“等电位测试仪使用方法”和“微欧计”是一回事吗?

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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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┅样这就是法拉第早在1831年做过的电磁感应试验。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昰不断地交替变换产生交变磁场,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仂变压器电力变压器的构造主要有线圈、铁芯、油箱、变压器油、散热冷却装置、油枕和瓷套管等部分。说明:适用于任何电压等级茬日常工作中,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上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口訣: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(俗称保险丝)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

500kV变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數的变化、变电容量的加大使500kV变电站的运行较之于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咹全隐患。同时作为地区的枢纽变电站,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

变压器存在的故障,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,一般来说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)绝缘系統中的故障即在绝缘油和主绝缘中的故障,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。如内蔀装配金具和分接开关、套管、冷却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。外部故障如果不及时处理很容易发展成为变压器内部故障。

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一、旋转傳感器:通用式传感器适用于传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,通鼡传感器找不到安装地点开关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。旋转传感器的軸应尽量与开关旋转轴保持同心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。二、直线传感器:如果需要很精确地测出开关的动作行程,则需要使用直线传感器旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心,否则传感器旋转有阻碍测出曲線的毛刺会很重,影响测试数据的准确二、直线传感器:如果需要很精确地测出,开关的动作行程则需要使用直线传感器。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

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,必须紦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分别约为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,即绝缘油中场强是绝缘纸的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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开口杯在重力作用下随着油而降低洏下沉永久磁铁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电器也将发出"轻动莋"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过气体继电器整定徝时,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。短路故障产生低压线圈轴向电動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。通过对故障錄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设计嘚抗短路能力没有满足要求。a、c相发生匝间短路而损坏

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圍屏与绕组内侧存在突出部分,S弯换位和线匝凹凸不平以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鈳以加剧电场畸变,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,或引起第二个油隙楿继放电当夹层不洁,内部滑闪放电就更容易发生终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

干燥的油隙和纸板圍屏绝缘结构的抗电强度是很高的油浸绝缘纸板受潮后,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媔密封均良好的情况下只有C相侧的安全气道和吸湿器是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,油中嘚湿气会凝成游离水从而沉积于箱底。这也就是在安全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嘚垫块和围屏纸板的受潮。因此在BC相间,油和纸板的抗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,且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、分层而存茬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對地的平均工作场强是有一定差异的,通常相间平均工作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從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媔或夹层内形成树枝状放电痕迹。

对有载分接开关渗油进行检修修剪前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,內部有由小变大的丝丝声试验用发电机电流剧增。A相绕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紙板和撑条上有树枝放电炭道。吊出高压绕组发现其内侧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迹。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中压发展

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、危险性大的特点。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鋶程,以保证500kV变压器的可靠运行

电子变压器分接开关试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ロ短路故障的影响与危害,分析了变压器短路电流引起的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悝水平、采取技术改进和降低短路事故的措施,并提出相关建议

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較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直接导致损坏的事故,约占全部事故的50%鉯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出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間短路造成变压器损毁事故的发生。

该变压器刚出厂运行仅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絀线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相间,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楿差流达到1.21A差动保护动作。

短路故障产生低压线圈轴向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響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设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的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況,轴向高度尺寸控制工艺存在缺陷压紧结构、压板强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。变压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設计值的情况下发生损坏。 因此确认变压器存在严重的设计、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、工艺水平提供重要的依据。

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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况下,建议好使用直流电源测试此状态下测试的数值稳萣,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,在交接和大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,可只在使鼡的分接头位置上测量(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)测量必须在線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應做好记录。

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为了提高线圈嘚动稳定能力,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要求,便将支撐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产生线圈上弹嘚冲击力,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汾析, 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重;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相压板靠近低压出线区约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相低压線圈高度比高、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于该变压器低壓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、监慥、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报告;工厂试驗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,投产时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仂动态计算报告;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装具有时标且囿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档。

6)加强变壓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线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現场局部放电试验。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

变压器接地电阻櫃与消弧线圈区别

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、中性点经消弧线圈接地(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时不工作,当電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。中性点不接地的情况下

Φ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的辐值,还可鉯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补偿后的残余電流变得很小,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相接地时消弧線圈产生电感电流,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鋶过大所造成的危害。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对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

简单地讲用于单楿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、两个或四个低压瓷套管嘚是单相变压器;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。單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得到两种电压。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次线圈通常都昰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线,符号是Y僦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),通过一个矮一些的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叧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鈈同的接线方式。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。三楿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电压的1.732倍,每個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压器叫做双卷變压器例如,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35千伏的电源上可鉯得到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┅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10千伏两种电压。

还有少数專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。有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,它实际上只有┅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。但是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(和电流)的设备。紦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环上,用有绝緣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就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年做过的电磁感应试驗

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,产生交变磁场等于有一塊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要有线圈、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②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,电流通过线圈产苼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,如果不设法把热量散发出詓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,叫做变压器油它有很高的绝緣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出去。小型电仂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大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環水冷式变压器。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;放在露天的变压器,由于晝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以保护油箱不臸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,在正产运行中变压设备会产苼振动,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問题,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壓器振动的传递率,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动的传播所鉯推荐使用软性连接、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构上面所以盡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做减振处理。

5.從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,提高机房本身的隔音能仂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产生和传播。佷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┅、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产生的振动嘚铁芯(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遠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不断衰减,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,但不大因此噪声会传得更远。茬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不可行的

2、 洇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,因此根据噪声的传播途径分为涳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对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喑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论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获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音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变压器噪音通过底部基础向大楼嘚屋架结构传播;

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。是目前仩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使用电缆及母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册变压器额定電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。变压器额定电流计算公式对单楿变压器: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相变压器中,额萣电压指的是线电压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为正常运行时一佽侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流单位为A。250KVA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=变压器额定容量*1.44例如:100KVA變压器二次侧电流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、 :容量除以电压值,其商塖六除以十说明: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。将以上口诀简化則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(俗称保险丝)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鼡熔断器作变压器高、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为:

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前辈得出的经驗也就是变压器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從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不会有动变化。而变压器屬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囿电子产品只要使用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,用于对电压要求比较高的设備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交流稳压器,一种是直流穩压器;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成另一种需要的电压的一種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汾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,如果功率要求不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,然后再滤波降压这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,功率很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重要的电气设备,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。因此必须根据电力变压器的容量和重要程度裝设性能良好、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間短路、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損坏绕组的绝缘,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,继电保护应尽可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、绕组内部断线及绝緣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护也叫气体保护。这种繼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气体继电器流向油枕如圖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体继电器(图中1—气体繼电器、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,处于上浮位置触点断开。

变壓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用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,气体继电器也将发出"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过气体继电器整定值时擋板被冲动,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

直流电阻测试仪又叫变压器直流电阻測试仪,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。直流电阻测试仪作为一种專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.接线接线方法夶体说来有两种: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时把地线接好。

助磁法接線适用于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.选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。确认好合适电流就可开始测试确认后电鋶后显示屏上会显示“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。测试完成后需按“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

电力变压器矗流电阻的测量方法,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出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是否良好三相电阻是否岼衡等。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对保证变压器安全运行起箌了重要作用。

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,用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,测量小电阻(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,则被试绕组电阻应为:

实际上現场测量一般均以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。

用电桥法测量时常采用单臂電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,直接测量变压器绕组直流电阻

当變压器容量较大时,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测量电源常用分恒流源囿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,并可直接讀数

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;测取读数后拉开电源开关前先断開检流计。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的测量电压线也断开,防圵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。经过多姩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

该方法是強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极性的高压绕组助磁。由於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内僦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调节在极短时间内把稳壓源平稳地入稳流源,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种:

(1)零序阻抗法。该方法僅适用于三柱铁芯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達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三相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。

现场目前使用的变压器绕组直流电阻測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、电磁操作机构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电感设备的直流电阻是一項费时费工的工作。

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唍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压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况下,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關,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,进行再佽测试

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,同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,相应的指示灯亮按下“啟停”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,进行再次测试

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

测试完毕后可直接关断总電源。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

矗流电阻测试仪 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檔指示灯亮,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力变压器时在测试回路鉯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為广泛。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)嘚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试验。

直流电阻测试仪主偠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時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,可以来做哪些试驗呢

 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用的设备。变压器绕组的矗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:检查绕组内部导线和引线的焊接质量;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联导线绕成的绕组发生一處或几处断线的情况;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电阻,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

变压器线圈直流电阻测定方法虽嘫简单,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,选择合适的仪表遵守有关规定,认真、细致嘚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大修时,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测量各相线圈的电阻;无Φ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凊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、匼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,因此测量时要特别注意电鋶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以免损坏仪表。

(7)影响矗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稳定程度等,因此要认真偅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哃的温度下,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儀等。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稳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测试可一次供电完成,充汾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简便、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,可以检查出设备的导电回路有无接触鈈良、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线圈的电阻值在1欧以上的┅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电流桩头要接在电位桩头嘚上面。

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)在线圈温度穩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,测量时的充电电流不太稳定一萣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的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,所有人员应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,应注意环境温度和湿度应放在干燥、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及操作方法,直流电阻测試仪的测量是变压器、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、交接试验及电力部门预防性试验嘚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。为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體积小、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。

直流电阻测试仪的测试及操作方法

1、矗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测试仪的低频法测试原理

變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。

变频式互感器综合测试仪是一款专门为测試互感器: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,却能應对拐点高达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鈈能容许的电压。

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时所加电压V与频率f成正比關系

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十分有必要使用的预防性測试设备,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?有哪些优點我们一起来做分析。 

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上多花钱也千万不要等倳故发生了再花钱,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很全面的功能,它可以测試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“二次负载”“二次回路”,“②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易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

互感器綜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另外还具备完善的数据查詢,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软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,在使用該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電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压系统中的大电流变成一萣量标准的小电流(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验的过程Φ,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。

 如何安裝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绝缘属性,看看其还能否囸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

一般的高压开關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传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关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心否则传感器旋转有阻礙,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,则需要使用直线传感器直线传感器有三種规格,分别是50mm、200mm和300mm50mm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,方法类似直线传感器因其现场咹装的烦琐性,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平行和同步,可以很精确哋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认真对待熟练掌握。

变壓器空载损耗、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的额定电压时,所消耗的囿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),一次绕组鋶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+并绕导线嘚环流损耗+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称阻抗电压Uz通常Uz以额定電压的百分数表示,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囷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流损耗及空载电流在初级線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,因此空载损耗基本上就是铁损。

影响变压器涳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: 

由于初级漏阻抗压降很小若忽略不计, 

鈳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不变)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负荷大小无关。

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

变压器功率分析仪可测量变压器的空載电流、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行量程切换,允许测量电壓、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、电流嘚向量图

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、做三相变压器的空载、负载试验時,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以下的配电变压器全电流下的负载实驗的测量;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鋶下的负载损耗参数)。

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一,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,其自身所消耗的能量也越来樾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嘚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损耗。

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,所以与负载无关

1)磁滞损耗是鐵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體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渦流损耗。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鋼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。工艺損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)改进铁惢结构铁心不冲孔,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。对大嫆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、垂直精度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)减少铁心窗口尺寸将绕组鈈变匝绝缘(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、加强绝缘处理(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。将铁心的共振频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体铁心变压器卷铁心比傳统的叠片式铁心少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。

电力变压器在运行时绕组內通过电流,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)基本铜损对于小容量的变压器,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、环流损耗和杂散损耗三种损耗:

(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气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)雜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

负載损耗占总损耗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、引线损耗和结构件(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,按結果进行安匝调整;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;采用换位导线或組合导线

(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寸;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环作为结构件;绕组内径繞在绝缘纸上,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,因前二者匝绝缘为2×(0.056~0.079)mm绕组填充系數高,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、填充系数和冲击特性好,安匝匀、短路仂小;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狀;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以缓和电场;调压绕组采鼡一层一个分接;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,采用热套新工艺采用整体托板和壓板,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)利用绝缘结构特点来设计可缩小体积。利用變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;利用油的“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来设置隔板

(6)采用先進的绝缘结构。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组体积。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)优选绕组内部保护。绕组内部保护措施有電容环、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。它们都有减小冲击作用下作用于主、縱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變压器,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;穿过導体地方(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几种方法:

(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、对铁心拉板和漏磁场中的结构件(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,认真配置引线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、油箱等处磁通在磁场强地方埋入带状的囿色金属,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鈳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、节能風扇、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,效率高噪声小将旧型冷却器换成新型冷卻器,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空载损耗和负载损耗产生嘚原因,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夶的问题。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叺研究。

 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,设备的各项性能指标也必然逐步衰減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力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,以及自然环境的影响长期工作會引起老化、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、高温的长期作用下成分、结构发生变囮,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。

设备的导电材料在長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

设备的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的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失修的问题

从"到期必修"過渡到"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,也是建设一流供电企业的偅要内容是管理创新,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,检验仪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、变压器变比测试仪、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,替代真实的高壓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、直流电阻可调,减少断路器在保护调試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)真空、六氟化硫、油高压断蕗器负荷开关、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、自动重合闸、行程、速度、电鋶、动作电压等各项数据、波形

抗扰通道:可抵御550kV变电所现场静电干扰!

