35w负载lm358输出电流多大,14.5V电压,电阻是多少?

1、IDSS—饱和漏源电流。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压UGS=0时的漏源电流。2、UP—夹断电压。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,使漏源间刚截止时的栅极电压。3、UT—开启电压。是指增强型绝缘栅场效管中,使漏源间刚导通时的栅极电压。4、gM—跨导。是表示栅源电压UGS—对漏极电流ID的控制能力,即漏极电流ID变化量与栅源电压UGS变化量的比值。gM是衡量场效应管放大能力的重要参数。5、BUDS—漏源击穿电压。是指栅源电压UGS一定时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压。这是一项极限参数,加在场效应管上的工作电压必须小于BUDS。6、PDSM—最大耗散功率。也是一项极限参数,是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。使用时,场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量。7、IDSM—最大漏源电流。是一项极限参数,是指场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流。场效应管的工作电流不应超过I。
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1. 摩托车三相磁电机正常发电量你说的本根黄线的是三相磁电机,并且配三相整流器的车型,不能用两根线。 它们的定子绕组不一样,三相磁电机发电量更大,更稳定,能支持更大的用电量,适应于高性能的车型,磁电机的三条黄线直接进入整流器,把交流电转变成直流电,并降至14V以上,为电瓶充电。2. 摩托车磁电机发电量是多少瓦125和150摩托车有很多种,现在这种车一般大多是直流照明的,磁电机输出的交流电压在加大油门至5000转后,一般能达到50多伏以上,最的能达到七、八十伏左右,不同品牌型号的会有区别,功率一般能达到一百多瓦,不同的车也有区别。3. 摩托车磁电机输出电压有多少伏检测摩托车磁电机是否发电,需要用万用表测量磁电机线圈的输出电压,不同的摩托车发动机,照明充电型式不一样,测量方法也不同。两条照明充电输出线的即有可能是交流照明,也有可能是直流照明,如果是交流照明(不起动发动机大灯不亮的),测量时用万用表红表笔接线圈输出线,黑笔搭铁接地,如果是直流照明(不起动发动机大灯就能亮的),测量时用红表笔和黑笔表分别接两条线就行,不用分正负极。测量要起动发动机并加大油门至5000转左右时测量磁电机的输出电压,交流照明型的要达到二十多伏,直流照明型的要达到50多伏以上才够用。4. 摩托车磁电机发电功率功率14V乘8A=112W单相12极磁电机输出电流8A,怠速电压在20V以上,输出功率14V乘8A=112W,全车用电大灯35W+刹车灯5+21W+转向灯10*2+转向信号灯3.4W+远光指示灯2W+速度表灯2W=88W,再加上油泵、电喷、点火等系统,刚刚够用。原设计是电瓶只提供启动时用电,启动后只起稳压滤波作用,启动后在极限情况下电瓶电压必须维持在13.8V-14V,也就是说发动机启动后电瓶再不向车辆提供电流。大部分摩托车使用并联型稳压(短路式),所以计算磁电机输出功率时不能过大或过小,过大浪费能源、发热,过小损坏电瓶。5. 摩托车三相磁电机原理  1.圆形线圈通往电流形成的磁场  (1)线圈中心处的磁场方向可将线圈上某一小段导线视为直线,由安培右手定则判定之。  (2)通有电流的圆形线圈上每一小段电流所产生的磁场,在线圈内都指向同一方向,故线圈内的磁场较直导线电流产生的磁场强度大。  (3)圆形导线通入电流时,线圈外的磁场因各小段电流产生磁场的方向不一致,因此产生的合成磁场较圈内磁场弱。  (4)圆形线圈的电流愈大,半径愈小,则线圈中心处的磁场强度即愈大。  (5)圆形线圈和圆盘形薄磁铁的磁力线形状相似。6. 摩托车三相磁电机交流多少伏1摩托车磁电机应该都是交流电机,(直流发电机比交流发电机构造复杂些),交流发电机发出的交流电经二极管整流后变成直流电。2.如果测得发电机发出的是直流电,那可能是整流管装在发电机内部了.3.磁电机不能正常向电瓶充电没有哪里出了问题,是由于发电机内电阻较大,所以直接给前灯供电时端电压太低而不亮.4.没在电瓶,可以换额定电压低一些的前灯灯泡,亮度就提高了.但这会有一个新问题,就是转速提高时容易烧坏灯泡.5.最好还是装上新的电瓶.也可以装一个稳压电路.7. 摩托车磁电机功率1、摩托车的定子分为多个极,并且与它们的输出线没有太大关系。但是,极数越多,发电机功率越高,输出电流越强。普通的摩托车磁电机分为单相电机和三相电机。 2、三相电极定子具有三个相同颜色的输出线并且与地面绝缘的特性。单相电动机分为直流全波和交流半波。它的输出线是两条。区别在于AC型线圈具有接地电阻,DC型具有接地绝缘。 3、现在,随着摩托车登记的不断提高,对电源的要求越来越高,因此,磁电机的线圈也越来越多。现在,单相直流电动机类型几乎没有四极线圈。 4、在八极以上,有些甚至到达数十个线圈,而三相电极的定子大多为十八个或更多。小排量模型,例如弯梁车,现在也可以使用单极线圈,但是也有转向直流点火和照明的趋势。8. 摩托车磁电机发电电流是多少摩托车起动电机是直流电机,工作电压是12v。摩托车起动电机是小型大功率短时工作制直流电机,单次工作时间不能大于15秒,工作电压一般为12V,空载电流10~25A,工作电流40~100A,视车型而定。70、90等小车型工作电流在40A左右,豪迈150或双缸CBT工作电流可达150~200A。当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时,电枢表面的N极下导体可以流过相同方向的电流,根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用;电枢表面S极下部分导体也流过相同方向的电流,同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。这样,整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转,输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。扩展资料:换向器由许多片构成的圆柱体之间用云母绝缘,电枢绕组每一个线圈两端区分接在两个换向片上。直流发电机中换向器的作用是把电枢绕组中的交变电动热变换为电刷间的直流电动势,负载中就有电流通过,直流发电机向负载输出电功率,同时电枢线圈中也肯定有电流通过。它与磁场相互作用发作电磁转矩,其倾向与发电机相反,原想法只需抑制这一磁场转矩才华股动电枢改变。因此,发电机向负载输出电功率的还,从原想法输出机械功率,完结了直流发电机将机械能变换为电能的作用。参考资料来源: 9. 摩托车磁电机发出的电是多少伏摩托车电瓶充电电压电流在13.5到14.5v之间合适,电压不应超过15v,超过15v有可能损伤电瓶。摩托车是由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活、行驶迅速,广泛用于巡逻、客货运输,也用作体育运动器械。摩托车的保养方法有:1、磨合期控制摩托车怠速在100转;2、摩托车挡位与时速对应;3、发现前面有情况需要刹车时,丢掉油门,右脚踩车,同时右手轻点刹车;4、定期检查火花塞。10. 摩托车三相磁电机正常发电量是多少摩托车三相18级的磁电机也有很多种,一般的发电量有一百多瓦到二百瓦左右,功率大的能达到300瓦左右,足以满足摩托车的改装要求,当然这还要配套的整流器、电瓶、线路等都合适才行。普通125摩托车(铃木王,钻豹之类的车)使用的三项18机发电线圈,最大功率约为168w。11. 摩托车磁电机发出的电都是交流电吗摩托车磁电机发出的都是交流电,要通过整流器后才能转变为直流电并给电瓶充电。不带脚起动杆的钱江125摩托车,一般都应该是直流点火的,配直流点火器。摩托车的磁电机发电有两个功能,一是供点火,二是供充电照明,点火方式和照明方式也分别有直流和交流的分别,现在的摩托车,大多是直流点火、直流照明的了,但磁电机发出的电还是交流的,不是直流的,磁电机发出的电与点火方式和照明方式是两回事。}

【分享】变压器直流电阻测试仪的功能特征
变压器直流电阻测试仪的主要功能及特点如下:  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  5、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。  6、变压器直流电阻测试仪可储存120次测量数据,掉电不丢失。  7、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。  8、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。  9、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。
【分享】变压器直流电阻测试仪的使用注意规程
变压器直流电阻测试仪可以称之为直流电阻测试仪、直阻测试仪或者感性负载直流电阻测试仪等。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,能自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。  在操作变压器直流电阻测试仪的时候需要注意一些事项,同时也能延长测试仪的使用寿命,需要注意的事项如下:  1、对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。  2、对感抗性测试对象,在没有放完电(蜂鸣器鸣响时)情况下,不允许拆除测试线,以免遭电击。  3、在变压器直流电阻测试仪测试过程中遇到外部AC220V突然断电,测试仪将开始自动放电,此时不允许立即拆除测试线,5分钟后方可拆线。相关内容资料收集于:http://www.sute18.com/sute4-Article-132091/,希望能帮助需要这方面资料的朋友!
