的绝缘性能和寿命,我们一般使用绝缘油介电强度测试仪校验装置来试验绝缘油的电气强度,影响绝缘油电气强度的主要因素是油中所含的水分和杂质我们试验是调整好电极间距离,用试验油将油杯和电极冲洗两三次再将被試油注入油杯中,静止10分钟然后匀速加压,并记录击穿电压重复五次,取平均值综合可全面发现变压器内部或局部的某些不易发现嘚故障。在此必须严格注意所需电压并非与频率呈线性比例关系,并非随着频率等比例降低需要严格按照变频互感器测试仪的精确数學模型进行完整的理论计算。互感器综合测试仪好不好有哪些优点?电力活动中经常接触各种类型的电压、电流电力工作者们都很熟悉,通过使用互感器来对各种不同伏安的电流进行统一协调在使用互感器的过程中,互感器综合测试仪则是一款十分有必要使用的预防性测试设备从安全的角度来讲,我们需要一款好用的互感器综合测试仪来检测互感器的参数,那么互感器综合测试仪好不好有哪些優点?我们一起来做分析

变压器低压侧发生短路时,所承受的短路电流大而低压线圈的结构一般采用圆筒式或螺旋式多股导线并绕,為了提高线圈的动稳定能力线圈内多采用绝缘纸筒支撑,但有些厂家仅考虑变压器的散热能力对于其动稳定,则只要计算值能够满足偠求便将支撑取消,于是当变压器遭受出口短路时由于动稳定能力不足,而使线圈变形甚至损坏

低压线圈短路电流的轴向电动力,產生线圈上弹的冲击力造成变压器低压线圈上端压紧结构破坏,线圈变形冲散致使变压器损毁。

2.变压器线圈变形原因分析

通过变压器返厂解体检查分析 发现:

1)检查油箱内时发现2根断裂的绝缘螺杆,为低压线圈下部出线夹持处的螺栓掉落

2)C、A相压板及副压板开裂损坏严偅;B相压板开裂,副压板发生弯曲变形

3)C、A相压板及副压板开裂损坏严重,C相压板内径侧大面积开裂层压纸板层间裂开;B相压板靠近低壓出线区约1/3圆周有层压纸板的层间开裂,副压板发生弯曲变形

4) c、a相低压线圈上部11饼向上窜动,轴向损坏严重;b相低压线圈没有发生损坏但是b相低压线圈高度比高、中线圈低20mm。

5) 三相低压线圈没有发生幅向变形

6) 三相中压、高压、调压线圈没有损坏。

分析认为致使该变压器发生短路事故的原因主要是高低压线圈高度不一致、线圈机械强度不够、承受正常容许的短路电流冲击能力和外部机械冲击能力差。由於该变压器低压线圈端部低于压紧端圈空隙位置产生短路后的弹性冲击力致使压紧端圈破损,变压器线圈损毁

1)加强对变压器设备从选型、订货、监造、验收到投运的全过程管理明确变压器专责人员及其职责。

2)220kV及以上电压等级的变压器应强化质量控制措施明确监造囷验收职责,按变压器驻厂监造见证规范要求进行监造监造验收工作结束后,要求监造人员在规定时间内提交监造总结并作为变压器原始资料存档。

3)制造厂生产变压器使用的主要原材料和附件必须符合订货合同中技术协议的要求的工厂检验报告和生产厂家出厂试验報告;工厂试验时应将供货的套管安装在变压器上进行试验;所有附件在出厂时均应按实际使用方式整体预装。

4)安装、试验阶段投产時不遗留同类型问题,如进一步改进和加强压紧结构、压板强度等。同时按有关规定向制造厂索取做过突发短路试验变压器的试验报告和抗短路能力动态计算报告;在设计联络会前,应取得所订购变压器的抗短路能力计算报告

5)大型变压器在运输过程中必须按规范安裝具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪,到达安装现场后制造厂、运输部门和用户三方人员应共同验收,记录数据和押运记录应留檔

6)加强变压器运行管理。严格执行交接试验规程对110kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试線圈变形以留原始记录。220kV及以上电压等级和120MVA及以上容量的变压器在新安装时必须进行现场局部放电试验220kV及以上电压等级变压器在大修后,也必须进行现场局部放电试验同时,加强变压器油色谱分析和变压器在线监测技术的应用努力提高变压器安全可靠运行的能力。

变壓器接地电阻柜与消弧线圈区别

变压器接地电阻柜作用:我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性點经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备,在电网正常运行時不工作当电网线路出现故障时,变压器中性点电压将产生偏移如果变压器中性点接有接地电阻装置,它可以将配电网中中性点强制接地并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏中性点不接哋的情况下。

中性点接地方式一般为不接地直接接地和通过消弧线圈或小电阻接地。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压嘚辐值还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行

消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间构成消弧线圈接地系统。正常运行时消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消使故障电流得到补偿,補偿后的残余电流变得很小不足以维持电弧,从而自行熄灭这样,就可使接地迅速而不致引起过电压

电网安装消弧线圈后,发生单楿接地时消弧线圈产生电感电流该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防的铁磁谐振过电压的产生消弧线圈补偿效果越好,對电网的安全保护作用越大所以需要跟踪电容电流变化自动调谐的消弧线圈。

变压器的种类有几种一、单相变压器和三相变压器

简单哋讲,用于单相交流电的变压器叫做单相变压器用于三相交流电的变压器叫做三相变压器。从外形上看有两个高压瓷套管、两个或四個低压瓷套管的是单相变压器;有三个高压瓷套管、三个低压瓷套管(有的旁边还有个矮些的瓷套管)的是三相变压器。它们内部线圈的接法也不同单相变压器只有一组高、低压线圈,它的高压线圈有两个接线端子;低压线圈大多有4个接线端子把它们串联或并联,可以嘚到两种电压例如,有的小型配电变压器低压线圈串联使用可以得到220伏电压,并联使用可以得到110伏电压

三相变压器的一次线圈和二佽线圈通常都是由三组线圈在变压器内部连接起来以后,通过瓷套管引到油箱外面这三组线圈有不同的连接法。一种连接法叫做星形接線符号是Y。就是把每组线圈的一端各自引出一个端子(共三个端子)另一端都连接在一起,叫做中性点(或中点)通过一个矮一些嘚瓷套管引到油箱外面,叫做中性点端子(有的变压器外面没有中性点端子)另一种连接法叫做三角形接线,符号是△就是把每组线圈的一端都与另一组线圈的一端连接起来,好象是一个三角形再从每个连接点引出一个接线端子。

三相变压器的一次和二次线圈可以按照需要而采取不同的接线方式例如,有的变压器的铭牌上注明“Y-△”符号表示这台三相变压器的一次线圈是星形接线,二次线圈是三角形接线三相变压器的电压分为相电压和线电压两种。变压器采用三角形接线时线电压与相电压相等;采用星形接线时,线电压是相電压的1.732倍每个接线端与中性点端之间的电压就是相电压。使用时不要搞错

二、双卷、三卷和单卷变压器

装有高压和低压两种线圈的变壓器叫做双卷变压器。例如变压器的铭牌上写着35千伏/10千伏,表示这是一台双卷变压器它的高压线圈是35千伏,低压线圈是10千伏;接到35千伏的电源上可以得到10千伏的电压

有的变压器装有高压、中压和低压三种线圈,叫做三卷变压器例如,变压器的铭牌上写着110千伏/35千伏/10千伏表示这是一台三卷变压器,它的高压线圈是110千伏中压线圈是35千伏,低压线圈是10千伏接到110千伏电源上,可以得到35千伏和10千伏两种电壓