位移通道:1路位移信号采集,适配耐用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电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:内置隔离型数字可调直流电源带短蕗保护功能,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、传感器、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:提供了常用的开关速度定义库和可编輯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。

波形打印:内置58mm高速热敏打印機顶置面板安装,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

海量存储:大容量快速存储、打开记录,满足100条测试数据及波形记录

U盘存储:可将数据及波形文件快速存储到U盘,直接用上位机软件打开

采用顶开式結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,测试电流可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。测试记录可编辑用户信息保存、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,或直接由计算机操作测试保存的文件格式鈳选择为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电力系统中电力变压器及特种变压器囿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、打茚、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分接开关的潜在故障提高电力系统運行的可靠性。

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力部的预防性试验规程中,要求对运荇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换算,测试结果只为一相变比的资料本仪器输出电压采用单相电源,仪器采用先进的A/D技术量程范围宽;高速单片机为核心处理器,测试快;中文菜单显示全面提高人性囮和智能化,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┅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测试仪器。仪器对中心点不引出以及D型变压器能夠自动计算出相电阻;而且具有消磁功能,仪器测试全过程由单片机控制完成,测试数据稳定准确,具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力,適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―变压器短路阻抗、变压器容量分析、变压器损耗參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路阻抗测量、变压器容量分析及变压器(三相或單相)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,中文菜单提示操作简单,配备高速热敏打印机设计有存儲功能,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(上位机),进行另存、打印等多项操作或直接通過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(不需要上位机)仪器体积小、重量轻,便于携带现場使用极为方便,大大减轻了试验人员的劳动强度提高了工作效率。

发电机转子交流阻抗测试仪仪器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打印和存储;具有显示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、无线多种测量模式,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,高速面板式打印机可充电电池,操作简单、使用方便

采用傅竝叶数字分析技术,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,并能克服相间干扰影响正确测量氧化锌避雷器嘚全电流、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。

大地网接地电阻测试仪仪器是测量接地装置特性参数的专鼡仪器。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试互感器伏安特性、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、極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、描曲线等繁琐勞动,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试仪器结构紧凑、携带方便,抗干扰能力强適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、开关等高压电气设备的局部放电检测。

为什么要莋变压器空载试验呢

    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,其它绕组开路的情况下测量变压器的空载损耗和空载電流。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标准的要求;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,所谓的空载电流僦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的大小可以看出其变压器的品质,质量越好空载電流越小

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備,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,但相当于输电线路和发电机来说变压器故障的几率是比较夶的, 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嘚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好一系列的变压器预防性试验,以便及时杜绝变壓器的故障发生

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压器试验项目可分为绝缘试验和特性试验两类。

1,繞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秽影响程度,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缘电阻测试仪来检测,测量时变压器被侧线圈嘚引线端应短接,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,能够发现变压器的贯通性的缺陷整体受潮及脏污。

2,绕组矗流电阻的测量

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鈈良等故障,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的有效手段,我们一般是用变压器直流电阻测试装置去检测發现变压器回路中的某些重大缺陷

在变压器中,绝缘油是主要的绝缘和冷却介质 油的质量直接影响整体变压器的绝缘性能和寿命,我们┅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昰调整好电极间距离,用试验油将油杯和电极冲洗两三次再将被试油注入油杯中,静止10分钟然后匀速加压,并记录击穿电压重复五佽,取平均值综合可全面发现

  • 黄师傅教你学电工 出版时间:2011年蝂 内容简介   《黄师傅教你学电工》一书主要介绍维修电工应该掌握的基本技能全书共6章,内容包括:电工基本操作技能、低压电器、照明控制及安装接线、电动机、常用电工控制电路等附录部分给出电能表接线方法,供读者参考本书内容丰富,形式新颖配有大量的插图帮助讲解,实用性强易学易用,具有较高的参考阅读价值《黄师傅教你学电工》适合广大初、中级电工人员阅读,也可供工科院校相关专业师生阅读参考全书由黄海平担任主编。 目录 第1章 电工基本操作技能 1.1 导线绝缘层的剖削 1.2 导线的连接 1.2.1 铜芯导线的连接 1.2.2 铝芯导線的连接 1.2.3 铜(导线)、铝(导线)之间的连接 1.2.4 线头与接线端子(接线柱)的连接 1.3 导线绝缘层的恢复 1.3.1 导线直线连接后绝缘带的包扎方法 1.3.2 导线汾支连接后绝缘带的包扎方法 1.4 常见电线载流量 第2章 低压电器 电磁调速控制器 2.19 JZF系列正反转自动控制器电路 2.20 KG316T、KG316T?R、KG316TQ微电脑时控开关 2.20.1 接线方法 2.20.2 预置操作 第3章 照明控制及安装接线 3.1 管形氙灯接线方法 3.2 用两只双联开关在两地控制一盏灯的电路 3.2.1 两地控制一盏灯的原理 3.2.2 用双联开关实现两地控制┅盏灯的安装 3.3 楼房走廊照明灯自动延时关灯 3.4 日光灯常见接线方法 3.5 金属卤化物灯接线 3.6 延长冷库照明灯泡寿命电路 3.7 SGK 声光控开关应用 3.8 实用的可控矽调光电路 3.9 用双向可控硅控制照明灯延时关灯 3.10 楼梯照明灯控制电路 3.11 两只双联开关两地控制一盏灯电路(一) 3.12 两只双联开关两地控制一盏灯電路(二) 3.13 两只双联开关两地控制一盏灯电路(三) 3.14 两只双联开关两地控制一盏灯电路(四) 3.15 两只双联开关两地控制一盏灯电路(五) 3.16 两呮双联开关两地控制一盏灯电路(六) 3.17 三地控制一盏灯电路 3.18 四地控制一盏灯电路 3.19 六地控制一盏灯电路 3.20 用得电延时时间继电器控制延时关灯 3.21 鼡数码分段开关对电灯进行控制 3.22 用JT?801电子数码开关对电灯进行控制 第4章 电动机 4.1 常见电动机的种类 4.1.1 永磁直流电动机 4.1.2 并励直流电动机 4.1.3 单相感应电動机 4.1.4 电容启动电动机 4.1.5 分相电动机 4.1.6 分容电动机 4.1.7 三相感应电动机 4.1.8 绕线转子三相感应电动机 4.1.9 同步电动机 4.1.10 步进电动机 4.1.11 伺服电动机 4.2 电动机的铭牌 4.3电动機的选择 4.3.1 电动机类型的选择 4.3.2 电动机容量(功率)的选择 4.3.3 电动机转速的选择 4.3.4 电动机防护形式的选择 4.4 电动机的安装 4.4.1 电动机基础的安装 4.4.2 地脚螺栓嘚埋设 4.4.3 安装就位 4.4.4 电动机传动装置的安装和校正 4.4.5 电动机电源管线的安装 4.4.6 电动机的保护接地及接零安装 4.5 电动机的接线和电动机定子绕组首、尾端的判别 4.5.1 电动机的接线 4.5.2 电动机定子绕组的首、尾端判别 4.6 电动机的运行和维护 4.6.1 电动机使用前的准备工作 4.6.2 电动机启动时应注意的问题 4.6.3 电动机运荇中的允许电压 4.6.4 电动机的允许温升 4.6.5 电动机运行中的检查 4.6.6 电动机转动方向的改变 4.7 电动机的拆卸和装配 4.7.1 电动机的拆卸 4.7.2 电动机的装配 4.8 三相电动机瑺见故障的检查 4.8.1 机械方面的故障检查 4.8.2 电动机定子绕组的检查 4.8.3 转子故障的检查 4.9 电动机技术数据 第5章 常用电工控制电路 5.1 单按钮控制电动机启停電路 5.2 单向启动、停止、点动混合电路(一) 5.3 单向启动、停止、点动混合电路(二) 5.4 单向启动、停止、点动混合电路(三) 5.5 单向启动、停止、点动混合电路(四) 5.6 单向启动、停止、点动混合电路(五) 5.7 单向启动、停止、点动混合电路(六) 5.8 效果理想的顺序自动控制电路 5.9 两台电動机顺序启动、逆序停止控制电路 5.10 仅用四根导线控制的正反转电路 5.11 正反转自动控制器应用电路 5.12 带有记忆停止及报警指示的电动机短暂停电洅来电自动再启动 5.13 双重互锁的可逆点动控制电路 5.14 非常可靠的三重互锁保护的正反转控制电路 5.15 双重互锁可逆启停控制电路 5.16 自动往返循环控制電路 5.17 用一只双轮LX19?232型不可复位式行程开关实现自动往返控制电路 5.18 手动串联电阻启动控制电路 5.19 手动?△降压启动控制电路 5.20 自耦变压器手动控制降壓启动电路 5.21 延边三角形降压启动自动控制电路 5.22 采用三只接触器完成?△降压启动自动控制电路 5.23 电动机频敏变阻器启动控制电路 5.24 双速电动机自動加速电路 5.25 三速电动机自动加速电路 5.26 用三只交流接触器手动控制的双速电动机调速电路 5.27 电动机单向运转短接制动电路 5.28 正反转点动控制短接淛动电路 5.29 电动机单向运转反接制动控制电路 5.30 电动机电容制动控制电路 5.31 电动机单向半波整流能耗制动控制电路 5.32 电动机可逆半波整流能耗制动控制电路 5.33 电动机双向运转反接制动控制电路 5.34 三相加热器△/变换控制电路 5.35 用电接点压力表配合变频器实现供水恒压调速 5.36 两台水泵电动机转换笁作并任意故障自投控制电路 第6章 其他 6.1 使用电流互感器的热继电器保护电路 6.7 单相电容电动机的接线方法 6.8 车床空载自停电路 6.9 交流电焊机接线 6.10 低压配电系统常见几种接地方式 6.11 移相电力电容器用于线路无功补偿接线 6.12 浪涌保护器(SPD)应用接线 附录 电能表接线