什么是旋转变压器?旋转变压器发展历史介绍!
旋转变压器(resolver/transformer)是电磁传感器,也称为同步分解器。数字信号处理器(DSP/DSC)用于测量角度的小型交流电动机,用于测量由定子和转子组成的旋转体的轴角度位移和角速度。其中定子绕组是变压器的原边,接受女子电压,女子频率一般为400、3000、5000HZ等。转子绕组作为变压器的辅助角,通过电磁耦合获得感应电压。  旋转变压器的工作原理与普通变压器基本相似,只是输出电压和输入电压的比率是恒定的,因为普通变压器的原始角、辅助角绕组相对固定。旋转变压器的原始角,辅助绕组相对位置随转子的角度位移而变化,因此输出电压的大小随转子角度位移而发生,输出绕组的电压振幅与正弦转子 转角成正弦、余弦函数相关,或保持比例关系,或在特定角范围内转角成旋转变压器可用于在同步和数字后续系统中传递角或电信号。在解算器中可以用作函数解算,因此也称为解算器。  旋转变压器一般有阳极绕组和四极绕组两种结构形式。阳极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对极,四极绕组各有两对极,主要用于高精度检测系统。此外,还有用于高精度绝对检测系统的多极旋转。  旋转变压器适用于使用旋转编码器的所有情况,特别是高温、寒冷、潮湿、高速、创芯为电子高振动等旋转编码器不能正常工作的情况。由于旋转变压器以上的特点,光电编码器完全可以替代,广泛应用于伺服控制系统、机器人系统、机械工具、汽车、电力、冶金、纺织、印刷、航空航天、船舶、武器、电子、冶金、矿山、油田、水利、化学。  二、旋转变压器的历史和发展  旋转变压器是目前国内的专业名称,被称为“旋转变化”。有人称它为解算器或分解器。  旋转变压器在运动伺服控制系统中用于角度位置的检测和测量。单片机(MCU/MPU/SOC)早期旋转变压器是模拟计算机的主要组成部分之一,用于计算分析设备。输出是根据转子角变化函数的电信号(通常为正弦、余弦、线性等)。这些函数是最常用的,最容易实现。特别设计绕组时,还可以生成某些特殊函数的电气输出。但是,这些函数仅在特殊情况下使用,并且不一般化。  从60年始,旋转变压器逐渐用于伺服系统,作为角度信号的生成和检测因素。三线的三相自饮水机、四线之前的两相旋转变压器适用于系统。  因此,作为角度信号传输的旋转变压器也称为斜线磁角器。随着电子技术和数字计算技术的发展,数字计算机已经取代了模拟计算机。因此,实际上,旋转变压器目前主要用于角度位置伺服控制系统。  两相旋转变压器比自觉机精度更高,因此旋转变压器的应用更广泛。特别是,在高精度双通道、双速系统中广泛使用的多极电气部件,最初使用多极自觉机器,现在基本上使用多极旋转变压器。  早期旋转变压器由于信号处理电路比较复杂,价格比较贵,应用受到限制。但是,旋转变压器具有无可比拟的可靠性和精度,因此在军事、航天、航空、航海等领域具有不可替代的地位。  随着电子工业的发展,电子零部件的集成度提高,零部件的价格大幅下降。另外,随着信号处理技术的发展,旋转变压器的信号处理电路简单、稳定、价格也大幅下降。此外,软件解码信号处理再次出现,使信号处理问题更加灵活和方便。这样,旋转变压器的应用取得了更大的发展,其优点得到了更大的体现。创芯为电?主要从事各类电?元器件的销售。提供BOM采购服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
如何判断电源变压器好坏
前面介绍了用测量变压器电阻方式判断变压器好坏的方法‘. 但变压器最终还是要能正常“变压”才行,这里再介绍电源变压器通电后的检查方法。将电源变压器按图4-13接入-220V电压,使之“空载”。再用万用表检测各次级绕阻的电压,若约高于标定值的5%左右,则属正常;若相差太多,则短路或匝数不对;若无指示,则http://www.yi7.com/file/upload/201204/23/16-14-26-98-499.jpg 已断路。最后,再通电较长(如几分钟或十几分钟)时间,应无严重发热现象,手感微热属正常。如一接上电源就有焦味、冒烟或严重发烫,则有严重短路,不能使用。此外,可结合用试电笔,检查铁芯和次级线圈,应无与火线相同的发红程度,否则就有与初级通路或严重漏电情况,也不能使用。若试电笔微红,则有“轻微漏电”或“正常”(“感应”发红,是由于其间电容能导通50Hz交流电所致)两种可能。这时可用单手指尖外侧触摸铁芯或次级绕组,如不麻电,则证明“正常”;如麻电,则证明“轻微漏电”,不能使用(这时如颇倒初级两端,接入-220V电压,则次级麻电将会消失)。不漏电的次级线圈的任一端,即使其绕组有电压高于一36V,共至达到几百伏,也仍可用单手触摸而无危险。这是由于它已与接地的初级 “隔离”,人体与它已不能构成回路的缘故。
关于变压器保护的方法
仪器仪表中变压器防雷保护用的避宙器多采用阀型避雷器。避宙器的典型接线见图3-3,避雷器的位置离变压器越近越好。阀型避雷器应垂直安装。电气连接部位必须良好;瓷套应完好、清洁,密封应良好;避雷器的引线截面积,铜线不得小于16mm2,铝线不得小于25mm2;避雷器的接地线截而积.铜线不得小于16mm2.钢线不得小于25mm2每年3一10月避雷器应投人运行。投入运行前应测量绝缘电阻、泄漏电流和非线性系数。对于无并联电阻的避雷器.还应测量工频放电电压.阀型避雷器是安全保护装置,但其本身存在着爆炸危险。当不接地电网发生单相接地故障,发生铁磁谐振;当避雷器密封不良而受潮进水以及当阀避雷器通流容量不够;或因某种原因不能切断工频续流时.均可能导致爆炸.值班人员对避雷器的巡视.有人值姚者每班一次。无人值班者每周一次;遇雷击等特殊情况应加强巡视http://www.china-1718.com/File/2011-10-31-10-45-06.jpg
气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置.气体继电器动作后,应查明原因并进行适当的处理。气体继电器信号动作可能是由于内部轻故障造成的,也可能是由于渗油、漏油使油面降低太多造成的,还可能是由于加油、滤油时空气带人内部,沮度升高后析出造成的。气休继电器信号动作后,应严密监视电压、电流、温度、声响、油面、油色等运行参数或状态,如不能确定原因,应分析气体继电器里的气体。如气体无色、无味且不可燃,说明是空气,变压器可继续运行。如气体可燃,说明变压器内部有故降,则应停电检修.气体继电器动作断路器跳闸可能是由于内部严重故障,或变压器严重漏油致使油面迅速降低,或二次回路故障造成的。气体继电器动作断路器跳闸后,应将变压器与配电网完全断开,仔细检查油箱、安全气道有无变化,并应收集气体进行分析。黄色不易燃气体是变压器内部木质绝缘过热分解出来的.灰白色带有强烈气味的可嫩气体是变压器内部纸、布类绝缘材料过热分解出来的。黑色或深灰色带有焦油味的易嫩气体是变压器内部发生放电,绝缘油过热分解出来的.气体继电器动作断路器跳闸后,未查明原因排除故降前不得合闸送电。
变压器高压侧熔断器的主要作用是保护变压器.当变压器内部短路或高压引线短路时,该熔丝应迅速烧断.容量lookVA及100kVA以下的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的2-3倍选择.容量lookVA以上的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的1.5-2倍选择. 来源——仪器仪表网
【分享】变压器的主要功能及其原理
变压器的主要功能及其原理