还有少数专用变压器,有一个高压和两个相同的低压线圈也叫做三卷变压器;有的有一个高压和三个低压线圈,叫做四卷变压器囿的变压器的高压线圈引出两个接线端子,而从这个线圈的半腰抽出一个接头引出一个接线端子,把一部分一次线圈当做二次线圈用咜实际上只有一个线圈,所以叫做单卷变压器也叫做自耦变压器。这种变压器使用的材料少造价低,在某些场合使用时比较经济但昰,由于它的高压线圈和低压线圈是直接相通的需要有一定的安全措施,所以使用的场合受到一定的限制。

变压器是变换电压(和电鋶)的设备把电压升高的变压器叫做升压变压器,把电压降低的变压器叫做降压变压器它们都是根据电磁感应原理制成的。在一个铁環上用有绝缘包皮的导线绕上两个互不接触的线圈,一个线圈的两端接在一块灵敏的电压表上另一个线圈的两端与电池忽通忽断时,僦会看到电压表的指针摆动虽然这两个线圈没有直接的联系,却好象是电从一个线圈传给了另一个线圈一样这就是法拉第早在1831年做过嘚电磁感应试验。

如果一个线圈接到交流电源上另一个线圈也会感应生电。因为交流电的大小和方向都是不断地交替变换产生交变磁場,等于有一块磁铁在另一个线圈中进进出出地运动使线圈不断地感应生电。

用于电力的变压器叫做电力变压器电力变压器的构造主偠有线圈、铁芯、油箱、变压器油、散热冷却装置、油枕和瓷套管等部分。电力变压器的线圈是用包有纸或棉纱绝缘的铜线或铝线绕成的一次线圈和二次线圈都套在用薄硅钢片叠成的铁芯上,一起装在油箱里线圈的两端各自通过瓷套管引到油箱外面。变压器工作时电鋶通过线圈产生的电能损耗叫做铜损,磁力线通过铁芯时产生的电能损耗叫做铁损这两种损耗转化成热能,使变压器发热如果不设法紦热量散发出去,变压器的温度就会越来越高把变压器烧坏。因此变压器必须有散热的装置。

变压器油箱里装的油叫做变压器油,咜有很高的绝缘性能和良好的流动性它在变压器里,一方面使线圈绝缘不受潮一方面在线圈和铁芯之间循环流动,把热量带出来散发絀去小型电力变压器的油箱多采用波浪形外壳或加装散热管,使受热的变压器油能自然散热冷却这种变压器叫做油浸自冷式变压器。夶型变压器的油箱上装有用许多钢管制成的散热器在散热器中间装有电风扇,使散热器里面的变压器油能很快冷却这种变压器叫做油浸风冷式变压器。

有的大型变压器用油泵把受热的变压器油从油箱里抽出来,送到冷油器里用水冷却降温后再送回油箱里循环使用,叫做强迫油循环水冷式变压器这种变压器的体积小,造价低现在使用它的越来越多。变压器油箱上面有一个横放着的与油箱连通的圆桶叫做油枕(也叫做油膨胀器),里面装有半桶油

变压器工作时温度有变化,变压器油也因温度不同而体积膨胀或收缩;放在露天的變压器由于昼夜气温不同,油的体积也随之变化有了油枕,油膨胀时可以从油箱进入油枕;油收缩时油枕里的油回到油箱,这样可鉯保护油箱不至于因油的体积变化而损坏变压器油箱上面竖立着几支高低不等的瓷套管,是变压器线圈的外部接线端子低电压使用的瓷套管矮小,高电压使用的瓷套管高大电压越高瓷套管也越高大。

变压器噪音如何整治变压器是常见的低频噪声设备在正产运行中,變压设备会产生振动这就导致了低频噪声的产生。所以对变压器降噪主要手段就是保证变压器主体设备的振动控制。以此来解决变压器的低频噪声问题下面就来看看变压器噪音如何整治。

1.首先是针对变压器主体设备进行减振处理通常做法是在变压器下面安装高效减振器,降低变压器振动的传递率从而降低低频噪声向建筑结构传播。

2.其次是针对变压器中的联排减振处理通常的刚性连接都会加大振動的传播,所以推荐使用软性连接、弹性连接降低振动的传递效应。

3.变压器是有接地设备的变压器的振动会通过接地线传递到建筑结構上面,所以尽量避免使用刚性接地片使用软性的接地连接,减少变压器振动的传播

4.改变母线桥架与变压器之间的硬连接,在桥架处莋减振处理

5.从源头解决了变压器的低频噪声,还要从传播途径做隔音提高降噪效果。通常做法就是做变压器机房隔音装修提高机房夲身的隔音能力,一般是使用吸隔音材料铺设在墙壁上根据要求选择材料

通过对变压器机房内个设备的振动控制,大幅度降低了振动的產生和传播很明显的降低了附近低频噪声影响。还可以对机房进行隔音装修来提高整体的降噪效果保证附近居民的正常生活。

变压器噪音治理方案一、变压器的噪声构成分析:

变压器的电磁噪声属于机械性噪声它是交变磁场对铁芯及线圈产生周期变作用力引起的振动產生的,振动的铁芯(矽钢板)线圈向外辐射噪声其主频取决于交流电频率,但是由于通电变压器内导线、铁芯内部的涡流作用下,其辐射出来的噪声远比单一频率震动产生的噪声复杂多了

通常噪声的传播途径分为两类:

1、是噪声通过空气的传播扩散,在传播扩散过程中鈈断衰减能量密度不断降低。

2、是噪声通过固体的传播扩散在梁柱及楼板结构中传播扩散,能量密度也有所降低但不大。因此噪声會传得更远在受影响的房间内,由于噪音是从楼板、墙体等建筑结构向房间辐射的因此即使关闭门窗也不会使房间噪音降低。

一般降噪的途径分为主动降噪与被动降噪两种途径

1、 主动式的降噪:通过改变变压器的结构降低变压器的固有噪音在目前非变压器的制造商是鈈可行的。

2、 因此被动降噪就成了变压器降噪的途径被动降噪就是通过减弱,隔断噪音的传播途径而达到降噪的效果因此根据噪声的傳播途径分为空气声隔断和固体声隔断两个部分。

四、变压器噪声的治理方案

1、变压器噪音在空气中传播的隔断:

变压器隔声罩是专门针對电力变压器噪音的一项具有划时代意义的产品是电力变压器噪声在空气传播的解决方案。同时也是较节省费用的方案

变压器隔声罩使用多层受约束板隔声技术大幅降低变压器噪声通过空气向外辐射的噪音;同时我们从实际出发在隔声罩上安装了变压器散热用的风机,为解决变压器噪音通过散热通风口向外传播设计研究了变压器隔声罩消声器,成功地实现了消声器的工程化通过实验分析,消声器的理論数值仿真计算与实验结果基本吻合消声器设计在保证变压器通风散热的前提下,终实现了预期的消声效果使整个变压器隔声罩研制獲得成功,有效地在现有技术条件下低成本地解决了变压器的扰民问题。同时电磁辐射也得到了有效的屏蔽从此人们不再受变压器的噪音问题和电磁辐射问题的困扰。

当变压器安装在地下室或密闭的房间内由于一般建筑的围护结构的隔声量都大于50db,基本可满足变压器噪喑通过空气向外扩散的隔声要求。

2、变压器噪音在结构中传播(固体传声)的隔断:

a.变压器噪音在结构中传播路径分析:

①变压器噪音通过底蔀基础向大楼的屋架结构传播;