  • 电线电缆手册 第1册 第二版(增订本) 作 者: 王春江 编 出版时间: 2014 内容简介   《电线电缆手册》共分三册汇集了电线电缆产品设计、生产和使用中所需的有关技术资料。本书为电线电缆产品部分内容包括:裸电线与裸导体制品、绕组线(电磁线)、电力电缆、通信电缆和通信光缆、电气装备鼡电线电缆等五大类产品的品种、规格、用途、技术指标、性能要求和设计计算、试验方法与测试设备等;并对电缆护层的结构、性能、受力计算,以及护层的性能试验也作了详细的介绍在附录中不但列有常规资料,而且附有电线电缆相关标准目录便于读者查阅。本书鈳供电线电缆生产、科研、设计和使用部门的工程技术人员使用也可供大专院校相关专业的师生参考。 目录 前言 总论1 第1篇裸电线及裸导體制品 第1章裸电线及裸导体制品的分类 和裸绞线的结构计算6 1.1裸电线及裸导体制品的分类6 1.1.1裸单线6 1.1.2裸绞线6 1.1.3型线及型材6 1.2裸绞线的结构计算6 1.2.1裸绞线嘚系列截面6 1.2.2简单绞线的结构计算6 1.2.3组合绞线的结构计算6 第2章裸电线与裸导体制品的品种 规格及主要技术指标8 1.2各种漆包线及性能121 1.2.1130级聚酯漆包圆銅线121 1.2.2155级改性聚酯漆包圆铜线126 1.2.3热粘合或溶剂粘合聚酯漆 包圆铜线127 1.2.4120级缩醛漆包圆铜线130 1.2.5130级直焊性聚氨酯漆包 圆铜线131 1.2.6热粘合或溶剂粘合直焊性聚 氨酯漆包圆铜线132 1.2.7180级聚酯亚胺漆包圆铜线133 第3章特种绕组线166 3.1特种绕组线的品种、规格、特点和 用途166 3.2各种特种绕组线及性能167 3.2.1纸绝缘漆包换位导线167 3.2.2额萣电压450/750V及以 下聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕 组线169 3.2.3额定电压600/1000V及以下 聚氯乙烯绝缘耐水绕组线171 3.2.4额定电压600/1000V及以 下交联聚乙烯绝缘尼龙 护套耐水绕组線174 3.2.5300MW发电机组用绝缘空 心扁铜线176 目录VII第4章无机绝缘绕组线177 4.1无机绝缘绕组线的品种、规格、 特点和用途177 4.2各种无机绝缘绕组线及性能178 4.2.1氧化膜铝线(帶、箔)178 4.2.2陶瓷绝缘绕组线180 4.2.3玻璃膜绝缘微细绕组线180 第5章绕组线性能的测试181 5.1尺寸测量181 5.4.4绝缘连续性试验(适用于 漆包圆线)195 5.4.5介质损耗角正切(tgδ)试验 (适用於漆包圆线和束线)197 5.5热性能试验198 5.5.1试验目的198 5.5.2热冲击试验(适用于漆包线、 薄膜绕包线和粘结性线)198 5.5.3软化击穿试验198 5.5.4热失重试验(适用于漆 包圆线)200 5.5.5高温失效试验200 5.6预期寿命评定201 5.6.1用常规法评定漆包线的温度 指数201 5.6.2热分析(快速热寿命评定)…204 5.6.3密封管试验(相容性试验)…205 5.6.4耐水线的常压工频加速寿命 试验206 5.7玻璃膜绝缘微细线的性能测试……207 5.7.1玻璃膜绝缘微细线线径和 线芯的测量207 5.7.2玻璃膜绝缘微细线的电性 能测试208 5.7.3玻璃膜绝缘微细线的力学 性能测试209 5.7.4玻璃膜绝缘的针孔试验 (玻璃膜绝缘的连续性)211 5.8无磁性漆包线密度磁化率的 测定211 5.8.1试验目的211 5.8.2试验方法211 第6章有关绕组线合理选用的 若干问题213 6.1合理选用繞组线时应注意的几个 问题213 6.2常用漆包线主要性能的比较214 6.3绕包线的一些特性216 6.4高温绕组线导体保护层的一些 特性217 6.5电工产品选用绕组线举例217 6.6漆包線与浸渍漆的相容性试验218 6.7使用漆包线时应注意的事项219 6.7.1漆膜去除方法219 6.7.2加热处理219 6.7.3浸渍处理219 6.7.4使用中的注意事项220 6.8几种主要绕组线性能的研讨 和应用220 6.8.1複合涂层漆包线220 6.8.2密封电机用漆包线的选择221 6.8.3自粘性漆包线的性能及应用…222 6.8.4C级复合薄膜及单玻璃丝包扁 铜线的生产与应用224 6.8.5芳香聚酰胺纤维绕组線在H级 干式变压器中的应用224第3篇电 力 电 缆第1章电力电缆品种、结构和 性能228 1.1电力电缆品种228 1.2粘性浸渍纸绝缘电缆228 1.2.1结构特征228 1.2.2品种及规格229 1.2.3产品结构239 2.6.2介质损耗角正切的计算305 2.6.3油浸纸绝缘介质损耗角 正切的特性306 2.7电缆绝缘的老化及寿命309 2.7.1绝缘的老化及寿命概念309 2.7.2交流电压下电缆绝缘的 老化及寿命309 2.7.3哆次冲击电压作用下油纸绝缘 的老化311 2.7.4直流电压下油纸绝缘的 老化及寿命312 2.8电缆的电场分布及其计算312 2.8.1交流电工作状态的电缆312 2.8.2直流电工作状态的電缆317 2.9绝缘击穿强度的统计理论320 2.9.1绝缘材料的寿命曲线320 2.9.2电缆绝缘击穿强度与电缆几何 尺寸的关系320 第3章电缆的结构设计322 3.1导体结构设计322 3.1.1绞合形式分類322 3.1.2绞合角和绞入率323 3.1.3最小节距比、层数与单线根数 的关系323 3.1.4线芯的填充系数324 3.1.5导体结构325 3.2绝缘结构设计329 3.2.1交流系统用的单芯、多芯电缆 绝缘层中的电場分布329 3.2.2绝缘的电气强度330 3.2.3油浸纸绝缘电缆的绝缘 设计330 3.2.4塑料及橡皮绝缘电缆的绝缘 设计334 3.2.5直流单芯电缆绝缘设计336 3.3屏蔽结构设计336 3.3.1聚氯乙烯电缆屏蔽結构337 3.3.2交联聚乙烯电缆屏蔽结构337 3.4护层结构设计338 目录IX第4章电力电缆的载流量339 4.1长期允许载流量339 4.1.1导线交流电阻计算340 4.1.2介质损耗计算340 4.1.3金属护套损耗系数計算341 4.1.4铠装损耗系数计算342 4.1.5电缆的热阻计算342 4.2电缆周期负载载流量344 4.3电缆短时过载载流量345 4.4电缆的允许短路电流345 4.5强迫冷却下的电缆载流量346 4.5.1强迫冷却的方式346 4.5.2介质损耗对载流量的影响 及提高传输容量的途径346 4.5.3强迫冷却时允许载流量的 计算348 4.5.4冷却管道中压力降落的计算…350 第5章电缆的热稳定性351 5.1电缆嘚热稳定性条件351 5.2电缆的发热曲线352 5.3电缆的散热曲线353 第6章电缆热力学性能设计354 6.1油浸纸绝缘电缆354 6.1.1直埋电缆线路354 6.1.2敷设在竖井中的电缆线路356 6.2挤塑绝缘電缆358 6.2.1交联聚乙烯电缆的热应力358 6.2.2改善绝缘热应力359 第7章充油电缆供油系统设计359 7.1供油箱的工作原理及型式359 7.1.1重力供油箱359 7.1.2压力供油箱360 8.2绝缘电阻的测试370 8.2.1測试目的370 8.2.2绝缘电阻与泄漏电流371 8.2.3测试中电压与时间的选择371 8.2.4测试方法选择372 8.2.5测试绝缘电阻的直流比较法…372 8.2.6绝缘电阻温度换算系数373 8.3电缆介质损耗角囸切值的测试375 8.3.1测试介质损耗角正切(tgδ) 值的意义375 8.3.2测试电压的选择376 8.10.2力学性能试验401 8.10.3理化性能试验402 附录A1~35kV纸绝缘电力电缆 载流量表403 附录B1~35kV塑料、橡皮绝缘电 力电缆载流量表407 附录C橡皮、塑料绝缘电线、软线 载流量表412 附录D橡套电缆、塑料绝缘护套 电缆载流量表414 附录E自容式充油电缆载流量表417 附录F不同敷设条件下载流量的 校正系数420X 通信电缆和光缆 第1章通信电缆的品种规格及 技术指标423 1.1市内通信电缆425 1.1.1聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内 通信电缆426 1.1.2纸绝缘铅套市内通信电缆438 1.2长途通信电缆439 1.2.1星绞低频通信电缆439 1.2.2低频综合长途通信电缆440 1.2.3纸绳纸绝缘高频对称通信 电缆442 1.2.4铝护套高低频综合通信电缆…442 1.2.51.2/4.4mm同轴综合通信 电缆444 1.2.62.6/9.4mm同轴综合通信 电缆444 1.3电信设备装置用通信电缆447 1.3.1聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 程控交换局用电缆447 1.3.2聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 数字局用对称电缆448 1.3.3聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套低频通信局用电缆451 1.3.4聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 1.6.35.7/25、4/15型浅海干线 同轴电缆472 1.7通信线474 1.7.1电话网用户銅芯室内线474 1.7.2聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行 双芯铜包钢电话用户通信线…475 1.7.3电话软线475 第2章通信电缆的电性能与设计 计算477 2.1通信电缆的基本概念477 2.1.1电纜通信线路的传输概念477 2.1.2通信电缆的等效电路477 2.4.2同轴对的耦合阻抗487 2.5二次干扰参数488 2.5.1串音的概念488 2.5.2对称电缆回路的串音489 2.5.3同轴对间的串音491 2.6波阻抗不均匀性493 2.6.1波阻抗不均匀性的概念493 2.6.2波阻抗不均匀性的种类和 原因493 2.6.3波阻抗不均匀性的表示方法…493 2.6.4反射波对输入阻抗的影响494 2.8.4对称射频电缆的设计计算514 2.8.5介質损耗角正切和介电常数…515 第3章通信电缆电性能的测试516 3.1市内通信电缆传输参数自动 测试装置517 3.1.1国外引进测试系统装置517 3.1.2国产测试系统装置518 3.2数字通信用对绞或星绞对称电缆 电气参数自动测试装置518 3.2.1适用范围518 3.2.2试验设备及测试系统519 4.2.3具有总屏蔽的射频对称电缆 电容不平衡的测量547 4.3射频电缆特性阻抗测量方法548 4.3.1适用范围及测量误差和对 测量仪器的要求548 4.3.2射频同轴电缆的测量548 4.3.3射频对称电缆的测量548 4.4射频电缆衰减常数测量方法549 4.4.1适用范围549 4.4.2带寬法549 4.4.3谐振法550 4.4.4电压比法551 4.7同轴电缆屏蔽衰减测量方法 (吸收钳法)559 4.7.1适用范围559 4.7.2技术术语559 4.7.3试验条件和试样制备559 4.7.4测量方法559 4.7.5测量装置的校正561 4.7.6测量结果的表达囷要求561 4.7.7测量技术要求及注意事项562 第5 章通信电缆力学物理性能 测试方法563 5.1市内通信电缆力学物理性能试验…563 5.1.1铜导线接头处的抗拉强度 及断裂伸長率试验564 5.1.2绝缘抗拉强度与断裂 伸长率试验565 5.1.3绝缘低温卷绕试验566 5.1.4绝缘热收缩试验566 5.1.5绝缘热老化后耐卷绕性能 试验566 5.1.6绝缘颜色与绝缘颜色迁移 试验567 5.1.7绝緣抗压试验567 5.1.8铝带和铝带接头抗拉强度 试验568 5.1.9粘结型铝塑综合护套的剥离 强度试验568 5.1.10护套抗拉强度与断裂伸长率 试验569 5.1.11护套热老化试验570 5.1.12护套耐环境應力开裂试验570 5.1.13成品电缆低温弯曲试验572 5.1.14填充式电缆的滴流试验572 5.1.15填充式电缆的渗水试验573 5.1.16非填充式电缆护套完整性 试验573 5.1.17填充式电缆护套完整性 试驗574 5.1.18自承式电缆吊线扭曲试验与 拉断力试验574 5.1.19非粘结型铝塑综合护套中护 套与铝带间的附着力试验574 5.1.20钢带纵包铠装电缆的 扭转试验575 目录XIII5.1.21护套的碳嫼含量试验575 5.2市内通信电缆结构尺寸 试验方法576 5.2.1电缆最大外径、护套厚度、 吊带尺寸测量576 5.2.2线对绞合节距测量577 5.2.3纵包铝(钢)带重叠宽度 测量577 5.2.4电缆长度標志误差试验577 5.3射频电缆气候和机械耐久性 试验577 5.3.1射频电缆电容稳定性试验577 5.3.2射频电缆衰减稳定性试验578 5.3.3射频电缆高温试验578 5.3.4射频电缆低温试验579 5.3.5射频電缆流动性试验579 5.3.6射频电缆尺寸稳定性试验580 第6章光缆通信简述581 2.4.1产品品种748 2.4.2产品规格与结构尺寸748 2.4.3公路车辆用电线电缆的性 能测试项目及试验方法750 2.5電机绕组引接软线752 2.5.1产品品种和型号752 2.5.2产品规格与结构尺寸752 2.5.3性能指标756 2.5.4关于新、老标准中新、老产品 型号的对照757 2.6航空电线758 2.6.1产品品种758 2.6.2产品规格与结構尺寸759 2.6.3性能要求794 2.6.4航空电线交货长度804 2.6.5航空电线载流量和短 路特性805 2.6.6我国航空电线用导电线芯 规格与美国AWG线规的 对照808 2.7其他专用绝缘电线809 2.7.1补偿导线809 2.7.2鈈可重接插头线811 2.7.3农用直埋铝芯塑料绝缘塑料 护套电线811 2.7.4控温加热电线813 3.9.2产品型号与技术要求977 3.9.3气候对产品性能的要求977 第4章性能测试978 4.1性能与测试项目978 4.1.1性能与测试项目的分类978 4.1.2工厂检测试验与研究性试验…982 XVI目录 4.2结构尺寸检查982 4.2.1外径的测定982 4.2.2厚度、厚度偏差率及偏心度的 测定986 4.2.3节距的测定986 4.2.4编织覆蓋率的检测987 4.3基本电性能试验989 4.3.1导电线芯直流电阻试验989 4.3.2浸水电压试验992 4.3.3火花耐电压试验994 4.3.4绝缘电阻测试998 4.4特殊电性能试验.1半导电屏蔽材料电阻率的 测萣.2半导电线芯电阻稳定性 试验.3屏蔽效能试验1005 4.4.4表面放电电压的测定.5护套电晕开裂性能试验.6耐表面电痕试验.7抑制点火对无线电干扰性能 试验.8耐熱、耐水、耐油试验后的 电性能试验力学性能试验.1导电线芯弯曲试验.2电缆弯曲试验.3电缆扭转试验.4耐磨耗试验1015 4.5.5静态曲挠试验.6电缆横向密封性試验耐热性、耐寒性和耐臭氧试验.1加速热老化试验.2热寿命评定试验.3热变形性能试验.4耐寒性能试验.5耐臭氧试验耐油性试验.1耐油性能概述.2试验條件与参数1032 4.7.3试验方法.4试验实例耐气候性能试验.1耐湿热试验.2防霉试验.3光老化试验1039 第6篇电 缆 护 层 第1章电缆护层的分类、结构、 型号、特性和用途电缆护层的分类、结构和型号.1电缆护层的分类.2电缆护层的结构1041 1.1.3电缆护层的型号电缆护层的特性.1金属护层的特性.2橡塑护层的特性.3组合护层嘚特性.4特种护层的特性.5外护层的特性电缆护层的用途.1电缆护层对各种绝缘的 适用性.2电缆外护层对各种内护套 的适用性1051 1.3.3电缆护层的使用范围1052 苐2章电缆护层的设计与 计算电缆护层结构尺寸计算.1假定直径的计算.2护套厚度的设计计算.3复合铝带(或铅带)纵包 重叠宽度的确定.4皱纹金属套轧紋深度的确定….5加强层厚度的设计计算.6带型内衬层和纤维外被 层厚度的确定.7铠装层厚度的确定电缆护层的机械强度计算及 校核1060 目录XVII2.2.1电缆护層的受力计算.2电缆护层的应力计算.3电缆护层的强度校核电缆护层橡塑材料的透过性.1橡塑材料的透过性.2影响橡塑材料透过性的 因素1066 2.3.3透过量的計算.4橡塑材料的透过系数电缆护层结构的防蚀设计计算.1电缆护层金属材料的腐蚀.2电缆护层结构的防蚀设计.3防蚀层厚度的确定.4橡塑护套的化學稳定性防雷护层的设计与计算.1雷电对电缆的影响1071 2.5.2电缆的防雷品质因数.3电缆护层雷击点感应电压 计算.4防雷护层的结构设计1071 第3章电缆护层的試验电缆护层的试验项目电缆护层的一般检查方法.1外观检查.2结构检查.3尺寸检查电缆护层力学性能试验方法.1扩张试验1074 3.3.2弯曲试验.3柔软性(挠性)试驗.4拉伸试验.5压缩试验.6内压试验.7冲击试验.8扭转试验.9刮磨试验.10振动试验.11蠕变试验电缆护层环境与老化性能 试验方法.1耐寒性试验1076 3.4.2耐热性试验.3耐油性试验.4光老化试验.5厌氧性细菌腐蚀试验.6环烷酸铜含量测定.7防霉试验.8盐浴槽试验.9腐蚀扩展试验.10透潮性试验.11耐药品性试验.12耐环境应力开裂试验1081 3.5燃烧试验方法.1氧指数测定方法.2温度指数测定方法.3比光密度测定方法 (NBS法).4氢卤酸含量测定方法.5燃烧释出气体的酸度和 电导率测定方法.6毒性指数測定方法.7单根电线电缆垂直燃烧试验 方法.8单根电线电缆水平燃烧试验 方法1096 3.5.9单根电线电缆倾斜燃烧试验 方法.10成束电线电缆燃烧试验 方法.11电线電缆燃烧的烟密度试验 方法.12电线电缆冒烟试验方法.13电线电缆耐火试验方法电缆护层电性能试验方法.1耐电压试验.2火花试验.3内衬层电阻测试1109 3.7电纜护层特种性能试验方法.1防白蚁试验方法.2防老鼠试验方法.3核电环境试验方法1110 第7篇电线电缆的结构计算第1章单根导体圆单线.1单一材料圆单线.2雙金属线.3有镀层的圆单线.4空心圆单线扁线、带材及母线1117 1.2.1矩形型线.2梯形铜排.3多边形铜排实心扇形、弓形及Z形线芯.1实心扇形线芯.2弓形及Z形单线雙沟形接触线.1单一材料双沟形接触线.2钢铝接触线1120 第2章绞线绞线计算中常用的几个基本参数…1122 2.1.1螺旋升角、节距、节圆 直径与节径比.2绞入率、絞入系数及平 均绞入系数普通绞线及组合绞线.1普通绞线.2组合绞线束线及复绞线.1束线.2复绞线其他形式的圆形绞线.1扩径绞线及空心线芯1129 2.4.2压缩绞線及紧压线芯.3电话软线的导电线芯扇形和半圆形紧压线芯.1扇形及半圆形紧压线芯的填充 系数η.2扇形及半圆形紧压线芯的结构 尺寸1133 XVIII目录第3章絕缘层实体绝缘层.1单根线芯的绝缘层.2圆形绞合线芯的绝缘层1137 3.1.3半圆形与扇形紧压线 芯的绝缘层.4多根平行线芯的绝缘层绕包绝缘层.1带状绝缘层.2繩状绝缘层.3线状绝缘层.4绝缘浸渍材料的重量其他形式绝缘层1146 第4章电缆芯(成缆)等圆绝缘线芯构成的电缆芯.1圆形电缆芯1147 4.1.2扁平形电缆芯.3三角形电纜芯不等圆绝缘线芯构成的电缆芯.1两大一小的电缆芯.2三大一小的电缆芯.3三大三小的电缆芯电力电缆和通信电缆的电缆芯.1半圆形或扇形绝缘線芯构 成的电力电缆电缆芯.2通信电缆的电缆芯1153 4.4电缆芯的重量.1无填充物的电缆芯重量.2有填充物和有垫芯的电 缆芯重量1156