变压器的简介  变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。   变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 。   变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。   一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primary coil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压.」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。   大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业实无法达到目前发展的现况。   电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供50Hz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部分属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部分得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。「阻抗」其中之一项重要概念,亦即二手机器人电子学特性之一,其乃预设一种设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间即使用到一种设备-变压器。   变压器又有其做试验而用的,是试验变压器,分别可以分为充气式,油浸式,干式等试验变压器,是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验   变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件   1.变压器 ---- 静止的电磁装置   变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能   电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。   变压器原理   与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组   与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组   一次绕组的 二次绕组的   电压相量 U1 电压相量 U2   电流相量 I1 电流相量 I2   电动势相量 E1 电动势相量 E2   匝数 N1 匝数 N2   同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为 φm ,该磁通量称为主磁通
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的工作原理   变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器   输送的电能的多少由用电器的功率决定.制作原理  在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。分类  按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。  按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。   按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。   按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。   按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。电源变压器的特性参数  工作频率  变压器锅炉铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。   额定功率   在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。   额定电压   指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。   电压比   指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。   空载电流   变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。  空载损耗   指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。   效率   指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。   绝缘电阻   表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用
剖析多绕组变压器的结构和接线
多绕组变压器和自耦变压器由于结构和接线复杂,稳压器要根据对各种可能故障的分析来决定试验接线。而各种试验的组合、试验电流值、试验方法和试验次数都要由制造厂和使用部门协商决定。  对于三相三绕组变压器而言,其可能的运行方式有两种:一个一次侧(电源侧)两个二次侧(负载侧),pdqs_3或是两个一次侧(电源侧)一个二次侧(负载侧)。如果变压器只有一个一次侧加电,则任何一个带负载的二次侧短路时,另一个二次侧都不作为电源而提供短路电流,此时实质上相当于一台双绕组变压器,所不同的是稳压器如果处于中间位置的绕组短路(或是作为电源侧时),该绕组将会承受辐向压力作用,其内部支撑要引起特别注意。如果变压器有两个一次侧加电一个二次侧带负载,则当二次侧短路时将有双电源供电,此时二次侧所受短路力的大小可以根据变压器的三射线等效电路进行具体分析。  由于变压器强电流试验站一般均无两套电源设备,实际上两个一次侧一个二次侧的短路试验是无法进行的,只能试验一个一次侧加电一个二次侧短路的方式。而且在一般情况下,两个一次侧一个二次侧短路运行比一个一次侧加电一个二次侧短路运行时各绕组所受的辐向电磁力要小。
环形隔离变压器和自耦变压器的差异有哪些呢?
环形隔离变压器和环型自耦变压器都是环型变压器的一个细分种类。而二者还是有很多的差异的,下面侨洋实业环形变压器厂家就为大家细分一下。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171611374782_9639_3061009_3.jpg!w381x377.jpg1、成本上面的差异:成本方面环形自耦变压器会较低,因为环形隔离变压器的制作工艺比较繁琐成本会较高。2、绕线工艺的差异:环型自耦变压器是抽头式变压器,初、次级之间是同组绕制两组之间联系在一起;而环型隔离变压器是双绕组,初、次级是分开绕制的两者之间没有联系。3、安全性的差异:两者的安全性来讲环形隔离变压器是优于环型自耦变压器的,这是因为两者的绕线方式不同,环形隔离变压器是初、次级分开的。而环型自耦变压器的初、次级是共同绕制的输出电流是利用忽大忽小的差来切割磁力线,这样安全性就大大的降低了。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171612383253_1757_3061009_3.jpg!w380x379.jpg如果您想购买环型变压器而又担心品质的话,可以进这个网站qysy88.com(侨洋实业)他们会给你一个很好的建议的。
隔离环形变压器与自耦环形变压器哪个使用比较安全呢?
自耦环形变压器的安全级别肯定是没有隔离环形变压器高的。为什么呢?那就由侨洋实业小编我来解释一下吧!