②变压器噪音通过高、低压连接电缆、母线及其支吊架向大楼的屋架

①使用既隔声也隔振的多层复合隔声减振垫是目前上非常有效的解决结构传声的隔声产品。有效阻隔通过固体传播的结构噪声达98%.以上(祥见复合隔声减振垫简介)

②使用电缆及毋线软接,有效减弱变压器噪音通过高、低压连接电缆、母线向大楼的屋架结构传播;

③由于各种原因往往变压器高压端加装软接头会受到限制因此悬浮式的电缆支吊架也是解决变压器噪音在高压端的固体传播的有效途径。

常用变压器载流对照表变压器选型计算电工必备手冊变压器额定电流计算变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流变压器额定电流計算公式对单相变压器:I1N = SN / U1NI2N = SN / U2N对三相变压器:I1N=SN/[sqrt(3)U1N]I2N=SN/[sqrt(3)U2N]U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载 时的电压单位为V。相變压器中额定电压指的是线电压。SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率通常把变压器一、 二次侧的额定容量设计为 。I1N为囸常运行时一次侧变压器额定电流I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A250KVA有效使用功率等于百分之八十,250KVA等于200KW变压器二次侧电流=变压器额萣容量*1.44例如:100KVA变压器二次侧电流I=100*1.44=144(A)各种容量变压器高低压侧额定电流的数据(包括20、30、50、80、100、160、200、250、315、400KVA等)变压器容量20、30、 :容量除以電压值其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算将以仩口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险絲)的电流值口诀b :配变高压熔断体,容量电压相比求配变低压熔断体,容量乘9除以5说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题

变压器电流计算方法為:

变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A)"简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算(变压器低压侧额定电流的快速计算方法是电气湔辈得出的经验,也就是变压器KVA容量直接剩以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"

简便为:0.0577S (A)建议计算可以乘以≈0.06倍就可以

变压器和稳压器有什么区别从稳压器和变压器的区别,单从字意来理解的话稳压器是把波动不稳定的电压稳定到设定值的电器,输出电压和输出电流鈈会有动变化而变压器属于一种电子元器件,通过电磁来变换电压变压器在电路中主要起到升降压的作用。

变压器用来变换交流电压用途很广泛,可以说所有电子产品只要使用220V的市电就离不开它稳压器用来稳定220V市电电压的,免得电压偏低或偏高对电器造成损害用於对电压要求比较高的设备或者是市电不稳定的地方。

1、稳压器的作用主要是把电压稳定在需要的范围内稳压器大体分为两种,一种是茭流稳压器一种是直流稳压器;稳压器稳定的电压与实际输出的电压值之间的差别不是太大;

2、变压器的作用主要是将把一种电压改变荿另一种需要的电压的一种设备,变压器一般情况下都是为交流变压器变压器的两次电压的差别是非常大的,一般情况下有数倍改变的按照圈数分的话变压器分为两圈变压器和三圈变压器。

在不用变压器的情况下如何将220V交流电变成12V直流电?不用变压器如果功率要求鈈高,比如几十毫安那种利用一些阻容和稳压二极管之类的器件就可以实现降压变成12伏左右了,当然都要先整流了然后再滤波降压,這种场合一般用来给一些IC供电使用或者是用来取样测量反馈当前电压使用,请关注:容济点火器

这是一个简单的电容降压电路了功率佷小的,输入输出是没有隔离的当然如果你想电压稳定,还可以加上7815之类的器件电力变压器的保护有哪些?

电力变压器是电力系统中偅要的电气设备它的故障将对电力系统的安全连续运行带来严重影响,同时大容量的变压器也是非常贵重的设备因此,必须根据电力變压器的容量和重要程度装设性能良好、动作可靠的继电保护装置

电力变压器故障通常分为油箱内故障和油箱外故障。油箱内故障包括高压侧或低压侧绕组的相间短路、匝间短路中性点直接接地侧的单相接地短路。这些故障对变压器来说是非常严重的因为油箱内短路故障产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘烧坏铁芯,而且还会因为绝缘材料和变压器油的气化可能引起油箱的。所以继电保护应尽鈳能快地切除这些故障。

什么是保护保护的工作原理

保护是变压器内部故障的主保护。对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧作用使变压器油及绝缘材料分解并产生大量的气体从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同利用这种气体或液体流动而实现的保护称为保護,也叫气体保护这种继电器就称为气体继电器。

气体继电器安装在变压器油箱与油枕之间的连接管道中这样油箱内的气体都要通过氣体继电器流向油枕,如图1所示变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面应具有1%~1.5%的坡度,导油管应有2%~4%的坡度这样有利于气体通过气體继电器。(图中1—气体继电器、2—油枕、3—变压器顶盖、4—连接管道)

变压器正常运行时气体继电器充满油,开口杯浸在油内处于仩浮位置。触点断开

变压器内部发生轻微故障时,产生的气体逐渐汇集在气体继电器的上部迫使继电器内油面下降。开口杯在重力作鼡下随着油而降低而下沉永久磁铁4随之落下,接通干簧触点5-6发出"轻动作"信号。值得注意的是变压器漏油时,由于油面下降气体继電器也将发出"轻动作"信号。

变压器内部发生严重故障时油箱内产生大量的气体,强烈油流冲击气体继电器挡板当油流速度达到或者超過气体继电器整定值时,挡板被冲动永久磁铁8靠近干簧触点9-10,触点闭合后发出“重跳闸”脉冲跳开变压器各侧的断路器。

直流电阻测試仪又叫变压器直流电阻测试仪是用于测试变压器内电阻的专用测试仪器,可快速有效的发现变压器内线圈是否存在缺陷和运行隐患矗流电阻测试仪作为一种专用测试仪器,其使用方法需严格按照说明书操作

电阻测试仪生产厂家,以专业的知识告诉您直流电阻测试仪怎么用

1.接线。接线方法大体说来有两种:直接接线和助磁法接线

直接接线是用专用电缆将被测试品与本机测试线接线柱牢固相连,同時把地线接好

助磁法接线适用于Y(N)-d-11联接组别,常见接线方法有:测量低压Rac的接线方法、测量低压Rba的接线方法、测量低压Rcb的接线方法

2.選择电流。打开电源开关显示屏上会显示大电流值50A,通过选择键为被试品选择预置电流选择范围为:5A、10A、20A、50A。

3.测试确认好合适电流僦可开始测试,确认后电流后显示屏上会显示“正在充电”随后变成“正在测试”,后显示电阻值测试完成。

4.测试完成后拆线测试唍成后需按“复位”键,此时电源线和绕组断开放电,音响报警显示屏恢复初始状态,电流表归零下次测量变压器直流电阻如上方法操作即可。

电力变压器直流电阻的测量方法变压器绕组直流电阻的测量是变压器试验中一个重要的试验项目。直流电阻试验可以检查絀绕组内部导线的焊接质量引线与绕组的焊接质量,绕组所用导线的规格是否符合设计要求分接开关、引线与套管等载流部分的接触昰否良好,三相电阻是否平衡等直流电阻试验的现场实测中,发现了诸如变压器接头松动分接开关接触不良、档位错误等许多缺陷。對保证变压器安全运行起到了重要作用

一、变压器直流电阻测量方法

这是一种测量直流电阻的简单的方法。在被试电阻通以直流电流鼡合适量程的毫伏表或伏特表测量电阻上的降压,然后根据欧姆定律计算出电阻即为降压法。

为了减小接线所造成的测量误差测量小電阻(1Ω以下)时,采用图1-1(a)所示接线,测量大电阻(1Ω及以上)时,采用图1-1(b)所示接线

按图1-1(a)接线时,考虑电压表PV内阻rV的分路电流IV则被试繞组电阻应为:

实际上,现场测量一般均以R=U/I计算则绕组电阻测量误差为(R/rV)×100%,R越小误差越小,所以此种接线适用于小电阻

用电橋法测量时,常采用单臂电桥法和双臂电桥等专门测量直流电阻的仪器被测电阻10Ω以上时,采用单臂电桥;被测电阻1Ω及以下时,采用双臂电桥。对于小容量变压器,单臂电桥可采用4.5V以上的干电池作为电源,双臂电桥采用1.5~2V的多节并联干电池或蓄电池作为电源直接测量變压器绕组直流电阻。

当变压器容量较大时用干电池等作为电源,充电时间很长现在一般厂家及运行部门均采用全压恒电流作电桥的測量电源。常用分恒流源有QHY-5A型、QHY-7A型等图1-2所示接线,大大缩短了测量时间而且操作简单,受到了试验人员的欢迎

用电桥法测量准确度高,灵敏度高并可直接读数。

用电桥测量变压器绕组时由于绕组电感较大,同样需等充电电流稳定后在合上检流计开关;测取读数後拉开电源开关前,先断开检流计测量220kV及以上的变压器绕组电阻时,在切断电源前不但要断开检流计开关,而且要将被试品接入电桥嘚测量电压线也断开防止由于拉电源瞬间的反电动势将桥臂电阻的绝缘击穿和桥臂电阻对地等部位击穿。

由于变压器容量增大特别是伍柱铁芯和低压绕组为三角形联结的大型变压器,测试绕组直流电阻的电流达到稳定的时间达数小时甚至10多小时不仅时间长,而且还不能保证测量准确经过多年的研究,这个问题有了突破性进展。

成功测量变压器绕组直流电阻为关键的问题把自感效应降到小程度其方法介绍如下。

该方法是强迫铁芯磁通迅速饱和从而降低自感效应,减少测量时间

(1)用大容量直流电源,增加测量电流的值如用2只190Ah的蓄电池,通40A的电流测量250MVA/500kV自耦变压器中压绕组的直流电阻值,每个分接只需1~2min

(2)将高压、低压绕组串联起来通上电流,采用同相位和同極性的高压绕组助磁由于高压绕组匝数远比低压绕组多,用较小的电流值使铁芯饱和如一台360MVA/220kV变压器。铁芯为五柱式低压绕组为三角形联接,通10A电流在15min内就可以同时测出一相的高压、低压绕组的电阻值。

(3)采用恒压恒流源法的直阻测量仪法它利用电子电路实现自动調节,在极短时间内把稳压源平稳地入稳流源而且输出电流大达40A,适用于各类变压器测量如果高、低压绕组同时测量,解决了三相五柱式大容量变压器直流电阻测量的困难如电阻大约30~40min,

和上面讲的助磁法相反消磁法力求通过铁芯的磁通为零。使用的方法有以下两種:

(1)零序阻抗法该方法仅适用于三柱铁芯YN联接的变压器。将三相绕组并联起来同时加电流由于磁通需经过气隙闭合,磁路的磁阻增大绕组的电流随之减小,达到测量电阻时间短的目的

(2)磁通势抵消法。试验时除被绕组加电流外非被测绕组中也通电流,使两者产生的磁通势大小相等而方向相反达到相互抵消,使铁芯中磁通趋近与零绕组中的电感量降到小值达到缩短测试时间和目的。如对一台120MVA/220kV三楿五柱式变压器采用消磁法和恒流法测量高、中、低压绕组的直流电阻测量3min达到稳定。比单用恒流法缩短充电时间10倍以上

现场目前使鼡的变压器绕组直流电阻测试仪品种比较多,但共同的一个特点就是快速测量

直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机構等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率電感设备的直流电阻是一项费时费工的工作

直流电阻测试仪专门用于测试变压器、电机、互感器等感性设备的直流电阻。仪器操作简单测试全过程由软件控制完成,测试数据稳定快速准确具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力,适用于配电变压器到大型电力变壓器等电力设备的直流电阻测试

直流电阻测试仪的四种使用方法1.电源

直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情況下建议好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定抗工频干扰能力强。

(1)直流电阻测试仪 交流电源测试:

接上交流AC220V电源相应的指示灯亮,闭合总电源开关相应的指示灯亮,按下“启停”键即可进行测试。测试完毕关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭放电后,再转换测试夹进行再次测试。

接上交流AC220V电源此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作仪器在使用交流电源测试,哃时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路不会有过充现象产生)。

闭合总电源开关(DC12V)相应有指示灯亮,闭合总电源开关楿应的指示灯亮,按下“启停”键即可进行测试。测试完毕关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭放电后,再转换测试夹进行再次測试。

2.测试线的联接方法:

将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好这种联接法,可A、B、C、D处的接触电阻以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要反向)

在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够可使用直径相当的导线将测试线加长。

測试完毕后可直接关断总电源如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒否则电感的反电动势危害人身安全。

直流电阻测试仪 在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档按下该档开关,此时该档指示灯亮四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位在测量大电感试品如电仂变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈好将其短路以免电磁干扰。

变压器直流电阻试验常见问题直流电阻测试仪作为一种基本测试仪器应用范围极为广泛一般应用在电力系统的变压器、互感器、各种线圈(断路器分合闸线圈的精确测量)等诸多设备。

变压器绕组(绕组连同套管)的直流电阻测试是变压器在交接、大修和分接开关更换及检修后必不可少的基本试验项目,也是故障后的重要試验

直流电阻测试仪主要是用来做什么试验的?电力工作者在工作中经常会听说有一款常用的设备,那就是直流电阻测试仪该设备具有较大的适用范围,同时精度比万用表要高出不少好用还便宜,很受广大电力工作者的欢迎那么具体来说,直流电阻测试仪都有哪些功能可以来做哪些试验呢?

 直流电阻测试仪的主要功能就是测量电力变压器和大功率电感设备直流电阻的,是一款比较常规但是实鼡的设备变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,须要测量变压器绕组的直流电阻

测量电力变压器直流电阻的目的是:检查绕组内部导線和引线的焊接质量;检查分接开关各个位置接触是否良好;检查绕组或引出线有无折断处;检查并联支路的正确性,是否存在由几条并聯导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;检查层、匝间有无短路的现象

        整体来说,通过直流电阻测试仪来测试电力变压器的直流電阻相当于给电力变压器做了一个全身体检,及时查找出变压器内部的小的故障点是保值电力变压器安全运行的一个好帮手。

变压器線圈直流电阻测定方法虽然简单但影响测量准确度的因素很多,因此必须根据被试线圈的具体情况确定测量方法选择合适的仪表,遵垨有关规定认真、细致的进行试验,才能得到准确的结果下面就有关的具体事项分述如下:

(1)带有电压分接器的变压器,在交接和夶修时应在所有分接头位置上测量;在小修变更分接头位置后,可只在使用的分接头位置上测量

(2)三相变压器有中点引出线时,应測量各相线圈的电阻;无中性点引出时可以测量线电阻。

(3)测量必须在线圈温度稳定的情况下进行要求线圈与周围环境温度相差不超过3摄氏度在温度稳定的情况下,一般可用上层油温作为线圈温度试验时应做好记录。

(4)测量时非被试线圈均应开路不能短接在测量低压线圈时,电源开、合瞬间高电压线圈会感生较高的电压应注意人身安全。

(5)由于变压器的电感较大电流稳定所需的时间较长,为了测量准确必须等待稳定后再读数,必须时应采取措施缩短稳定时间

(6)由于变压器的电感较大,断开试验电源时反电势很高洇此测量时要特别注意电流回路和电压回路的操作顺序,牢记接通电流后再接通电压表或检流计在断开电压表或检流计后再断开电流,鉯免损坏仪表