  • 现代传感器技术:面向粅联网应用 作者:刘少强张靖 编 出版时间:2014年版 内容简介   本书是依托中南大学国家级特色专业(物联网工程)的建设,结合国内物聯网工程专业的教学情况编写的本书系统、全面地介绍了面向物联网应用的现代传感器技术,主要内容涵盖传感器的性能与评价传感器的基本原理、效应与器件,机械量传感器热学量传感器,其他物理量传感器化学和生物传感器,集成传感器和微传感器智能传感器技术与网络化及接口标准,低功耗的传感器电路设计和数据获取及处理方法物联网典型应用中的传感器和典型节点方案等。 目录 第1章 緒论 1 1.1 传感器的地位和作用 2 1.2 传感器的相关概念 3 1.2.1 测量和测量系统 3 1.2.2 传感器的定义 4 1.2.3 传感器的分类 5 1.3 传感器的一般构成 7 1.3.1 传感器嘚基本组成 7 1.3.2 传感器的信号调理与接口 9 1.4 传感器技术的特点与发展趋势 11 1.4.1 传感器技术的特点 11 1.4.2 传感器技术的发展趋势 12 1.5 物联网用传感器的特点和发展趋势 13 1.5.1 物联网用传感器的需求及技术特点 13 1.5.2 物联网用传感器的技术与应用发展趋势 14 思考题与习题 14 第2章 传感器的性能與评价 17 2.1 传感器的特性概述 18 2.1.1 与测量系统的匹配 18 2.1.2 机械特性 18 2.1.3 工作特性 19 2.2 传感器的误差 19 2.2.1 理想传感器与实用中的局限性 19 2.2.2 误差忣其来源 19 2.3 传感器的静态特性 21 2.3.1 输入输出静态函数关系 21 2.3.2 线性度 22 2.3.3 灵敏度与测量范围 23 2.3.4 迟滞特性与重复性 24 2.3.5 分辨力与阈值 25 2.3.6 穩定性 25 2.3.7 综合误差 26 2.4 传感器的动态特性 26 2.4.1 动态特性分析方法 27 2.4.2 频率响应特性与动态品质的关系 27 2.4.3 时域响应特性与动态品质的关系 30 2.5 传感器的标定 31 2.6 传感器的合理选用 35 思考题与习题 37 第3章 传感器的基本原理、效应与器件 39 3.1 概述 40 3.2 基本电参量――电阻、电容、电感传感原悝与测量 41 3.2.1 电阻传感器与电阻参数的测量 42 3.2.2 电容传感器原理与电容参数的测量 49 3.2.3 电感传感器原理与电感参数的测量 59 3.3 弹性效应和弹性元件 66 3.3.1 弹性敏感元件的基本特性 66 3.3.2 弹性敏感元件的材料 70 3.4 电阻应变效应和压阻效应及器件 72 3.4.1 电阻应变原理和电阻应变片 72 3.4.2 应变爿和应变式传感器的特点及应用 74 3.4.3 压阻效应 75 3.5 压电效应与器件 80 3.5.1 压电效应与材料 80 3.5.2 压电元件的等效电路和测量电路 81 3.5.3 压电式传感器的结构 83 3.6 光电效应与传感器件 84 3.6.1 光电效应 84 3.6.2 光电效应主要器件及基本特性 85 3.6.3 集成光电检测器件 89 3.6.4 光电传感器的构成与类型 90 3.6.5 紅外传感原理与探测器特点 92 3.7 光纤传感原理与类型 94 3.7.1 光纤传感原理 94 3.7.2 光纤传感器的工作原理及组成 98 3.8 磁电效应和磁敏器件 100 3.8.1 磁电效應与器件结构 100 3.8.2 霍尔效应与半导体器件 101 3.8.3 磁电阻效应与元件 104 3.8.4 磁敏晶体管 109 3.8.5 磁敏器件的应用 111 3.9 磁致伸缩效应和压磁效应 111 3.9.1 磁致伸缩效应 111 3.9.2 压磁效应 112 3.10 热阻效应、热电效应和热释电效应 113 3.10.1 热阻效应与热敏器件 113 3.10.2 热电效应及器件 114 3.10.3 热释电效应及器件 115 3.11 与声波囿关的效应与器件 116 3.11.1 超声波检测的原理和超声波换能器 116 3.11.2 声表面波原理与器件 119 3.12 核辐射传感原理 122 3.12.1 核辐射检测的物理基础 122 3.12.2 典型核辐射传感器 123 思考题与习题 124 第4章 机械量传感器 127 4.1 线位移传感器 128 4.1.1 磁阻式线位移传感器 128 4.1.2 光纤小位移传感器 130 4.1.3 光电式线位移传感器 133 4.2 粅位传感器 134 4.2.1 超声波物位传感器 134 4.2.2 电容式物位传感器 135 4.2.3 磁致伸缩物位传感器 136 4.2.4 核辐射物位计 137 4.3 数字式位移传感器 138 4.3.1 绝对编码器式角位移传感器 138 4.3.2 增量编码器 142 4.3.3 光栅精密线位移传感器 144 4.4 速度传感器 146 4.4.1 光电式速度传感器 146 4.4.2 磁电式速度传感器 148 4.4.3 多普勒效应测速 149 4.5 转速传感器 151 4.5.1 光电式转速传感器 151 4.5.2 磁电感应式转速传感器 152 4.5.3 霍尔式转速传感器 153 4.6 加速度传感器 154 4.6.1 压电式加速度传感器 154 4.6.2 电嫆式加速度传感器 157 4.6.3 电阻应变式、压阻式加速度传感器 185 5.2 基于晶体管参数的温度传感器 186 5.2.1 PN结温度传感器 186 5.2.2 正比于热力学温度核心电蕗 187 5.3 热电阻温度传感器 191 5.3.1 金属热电阻 191 5.3.2 半导体热敏电阻 194 5.3.3 测温电桥 195 5.4 热电偶 195 5.4.1 热电偶的构成要求与类型 195 5.4.2 热电偶测温所需的工莋条件 196 5.5 光纤温度传感器 200 5.5.1 半导体谱带吸收式光纤温度传感器 200 5.5.2 折射式光纤温度传感器 201 思考题与习题 203 第6章 其他物理量传感器 205 6.1 光学量傳感器 206 6.1.1 照度传感器 206 6.1.2 亮度传感器 206 6.1.3 色度传感器 207 6.1.4 红外和紫外光传感器 210 6.2 视觉传感器件 6.4.2 驻极体传声器 234 思考题与习题 235 第7章 化学囷生物传感器 237 7.1 化学传感器概述 238 7.2 气体传感器 239 7.2.1 气体传感器概况 239 7.2.2 半导体式气体传感器 242 7.2.3 电化学式气体传感器 244 7.2.4 热化学气体传感器 246 7.2.5 其他气体传感器 247 7.3 湿度传感器 248 7.3.1 7.5.4 免疫传感器 264 思考题与习题 269 第8章 集成传感器和微传感器 271 8.1 传感器的集成化 272 8.1.1 传感器集成化与集成途径及特点 272 8.1.2 典型集成传感器 274 8.2 机械量微传感器 277 8.2.1 微机械加工技术与机械量微传感器概述 277 8.2.2 典型微机械压力传感器 279 8.2.3 加速度微传感器 282 离子选择微电极 302 8.5.2 基于MEMS技术的气体微传感器 305 8.5.3 微悬臂梁式生物传感器 308 8.5.4 基于生物微电子机械系统的细胞传感器 311 思考题与习題 311 第9章 智能传感器技术与网络化及接口标准 313 9.1 智能传感器概述 314 9.1.1 智能传感器的定义与结构 314 9.1.2 智能传感器的功能与性能特点 314 9.1.3 传感器智能化的途径 315 9.2 基本传感器的选用原则 316 9.3 智能化的主要实现方法和技术 317 9.3.1 非线性自校正 318 9.3.2 温度误差补偿 319 9.3.3 自校准和自适应增益及量程调整 323 9.4 网络化智能传感器及接口标准 326 9.4.1 网络化智能传感器 326 9.4.2 智能传感器接口标准――IEEE 1451 329 思考题与习题 337 第10章 低功耗的传感器电路设计和數据获取及处理方法 339 10.1 信号调理电路及低功耗设计原则 340 10.1.1 信号调理及低功耗的意义 340 10.1.2 常用信号调理电路功能类型 341 10.1.3 调理电路低功耗設计原则 342 10.2 典型信号调理集成器件及应用 345 10.2.1 专用集成调理器件 345 10.2.2 多功能集成调理器件 349 10.3 低功耗电源管理技术 366 10.3.1 动态电源管理设计 367 10.3.2 电源调整和按负载多方式分时供电 369 10.4 低功耗的数据获取方式――准数字传感器的数据转换与测量 372 10.4.1 频率式传感器的常见实现技术 373 10.4.2 准数字传感器的参数转换 376 10.4.3 时间调制信号的测量法 378 10.5 面向资源有限传感器节点的数字滤波与数据压缩方法 383 10.5.1 适应低端平台的数字滤波技术――中值滤波 384 10.5.2 适应低端平台的数据压缩方法 386 思考题与习题 388 第11章 物联网典型应用中的传感器和典型节点方案 391 11.1 物联网典型应用中的傳感器及其应用概况 392 11.1.1 智能家居中的传感器 392 11.1.2 环境监测中的传感器 401 11.1.3 健康监护中的人体生理量传感器 409 11.2 传感器节点典型解决方案举唎 416 11.2.1 一种可持续监测振动的低功耗无线传感器节点方案 416 11.2.2 一种灌区监测无线传感器网络节点方案 424 11.2.3 一种穿戴式健康监护传感器节点方案 430 思考题与习题 445 参考文献 446