自耦环形变压器的绕线方式初级、次级一起绕制的,只有表面才有绝缘带。而隔离环形变压器就不一样了,它的绕制方法是每个绕组都需绝缘带绝缘才进行下一组绕制。所以隔离环形变压器的安全级别是要比自耦环形变压器要高出很多的。相对一些安全标准较高的机器设备小编还是建议大家使用隔离环形变压器为好,这样机器设备的安全性才能保证到最优,电性能发挥到极致。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704271604_01_3120917_3.jpg咨询:www.qysy88.com
【资料】基于变压器的运行维护和故障处理方案
电力变压器在电厂有着很重要的作用,然而,由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因,变压器故障在电厂频繁发生,大大影响了电厂的正常生产。因此,加强变压器的定期维护,采取切实有效的措施防止变压器故障的发生,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。
1变压器常见的故障现象分类及原因
(1)变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。
(2)线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括:合闸时产生的过电压,在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障,由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此,必须定期对变压器进行冲击保护试验,检测变压器抗励磁涌流的强度。
(3)由于使用不当造成的变压器绝缘老化的速度加快。一般变压器的平均寿命只有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命。
(4)遭雷击造成过电压。
(5)过负荷。过负荷是指变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。过负荷经常会发生在发电厂持续缓慢提升负荷的情况下,冷却装置运行不正常,变压器内部故障等等,最终造成变压器超负荷运行。由此产生过高的温度则会导致绝缘的过早老化,当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。
(6)受潮:如有洪水、管道泄漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分等。
(7)没有进行正确的维护。
2变压器运行中常见故障分析及处理措施
(1)绕组的主绝缘和匝间绝缘故障。变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。主要原因是:由于长期过负荷运行、或散热条件差、或使用年限长,使变压器绕组绝缘老化脆裂,抗电强度大大降低;变压器多次受到短路冲击,使绕组受力变形,隐藏着绝缘缺陷,一旦遇有电压波动就有可能将绝缘击穿;变压器油中进水使绝缘强度大大降低而不能承受允许的电压,造成绝缘击穿;在高压绕组加强段处或低压绕组部位,由于绝缘膨胀,使油道阻塞,影响了散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿。
(2)变压器套管故障。主要是套管闪络和爆炸,变压器高压侧一般使用电容套管,由于套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象;套管积垢太多等都有可能造成闪络和爆炸。
(3)铁心绝缘故障。变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热。同理,夹紧铁心的穿心螺丝、圧铁等部件,若绝缘损坏也会发生过热现象。此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会造成铁芯故障。电力变压器在电厂有着很重要的作用,然而,由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因,变压器故障在电厂频繁发生,大大影响了电厂的正常生产。因此,加强变压器的定期维护,采取切实有效的措施防止变压器故障的发生,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。
1变压器常见的故障现象分类及原因
(1)变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。
(2)线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括:合闸时产生的过电压,在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障,由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此,必须定期对变压器进行冲击保护试验,检测变压器抗励磁涌流的强度。
(3)由于使用不当造成的变压器绝缘老化的速度加快。一般变压器的平均寿命只有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命。
(4)遭雷击造成过电压。
(5)过负荷。过负荷是指变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。过负荷经常会发生在发电厂持续缓慢提升负荷的情况下,冷却装置运行不正常,变压器内部故障等等,最终造成变压器超负荷运行。由此产生过高的温度则会导致绝缘的过早老化,当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。
(6)受潮:如有洪水、管道泄漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分等。
(7)没有进行正确的维护。
2变压器运行中常见故障分析及处理措施
(1)绕组的主绝缘和匝间绝缘故障。变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。主要原因是:由于长期过负荷运行、或散热条件差、或使用年限长,使变压器绕组绝缘老化脆裂,抗电强度大大降低;变压器多次受到短路冲击,使绕组受力变形,隐藏着绝缘缺陷,一旦遇有电压波动就有可能将绝缘击穿;变压器油中进水使绝缘强度大大降低而不能承受允许的电压,造成绝缘击穿;在高压绕组加强段处或低压绕组部位,由于绝缘膨胀,使油道阻塞,影响了散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿。
(2)变压器套管故障。主要是套管闪络和爆炸,变压器高压侧一般使用电容套管,由于套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象;套管积垢太多等都有可能造成闪络和爆炸。
(3)铁心绝缘故障。变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热。同理,夹紧铁心的穿心螺丝、圧铁等部件,若绝缘损坏也会发生过热现象。此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会造成铁芯故障。
生产变压器油的原料--原油的选择
变压器油是原油经过蒸馏和各种精制工艺加工而成的石油产品。变压器油的性能在一定程度上与原油的特性有关,变压器油的原油选择以石蜡基原油和环烷基原油为主,目前公认优先选择环烷基原油来炼制变压器油,用于炼制变压器油的环烷基原油的环烷烃结构及异构烷烃化学性质较稳定,凝点低,含蜡量低,稳定性和低温下流动性好,抗氧化、老化性能好。以环烷烃为主要成分并保留适量芳烃的环烷基变压器油目前已成为产品,相应的检测设备为上海羽通仪器仪表厂生产的系列变压器油检测仪器。
虽然环烷基原油储量只占世界原油储量的4%左右,资源较为稀缺,且分布不平衡,加工工艺也较为特殊,但是目前国内外变压器油供应商还是优先选择环烷基原油来炼制变压器油,如目前主要变压器油供应商Nynas公司、SHELL公司和中国石油润滑油公司均采用环烷基原油来炼制变压器油。选用环烷基原油炼制变压器油主要有三方面原因:
(1)环烷基烃类分子结构特征是碳与碳链接成5个碳原子组成的五元环骨架,以及碳与碳链接成异构化的骨架,环烷基的上述烃类分子结构较石蜡基稳定,电场条件下稳定性、低温流动性较好,凝固点和高温粘度较低
(2)环烷基原油中的链状烷烃、环状烷烃、芳烃亦有相对合理的比例构成,含蜡量很低,一般都在3%以下,不像石蜡基原油需进行深度脱蜡,也不像重质芳香基原油需要除去大量的多环芳香烃
(3)环烷基原油中一定比例的单环、双环芳烃是提高变压器油抗析气性和天然抗氧化性的主要成分.
随着加氢改质等炼油工艺的发展,石蜡基原油也可以生产倾点与环烷基原油相媲美的变压器油,因此根据变压器油的倾点已不能很好地区分环烷基变压器油和石蜡基变压器油。目前国内外划分环烷基变压器油还是石蜡基变压器油zui通行的方法是碳型结构(也称之为结构族组成)分析。碳型结构是将组成复杂的变压器油看成是由芳烃、环烷烃,和长直链及支链饱和烃这三种结构组成的单一分子。目前碳型结构可以用ASTM D3238 (n-d-M法)、ASTM D2140 (n-d-v法)和IEC 590(红外光谱法)等方法分析得到。按碳型分布将变压器油分为:环烷基变压器油 中间基变压器油,石蜡基变压器油。