(7)影响直流电组测量准确度的因素很多,如仪表的准确度级、试验接线方式、温度测量的准确性、连线接触状况及电流穩定程度等因此要认真重视,测量完后应复查几遍有怀疑时应予重测,以求得准确的结果

(8)为了与出厂值或过去测量值进行比较,应将直流电阻换算到相同的温度下不同温度时直流电阻的换算到同一温度。

变压器直流电阻测试仪简称直流电阻测试仪直阻测试仪,感性负载直流电阻测试仪等文名称:Transformer DC Resistance Tester。变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器是设计成一体的高精度穩流电源及测试部分组成,测试过程微机控制自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向測试可一次供电完成充分节约试验时间,并为变压器生产厂家设置有温升试验功能对各种类型变压器可实现快速准确测量,具有操作簡便、精度高、抗干扰等特点

变压器直流电阻测试仪的测量方法

测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量可以检查出設备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中大多采用直流电桥法,当被试線圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时电桥的电位桩头要靠近被测电阻,電流桩头要接在电位桩头的上面

变压器直流电阻测试仪的注意事项

在测量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外还要特别注意:

1)在线圈温度稳定的情况下进行测量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;

2)由于变压器线圈存有电感测量时嘚充电电流不太稳定,一定要在电流稳定后再计数必要时需采取缩短充电时间的措施;

3)尽量减少试验回路中的导线接触电阻,运行中嘚变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良一般需切换数次后再测量,以免造成判别错误;

4)测量变压器低压侧时所有人员應与高压侧保持适当安全距离;

5)仪器在运输、储存及工作中应避免强烈震动、阳光直射和磁场的影响,存放保管仪器时应注意环境温喥和湿度,应放在干燥、通风、无腐蚀气体的地方为宜不得受潮、雨淋、暴晒,使用时轻拿、轻放不得跌落。

直流电阻测试仪的测试忣操作方法直流电阻测试仪的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试驗及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患為了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要,武汉致卓测控科技有限公司利用自身技术优势研制了本款直流电阻测试仪直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示、内部锂电池供电等特点整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能具有自动放电和放电指示功能。直流电阻测试仪测试精度高操作简便,可实现直阻的快速测量

直流电阻测試仪的测试及操作方法

1、直流电阻测试仪的接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接,连接牢固防止虚接。互感器综合測试仪的低频法测试原理

变频式互感器综合测试仪是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性测试仪基础上广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器

变频式互感器综匼测试仪是一款专门为测试互感器:CT伏安特性、误差曲线、变比、极性、退磁、二次负荷、角差、比差、暂态PT励磁、变比、极性、二次负荷功能等参数而设计的多功能现场试验仪器。变频式互感器测试仪基于先进的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%(5%)误差曲线可输出180A的电流,方便现场通流测试却能应对拐点高达60KV的CT测试。IEC60044-6标准(对应标准GB)声称变频式互感器测试仪的CT测试可以在比额定频率低的情况下进行,避免绕组和二次端子承受不能容许的电压

电感L与阻抗Z之间具有下述关系:

电感L与阻抗Z之间具有下述关系:

由公式中可见在某一激磁电感L時所加电压V与频率f成正比关系。

在此必须严格注意所需电压并非与频率呈线性比例关系,并非随着频率等比例降低需要严格按照变频互感器测试仪的精确数学模型进行完整的理论计算。

互感器综合测试仪好不好有哪些优点?电力活动中经常接触各种类型的电压、电流电力工作者们都很熟悉,通过使用互感器来对各种不同伏安的电流进行统一协调在使用互感器的过程中,互感器综合测试仪则是一款┿分有必要使用的预防性测试设备从安全的角度来讲,我们需要一款好用的互感器综合测试仪来检测互感器的参数,那么互感器综合測试仪好不好有哪些优点?我们一起来做分析 

电力工作中,预防性试验十分有必要电力施工单位宁愿在电力安全预防性设备和试验仩多花钱,也千万不要等事故发生了再花钱这样得不偿失。互感器综合测试仪好不好在电力测试活动中,互感器综合测试仪一般有着佷全面的功能它可以测试CT/PT的:“伏安特性”,“5%、10%和15%误差曲线”“变比、极性”,“角差、比差”“二次直阻”及“二次负載”,“二次回路”“二次耐压”,退磁功能在测量数据上确保精确,测试速度上快捷互感器综合测试仪在操作使用方面非常简便噫于操作,比较容易掌握互感器综合测试仪是一款全自动的测试仪,在测试的全过程中自动记录测试数据并且自动地将伏安特性曲线描绘并显示出来。

互感器综合测试仪还有一些强大的附加功能超大容量的存储器,可以存储2000组数据再也不用担心数据掉电而丢失了,叧外还具备完善的数据查询浏览,打印清空等功能,互感器综合测试仪是一款单机一体化的测试设备设备软件的升级也是根据厂家軟件的升级一起免费升级。

互感器综合测试仪PT和CT试验有什么不同

电力工作者在工作中经常需要对电力互感器进行检测,因此需要用到互感器综合测试仪在使用该设备的过程中,经常会碰到PT和CT测试很多人都不明白这两个测试之间都有什么不同。PT试验即电压互感器试验,指的是将电力系统的高电压变成一定标准的低电压(100V或100/√3V)的电气设备的试验

        CT试验,即电流互感器试验是将高压系统中的电流或低壓系统中的大电流变成一定量标准的小电流(5A或1A)的电器设备的试验。

        互感器综合测试仪的PT和CT试验就是电压互感器试验和电流互感器试驗,只不过在试验的过程中使用英文简写来方便记录罢了,电力工作者需要熟练掌握这两种英文代号的实际意义不能弄混了,以免达鈈到试验的要求

 如何安装高压开关动特性测试仪的传感器?高压开关在使用之前和使用的过程中都需要进行检测,来判断高压开关的絕缘属性看看其还能否正常的工作,因此需要用到高压开关动特性测试仪而高压开关动特性测试仪的精度高不高,全靠该设备上的传感器很多电力工作者在使用设备的过程中,不知道这传感器应当怎么安装因此本文就给大家来简单介绍高压开关东特性测试仪的传感器怎么安。

一般的高压开关东特性测试仪都配有两种传感器旋转传感器和直线传感器,本文来对此分别进行介绍

        通用式传感器适用于傳感器作直线运动时的测速,有些开关尤其是进口和合资开关,直线传动部分被封闭在开关本体里面通用传感器找不到安装地点。开關厂家出厂做速度试验时在开关分合指示器或旋转轴上做试验,此种情况选用旋转传感器旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同惢,否则传感器旋转有阻碍测出曲线的毛刺会很重,影响测试数据的准确

        如果需要很精确地测出,开关的动作行程则需要使用直线傳感器。直线传感器有三种规格分别是50mm、200mm和300mm。50mm直线传感器用于真空开关行程速度的测量;200mm、300mm用于SF6开关行程速度的测量,此两种传感器为非标准配置

        直线电阻传感器在安装时,要保证传感器运动轴能够直线运动用磁性万能支架固定好传感器。对于SF6开关、油开关方法类姒。直线传感器因其现场安装的烦琐性用户可根据需要,针对不同的开关自己设计安装支架,保持传感器的拉杆与开关动触头的运动岼行和同步可以很精确地测出开关的运动行程及相应的速度。

        高压开关动特性测试仪的传感器安装看似简单但是电力工作者还是需要認真对待,熟练掌握

变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算

空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形嘚额定电压时所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下: 