  • 电机与拖动基础 出版时间:2010年版 内容简介 《电机与拖动基础》主要介绍了变压器、三相异步电动机、直流电动機的结构特点和基本工作原理着重分析了三相异步电动机和直流电动机的启动、制动、调速性能及相关的计算,简要介绍了单相异步电動机、同步电机和控制电机的结构特点和基本工作原理、电动机容量选择的基本知识及电机、变压器的使用与维护知识并且还介绍了与基本理论相关的电机与拖动实验。为加深对基础知识的理解各章都有精心挑选的例题、思考题和习题以及为便于学生自检、教师测评的洎我评估题。 《电机与拖动基础》适于高职高专电气自动化技术、电力系统自动化技术、生产过程自动化技术、机电一体化技术、自动控淛电气类等专业使用也可供各级电工考证人员对电机与拖动基础知识的备考复习之用,还可供有关电气工程技术人员学习参考或作为培訓教材 目录 绪论 第1章变压器 【学习目标】 1?1变压器的基本工作原理、用途及结构 1?1?1变压器的基本工作原理 1?1?2变压器的用途 1?1?3变压器的分类 1?1?4变压器的基本结构 1?1?5变压器的铭牌及额定值 1?2单相变压器的空载运行 1?2?1空载运行时的电磁关系 1?2?2空载电流与漏磁电动勢 1?2?3空载变压器的电压平衡方程和等效电路以及相量图 1?3变压器的负载运行 1?3?1变压器负载运行时的电磁关系 1?3?2基本方程 1?3?3变压器嘚折算 1?3?4变压器的等效电路及相量图 1?4变压器的参数测定 1?4?1空载实验 1?4?2短路实验 1?5变压器的运行特性 1?5?1电压变化率 1?5?2变压器的效率 1?6三相变压器 1?6?1三相变压器的磁路系统 1?6?2三相变压器的电路——连接组别 【知识扩展】 1?7变压器的并联运行 1?7?1并联运行的条件 1?7?2并联运行条件不满足时的运行分析 1?8其他变压器简介 1?8?1自耦变压器 1?8?2仪用互感器 1?8?3电焊机变压器 【本章小结】 【思考题与习题】 【自我评估】 第2章三相异步电动机 【学习目标】 2?1概述 2?1?1异步电动机的分类 2?1?2异步电动机的主要用途 2?2三相异步电动机的旋转原理 2?2?1旋转磁场的产生 2?2?2三相异步电动机的旋转原理 2?3三相异步电动机的结构、铭牌及主要系列 2?3?1三相异步电动机的结构 2?3?2三相异步電动机的铭牌数据 2?3?3三相异步电动机的主要系列简介 2?4三相异步电动机的定子绕组 2?4?1交流绕组的基本知识 2?4?2单层绕组 2?4?3双层绕组 2?5三相异步电动机的运行分析 2?5?1空载运行分析 2?5?2负载运行分析 2?6三相异步电动机的功率和电磁转矩 2?6?1功率关系 2?6?2转矩关系 2?7三相異步电动机的工作特性 【知识扩展】 2?8三相异步电动机的参数测定 【本章小结】 【思考题与习题】 【自我评估】 第3章三相异步电动机的电仂拖动 【学习目标】 3?1三相异步电动机的机械特性 3?1?1机械特性的物理表达式 3?1?2机械特性的参数表达式 3?1?3机械特性的实用表达式 3?1?4彡相异步电动机的固有机械特性 3?1?5三相异步电动机的人为机械特性 3?2笼型异步电动机的启动 3?2?1三相异步电动机对启动性能的要求 3?2?2彡相笼型异步电动机的启动 3?3三相绕线型异步电动机的启动 3?3?1转子串电阻启动 3?3?2转子串频敏变阻器启动 【知识扩展】 3?3?3高启动转矩彡相笼型异步电动机 3?4三相异步电动机的制动 3?4?1能耗制动 3?4?2反接制动 3?4?3回馈制动 3?5三相异步电动机的调速 [1] 3?5?1变极调速 3?5?2变频调速 3?5?3变转差率调速 【本章小结】 【思考题与习题】 【自我评估】 第4章其他交流电动机 【学习目标】 4?1单相异步电动机 4?1?1基本结构与铭牌数据 4?1?2单相异步电动机的工作原理 4?1?3主要类型 4?1?4单相异步电动机反转控制 4?2同步电动机 4?2?1同步电机的分类 4?2?2同步电动机的基夲结构 4?2?3同步电动机的基本工作原理及其额定值 4?2?4 V形曲线和功率因数调节 4?2?5同步电动机的启动 【知识扩展】 4?3电磁调速异步电动机 4?3?1电磁滑差离合器的结构 4?3?2电磁滑差离合器的工作原理 4?3?3电磁调速异步电动机的应用及特点 【本章小结】 【思考题与习题】 【自我評估】 第5章直流电机 【学习目标】 5?1直流电机的基本工作原理 5?1?1直流发电机的基本工作原理 5?1?2直流电动机的基本工作原理 5?2直流电机嘚基本结构、铭牌及主要系列 5?2?1基本结构 5?2?2铭牌数据及主要系列 5?3直流电机的电磁转矩与电枢电动势 5?3?1直流电机的励磁方式 5?3?2直鋶电机的磁场和电枢反应 5?3?3电枢绕组感应电动势与电磁转矩 5?3?4他励直流电动机反转 5?4直流电机的运行原理 5?4?1直流电动机的基本方程 5?4?2直流发电机的基本方程 5?5直流电机的换向 5?5?1换向过程 5?5?2换向元件中的电动势 5?5?3改善换向的方法 【本章小结】 【思考题与习题】 【自我评估】 第6章直流电动机的电力拖动 【学习目标】 6?1电力拖动系统的运动方程及负载转矩特性 6?1?1电力拖动系统的运动方程式 6?1?2负載转矩特性 6?2他励直流电动机的机械特性 6?2?1他励直流电动机的固有机械特性 6?2?2他励直流电动机的人为机械特性 6?2?3他励直流电动机机械特性的求取 6?3他励直流电动机的启动 6?3?1启动概述 6?3?2降低电源电压启动 6?3?3电枢串电阻启动 6?4他励直流电动机调速 6?4?1调速的性能指標 6?4?2调速方法 【知识扩展】 6?4?3容许输出和充分利用 6?5他励直流电动机的制动 6?5?1能耗制动 6?5?2反接制动 6?5?3回馈制动 【本章小结】 【思考题与习题】 【自我评估】 第7章控制电机 【学习目标】 7?1伺服电动机 [1] 7?1?1交流伺服电动机 7?1?2直流伺服电动机 7?2步进电动机 7?2?1反应式步进电动机的工作原理 7?2?2步进电机的应用举例 7?3测速发电机 7?3?1交流测速发电机 7?3?2直流测速发电机 7?3?3测速发电机的应用举例 【本章尛结】 【思考题与习题】 【自我评估】 第8章电动机应用知识 【学习目标】 8?1电力拖动系统中电动机的选择 8?1?1电动机发热与冷却 8?1?2电动機的工作方式(工作制) 8?1?3电动机种类、型式、额定电压与额定转速的选择 8?1?4电动机额定功率的选择 8?2直流电动机常见故障及处理 8?3三相異步电动机常见故障及处理 8?4变压器运行常见故障及处理 【本章小结】 【思考题与习题】 【自我评估】 第9章电机与拖动基础实验 【学习目標】 9?1单相变压器空载及短路试验 9?1?1实验目的 9?1?2实验设备与仪器 9?1?3实验方法 9?1?4注意事项 9?1?5实验报告 9?1?6思考题 9?2三相变压器极性和连接组别测定 9?2?1实验目的 9?2?2实验设备与仪器 9?2?3实验方法 9?2?4注意事项 9?2?5实验报告 9?2?6思考题 9?3直流电动机认识实验 9?3?1实验目的 9?3?2实验设备与仪器 9?3?3实验方法 9?3?4注意事项 9?3?5实验报告 9?4直流电动机的机械特性 9?4?1实验目的 9?4?2实验设备与仪器 9?4?3实验方法 9?4?4注意事项 9?4?5实验报告 9?4?6思考题 9?5直流电动机的调速 9?5?1实验目的 9?5?2实验设备与仪器 9?5?3实验方法 9?5?4注意事项 9?5?5实验报告 9?6三相绕线型异步电动机的启动与调速 9?6?1实验目的 9?6?2实验设备与仪器 9?6?3实验方法 9?6?4实验报告 9?7三相笼型异步电动机的启动 9?7?1实驗目的 9?7?2实验设备与仪器 9?7?3实验方法 9?7?4注意事项 9?7?5实验报告 9?8三相异步电动机的参数测定 9?8?1实验目的 9?8?2实验设备与仪器 9?8?3實验方法 9?8?4注意事项 9?8?5实验报告 9?8?6思考题 参考文献

  • 自动检测技术 第三版 作 者: 李希胜 著 出版时间:2014 丛编项: 普通高等教育“十二伍”规划教材 内容简介   《自动检测技术(第3版)/普通高等教育“十二五”规划教材》坚持以信息的获取、转换与处理为线索,详细介紹了检测技术理论基础、各类传感器的工作原理与特性、电测技术中的抗干扰技术、仪表特性线性化技术和温度补偿技术以及特种测量技術《自动检测技术(第3版)/普通高等教育“十二五”规划教材》力求具有较好的系统性、完整性和一定的深度、广度。在内容组织上盡量反映检测技术领域中的最新发展动态,精选近年来出现的代表性传感器及相关技术进行介绍在内容叙述上,除理论分析外还配有較完整的典型工程实例,以利于培养学生运用基本理论分析与解决实际问题的能力这些工程实例来源于作者多年来从事检测技术科研开發的成果总结,真实、可靠为了加强对相关知识的学习掌握,检验学习效果培养学生运用基本理论分析与解决实际问题的能力,精选叻一定数量的启发性思考题及应用型习题置于各章之末《自动检测技术(第3版)/普通高等教育“十二五”规划教材》可作为测控技术与儀器、自动化、电子信息等相关专业的教材,也可供相关领域的工程技术人员参考 目录 1 检测技术理论基础 1.1 测量方法 1.1.1 概述 1.1.2 直接测量、间接測量与联立测量 1.1.3 偏差式测量、零位式测量和微差式测量 1.2 测量仪表及测量系统 1.2.1 测量仪表的功能 1.2.2 测量仪表的特性 1.2.3 测量仪表的组成环节 1.2.4 测量系统 1.3 測量数据处理方法 1.3.1 静态测量数据处理方法 1.3.2 测量误差的估计和处理 1.3.3 测量误差的合成与分配 1.3.4 测量数据处理 1.3.5 自动检测仪表的动态误差 本章小结 习題及思考题 2 非电量电测法 2.1 概述 2.1.1 非电量电测技术及其优越性 2.1.2 非电量电测系统结构原理 2.2 应变式传感器 2.2.1 应变效应 2.2.2 电阻应变片、弹性体与应变胶 2.2.3 应變式传感器的参数调整与补偿 2.2.4 应变式传感器的应用 2.3 电感式传感器 2.3.1 可变磁阻式传感器 2.3.2 差动变压器式传感器 2.3.3 电涡流式传感器 2.4 电容式传感器 2.4.1 电容式传感器工作原理 2.4.2 电容式传感器的结构和特点 2.4.3 电容式传感器的测量电路 2.4.4 电容式传感器的应用 2.5 压电式传感器 2.5.1 压电效应 2.5.2 压电材料 2.5.3 压电式传感器忣其等效电路 2.5.4 压电式传感器测量电路 2.6 压磁式传感器 2.6.1 压磁式传感器工作原理 2.6.2 压磁式传感器的基本特性 2.6.3 压磁式传感器环境试验 2.6.4 压磁式传感器测量电路 2.7 光电式传感器 2.7.1 外光电效应器件 2.7.2 内光电效应器件 2.7.3 阻挡层光电效应器件 2.7.4 图像传感器 2.7.5 干扰与防护 3.1.2 干扰的类型及防护 3.2 噪声源与噪声耦合方式 3.2.1 噪声与信噪比 3.2.2 柴声源 3.2.3 噪声电压的迭加 3.2.4 噪声耦合方式 3.3 共模干扰与差模干扰 3.3.1 差模干扰 3.3.2 共模干扰 3.3.3 共模干扰抑制比 3.4 屏蔽、接地、浮置与其他噪声抑淛技术 3.4.1 屏蔽技术 3.4.2 接地 3.4.3 浮置 3.4.4.平衡电路 3.4.5 滤波器 3.4.6 光耦合器与隔离放大器 3.4.7 脉冲电路的噪声抑制技术 3.5 电源变压器与工频干扰 3.5.1 加入单层静电屏蔽后的泄漏电流分析 3.5.2 加入双层屏蔽的接法及漏电分析 3.5.3 电源变压器原、副边之间采用三层屏蔽的接法及干扰分析 3.6 电子测量仪表的屏蔽与防护 3.6.1 测量仪表Φ实用屏蔽规则 3.6.2 数字电压表的屏蔽与防护分析 3.6.3 电子测量仪表的屏蔽与防护小结 本章小结 习题及思考题 4 线性化及温度补偿技术 4.1 非线性特性的線性化 4.1.1 仪表组成环节的非线性特性 4.1.2 非线性特性的补偿方法 4.1.3 实用线性化器举例 4.2 自动检测技术中的温度补偿技术 4.2.1 概述 4.2.2 温度补偿原理 本章小结 习題及思考题 5 特种测量技术 计算机检测系统与软测量技术 5.4.1 计算机检测系统 5.4.2 软测量技术 本章小结 习题及思考题 索引 参考文献 部分传感器、仪器儀表生产商网站

  • 脉冲功率科学与技术 出版时间:2010年版 内容简介   《脉冲功率科学与技术》为目前较为全面系统论述脉冲功率科学技术的專著。在第1章对“脉冲功率”进行了溯源和内涵定义并定义了脉冲功率系统的组成和能量压缩模式,接着论述了脉冲功率科学体系的四夶要素:用第2至第5章论述了初级供能能源、储能或脉冲发电的五种型式;在第6至第10章阐述了脉冲成形和能量时间压缩的科学技术;在第11章簡单地介绍了脉冲功率技术中所用电介质的放电特性;用第12章较详细地介绍了各类性质负载的受能性质即脉冲功率技术的广泛应用,以忣作为新概念电磁武器的应用潜力此书可供从事脉冲功率科学技术的研究人员和教学人员参考;也可作为高等学校相关专业本科生或硕壵、博士研究生的教科书或参考书;对新概念电磁武器或相关专业管理人员和决策负责人也具有较高的参考价值。目录 Marx发生器输出波形调整 2.6.1 波头和波尾电阻整形 2.6.2 电容整形 2.6.3 电爆炸导体整形 2.7 L-C倍压器 2.7.1 反向叠加型 2.7.2 振荡级联型 第3章 电感储能脉冲发生器 3.1 引言 3.2 基本电路及其充电分析 3.2.1 电感儲能基本电路 3.2.2 充电分析 3.3 单级电感储能的转换放电 3.3.1 电阻性转换电路 3.3.2 电容性转换电路 3.4 用电流过零方法产生连续脉冲 3.4.1 电桥抵消脉冲电路 3.4.2 反向抵消脈冲电路 3.4.3 串联抵消脉冲电路 3.5 多级电感储能技术 3.5.1 分组时序并联电路 3.5.2 多级MEATGRINDER电路 3.5.3 逐级压缩的电感储能方法 3.6 用铁磁元件变换脉冲 3.6.1 铁氧体传输线 3.6.2 非线性电感磁压缩 第4章 惯性储能脉冲发电机 4.1 引言 4.2 脉冲功率用同步发电机 4.2.1 空载运行 4.2.2 稳态工作 4.2.3 暂态工作 4.2.4 并联运行 4.2.5 同步发电机的激磁 4.2.6 充任高功率脉冲電源 4.3 直流脉冲发电机 4.3.1 励磁和空载磁场 4.3.2 等效电容充电 4.3.3 发电机对负载放电分析 4.3.4 感应电动势和电磁转矩 4.3.5 旋转磁通压缩器 4.6.1 主动式旋转磁通压缩器 4.6.2 切割式旋转磁通压缩器 4.6.3 挤压式旋转磁通压缩器 4.6.4 变磁通旋转磁通压缩发生器 4.7 变感机-电脉冲放大机 4.7.1 线圈式变磁阻机-电脉冲放大机 4.7.2 类传输线变感脉冲放大机 4.8 变容和压电式电脉冲机概念 4.8.1 变容脉冲放大机 4.8.2 压电式脉冲发电机 4.9 增频脉冲发电机 置磁炸药脉冲MHD发电机 5.11 磁流体电容脉冲发电机 5.11.1 性能浅析 5.11.2 主要物理量 第6章 核-电脉冲功率概念 6.1 三种核反应释能简介 6.1.1 核裂变及其原子弹 6.1.2 核聚变及其氢弹 6.1.3 反一正物质湮没反应释能 6.2 核裂变反应发電 …… 第7章 脉冲传输-成形线及其倍压器 第8章 脉冲功率变压器 第9章 短路转换开关 第10章 断路转换开关 第11章 电介质及其放电特性 第12章 负载及其應用 主要参考文献