【分享】我国电子变压器技术发展新方向
近年来,电源中电子变压器所用的铁心材料和导电材料价格连续上涨,上游原材料形成卖方市场。作为下游的电子变压器的电源用户,可以在全球范围内选择和采购,形成买方市场。处于中间位置的电子变压器行业,只有走技术创新之路,才能摆脱这种两头受气的困境。然而,在成熟的电子变压器行业里,技术创新比较困难。但是每一个细小环节的改进,就可以带来新的理念和新的产品。
走技术创新之路,要时刻记住要达到的目的。电源中的电子变压器,象所有作为仪器仪表交易商品的产品一样进行任何技术创新,都必须在具体使用条件下完成具体功能中,追求性能价格比最好。现在的电源产品,普遍以“轻、薄、短、小”为特点向小型化和便携化发展。电子变压器必须适应作为用户的电源产品对体积和重量的要求。同时,电子变压器的原材料(铁心材料和导电材料)价格上涨。因此,如何减小体积和重量,如何降低成本,成为近年来电子变压器发展的主要方向。
硅钢是工频电源中电子变压器大量使用的铁心材料。要减少电子变压器中的铁心用量,必须提高硅钢的工作磁通密度(工作磁密)。硅钢的工作磁密既决定于饱和磁通密度,又决定于损耗。因为效率是电子变压器的重要性能指标,现在,为了节能,许多电源产品都提出待机损耗要求。电子变压器的铁心损耗是待机损耗的主要组成部分,因此,都对电子变压器的效率或损耗提出明确的严格要求。
近年来,取向和无取向冷轧硅钢价格上涨,卷绕式环形铁心,相比于R型、CD型和EI型铁心,由于消耗材料少,可以节约20%以上的铁心材料成本,扩大了电子变压器中的使用范围。卷绕式环形铁心可以充分发挥取向冷轧硅钢的性能,与无取向冷轧钢相比,工作磁密要高得多。同时不象R型、CD型和EI型的铁心那样,可以充分利用硅钢材料,不会有边角废料,材料利用率可以达到98%以上。
作为电子变压器一大类的工频变压器,采用工作磁密高的铁心材料后,可以不减少铁心截面和体积,而是减少线圈匝数,减少用铜量。在现在铜材价格远远高于铁心材料的情况下,可能是更好的一种设计改进方案。
软磁铁氧体是中、高频电源中电子变压器大量使用的铁心材料,和金属软磁材料相比,软磁铁氧体的饱和磁密低,磁导率低,居里温度低,是它的几大弱点。尤其是居里温度低,饱和磁密Bs和单位体积功率损耗Pcv都会随温度变化。温度上升,Bs下降,Pcv开始下降,到谷点后再升高。因此在高温条件下,只要Bs保持较高水平,就可以把工作磁密Bm选得高一些,从而减少线圈匝数,降低用铜量和成本。高温高饱和磁密软磁铁氧体材料,还可以扩大电子变压器使用的温度上限到120益甚至150益。例如,汽车用电子设备中的高频电子变压器,在外界温度条件变化大和发动机室发热的高温条件下工作,就必须采用高温高饱和磁密软磁铁氧体。软磁复合材料(SMC)是上世纪90年代开发出来的新型软磁材料,其出发点是想把金属软磁材料的工作频率向MHz级和GHz级扩展,因此将金属软磁材料与其他高电阻材料,如石英、陶瓷、高分子材料等复合在一起,只要控制金属软磁材料的体积百分数在逾渗极限以下,就有可能保持软磁特性,又减少各种高频率损耗,成为一种新的软磁材料——软磁复合材料,取英文名称的第一个字母,简称SMC材料。软磁复合材料中的磁性粒子可以是纯铁、镍、钴金属、铁镍合金、铁镍钼合金、铁铝合金、铁基非晶合金、铁基纳米晶合金和软磁铁氧体经过粉碎后制成的粉末。非磁性物体可以是二氧化硅等绝缘体,硅树脂、聚乙烯、环氧树脂等高分子材料作粘接剂和硬脂酸等作润滑剂。磁性粒子和非磁性物体混合后,可以经过绝缘处理、压制成形、烧结等工艺加工成磁粉芯,也可以采用现在的塑料工程技术,注塑成各种复杂形状的磁芯。软磁复合材料的优点是密度小,重量轻,生产效率高,成本低,产品一致性好。缺点是由于磁粒子之间被非磁性物体隔开,磁性阻断,磁导率现在一般都在100以内,最近报导通过纳米技术和其他措施,已开发出磁导率超过1000的软磁复合材料,最大可达6000。
【资料】变压器设计方法与技巧简介
一、设计 2kVA 以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。   变压器截面积确定:   大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“ P ”   确定的 (A=1.25 根号 P) 。在设计时。假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力 ( 因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了 ) 。如何确定这些变压器的“ P ”值呢 ? 应该计算出使用时负荷的最大功率,并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等 ( 笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一 ) 。   每伏匝数的确定:  变压器的匝数主要取决于铁芯截面积和硅钢片的质量,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数降低 10% ~ 15% 是没有问题的。例如,一只的电源变压器,根据理论计算 ( 中矽钢片 8500 高斯每伏匝数为 7.2 匝,而实际每伏只需 6 匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在 26mA 左右。   笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现,他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要少得多,同样 35W 的电源变压器每伏匝数只有匝,空载电流 45mA 左右。   通过适当减少匝数,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的绕不下的麻烦,还节省了成本,提高了性价比。   漆包线的线径确定:   线径是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线径的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压器,其工作电流基本不变,但在散热条件不理想,且环境温度比较高时,应按电流密度为 2A /平方毫米选取漆包线的线经。如果变压器连续工作时负载电流基本不变。但本身散热条件很好,环境温度又不高。漆包线按电流密度 2.5A /平方毫米选取线径;假如一般时段工作电流只有最大电流的 1 / 2 ,漆包线按电流密度 3.3~5A /平方毫米选取线径,音频变压器的漆包线按电流密度 3.5 ~ 4A 平方毫米选取线径。这样,因时制宜取材,既可保证质量又可大大降低成本。  二、两种特殊变压器设计方法与技巧高压工频变压器:  这类变压器往往工作电压几千伏,但电流只有毫安至几十毫安,由于电压较高,次级的绝缘要求很高。   在绕制时,常采用层层垫纸,这按通常方法设计且采用普通规格化的硅钢片是绕不下的。故应选用窗口较大的硅钢片,另外适当增加叠厚,用加大截面积的办法来减少初、次级的匝数。   多次级的变压器:   这类变压器的次级多数在七八组以上,电流大小不等,但每组不一定同时接负载。所以计算功率不一定全部算进去,只要将同时带负载的次级绕组计算出来即可。同样应选窗口较大的硅钢片,初级线圈的线径应根据次级各组同时使用的实际功率确定。采用以上的方法设计,既能保证性能又可以降低生产的成本。   概言之:要想设计出性价比高的变压器,铁芯截面积只能大不可小,适当减少每伏匝数.详细分析负载情况,合理选用漆包线的规格。只有通过反复实践与推算、推敲,才能真正掌握变压器的设计方法与技巧。
油浸式变压器与干式变压器的比较
油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有油,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的。而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈。
油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产。干式变压器与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,相对湿度不应超过,相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。干式变压器和油浸式变压器的区别还在于干式变压器较为轻便、容易搬运。油浸式变压器较重,但是要求容量大,负载大,稳定,用油浸式变压器较好。
油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机。油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。
【求助】如何检测变压器油中的金属含量?