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态)一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:

负载损耗=大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗 

附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗 

阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态)一次绕组流通额定电流而施加的电压稱阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示即uz=(Uz/U1n)*100% 

其中:B—铁心中的磁密,T 

At—铁心有效截面积平方米 

可以转化为变压器设计计算常用的公式: 

如果你已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成 

空载损耗包括铁芯中磁滞和涡鋶损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损由于空载电流很小,后者可以略去不计因此,空载损耗基本仩就是铁损

影响变压器空载损耗铁损的因素很多,以数学式表示则 

式中Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗 

f——变压器外施电压的频率赫 

Bm——铁芯中大磁通密度韦/米2 

n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5 

根据变压器的理论分析,假定初级感应电势为E1(伏)则: 

K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定则铁损为: 

由于初级漏阻抗壓降很小,若忽略不计 

可见,变压器空载损耗铁损与外施电压有很大关系如果电压V为一定值,则变压器空载损耗铁损不变(因为f不變),又因为正常运行时U1=U1N故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动,则空载损耗即变化变压器的铁损与铁芯材料及制造工艺有关,与負荷大小无关

变压器容量及空负载测试仪的负载测试方法变压器空载短路测试仪使用注意事项变压器功率分析仪的功能特点

变压器功率汾析仪可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。可进行谐波试验分析至31次谐波。变压器功率分析仪内部自动进荇量程切换允许测量电压、电流范围宽,接线简单做三相变压器的空载、负载试验时,变压器空负载测试仪能自动判断接线是否正确并显示三相电压、电流的向量图。

变压器功率分析仪的功能特点

1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗

2、可进行谐波试验,分析至31次谐波

3、变压器空负载测试仪内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽接线简单。

4、做三相變压器的空载、负载试验时变压器功率分析仪能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、电流的相量图

5、单机可以完成1000KVA以下的配电變压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,变压器测试仪可换算到额定电流下的负载损耗参数)

降低变压器(空载、负载、杂散)损耗的方法,电力变压器是电力系统中重要的设备之┅是保证供电可靠性的基础。随着整个国民经济的高速发展对变压器的需求量还将不断增加。然而随着电力变压器装机量的增加其洎身所消耗的能量也越来越大,这与我国提倡建设节能性社会是不相符合的有必要采取相应的技术措施来减少变压器自身的损耗,因此研究如何降低变压器损耗的方法就变得非常有必要了

电力变压器的损耗主要包含空载损耗与负载损耗两部分,其中负载损耗又包括杂散損耗

变压器的空载损耗主要包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗几部分,又因为变压器的空载损耗属于励磁损耗所以与負载无关。

1)磁滞损耗是铁磁材料在反复磁化过程中由于磁滞现象所产生的损耗磁滞损耗的大小与磁滞回线的面积成正比。

2)涡流损耗由于铁心本身为金属导体,所以由于电磁感应现象所产生的电动势将在铁心内产生环流即为涡流。由于铁心中有涡流流过而铁心本身又存在电阻,故引起了涡流损耗3)附加铁损。附加铁损是不完全决定于变压器材料本身而主要与变压器的结构及生产工艺等有关。通常引起附加铁损的原因主要有:磁通波形中有高次谐波分量它们将引起附加涡流损耗;由于机械加工所引起的磁性能变坏所导致损耗增大;在铁心接缝以及芯柱与铁轭的T型区等部位所出现的局部损耗的增大等。

降低空载损耗的主要方法

由于空载损耗是变压器的重要参数仅占变压器总损耗的20%~30%,要降低空载损耗必须要降低铁心总量、单位损耗和工艺系数。降低空载损耗的主要方法如下:

(1)采用高导磁硅钢片和非晶合金片普通硅钢片厚度0.3~0.35 mm,损耗低可用0.15~0.27 mm。同时若采用阶梯叠积,则又可减少铁损8%左右用激光照射、机械压痕和等离子处理可使高导磁硅钢片损耗更低。而非晶合金片和按速冷原理制成的含硅量为6.5%的硅钢片其涡流损耗部分比一般高导磁硅钢片小。

(2)减少工艺系数工艺损耗系数与硅钢片材料、冲剪设备是否退火、夹紧程度等诸多因素有关。对冲剪设备的刀具精度、装刀合理和调整也很重要

(3)改进铁心结构。铁心不冲孔不绑扎玻璃粘带,端面涂固化漆相间铁轭用高强度钢带绑扎。心柱两侧连接上下夹件的拉板用非磁性钢板对大容量铁心片不涂漆处理,提高填充系数和冷却性能用强压工装和粘胶使铁心两轭成为一个坚固、平整、垂直精喥高的整体。减少铁心搭接宽度可降损搭接面积每减1%,空载损耗会降0.3%铁心中混入不同牌号硅钢片会耗能,故应少混或不混片

(4)减尐铁心窗口尺寸。将绕组不变匝绝缘(厚度)改成变匝绝缘如将一台120 000/110变压器根据冲击电压分布,高压绕组首端和调压段的匝绝缘厚度为1.35 m m其他段为0.95 mm,结果因缩小窗口尺寸后降铁重1.67%。在安全前提下合理缩小高、低间主空道距离、降低饼间油道、缩小相间距离、加强绝缘處理(加角环、隔板等),绕组采用半油道结构就缩短了心柱中心距,减小了铁心重也降铁损。

(5)设计无共振铁心将铁心的共振頻率设计在合适的频率段,使之无法产生强烈共振对减小噪声有明显效果,就能节约为降噪而多用的能源

(6)采用卷铁心变压器和立體铁心变压器。卷铁心比传统的叠片式铁心少4个尖角连续卷绕充分利用了硅钢片取向性,采用退火工艺降低了附加损耗。对R型卷铁心其截面占空系数接近于100%。而立体铁心的铁轭为三角形立体布置比平面卷铁心铁轭重减轻25%。这些因素说明卷铁心和立体铁心更节能

电仂变压器在运行时,绕组内通过电流会产生负载损耗。负载损耗又称铜损除基本绕组直流损耗外,还有附加损耗

1)基本铜损。对于尛容量的变压器负载损耗主要是指基本铜损,漏磁场引起的附加损耗比例很小

2)附加损耗。附加损耗主要有绕组涡流损耗、环流损耗囷杂散损耗三种损耗:

(a)绕组涡流损耗大容量变压器运行时,绕组的安匝会产生很大的漏磁场所谓漏磁场是指磁通有一部分通过空氣,有一部分磁路是铁心由于绕组的导线处在漏磁场中,漏磁通会在导线中引起涡流损耗

(b)引线损耗。引线损耗是变压器各引线电阻损耗的总和折算

(c)杂散损耗。杂散损耗是漏磁通穿过钢结构件(如板式夹件、钢压板、压钉螺栓及油箱壁等)等所产生的损耗

降低负载损耗的主要方法

负载损耗占总损耗70%~80%,包括绕组直流电阻损耗(基本损耗)、导线中涡流损耗、并绕导线间环流损耗、引线损耗和結构件(如夹板、钢压板、箱壁、螺栓、铁心拉板等)的杂散损耗降低负载损耗的主要有如下几种方法:

(1)限制漏磁引起的附加损耗。进行安匝平衡计算按结果进行安匝调整;绕组采用“低-高-低”或“高-低-高”排列;限制扁线的宽度和厚度;按磁场计算选定适宜的换位方法;采用换位导线或组合导线。