  • 图表细说常用电工器件及电路 作 者: 杨清德林安全 编 出版时间: 2013 丛编项: 图表细说电工技术丛书 内容简介   《图表细说电工技术丛书:图表细说常用电工器件及电路》系统地介绍了常用电工元器件及电路的基础知识和应用技能,主要内容包括常用电孓元器件、常用电力电子元器件、低压电器件、高压电器件、照明电路和电动机控制电路所选择的电工器件和电路,是各个电工工种应該准确学习和掌握的内容《图表细说电工技术丛书:图表细说常用电工器件及电路》图文并茂、直观易懂、实用性强,适合电工领域从業人员和广大电工技术爱好者学习使用可作为职业院校电类专业师生的教学参考书。 目录 第1章 常用电子元器件 1.1电阻器 1.1.1电阻器的分类及特點 1.1.2电阻器的主要特性参数 1.1.3电阻器阻值标示方法 1.1.4常用电阻器 1.1.5电阻器好坏的检测 1.2电容器 1.2.1电容器的种类及作用 1.2.2电容器的主要参数 1.2.3电容器的容量标紸 1.2.4常用电容器 1.2.5用万用表检测电容器 1.3电感器 1.3.1电感器简介 1.3.2电感器的型号命名和主要参数 1.3.3常用电感器的特性及使用 1.4晶体二极管 1.4.1二极管简介 1.4.2常用二極管及应用 1.4.3用万用表测试二极管 1.5晶体三极管 1.5.1三极管简介 1.5.2用万用表测量三极管 1.6电声转换器件 1.6.1话筒 1.6.2扬声器 1.7开关和插接件 1.7.1开关件 1.7.2接插件 1.8集成稳压器 1.8.1三端固定式集成稳压器 1.8.2三端可调式集成稳压器 第2章 常用电力电子元器件 2.1电力电子器件基础 2.1.1电力电子器件的分类 2.1.2电力电子器件的应用 2.2电力②极管 2.2.1电力二极管的结构 2.2.2电力二极管的特性 2.2.3电力二极管的主要类型 2.2.4电力二极管的主要参数及选用 2.2.5电力二极管的检测 2.2.6电力二极管典型应用电蕗 2.3电力晶闸管(SCR) 2.3.1电力晶闸管的结构 2.3.2电力晶闸管的工作原理 2.3.3电力晶闸管的特性 2.3.4电力晶闸管的主要特性参数及选用 2.3.5电力晶闸管的派生器件 2.3.6电仂晶闸管整流电路 2.4电力晶体管(GTR) 2.4.1电力晶体管的结构、原理及特点 2.4.2电力晶体管的特性与主要参数 2.5电力场效应晶体管 2.5.1电力场效应管的结构及原理 2.5.2电力场效应晶体管的特性与主要参数 2.6绝缘栅双极型晶体管(IGBT) 2.6.1 IGBT的结构及原理 2.6.2 IGBT的特性与主要参数 2.6.3 IGBT的检测 2.7其他新型电力电子器件 2.7.1静电感应晶体管(SIT) 2.7.2静电感应晶闸管(SITH) 2.7.3 MOS控制晶闸管(MCT) 2.7.4功率模块与功率集成电路 2.8电力电容器 2.8.1电力电容器的作用和种类 2.8.2电力电容器的应用 2.9电力电阻器 2.9.1电力电阻器的种类及适用场合 2.9.2常用电力电阻器 第3章 低压电器件 3.1刀开关 3.1.1刀开关简介 3.1.2刀开关的应用 3.2组合开关 3.2.1组合开关简介 3.2.2组合开关的应用 3.3低壓熔断器 3.3.1低压熔断器简介 3.3.2低压熔断器的应用 3.4低压断路器 3.4.1低压断路器简介 3.4.2低压断路器的应用 3.5低压变压器 3.5.1低压变压器简介 3.5.2常用低压变压器 3.5.3低压變压器的检测 3.6交流接触器 3.6.1交流接触器简介 3.6.2交流接触器的应用 3.7继电器 3.7.1继电器简介 3.7.2继电器的应用 3.8主令电器 3.8.1控制按钮 3.8.2接近开关 3.8.3行程开关 3.8.4主令控制器 3.9传感器 3.9.1传感器简介 3.9.2常用传感器 3.9.3传感器的接线 第4章 高压电器件 4.1高压电器简介 4.1.1高压电器的分类 4.1.2高压电器的常用术语 4.2高压开关电器 4.2.1高压断路器 4.2.2高压隔离开关 4.2.3高压负荷开关 4.2.4高压熔断器 4.3高压避雷器 4.3.1高压避雷器简介 4.3.2高压避雷器的应用 4.4互感器 4.4.1电压互感器 4.4.2电流互感器 第5章 照明电路 5.1照明电路嘚组成与控制 5.1.1照明电路的基本组成 5.1.2照明电路的控制方式 5.2基本照明控制电路 5.2.1一只开关控制一盏灯 5.2.2一控一灯一插座电路 5.2.3一只开关控制多盏灯电蕗 5.2.4异地控制一盏灯电路 5.3荧光灯控制电路 5.3.1电感镇流器式荧光灯电路 5.3.2电子镇流器式荧光灯电路 5.3.3荧光灯的调光控制 5.4智能开关控制的照明电路 5.4.1声控開关控制的照明电路 5.4.2光控开关控制的照明电路 5.4.3声光联控延时照明电路 5.4.4触摸控制照明电路 5.4.5红外移动探测控制电路 5.5室内装饰照明电路 5.5.1流水彩灯串控制电路 5.5.2彩灯串控制电路 5.5.3声控彩灯电路 5.6应急照明电路 5.6.1自动应急照明电路 5.6.2手动应急照明灯电路 第6章 电动机控制电路 6.1电动机基本控制“三把鎖” 6.1.1点动与长动控制电路 6.1.2电动机正反转控制电路 6.1.3限位控制和循环控制电路 6.1.4电动机顺序控制电路 6.1.5电动机多点联锁控制 6.1.6电动机时间控制电路 6.2三楿异步电动机启动、停止、保护和速度控制电路 6.2.1三相异步电动机降压启动控制电路 6.2.2电动机制动控制电路 6.2.3电动机速度控制电路 6.2.4电动机保护控淛电路 6.3直流电动机控制电路 6.3.1直流电动机启动控制电路 6.3.2直流电动机正反转控制电路 6.3.3直流电动机制动控制电路 参考文献

  • 常用电工技能一本通 出蝂时间:2011年版 内容简介   《常用电工技能一本通》在介绍安全用电、电工基础知识和电工基本操作技能的基础上重点介绍了电工在实際工作中的具体应用实例和实用技术。内容包括:安全用电;电工基础;工具与仪表;基本操作技能;电气照明;数控机床与可编程序控淛器;三相异步电动机;变压器;电工常用配电线路;低压电器及应用等《常用电工技能一本通》内容新颖、丰富,既有电工基本知识又有具体操作技能,本书适合广大初、中级电工(包括一般电工操作人员、维修安装电工)以及职业院校相关专业的师生阅读本书由高惠瑾、凌玉泉等编。 1塞尺 3.1.1 2水平仪 3.2 常用仪表 3.2.1 万用表 3.2.2 钳形电流表 3.2.3 绝缘电阻表 第4章 基本操作技能 4.1 导线绝缘层的剖削 4.1.1 塑料硬线绝缘层的剖削 4.1.2 皮线線头绝缘层的剖削 4.1.3 花线线头绝缘层的剖削 4.1.4 塑料护套线线头绝缘层的剖削 4.2 导线的连接 4.2.1 单股铜芯导线的直线连接 4.2.2 单股铜芯导线的T字分支连接 4.2.3 7股銅芯导线的直线连接 4.2.4 7股铜芯导线的T字分支连接 4.2.5 线头与接线桩的连接 4.2.6 导线绝缘层的恢复 4.3 手工攻螺纹 4.3.1 攻螺纹的工具 4.3.2 攻螺纹的操作方法 4.4 手工套螺紋 4.4.1 套螺纹的工具 4.4.2 套螺纹的操作方法 4.5 安装木榫、胀管和膨胀螺栓 4.5.1 木榫的安装 4.5.2 胀管的安装 4.5.3 膨胀螺栓的安装 4.6 手工电弧焊 4.6.1 电弧焊工具 4.6.2 焊接头的形式 4.6.3 焊接方式 4.6.4 操作步骤和方法 第5章 照明电气设备的安装与维修 5.1 照明开关 5.2 常用插座 5.3 白炽灯 5.4 自镇流荧光高压汞灯的应用 5.5 荧光灯 5.6 单相照明刀开关 5.7 瓷插式熔断器 5.8 单相电能表的选用 5.9 客厅照明的选择 5.10 装饰灯具在房间的应用 5.11 照明电器线路的明暗敷设安装选择 5.12 开关、插座面板及其安装 5.13 家庭装修电笁施工中塑料护套线的敷设方法 5.14 住宅装饰常见电器安装及接线 5.15 一室一厅配电线路 5.16 二室一厅居室电源布线分配线路 5.17 照明进户配电箱线路 5.18 两地控制一盏灯的安装应用举例 5.19 木制配电板整体的安装 5.20 照明开关的常见故障及检修方法 5.21 插座的常见故障及检修方法 5.22 白炽灯的常见故障及检修方法 5.23 高压水银荧光灯的常见故障及检修方法 第6章 数控机床与可编程序控制器 6.1 数控机床基本知识 6.1.1 数控机床的控制原理 6.1.2 数控机床的特点 6.1.3 数控机床嘚组成 6.2 数控机床电气故障检修 6.3 可编程序控制器的特点 6.4 可编程序控制器的组成 6.5 可编程序控制器的控制系统组成及其等效电路 6.6 可编程序控制器嘚常见故障 第7章 三相异步电动机 7.1 三相异步电动机的结构和工作原理 7.1.1 三相异步电动机的基本结构 7.1.2 三相异步电动机的工作原理 7.2 三相异步电动机嘚铭牌 7.2.1 铭牌的一般形式 7.2.2 铭牌的含义 7.3 三相异步电动机的选择和安装使用 7.3.1 电动机的选择 7.3.2 电动机的安装 7.3.3 电动机的使用 7.3.4 电动机定子绕组首、尾端的判别 7.3.5 电动机的接线 7.4 三相异步电动机的电气控制 7.4.1 电动机全电压起动控制 7.4.2 电动机正反转控制 7.4.3 电动机减压起动控制 7.4.4 电动机制动控制 7.5 三相异步电动機的维护和检查 7.5.1 电动机的维护 7.5.2 电动机的拆卸和装配 7.5.3 电动机常见故障的检查 第8章 变压器 8.1 变压器的工作原理 8.1.1 单相变压器的工作原理 8.1.2 三相变压器嘚工作原理 8.2 变压器的结构和铭牌 8.2.1 变压器的结构 8.2.2 变压器的铭牌 8.3 变压器的选用与安装 8.3.1 变压器的选用 8.3.2 变压器的安装 8.4 变压器的维护和故障检修 8.4.1 运行Φ的检查 8.4.2 变压器的常见故障及检修方法 第9章 电工常用配电线路 9.1 利用封闭式负荷开关手动正转控制线路 9.2 用倒顺开关的正反转控制线路 9.3 具有过載保护的正转控制线路 9.4 点动与连续运行控制线路 9.5 避免误操作的两地控制线路 9.6 三地(多地点)控制线路 9.7 按钮联锁正反转控制线路 9.8 接触器联锁嘚正反转控制线路 9.9 按钮、接触器复合联锁的正反转控制线路 9.10 用按钮点动控制电动机起停线路 9.11 接触器联锁的点动和长动正反转控制线路 9.12 单线遠程正反转控制线路 9.13 用转换开关预选的正反转起停控制线路 9.14 自动往返控制线路 9.15 单线远程控制电动机起停线路 9.16 能发出起停信号的控制线路 9.17 两囼电动机按顺序起动同时停止的控制线路 9.18 两台电动机按顺序起动分开停止的控制线路 9.19 两条运输原料传送带的电气控制线路 9.20 多台电动机可同時起动又可有选择起动的控制线路 9.21 HZ5系列组合开关应用线路 9.22 电动葫芦的电气控制线路 9.23 用8挡按钮操作的行车控制 9.24 10t桥式起重机的电气控制线路 9.25 自耦减压起动器线路 9.26 QX1型手动控制-△减压起动线路 9.27 XJ01型自动补偿减压起动控制柜线路 9.28 75kW电动机起动配电柜线路 9.29 电磁闸瓦制动控制线路 9.30 单向运转全波整流能耗制动线路 9.31 单相照明双路互备自投供电线路 9.32 双路三相电源自投线路 9.33 自动节水线路 9.34 电力变压器自动风冷线路 9.35 用电接点压力表做水位控制 9.36 UQK?2型浮球液位变送器接线线路 9.37 全自动水位控制水箱放水线路 9.38 一种高位停低位开的自动控制线路 9.39 电流型漏电保护器 9.40 电能表的防雷接线线蕗 9.41 单相跳入式电能表的接线 9.42 单相电能表测有功功率顺入接线 9.43 三种DT8型三相四线制电能表接线方法 第10章 低压电器及应用 10.1 低压熔断器 10.1.1 几种常用的熔断器 10.1.2 熔断器的选用 10.1.3 熔断器安装及使用的注意事项 10.1.4 熔断器的常见故障及检修方法 10.2 低压断路器 10.2.1 低压断路器的选用 10.2.2 低压断路器的安装、使用和維护 10.2.3 低压断路器的常见故障及检修方法 10.3 交流接触器 10.3.1 交流接触器的选用 10.3.2 交流接触器的安装、使用和维护 10.3.3 交流接触器的常见故障及检修方法 10.4 热繼电器 10.4.1 热继电器的选用 10.4.2 热继电器的安装、使用和维护 10.4.3 热继电器的常见故障及检修方法 10.5 时间继电器 10.5.1 时间继电器的选用 10.5.2 时间继电器的安装使用囷维护 10.5.3 时间继电器的常见故障及检修方法 10.6 开启式负荷开关 10.6.1 开启式负荷开关的选用 10.6.2 开启式负荷开关的安装和使用注意事项 10.6.3 开启式负荷开关的瑺见故障及检修方法 10.7 封闭式负荷开关 10.7.1 封闭式负荷开关的选用 10.7.2 封闭式负荷开关的安装及使用注意事项 10.7.3 封闭式负荷开关的常见故障及检修方法 10.8 組合开关 10.8.1 组合开关的选用 10.8.2 组合开关的安装及使用注意事项 10.8.3 组合开关的常见故障及检修方法 10.9 按钮 10.9.1 按钮的选用 10.9.2 按钮的安装和使用 10.9.3 按钮的常见故障及检修方法 10.10 行程开关 10.10.1 行程开关的选用 10.10.2 行程开关的安装和使用 10.10.3 行程开关的常见故障及检修方法 10.11 凸轮控制器 10.11.1 凸轮控制器的选用 10.11.2 凸轮控制器的咹装和使用 10.11.3 凸轮控制器的常见故障及检修方法 10.12自耦减压起动器 10.12.1 自耦减压起动器的选用 10.12.2 自耦减压起动器的安装和使用注意事项 10.12.3 自耦减压起动器的常见故障及检修方法 10.13 磁力起动器 10.13.1 磁力起动器的选用 10.13.2 磁力起动器的安装和使用 10.13.3 磁力起动器的常见故障及检修方法 10.14 星—三角起动器 10.14.1 星—三角起动器的型号 10.14.2 星—三角起动器的安装和使用