检测变压器油中的金属含量
【分享】浅谈变压器差动保护
论述变压器的差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应注意的技术问题,指出差动保护灵敏度和快速性的提高必须建立在安全可靠的基础之上。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。     一、引言      变压器差动保护是变压器的主保护,一般采用的是带制动特性的比率差动保护,因其所具有的区内故障可靠动作,区外故障可靠闭锁的特点使其在系统内得到了广泛的运用。其中有许多文献都对上叙二种故障情况做出了详尽的分析,但是从现场工程实际来看,当变压器发生区外短路故障时,由于变压器本身流过巨大的短路电流而对其本体的绝缘和性能造成了破坏,同时伴随着变压器内部发生匝间短路故障的情况也时常发生,这就要求差动保护在这种情况下也能够可靠动作而不被误闭锁,这就对差动保护提出了更高的要求。本文就从上叙工程现场出现的问题出发,对这种情况进行重点分析。      二、加强主保护,应使差动保护更完善和简化整定计算      加强主保护的目的,是为了简化后备保护,使变压器发生故障能够瞬时切除故障。目前220kV及以上电压等级的变压器纵联差动保护双重化,这是加强主保护的必要措施。差动保护应在安全可靠的基础上使之完善。   在简化整定计算方面,差动保护应多设置自动的辅助定值和固定的输入定值,使用户需要整定的保护定值减到最少,以发挥微机型继电保护装置的优越性。不需要系统参数,不需要校核灵敏度,可以根据变压器的参数独立完成保护的整定,整定方法简单清晰。      三、差动保护用的电流互感器的基本要求      差动保护用的电流互感器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态电流是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响电流互感器暂态特性的参数主要有:短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,电流互感器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。电流互感器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次电流的畸变,因此电流互感器铁心中存在剩磁,则电流互感器可能在一次电流远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡电流增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级电流互感器。但是差动保护广泛使用的是P级电流互感器,对P级电流互感器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。   采用增密的方法有以下几种:(1)将准确限值系数增大二倍(允许短路电流为额定电流的倍数);(2)将二次额定负担增大一倍;(3)增大二次电缆截面使二次回路的总电阻减半;(4)改用5P级电流互感器(复合误差由10%降为5%)。   目前110kV及以下电压等级均采用P级电流互感器,220kV变压器亦采用P级电流互感器或5P级、PR级(剩磁系数小于10%)电流互感器,因此差动保护需要采取抗电流互感器饱和的措施。500kV变压器在500kV侧、220kV侧均用TPY级电流互感器,对于600MW大型发电机变压器组保护,500kV侧均采用TPY级电流互感器,在发电机侧已有TPY级电流互感器可选用。
四、度和快速性差动保护的高灵敏的前提是安全、可靠      差动保护应具有高灵敏度和快速性,轻微匝间短路能快速跳闸,但是提高灵敏度和快速性必须建立在安全、可靠的基础上。运行实践说明:使用较低的起动电流值在区外故障或区外故障切除时引起差动保护误动的严重后果,因此对于灵敏度和快速性不要追求过高的指标而忽视可靠性。   提高灵敏度虽对反映轻微故障是有效的,但灵敏度的提高必然降低安全性。变压器的严重故障并不都是由轻微故障发展而来的,故障发生的瞬间仍会发生烧毁设备的事故,同时轻微故障发展为严重故障也需要时间,因此轻微故障带一些时间切除故障也是允许的,长时间的运行实践证实变压器气体保护是动作时间稍长地切除轻微的匝间故障。   轻微匝间故障时产生的机械应力和热效应不大,在200ms内故障切除,不会危及铁心,从检修的角度,只要铁心不损坏,轻微和严重的匝间故障都是需要更换线圈,因此只要差动保护在铁心损坏之前动作,就可以满足检修的要求,不需要追求减少线圈的烧损程度而牺牲保护的安全性。      五、简化后备保护      后备保护作用主要是为了变压器区外故障,特别是考虑在其联接的母线发生故障未被切除的保护,当然也可以兼作变压器主保护的后备(尤其110kV及以下电压等级的变压器)和其联接的线路保护的后备(尤其110kV及以下电压等级的线路)。当加强主保护以后,差动保护双重化配置,气体保护独立直流电源,因此主保护是非常可靠、灵敏、快速的,理应简化后备保护。后备保护只要具备在220kV及以上电压系统是近后备,在110kV及以下电压系统是远后备的基础,不需要仿照线路保护设几段后备保护,线路保护有距离保护,基本不受短路电流的影响,保护范围较固定,配合比较简单。变压器后备保护主要是母线的近后备,110kV及以下电压等级线路的远后备,只要系统内故障能由保护动作切除不致于拒动就满足要求。如果后备保护要从电流保护来解决多段式配合,这是既复杂又困难的问题。变压器后备保护不需作多段配合、定值校核的工作,我们要摆脱整定计算中难以配合的困扰。目前,微机型保护各侧设置相间和接地保护各设3段8时限的复杂保护是作茧自缚,没有好处。   简化后备保护的原则,作者认为变压器高压侧只设置复合电压过电流保护,中、低压侧设复合电压过电流保护作为远后备,电流限时速断作为母线近后备。      六、结语      变压器差动保护提高灵敏度和快速性必须建立在安全可靠的基础上,应采取防止因电流互感器饱和和区外故障切除的暂态误差造成误动的措施。   加强主保护理应简化后备保护,变压器后备保护主要是作为母线的近后备,110kV及以下电压等级线路的远后备,要摆脱整定计算中难以配合的困扰,不作定值校核,为此高压侧后备保护仅设复合电压过流保护,中、低压侧后备保护设复合电压过流保护和电流限时速断保护,前者按变压器额定电流整定,后者按同侧母线的最低灵敏度要求整定,时间应与同侧相邻线路的相应时间相配合。
【原创大赛】ARL直读光谱-1000V负高压高频变压器维修实例(八月)
ARL直读光谱-1000V负高压高频变压器维修实例【故障现象】:仪器报警信息显示“-1000V电压异常(超标)及-100V电压异常(超标)”。【检查】:
1、
切断主电源及高压柜电源。2、
卸下光谱仪左下侧面板,可见左下方电子柜,拉出电子柜。(详见图一)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_632159_1841897_3.jpg
图一电子柜外观图3、
电子柜后面左侧有一金属网罩,(详见图二)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109031547_314053_1841897_3.jpg
图二 负高压电源保护网罩卸下金属网罩,可以看见网罩上标有-1000V、-100V、GND等十一个输出、输入端点。(详见图三,图四)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109031550_314057_1841897_3.jpg
图三 负高压输出端标识4.负高压接线端表示说明:1)Monitor -1000V(1/100)—— -1000V监测(至主电路)2)AC
input (230V) —— 交流电源220V输入3)AC
input (230V) —— 交流电源220V输入4)GND —— 地线(模拟信号地)5)RC(+)—— -800V控制(至主电路)6)Monitor -100V(1/10)—— -100V监测(至主电路)7)-1000VDC Output —— -1000V输出(至PMT衰减器)8)NC9)-100VDC Output —— -100V输出(至PMT)10)NC11)RC(-)—— -800V控制(至主电路)12)NChttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201108302330547818_01_1841897_3.jpg
图四 -1000V,-100V负高压电源及测量端外观图5.