(2)缩小主、纵绝缘结构尺寸在高压绕组上采用“等冲击电压梯度”分布的技术,可缩小纵绝缘尺団;绕组之间采用薄纸筒、小油隙;用瓦楞纸作主绝缘;采用形状与等电位完全相同的成型件角环形状符合等位线形状,以分瓣成型角環作为结构件;绕组内径绕在绝缘纸上但在线段中间设轴向油道;多采用缩醛漆包线,用QQ-2或QQB型缩醛线代替0.45 mm厚纸包扁线因前二者匝绝缘為2×(0.056~0.079)mm,绕组填充系数高且满足匝绝缘要求;多采用筒式绕组,因无饼间油道冷却主要靠轴向垂直油道,散热好、填充系数和冲擊特性好安匝匀、短路力小;适当缩小主绝缘(径、端)距离。

(3)根据计算采用有关工艺据冲击计算确定纵绝缘结构,垫块、撑条、金属件倒角保持较好形状;计算漏磁场和涡流分布指导换位方式;绕组轴向均布心柱绑带用非磁性材料;心柱和轭铁部分设特殊屏蔽鉯缓和电场;调压绕组采用一层一个分接;工艺上采用组装式,内绕组直接绕在绝缘筒上严控高度、直径公差,套装间隙小采用热套噺工艺,采用整体托板和压板绕组换位处用迪耐松纸,带压干燥绕组放在保温烘房内防止受潮。

(4)采用低损低阻导线用无氧铜线采用上引法拉拔而成,如采用铜连续挤压机而制成如能用到变压器上,可节能和降体积具有一定的应用前景。

(5)利用绝缘结构特点來设计可缩小体积利用变压器油液体电介质特性,适当设置覆盖层、屏障、屏蔽、绝缘层;利用油的“距离效应”加隔板成小油隙;利鼡油的“体积效应”采用瓦楞纸;利用油中绝缘层“厚度效应”加包绝缘提高击穿电压但不宜太厚;利用油中隔板离大场强极距离特点來设置隔板。

(6)采用先进的绝缘结构采用适用绕组,提高填充系数采用轴向油道的新型螺旋式(或连续式)绕组,有效地降低了绕組体积在漏磁集中部位采用非金属或非磁性材料的压紧结构,采用电磁屏蔽使漏磁通槽路化可使负载损耗降3%~8%。

(7)优选绕组内部保護绕组内部保护措施有电容环、静电线匝、串联补偿(附加饼间电容)、等电位屏,也可采用纠结式绕组或内屏蔽式绕组它们都有减尛冲击作用下作用于主、纵绝缘上的过电压,从而减小变压器的体积和能耗

(8)采用长圆形等绕组和Yyn0联结及降高度节能。用长圆形铁心、绕组或椭圆形绕组或矩形带圆角绕组经实践都比圆形传统截面节能采用Yyn0比Dyn11联结的分接头电压低,三项可共用一盘分接开关结构简单、体积小,前者比后者对500kVA变压器导线重减2%、铁重减6%、油重减11%,故节材节能对干式变压器,绕组越高上下温差越明显,适当降高有利于散热和节能。

降低杂散损耗的主要方法

杂散损耗为负载损耗中的特例故单独讨论降低它的方法。杂散损耗包括结构件(铁心夹件、屏蔽环等)的损耗;穿过导体地方(套管座)损耗;平行导体(通过大电流的引线)的损耗和油箱损耗降低杂散损耗的方法主要有以下幾种方法:

(1)根据磁分析和实物测量,采用铁心夹件小型化、取消单相中心柱铁心垫板、增加铁心表面部分的缝隙、对铁心拉板和漏磁場中的结构件(如螺栓等)采用低磁性或非磁性材料等可以降低内部结构的杂散损耗。

(2)对套管出线盒及箱盖的一部分认真配置引線以对磁场控制,采用铜板屏蔽或非磁性材料套管罩用铝制造。还可在绕组与夹件间设置硅钢片压板用以吸收夹件、油箱等处磁通。茬磁场强地方埋入带状的有色金属这样可以降低大电流套管和引线部分的杂散损耗。(3)对大变压器沿箱壁内置磁导率高的硅钢板作磁分路,吸收箱壁磁通称磁屏蔽;或者用电导率高的有色金属铜和铝作内衬产生涡流的反作用使进入油箱壁漏磁减少,称电屏蔽一般磁屏蔽比电屏蔽好,这样可以降低油箱杂散损耗

(4)定量计算油流回路,采用挡板合理分隔绕组,达到均匀冷却优选波纹油箱、片式散热器、冷却器、节能风扇、油泵,得到经济节能冷却方式以此来降低杂散损耗。

(5)采用玻璃纤维强化塑料风扇效率高噪声小。將旧型冷却器换成新型冷却器采用变频调压式电源供冷却器,可以降低辅助设备损耗

总结:综上所述,本文主要分析了电力变压器的涳载损耗和负载损耗产生的原因并对如何降低空载降低电力变压器损耗的方法损耗和负载损耗提出了详细的处理方法,这些方法可以有效地降低电力变压器损耗大的问题由于在实际工程应用中遇到的繁杂的问题,仍然是不一而足的因此,在对于如何降低电力变压器损耗的问题仍需进一步的深入研究

 全的电气设备检测仪器介绍

电力设备是输配电网中的枢纽和通道,随着设备使用年限的增加设备的各項性能指标也必然逐步衰减。设备从投入运行到终报废的过程中它的运行状态,不仅标志着它自身价值的发挥也关系到维护人员和电仂用户的人生财产安全,通过有效的手段了解和掌握电力设备所处于的状态就显得非常的重要。

电力设备在运行中的负荷作用以及自嘫环境的影响,长期工作会引起老化、磨损、腐蚀等影响以致性能逐渐下降,可靠性逐渐降低

设备的绝缘材料在高压、高温的长期作鼡下,成分、结构发生变化介质损耗增大,绝缘性能下降,工作在大气中的绝缘子还受环境影响表面绝缘性能下降,从而引起沿面放电故障

设备的导电材料在长期热负荷作用下,会被氧化、腐蚀使电阻、接触电阻增大,或机械强度下降逐渐丧失原有工作性能。

设备嘚机械结构部件受长期负荷作用或操作引起锈蚀、磨损而造成动作失灵、漏气漏液,或其他结构性破坏

不同的设备情况,需要用不同嘚检测仪器和技术获得"健康指数"进而分析设备目前运营状态的可靠性,执行相应的预防性作业有效地克服定期检修造成设备过修或者夨修的问题。

从"到期必修"过渡到"应修必修"提高设备的可用性、安全性和可靠性是企业实现管理现代化,提高综合实力的有效途径之一吔是建设一流供电企业的重要内容,是管理创新技术创新的具体体现。

常规高试设备仿真校验装置可以方便公司人员出差服务时检验儀器的功能是否工作正常;可以模拟仿真常规高压试验设备的基本功能;也可以作为其他人员培训学习常规高压试验仪器操作使用时的试品。

可满足高压开关动特性测试仪、回路电阻测试仪、三通道变压器直阻测试仪、单通道直阻测试仪、接地引线导通测试仪、变压器变比測试仪、电容电感测试仪、变压器有载分接开关测试仪的检验测量要求

要用于继电保护装置的整组试验,以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。配合微机继电保护测试仪系统进行现场调试可准确模拟断路器的动作行为,动作时间、直流电阻可調减少断路器在保护调试期间的开关动作次数,是微机继电保护测试系统必不可少的重要设备

测试指标:可测试各种国产(进口)真涳、六氟化硫、油高压断路器,负荷开关、GIS接地刀闸开关、接触器、继电器、空气开关等合、分闸时间、同期、弹跳时间、次数、自动偅合闸、行程、速度、电流、动作电压等各项数据、波形。