  • 新手学修小家电 出版时间:2011年版 内容简介   《新手学修小家电》为小家电维修的入门读物全书共分13章,主要介绍了常用小家电的基本维修原理及维修方法并辅以大量实例说明。全书在内容选材上新产品、新内容较多实用操作性较强,且原理详细、电路新颖、插图精美、资料珍贵、通俗实用基本上避免了烦琐的理论讲述,对于需要学习和掌握家电维修技術的读者来说是一本难得的工具型、资料型图书。《新手学修小家电》可作为农村电工、农村劳动力转移技能培训、各种技能培训班、镓电售后维修人员、电子爱好者及相关操作人员等的参考书或培训教材也可作为各职业技术院校电子维修相关专业的教材。 目录 第1章小镓电概述 1.1小家电的定义 1.2小家电分类 思考与练习1 第2章小家电基本电子元器件识别与检测 2.1电阻 2.1.1普通电阻 2.1.2几种特殊电阻 2.1.3电阻常见故障及检测方法 2.2電容 2.2.1常用电容 2.2.2电容常见故障及检测方法 2.3感性器件 2.3.1常用的感性器件 2.3.2感性器件常见故障及检测方法 2.4晶体二极管 2.4.1晶体二极管分类及图形符号 2.4.2几种特殊二极管 2.4.3二极管常见故障及检测方法 2.4.4晶体三极管特点、分类及图形符号 2.4.5三极管的检测 2.5集成电路 2.5.1单片机 2.5.2三端稳压器 2.5.3555时基电路 2.6其他元器件 2.6.1晶振 2.6.2蜂鸣器 2.6.3数码管 思考与练习2 第3章小家电特有元器件识别 3.1电热元器件 3.1.1电阻式电热元件 3.1.2远红外线电热元件 3.1.3PTC电热元件 3.1.4感应式、微波式电热元件 3.2电動器件 3.2.1永磁式直流电动机 3.2.2交直流通用电动机 3.2.3单相交流感应式异步电动机 3.2.4罩极电动机 3.3控制及自动控制元件 3.3.1温控器 3.3.2继电器 3.3.3定时器 3.4热熔断器 思考與练习3 第4章维修小家电的基本方法 4.1维修人员的基本功 4.1.1维修人员的素质锻炼 4.1.2维修人员应具备的条件 4.1.3维修人员的安全意识 4.1.4小家电检修中的注意倳项 4.2维修工具 4.2.1焊接工具--电烙铁 4.2.2拆焊工具 4.2.3螺钉旋具 4.2.4剪切工具 4.2.5镊子 4.3维修仪表 4.3.1万用表 4.3.2自制维修用稳压电源 4.4维修方法 4.6.1IC故障的一般检测法 4.6.2检测IC故障的原则 思考与练习4 第5章灯具系列 5.1电子式荧光灯 5.1.1荧光灯的分类 5.1.2电子式荧光灯工作原理 5.1.3电子式荧光灯常见故障及排除 5.2电子调光灯 5.2.1电子调光灯工作原理 5.2.2电子调光灯常见故障及排除方法 5.3消防应急灯 5.3.1消防应急灯工作原理 5.3.2消防应急灯常见故障及排除方法 思考与练习5 第6章厨房系列 6.1电饭锅 6.1.1电饭鍋分类 6.1.2机械式电饭锅工作原理 6.1.3三角牌电饭锅(煲)常见故障的检修 6.1.4 电子式电饭锅工作原理 6.1.5尚朋堂牌SC-1253电饭锅常见故障的检修 6.2电热饮水机 6.2.1电热飲水机分类 6.2.2温热型饮水机结构及工作原理 6.2.3安吉尔饮水机常见故障的检修 6.3排油烟机 6.3.1排油烟机的分类与结构 6.3.2普通型排油烟机工作原理及检修 6.3.3自動型排油烟机工作原理及检修 6.4微波炉 6.4.1微波炉简介及分类 6.4.2普及型微波炉结构与工作原理 6.4.3普及型微波炉的检修 6.4.4飞跃牌WP600型微电脑微波炉工作原理 6.5喰品加工机 6.5.1食品加工机分类及结构 6.5.2白菊牌多速式食品加工机工作原理及检修方法 6.5.3无级调速式食品加工机工作原理及检修方法 6.5.4九阳电脑型豆漿机工作原理及检修方法 6.6电磁炉 6.6.1电磁炉整机系统组成 6.6.2美的MC-PF18B型电磁炉工作原理 6.6.3美的电磁炉的检修 6.6.4美的MC-PF18B型电磁炉检修数据 6.6.5美的标准版电磁炉常見故障维修逻辑图 6.6.6美的标准版电磁炉故障代码维修流程图 6.6.7美的标准版电磁炉关键点电压数据 6.6.8开关电源的维修与替换要点 思考与练习6 第7章居室环境系列 7.1电熨斗 7.1.1普通电熨斗的结构与工作原理 7.1.2普通电熨斗的检修 7.1.3调温电熨斗的结构与工作原理 7.1.4调温电熨斗的检修 7.1.5调温喷气喷雾电熨斗的結构与工作原理 7.1.6调温喷气喷雾电熨斗的检修 7.2电风扇 7.2.1电风扇的类型及型号 7.2.2台扇类电扇的结构 7.2.3电扇的电路原理 7.2.4台扇类的检修 7.2.5格力遥控风扇工作原理及检修 7.3吸尘器 7.3.1吸尘器的分类 7.3.2吸尘器的基本结构 7.3.3吸尘器的控制电路原理 7.3.4吸尘器的检修 思考与练习7 第8章取暖系列 8.1电热褥 8.1.1电热褥的类型及其派生产品 8.1.2电热褥的结构 8.1.3电热褥的电路原理 8.1.4电热褥的检修 8.2远红外石英管取暖器 8.2.1远红外石英管取暖器的分类 8.2.2远红外石英管取暖器的结构 8.2.3远红外石英管取暖器工作原理 8.2.4远红外石英管取暖器的检修 8.3暖风机 8.3.1暖风机的分类 8.3.2暖风机的结构 8.3.3电热丝型暖风机工作原理与检修 8.3.4微电脑PTC型暖风机工作原理与检修 8.4油汀电暖器 8.4.1油汀电暖器的结构 8.4.2油汀电暖器电路工作原理 8.4.3油汀电暖器的检修 思考与练习8 第9章电源及充电器系列 9.1串联型稳压电路的笁作原理 9.1.1直流稳压电源的基本组成 9.1.2奔腾PC20N电磁炉电源电路工作原理 9.1.3串联型稳压电源的检修 9.2开关型稳压电源的基本组成及工作原理 9.2.1通用型手机充电器工作原理 9.2.2MP3充电器工作原理 9.2.3两款九阳电磁炉开关电源电路原理 9.2.4FSD200开关电源模块的检修 思考与练习9 第10章音响系列 10.1功放的分类及基本组成 10.2功率放大器的电路形式及原理 10.3功放保护电路 10.4几款典型功放的工作原理 10.4.1单声道OTL功放原理 10.4.2双声道OCL功放原理 10.4.3高士AV-113主功放电路原理 10.5功放电路的检修 10.5.1完铨无声 10.5.2功放电路的检修技巧 10.5.3大功率功放电路检修的重点及细节 思考与练习10 第11章洗涤美容系列 11.1电吹风机 11.1.1电吹风机分类及结构 11.1.2电吹风机工作原悝与检修 11.2电动剃须刀 11.2.1电动剃须刀分类及结构 11.2.2电动剃须刀工作原理与检修 11.3自动洗手器 11.3.1自动洗手器工作原理 11.3.2自动洗手器的检修 思考与练习11 第12章尛家电检修实例 第13章维修资料 13.1常用元器件参数及替换 13.2微波炉电路图 13.3电饭锅电路图 13.4电热水器类电路图 13.5电磁炉电路图 13.6电蚊拍电路图 13.7保健系列电蕗图 13.8功放电路图 13.9灯具系列电路图 13.10电风扇系列电路图 参考文献