再打开主电源和高压柜电源。6. 用万用表测量-1000V有电压输出,但很低几十伏,随后为零无输出,并且伴有负高压电路板发热严重。【故障分析】:
发热严重说明内部有严重的漏电或大电流工作现象,检查IC,功率管,滤波电容等容易漏电及相关电路元件无异常,判断为高频(升压)变压器线圈(详见图五)局部短路。往往许多变压器初级线圈内部有局部短路,造成工作电流较大发热厉害。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109031553_314061_1841897_3.jpg
图五
高频(升压)变压器外观图
由于该负高压电源是ARL公司专用电源,换新负高压电源价格昂贵,高频变压器也无配件。到了这一步了,干脆将高频变压器拆开维修,重新绕制线圈。【维修及处理】:修复高频变压器是一个比较麻烦过程, 顺序和方法如下。1. 小心取出E形铁芯(铁氧体),将线包和铁芯分开。2. 小心剥开线圈外层,从最外层一组线圈开始拆卸。3. 数清楚拆开线圈的匝数和绕向,并做好每个绕组抽头的记号。4. 测量一下各绕组漆包线的线径,选用相同或相近直径的聚酯漆包线替换。5. 清理干净线圈骨架上异物,并准备绝缘清漆。6. 按拆卸顺序反过来,一组一组的将各绕组重新绕回骨架。7. 做好抽头标志,各层之间用绝缘清漆涂刷(有条件可以浸泡,也可将铁芯安装在骨架上后浸泡绝缘清漆)。8. 由于存在高频高压,为确保高频变压器可靠修复,各绕组之间一定要用绝缘聚酯薄膜(也可用绸布、绝缘胶带等)隔离。9. 将高频变压器放入烘箱里进行烘干,冷却后安装铁芯并固定好。10. 最后再测量一下各线圈之间的绝缘电阻(可用1500V摇表打绝缘),绝缘电阻正常(≥100M),确保无误后方可安装使用。11. 修复的高频变压器先空载试机,测量输出电压是否正常(-1000V,-100V),如果测量出电压值有误差,可以用小螺丝刀调节 - 1000V和 - 100V的调节螺丝,使其恢复到设定值。(详见图六)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109031558_314066_1841897_3.jpg
图六 - 1000V和 - 100V的调节标识12. 六个蓝色可调电阻具体功能如下:(具体位置和编号详见下图7)P1 ——
-100V Sens
(-100V测量)P2 ——
-1000V Sens
(-1000V 测量)P3 ——
-100V Adj
(-100V 校正)P4 ——
-1000V Adj
(-1000V 校正)P5 ——
- 800V Adj
(-800V 校正)P6 ——
Temp Adj
(屏蔽盒恒温设定)图中T为高压高频变压器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201108311955523948_01_1841897_3.jpg
图七 负高压电源元件布局图13.空载无异常后,于是安装上机工作,检测负高压值无异常,连续工作数小时,监测高频变压器线圈发热正常, 修复工作宣告结束。【小结】
维修是一项既麻烦又细致的工作,在操作时一定要格外小心,尤其是变压器线圈的绕制,要用优质的聚酯漆包线,铁氧体铁芯较脆容易断裂,也要小心拆卸和安装,需要格外小心的工作,只要线圈无短路,绝缘正常,成功率很高。总之一句话,就是严格执行按科学规范的技术工艺,那就离成功不远了。【附:-1000V负高压电源异常报警部分原因】:1. 机内受潮湿环境影响,有漏电现象导致报警,2. 机内温度过高导致报警,打开机盖散热良好报警消除,3. 外部电压不稳,使-1000V负高压电源失控报警,4. -1000V负高压电源内部某元件异常也可能报警。由于影响的因素较多,因此仪器开机要充分预热,待仪器进入稳定状态后,才可正常进行分析工作。
直流电阻测试仪的使用说明
一、概述ZGY直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,变压器直流电阻测试仪采用高频调制大功率电源、高速A/D转换器及程控电流源技术,实现了可达40A的大电流输出,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的最新一代产品。ZGY ─ 直阻测量新观念!二、主要功能及特点:1.采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。2.自动程控电流源技术,既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流,电流源内部共设2000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。3.实时动态显示,响应速度快,可在测量状态直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来,无须重新启动。4.高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。5.保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。6.可显示测量电流和测量时间。7.变压器直流电阻测试仪智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。8.可储存250次测量数据,掉电不丢失。9.全部汉字菜单及操作提示,直观方便。10.变压器直流电阻测试仪内置微型打印机,可打印测量结果和内存记录。11.不掉电日历,时钟功能。
【分享】干式站用变压器存在的问题及设计选型安装建议
1 引言随着电力技术的发展和科技进步, 人们对电力变压器运行的安全、防火、无污染、少维护和使用寿命等要求越来越高。由于干式变压器采用阻燃型绝缘材料,不存在液体泄漏和污染环境的问题,且干式变压器结构简单,维护和检修较油浸变压器方便,同时因其具有体积小、重量轻、占用空间少、安装方便、低损耗及使用寿命长等特点, 因而得到了越来越广泛的应用。干式变压器在平顶山地区的推广应用起步较晚, 但干式变压器作为站用变, 自2000 年以来在110kV 及以上变电站得到了广泛应用。平顶山供电公司现有35kV 及以上变电站53 座,其中有21 座变电站的29 台站用变采用了干式变压器,干式变的型号主要是SC(B),容量达9 000 kVA。近两年来,新建变电站的站用变一般采用干式变压器。2 干式站用变压器运行现状及存在的问题平顶山供电公司现有干式变压器38 台,有的放置在室内自带防护外壳,也有的直接布置在柜体内,运行条件各异,但总的来说现场实际运行情况良好,故障率较低,但是也发生了一些故障和异常。2.1 温升对干式变压器的运行寿命的影响树脂干式变压器绕组主要由导体(铜导线、铜箔等)、基体(环氧体系)和增强材料构成,经热固化成型。温度能够改变各构成间的界面物理特征,降低物理强度。如果绕组匝间出现微观裂痕,则会增加变压器的局部放电量, 局部放电量的大小决定变压器的寿命长短。一般干式变压器的绝缘等级为F 级,其理论上的耐受温度极限为155℃。超过这一极限绕组的物理强度会发生本质的转折,也视为寿命终结。在实际应用中,由于结构、工艺等差异的影响,实际标准要低于理论上的155℃标准, 一般以110℃为安全极限。2.2 中置式开关柜的散热问题从以往干式变压器的事故分析可以看出, 主要是由于开关柜内通风不畅、散热效果不好、环境温度过高造成的。对平顶山供电公司汇源变电站两台干式变压器运行状况进行监测,汇1号、2 号站用变分别安装在35kV 和10kV 的开关柜内,没有装设温控器和散热通风装置,站用变间隔后柜箱体温度,夏季达到40℃~50℃,里面的热气散不出来。通过查看使用说明书和《干式电力变压器负载导则》,发现干式变压器必须保证良好的自然通风, 干式变压器按标准应配置温度控制箱。运行中的变压器发生异常声响或超温报警,应予重视并采取相应的措施。而汇源变两台站用变压器不具备这些条件, 如果负载比较大, 中置式开关柜采用全封闭型结构, 对散热很不利,一旦变压器因高温使绝缘老化击穿,可能引起开关柜故障。2.3 柜体间距小带来的弊病将干式变压器布置于开关柜中, 可以减少占用面积,为了减小柜体尺寸,厂家通常采用复合绝缘材料等措施减小间距。然而,由于高压开关柜内电场强度复杂,一定气候条件会产生结露,发生闪络后果严重。《3kV~110kV 高压配电装置设计规范》对屋内配电装置的安全净距按照电压等级有明确的规定。近年来,电网建设速度加快,开关柜不断增多,减小间距所带来的弊病也日益凸现。2.4 两台变比不同的变压器不能并联运行的问题将一台站用变设于10kV I 段母线,另一台站用变设于35kV I 段母线(或35kV I 段母线某一小电源线路)。由于有电势差的存在,在两台变压器的二次绕组间便有环流产生,它不是负载电流,但却要占据变压器的容量,增加了变压器的损耗,使变压器的效率降低。当变比不相等时,由于环流的出现,不能使所有并联的变压器同时带上额定负载, 使得并联运行的变压器容量得不到充分利用。所以分别设于35kV 母线和10kV 母线的两台变压器由于变比不同,站用电低压系统不能并联运行。但实际上低压系统往往需要双路供电, 又不能做到每处都设置机械联锁,所以不能完全杜绝并联的情况。【未完,待续】