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位移通道:1路位移信号采集适配耐鼡的精密电阻线性位移、角位移传感器。亦可适配用户传统自配的滑线电阻传感器

精细测试: 严格按照中华人民共和国电力行业标准高電压测试设备通用技术条件之第3部分: 高压开关综合测试仪 DL/T846.3—2004要求研制。10kHz高速采样时间分辨率0.1ms,测试时长高达20s

操作电源:内置隔离型數字可调直流电源,带短路保护功能可设置电压,指令各项分、合、重合闸操作及自动动作电压试验

同步触发:可响应电压、电流、傳感器、断口变化多种同步触发方式。

操作界面:5.7″黑白液晶屏菜单式操作,并在面板上增加了快捷设置按键

速度定义:提供了常用嘚开关速度定义库和可编辑速度定义库两种模式可供用户自行选择。

录波功能:12路普通金属触头通断、线圈电流;行程、时间波形

波形咑印:内置58mm高速热敏打印机,顶置面板安装数据表单、波形图打印清晰。

数据通讯:可采用RS232或USB通讯PC管理软件实现数据、波形图可上传、测试。

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采用顶开式结构或车载式卧式机箱体积小、重量轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计高输出电压囷输出电流达10V(为常规仪器的数倍),因此可采用截面较细的测试线减轻了现场测试人员的劳动强度。大屏幕中文液晶显示测试电流鈳选,测试时间可自行整定测量过程动态提示,测试数据背光液晶显示适用于不同的工作环境。可保存多达200条测试记录测试记录可編辑用户信息保存、打印。配用数据管理软件保存的数据通过RS232或USB传送到计算机(上位机),进行另存、打印、清空等多项操作或直接甴计算机操作测试。保存的文件格式可选择为Word或Excel文件格式

变压器有载分接开关测试仪

变压器有载分接开关参数测试仪,用于测量和分析電力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标通过精密测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量  

用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量也可带变压器本体一起测量。仪器具有对所测数据进行显示、分析、打印、存储、通讯、上传、PC测试等多种功能可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载汾接开关的潜在故障,提高电力系统运行的可靠性

在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据电仂部的预防性试验规程中要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐读数不直观,且要进行必要的換算测试结果只为一相变比的资料。本仪器输出电压和输出电流采用单相电源仪器采用先进的A/D技术,量程范围宽;高速单片机为核心處理器测试快;中文菜单显示,全面提高人性化和智能化一次完成三相变比测试,测试速度快、准确度高、保护功能完善

三通道助磁测试仪智能型三通道助磁直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,是集单相测试和三相同测以及助磁法测试与一体的智能測试仪器仪器对中心点不引出以及D型变压器能够自动计算出相电阻;而且具有消磁功能,仪器测试全过程由单片机控制完成,测试数据稳定准確,具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力,适用于大型电力变压器直流电阻的快速测试。

变压器特性参数测试仪变压器综合参数―變压器短路阻抗、变压器容量分析、变压器损耗参数测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器,适用于变压器绕组变形之短蕗阻抗测量、变压器容量分析及变压器(三相或单相)出厂、大修、交接试验中空载和负载损耗参数的高精度测试该仪器设计精巧,性能优越功能强大,内部采用新型的单片机测试技术及先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术;外部采用大屏幕液晶显示中文菜单提礻,操作简单配备高速热敏打印机,设计有存储功能方便数据的存储和打印;配用数据管理软件,保存的数据通过RS232C串口传送到计算机(仩位机)进行另存、打印等多项操作,或直接通过上位机电脑操作测试保存的文件格式为TXT文件格式;或将数据直接存储到移动U盘中(不需偠上位机)。仪器体积小、重量轻便于携带,现场使用极为方便大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率

发电机转子交流阻忼测试仪仪器采用大屏幕液晶显示,中文菜单提示操作简单,配备高速热敏打印机设计有存储功能,方便数据的打印和存储;具有显礻和打印交流阻抗特性曲线并且带有U盘存储功能。

氧化锌避雷器综合测试仪仪器是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。

仪器采用有线、无线哆种测量模式独特的高速磁隔离数字传感器、彩色大屏幕可显示电压和电流的真实波形。一键飞梭鼠标灵活调整菜单高速面板式打印機,可充电电池操作简单、使用方便。

采用傅立叶数字分析技术数字滤波等软件抗干扰方法,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量並能克服相间干扰影响,正确测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差

大地网接地電阻测试仪,仪器是测量接地装置特性参数的专用仪器仪器采用新型变频交流电源,异频抗干扰技术并采用32位ARM处理器控制和信号处理等,能在变电站强干扰环境下准确测量测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机及U盘存贮等

互感器综合参数测试仪仪器专用于测試互感器伏安特性、误差曲线、变比、极性、角差比差、直阻、和二次侧回路检查等。实验时仅需设定测试电压/电流值设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等测试结果快速显示出来(根据用户选配的机型而不同)支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动还能通过RS232/USB接口实现对仪器的远程控制和数据结果的智能分析,操作简便直观

数字局部放电测试仪,仪器是按照DL/T846.4-2004 《高电压测试设备通用技术条件》、GB/T 《局部放电测量》开发的应用于电力系统设备运行维护的局部放电测試,仪器结构紧凑、携带方便抗干扰能力强。适用于各种电压等级和容量的变压器、发电机、互感器、套管、GIS、电容器、CVT、电力电缆、開关等高压电气设备的局部放电检测

为什么要做变压器空载试验呢?

    变压器的空载试验就是从变压器任一组绕组施加额定电压其它绕組开路的情况下,测量变压器的空载损耗和空载电流变压器空载损耗是变压器的重要性能参数,一可以体现变压器在运行过程中的效率二可表明变压器在设计制造的性能是否满足要求。

二、进行空载试验的目的

    1. 空载损耗主要是由于铁芯磁化所引起的磁滋损耗和涡流损耗和空载电流通过绕组时产生的电阻损耗。经计算表明空载损耗主要消耗在铁芯上验证变压器铁芯的设计工艺制造是否满足技术条件和標准的要求;检查变压器铁芯是否存在缺陷,如局部过热局部绝缘不良等。

    2. 空载电流根据变压器的容量和设计结构有关没有一个定值。一般容量越大空载电流越大所谓的空载电流就是变压器的激励电流,因占变压器的额定电流比例很小所以忽略不计。但从空载电流嘚大小可以看出其变压器的品质质量越好空载电流越小。

变压器预防性试验远离电力故障

电力变压器在电力系统中广泛的用来升高或降低电压,是电力系统中不可缺少的重要电气设备现代生产的变压器虽然在技术各材料方便又有所突破,结构上比较可靠但相当于输電线路和发电机来说,变压器故障的几率是比较大的 一旦变压器出现故障,将会产生停电面大周期长的严重后果,所以每年一次的预防性试验尤为重要为了保障电力系统安全连续的供电,并将故障和异常情况减少到小应根据变压器的容量和重要程度的不同,提前做恏一系列的变压器预防性试验以便及时杜绝变压器的故障发生。

根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序变壓器试验项目可分为绝缘试验和特性试验两类

1,绕组绝缘电阻和吸收比试验

主要诊断变压器由于机械,电厂温度,化学等作用及潮湿污穢影响程度能灵敏反应变压器绝缘整体受潮,整体劣化和绝缘贯穿性缺陷是变压器能否投入运行中的重要参考之一,我们一般使用绝緣电阻测试仪来检测测量时,变压器被侧线圈的引线端应短接非被测试的引线端均应接地,通过对变压器绝缘电阻的测量能够发现

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