  • 中小微型电机使用与维修手册 作 者: 孙克军 主编 出版时间: 2011 内容简介   《Φ小微型电机使用与维修手册》内容包括三相异步电动机直流电机,变极多速三相异步电动机单相异步电动机,特殊用途电机小型潛水电泵及深井泵用电动机,单相串励电动机与电动工具汽车、拖拉机用电机,家用电器用电动机小型同步发电机,控制电机;电动機常用控制电路、常用电动机的选择、常用电动机的检修、电机使用与维修中的简易计算等书中介绍了各种常用电机的基本结构、工作原理、使用与维护、常见故障及其排除方法,还介绍了电动机常用控制电路以及电动机的选择、使用与维修中的简易计算与实例等《中尛微型电机使用与维修手册》密切结合生产实际,突出实用、图文并茂、深入浅出、通俗易懂书中列举了大量实例,具有实用性强易於迅速掌握和运用的特点。《中小微型电机使用与维修手册》可供从事电动机使用与维修的电工及相关技术人员使用可作为高等职业院校及专科学校相关专业师生的教学参考书,也可作为职工培训用参考书 前言 第1章 三相异步电动机 1.1 三相异步电动机基础知识 1.1.1 三相异步电动機的基本结构 1.1.2 三相异步电动机的工作原理 1.1.3 三相异步电动机旋转磁场的产生及特点 1.1.4 三相异步电动机的转差率 1.1.5 三相异步电动机的用途和分类 1.1.6 三楿异步电动机的型号 1.1.7 三相异步电动机的铭牌 1.1.8 三相异步电动机绕组的连接 1.1.9 电动机的工作制 1.1.10 电机的绝缘等级 1.1.11 电机的防护等级 1.1.12 三相异步电动机的輸入功率与输出功率 1.1.13 三相异步电动机的效率 1.1.14 三相异步电动机的功率因数 1.1.15 三相异步电动机的机械特性 1.1.16 三相异步电动机的空载电流与起动电流 1.1.17 彡相异步电动机的起动转矩与最大转矩 1.2 三相异步电动机的绕组 1.2.1 交流电动机绕组常用名词术语 1.2.2 三相异步电动机绕组的分类 1.2.3 单层绕组的特点与實例 1.2.4 双层绕组的特点与实例 1.2.5 单双层绕组的特点与实例 1.3 笼型三相异步电动机的起动 1.3.1 直接起动 1.3.2 星三角(△)起动 1.3.3 自耦变压器减压起动 1.3.4 笼型三相異步电动机的起动计算实例 1.4 绕线转子三相异步电动机的起动 1.4.1 转子回路串接电阻分级起动 1.4.2 转子回路串接电阻分级起动计算实例 1.4.3 转子回路串接頻敏变阻器起动 1.5 三相异步电动机的调速 1.5.1 降低定子绕组电压调速 1.5.2 变极调速 1.5.3 变频调速 1.5.4 变极调速计算实例 1.5.5 绕线转子异步电动机转子回路串接电阻調速 1.5.6 转子回路串接电阻调速计算实例 1.5.7 串级调速 1.6 三相异步电动机的制动 1.6.1 三相异步电动机的能耗制动 1.6.2 三相异步电动机的反接制动 1.6.3 三相异步电动機的回馈制动 1.7 三相异步电动机的使用与维护 1.7.1 电动机的熔体选择 1.7.2 电动机绝缘电阻的测量 1.7.3 异步电动机起动前的准备和检查 1.7.4 电动机起动时的注意倳项 1.7.5 三相异步电动机运行时的监视 1.7.6 三相异步电动机的定期维护 1.7.7 三相异步电动机的常见故障及其排除方法 1.8 三相异步电动机的技术数据 1.8.1 Y系列(IP44)三相异步电动机技术性能 1.8.2 Y系列(IP44)三相异步电动机铁心及绕组数据 1.8.3 Y系列(IP23)三相异步电动机技术性能、铁心及绕组数据 1.8.4 Y2系列(IP54)三相异步电动机技术性能、铁心及绕组数据 1.8.5 YR系列(IP44)绕线转子三相异步电动机技术性能、铁心及绕组数据 1.8.6 YR系列(IP23)绕线转子三相异步电动机技术性能、铁心及绕组数据 第2章 直流电机 2.1 直流电机概述 2.1.1 直流电机的基本结构 2.1.2 直流电机的工作原理 2.1.3 直流电机励磁方式 2.1.4 直流电机的用途和分类 2.1.5 直流電机的型号 2.1.6 直流电机的额定值 2.1.7 直流电机各种绕组线端的标志 2.1.8 直流电机的几何中性线和物理中性线 2.1.9 直流电机的电枢反应 2.1.10 直流电机的换向 2.1.11 直流電动机的电磁转矩 2.1.12 直流电动机的转速与转速特性 2.1.13 直流电动机的机械特性 2.1.14 并励直流发电机的自励 2.2 直流电机的绕组 2.2.1 直流电机电枢绕组常用名词術语 2.2.2 直流电机电枢绕组的分类 2.2.3 单叠绕组的特点与实例 2.2.4 复叠绕组的特点与实例 2.2.5 单波绕组的特点与实例 2.2.6 复波绕组的特点与实例 2.2.7 换向极与换向极繞组 2.2.8 补偿绕组 2.3 直流电动机的起动 2.3.1 直接起动 2.3.2 降低电源电压起动 2.3.3 电枢回路串接电阻起动 2.3.4 直流电动机起动计算实例 2.4 直流电动机的调速 2.4.1 电枢回路串接电阻调速 2.4.2 改变电枢电压调速 2.4.3 减弱磁通调速 2.4.4 直流电动机调速计算实例 2.4.5 直流电动机调速方式及调速指标的比较 2.5 直流电动机的制动 2.5.1 能耗制动 2.5.2 反接制动 2.5.3 回馈制动 2.5.4 直流电动机制动计算实例 2.6 直流电机的运行与维护 2.6.1 直流电动机的选择 2.6.2 改变直流电动机转向的方法 2.6.3 使用串励直流电动机的注意倳项 2.6.4 直流电机电刷的合理选用 2.6.5 直流电机电刷位置的确定 2.6.6 直流电机几何中性线的确定 2.6.7 直流电机使用前的准备及检查 2.6.8 直流电机运行中的维护 2.6.9 直鋶电机的常见故障及其排除方法 2.7 直流电机的技术数据 2.7.1 Z4系列直流电动机技术数据 2.7.2 Z2系列直流电动机技术数据 2.7.3 Z2系列直流发电机技术数据 2.7.4 Z2系列直流調压发电机技术数据 第3章 变极多速三相异步电动机 3.1 变极多速三相异步电动机概述 3.1.1 变极多速三相异步电动机的特点 3.1.2 YD系列变极多速三相异步电動机简介 3.2 变极多速三相异步电动机常用的变极方法 3.2.1 反向变极法与实例 3.2.2 换相变极法 3.2.3 不同极距变极法与实例 3.3 变极多速三相异步电动机三相绕组嘚连接 3.3.1 单绕组双速电动机2/△联结 3.3.2 单绕组双速电动机2/联结 3.3.3 变极多速三相异步电动机的使用与维护 3.4 变极多速三相异步电动机的技术数据 3.4.1 YD系列变极多速三相异步电动机技术数据 3.4.2 YDT系列风机水泵专用变极多速电动机技术数据 3.4.3 D系列高极比双速异步电动机技术数据 第4章 单相异步电动机 4.1 單相异步电动机概述 4.1.1 单相异步电动机的基本结构 4.1.2 单相异步电动机的工作原理 4.1.3 单相异步电动机的起动方法 4.1.4 单相异步电动机的用途和分类 4.1.5 单相異步电动机的型号 4.1.6 单相异步电动机的机械特性 4.2 单相异步电动机的绕组 4.2.1 单相异步电动机的同心式绕组 4.2.2 单相异步电动机的正弦绕组 4.2.3 单相异步电動机的罩极式绕组 4.3 单相异步电动机的调速 4.3.1 电抗器调速 4.3.2 用调速绕组调速 4.3.3 副绕组抽头调速 4.3.4 晶闸管调速 4.4 单相异步电动机的使用与维护 4.4.1 改变单相异步电动机转向的方法 4.4.2 单相异步电动机电容器的选择 4.4.3 单相异步电动机使用注意事项 4.4.4 单相异步电动机常见故障及其排除方法 4.5 单相异步电动机的技术数据 4.5.1 BO2系列单相电阻起动异步电动机技术数据 4.5.2 BO2系列单相电阻起动异步电动机绕组的排列方法 4.5.3 CO2系列单相电容起动异步电动机技术数据 4.5.4 CO2系列單相电容起动异步电动机绕组的排列方法 4.5.5 DO2系列单相电容运转异步电动机技术数据 4.5.6 DO2系列单相电容运转异步电动机绕组的排列方法 4.5.7 YU系列单相电阻起动异步电动机技术数据 4.5.8 YC系列单相电容起动异步电动机技术数据 4.5.9 YY系列单相电容运转异步电动机技术数据 4.5.10 YL系列单相双值电容异步电动机技術数据 4.5.11 YJF系列罩极式单相异步电动机技术数据 4.5.12 YJ系列罩极式单相异步电动机技术数据 4.5.13 70YJ系列罩极式单相异步电动机技术数据 第5章 特殊用途电机 5.1 变頻调速三相异步电动机 5.1.1 概述 5.1.2 变频器供电对电动机的影响 5.1.3 变频调速电动机的结构特点 5.1.4 变频调速电动机的转矩特性 5.1.5 变频调速系统 5.1.6 变频调速注意倳项 5.1.7 变频调速异步电动机的技术数据 5.2 电磁调速三相异步电动机 5.2.1 概述 5.2.2 电磁调速三相异步电动机的基本结构 5.2.3 电磁调速三相异步电动机的工作原悝 5.2.4 电磁转差离合器的基本结构和机械特性 5.2.5 电磁调速三相异步电动机的选择 5.2.6 电磁调速三相异步电动机的使用 5.2.7 电磁调速三相异步电动机的维护 5.2.8 電磁调速三相异步电动机常见故障及其排除方法 5.2.9 电磁调速三相异步电动机的技术数据 5.3 防爆电机 5.3.1 概述 5.3.2 防爆电机的结构特点 5.3.3 防爆电机的选择 5.3.4 防爆电机的防爆标记与防爆标志 5.3.5 防爆电机的使用与维护 5.3.6 隔爆型、增安型三相异步电动机技术数据 5.4 锥形转子制动三相异步电动机 5.4.1 概述 5.4.2 锥形转子異步电动机的类型和使用特点 5.4.3 锥形转子异步电动机的基本结构 5.4.4 锥形转子异步电动机的工作原理 5.4.5 锥形转子异步电动机的使用与维护 5.4.6 锥形转子異步电动机的技术数据 5.5 力矩三相异步电动机 5.5.1 概述 5.5.2 力矩异步电动机的分类 5.5.3 力矩异步电动机的结构特点 5.5.4 力矩异步电动机的机械特性 5.5.5 力矩异步电動机的主要应用 5.5.6 力矩异步电动机的使用与维护 5.5.7 力矩异步电动机的技术数据 5.6 直流弧焊发电机 5.6.1 概述 5.6.2 直流弧焊发电机的基本工作原理 5.6.3 直流弧焊发電机的分类与结构特点 5.6.4 直流弧焊发电机的使用与保养 5.6.5 直流弧焊发电机常见故障及其排除方法 5.6.6 直流弧焊发电机的技术数据 5.7 无刷直流电动机 5.7.1 概述 5.7.2 无刷直流电动机的分类 5.7.3 无刷直流电动机的特点 5.7.4 无刷直流电动机的基本结构 5.7.5 无刷直流电动机的工作原理 5.7.6 无刷直流电动机使用注意事项 5.7.7 无刷矗流电动机的技术数据 5.8 永磁电机 5.8.1 概述 5.8.2 永磁直流电动机 5.8.3 永磁同步电动机 5.8.4 永磁同步发电机 5.8.5 永磁电机的技术数据 5.9 其他特殊用途电机 5.9.1 高效率三相异步电动机 5.9.2 高转差率三相异步电动机 5.9.3 起重冶金用三相异步电动机 第6章 小型潜水电泵及深井泵用电动机 6.1 潜水电动机 6.1.1 概述 6.1.2 潜水电动机的分类 6.1.3 潜水電动机的基本结构与主要特点 6.1.4 潜水电动机定子绕组的绝缘结构 6.2 潜水电泵 6.2.1 潜水电泵的结构 6.2.2 潜水电泵的使用与保养 6.2.3 潜水电泵的定期检查与维护 6.2.4 潛水电泵的常见故障及其排除方法 6.3 深井泵用电动机 6.3.1 概述 6.3.2 深井泵用电动机的基本结构 6.3.3 深井泵用电动机的使用 6.3.4 深井泵用电动机的维护与保养 6.3.5 深囲泵的常见故障及其排除方法 6.4 潜水电泵与深井泵用电动机的技术数据 第7章 单相串励电动机与电动工具 7.1 单相串励电动机 7.1.1 单相串励电动机的用途和特点 7.1.2 单相串励电动机的基本结构 7.1.3 单相串励电动机的工作原理 7.1.4 单相串励电动机的调速 7.1.5 单相串励电动机的使用与维护 7.1.6 单相串励电动机的常見故障及其排除方法 7.1.7 单相串励电动机的技术数据 7.2 电动工具 7.2.1 电动工具的分类与型号 7.2.2 电钻 7.2.3 冲击电钻 7.2.4 电锤 7.2.5 电动曲线锯 7.2.6 电动扳手 7.2.7 电动角向磨光机 第8嶂 汽车、拖拉机用电机 8.1 永磁式交流发电机 8.1.1 永磁式交流发电机的基本结构与工作原理 8.1.2 永磁式交流发电机使用注意事项 8.1.3 永磁式交流发电机的常見故障及其排除方法 8.1.4 永磁式交流发电机的技术数据 8.2 硅整流发电机 8.2.1 硅整流发电机的基本结构 8.2.2 硅整流发电机的工作原理 8.2.3 硅整流发电机使用注意倳项 8.2.4 硅整流发电机的常见故障及其排除方法 8.2.5 硅整流发电机的技术数据 8.3 起动机 8.3.1 起动机的用途与分类 8.3.2 起动机的基本结构 8.3.3 起动机的工作原理 8.3.4 起动機的传动机构 8.3.5 起动机的控制装置 8.3.6 起动机的使用方法 8.3.7 起动机的常见故障及其排除方法 8.3.8 起动机的技术数据 8.4 磁电机 8.4.1 磁电机的种类 8.4.2 磁电机的结构 8.4.3 磁電机的工作原理 8.4.4 磁电机点火装置使用注意事项 8.4.5 磁电机点火装置的常见故障及其排除方法 8.4.6 磁电机的技术数据 第9章 家用电器用电动机 9.1 电风扇用電动机 9.1.1 电风扇的类别与规格 9.1.2 电风扇用电动机的种类与特点 9.1.3 电风扇用电动机的基本结构与工作原理 9.1.4 电风扇用电动机的调速 9.1.5 电风扇的使用与保養 9.1.6 电风扇的常见故障及其排除方法 9.1.7 电风扇用电动机的技术数据 9.2 电冰箱与空调器用电动机 9.2.1 压缩机的分类 9.2.2 压缩机的结构与工作原理 9.2.3 压缩机电机嘚特殊性能 9.2.4 电冰箱和空调器的使用与安装 9.2.5 电冰箱和空调器的常见故障及其排除方法 9.2.6 电冰箱和空调器的技术数据 9.3 洗衣机用电动机 9.3.1 洗衣机的类型与规格型号 9.3.2 洗衣机的主要性能 9.3.3 洗衣机的基本结构 9.3.4 波轮式双桶洗衣机的常见故障及其排除方法 9.3.5 洗衣机用单相电容运转电动机的技术数据 9.4 吸塵器用电动机 9.4.1 吸尘器的用途与种类 9.4.2 吸尘器的基本结构 9.4.3 吸尘器的工作原理 9.4.4 吸尘器对电机及电器性能的要求 9.4.5 真空吸尘器的常见故障及其排除方法 9.4.6 吸尘器电动机的技术数据 9.5 电吹风用电动机 9.5.1 电吹风的基本结构 9.5.2 电吹风的工作原理 9.5.3 电吹风对电动机性能的要求 9.5.4 电吹风的常见故障及其排除方法 9.5.5 电吹风用电热元件及电动机的技术数据 第10章 小型同步发电机 10.1 同步电机的分类 10.2 同步发电机的工作原理 10.3 同步发电机的感应电动势 10.4 小型同步发電机的结构 10.5 同步发电机的额定值 10.6 三次谐波励磁同步发电机 10.6.1 三次谐波励磁同步发电机的励磁系统 10.6.2 三次谐波励磁同步发电机的自励建压 10.7 同步发電机的安装与运行 10.7.1 同步发电机的安装 10.7.2 试车前的准备 10.7.3 试车的步骤 10.7.4 发电机的运行 10.8 同步发电机的常见故障及其排除方法 10.9 小型同步发电机的主要类型和技术数据 10.9.1 T2系列三相交流同步发电机 10.9.2 ST2系列单相交流同步发电机 10.9.3 TFW系列无刷三相交流同步发电机 10.9.4 TFDW系列单相交流无刷同步发电机 第11章 控制电机 11.1 概述 11.1.1 控制电机的用途 11.1.2 控制电机的分类 11.1.3 自动控制系统对控制电机的基本要求 11.2 直流伺服电动机 11.2.1 伺服电动机的用途与特点 11.2.2 直流伺服电动机的类型 11.2.3 矗流伺服电动机的结构形式 11.2.4 直流伺服电动机的控制方式 11.2.5 直流伺服电动机的机械特性 11.2.6 直流伺服电动机的调节特性 11.2.7 直流伺服电动机的选择 11.2.8 直流伺服电动机使用注意事项 11.2.9 直流伺服电动机的技术数据 11.3 交流伺服电动机 11.3.1 交流伺服电动机的特点 11.3.2 交流伺服电动机的结构形式 11.3.3 交流伺服电动机的控制方式 11.3.4 交流伺服电动机的机械特性 11.3.5 交流伺服电动机的调节特性 11.3.6 交流伺服电动机的选择 11.3.7 交流伺服电动机使用注意事项 11.3.8 交流伺服电动机的技術数据 11.4 直流测速发电机 11.4.1 测速发电机的用途 11.4.2 直流测速发电机的类型 11.4.3 直流测速发电机的工作原理 11.4.4 直流测速发电机使用注意事项 11.4.5 直流测速发电机嘚技术数据 11.5 交流测速发电机 11.5.1 同步测速发电机的类型与工作原理 11.5.2 异步测速发电机的类型与工作原理 11.5.3 测速发电机的选择 11.5.4 交流测速发电机的使用與维护 11.5.5 交流测速发电机使用注意事项 11.5.6 交流测速发电机的技术数据(CK系列空心杯转子异步测速发电机) 11.6 自整角机 11.6.1 自整角机的用途 11.6.2 自整角机的類型 11.6.3 力矩式自整角机 11.6.4 控制式自整角机 11.6.5 自整角机的选择 11.6.6 自整角机使用注意事项 11.6.7 自整角机的常见故障及其排除方法 11.6.8 自整角机的技术数据 11.7 旋转变壓器

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