仪器仪表应用:电源变压器的比较
一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好?它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的最根本。目前的进口放大器中,环型变压器的应用仍然是主流,这基本说明了一个问题。发烧友对变压器的*价要客观公正,你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。有人说环型变压器容易磁饱和,那你为什么不去想办法把它做到不容易磁饱和?而原本通过技术手段是可以做到这一点的。不下足功夫或者一味地为了省成本,那它当然就容易磁饱和了。同理,只要你认真制作,EI型变压器的效率也是能做到很高的。变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。不过至少可以肯定一点的是,R型变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前级功放和CD唱机电源还可以,如果用来做后级功放的电源,则有比较严重的缺陷。因为R型变压器本身的结构形式不太容易改变,而环型和EI型则相对容易通过改变结构来达到靓声目的。采用R型变压器制作的功率放大器电源,通常声音很板结而匮乏灵气,低频往往没有弹跳力而显得较硬。三、变压器铁芯的硅钢片含硅量越大就越好吗?未见得,矽钢片含硅量的大小对变压器的质量影响不是很大,而有取向和无取向则和铁芯的型号有关系。其次,即使是同样型号的铁芯如果你工艺处理不好,那品质差别也是很大的,其差别有时甚至高达百分之四五十。好的铁芯而同样的材料其热处理和线卷绕制工艺十分关键,良好的热处理只需很小的10mA激磁电流就能达到15000高斯,而不好的热处理则可能要 50mA的激磁电流才能达到相应的15000高斯,这二者之间的悬殊差别是很大的。从专业的角度来判断铁芯的好与不好,主要是通过激磁电流、铁损耗、饱和参数几项指标来进行综合性*价。四、环型变压器的带式硅钢片若采用了拼接工艺,是不是就意味着品质肯定不好?还不能一概而论,但是拼接的断位头不易太多,因为多一个断位就多了一个漏磁点,所以接头点最好不要超过2–3个。制作工艺上凡断头拼接均要予先经过酸洗处理,但制造高档音响器材的环型变压器,严格来讲还是采用无拼接的矽钢片为最好,其工艺质量会更有保障。五、变压器中的硅钢片材料有什么讲究?由于硅钢在交变磁场中的损耗很小,所以变压器主要都是采用硅钢片来作磁性材料。硅钢片可分为热轧和冷轧两类,冷轧硅钢带由于具有较高的导磁系数和较低的损耗,因此用来制作变压器具有体积小、重量轻、效率高的优势。热轧硅钢带的性能则略逊色于冷轧硅钢带。普通的EI型变压器是将硅钢板冲制成0.35–0.5mm厚的E型和I型片子,经过热处理后再插入绕组线包内,这类铁芯以使用热轧硅钢片居多(含硅量很高的优质硅钢片型号为D41、D42、D43、D301)。环型和C型变压器的铁芯则是采用冷轧硅钢带经卷绕而成形,其中C型变压器系经热处理浸漆后再切开制成。变压器的漏电感是由未穿过初、次级线圈的磁通产生的,这些磁通穿过空气而自成闭合磁路。增强变压器初、次级间的耦合密度可以减小漏感。良好的变压器其漏感应不超过初级线圈电感的1/100,高保真Hi–Fi用的胆机输出变压器则不应超过1/500。原文见:http://www.gk361.com/info/detail/6-14666.html
变压器检验服务
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39854.html服务背景生产前期检验对半成品、原材料、配件和生产线进行检查,有助于您对产品生产初期阶段有基本的质量了解,并有助于您了解您的供应商是否清楚地理解产品要求并将严格按这些要求生产,及时避免产品生产风险避免出现批量性的不良品,并及时解决发现的质量问题,不影响大批量生产。生产中期检验随着大货大批量的开始生产,各种质量问题可能会出现,此阶段验货有助于您及时了解对工厂所生产的产品是否同确认样或要求一致,确保您所要求的生产进度同出货期不受影响,从而降低工厂延迟交货的风险。出货前检验适用于产品100%完成,至少80%产品包装好时,抽样方案参照标准ISO2859/ANSI/ASQ Z1.4/BS6001,同时参照为您定制的产品检验规范和您的特殊要求进行检验,有助于您在出货前对整批次的产品质量有全面的了解。检测内容变压器的检验标准(一)检验准备1、根据仓库的《入库验收单》明确物料的型号、规格、数量,并按照MIL-STD-105E(二级)确认抽样数量(严重0.65,轻微1.0)。2、找出相应型号的规格书、样板、数显卡尺、高压测试仪、测试架、电子元件自动分析仪。(二)检验项目1、外观检验方法:目测(视距25cm、45度 角、光线强的地方看)检验标准:来料变压器应有物料型 号,变压器脚上无氧化、异物、断线严重缺陷:来料变压器无物料型号,脚上有氧化、异物、断线轻微缺陷:变压器脚上有异物,但可去除2、尺寸检验方法:使用数显卡尺测试变压 器的飞线长度、线径、磁芯高度及变压器的长、宽、高检验标准:各项尺寸应与该型号的规格书要求一致严重缺陷:超出规格书中最大或最 小尺寸范围3、高压测试检验方法:先将变压器初、次两级分别短路,再在两级加 4250VAC
50/60Hz正弦波电压用5mA电流测试5秒检验标准:无飞弧、报警严重缺陷:有飞弧、报警4、性能测试检验方法:将变压器放置在相应的测试架上进行测试检验标准:变压器各次级的输出电压应与规格书要求一致严重缺陷:变压器各次级的输出电压与规格书要求不一致5、安装测试检验方法:将变压器与相应的PCB 板进行试插件检验标准:变压器的脚距、飞线长度都与PCB板上相应 的孔距相符,插件容易严重缺陷:变压器的脚距、飞线长度与PCB板上相应的孔距:过大、过小、插件困难6、参数测试检验方法:用电子元件自动分析仪 测试变压器各级的线圈 匝数检验标准:测试出的变压器各级线 圈匝数、电感、漏感、 相位、Q值与规格书的 要求一致严重缺陷:测试出变压器线圈的各级匝数、电感、漏感、相位、Q值与规格书的要求不一致7、工艺测试检验方法:在抽检变压器中抽取2PCS进行拆解检验标准:高温胶层数、线圈的匝 数、线径、材质、绕行方向及线圈长度与规格 书要求一致严重缺陷:高温胶层数、线圈的匝数、线径、材质、绕行方向及线圈长度与规格书要求不一致检测标准产品名称检测项目检测标准变压器检验外观,感官,尺寸,功能GB/T 10241-2020 旋转变压器通用技术条件我们的优势公司主创人员都来自历史悠久的世界知名贸易巨头和各大公证行,具备15-30年的相关工作经验,尤其熟悉贸易供应链的各方需求和各类产品技术标准。一价全包,包含车旅费。快速、就近安排检验员。疫情封控区,仍可安排当地验货员。用互联网技术,实时反馈验货过程。团队拥有超过25年的质量管理经验。丰富的贸易跟单经验,帮客户解忧。检验后24小时内,出具正式电子版报告。
【原创大赛】变压器油气体分析系统 原理简介
变压器油气体分析系统
原理简介概述采用气相色谱分析方法,可以通过测定变压器绝缘油中各种特征气体种类和含量实时监测变压器的运行状态,判定变压器是否存在故障、故障的可能部位和性质。本文简述某气相色谱法变压器油分析系统的基本原理。背景介绍油浸式电力变压器在工业生产和生活中作用非常重要,需要长期可靠运行,变压器的实时状态监测、运行状态的评估、故障的预判和诊断比较重要。变压器长期正常运行过程中,绝缘油中存在的主要气体是一氧化碳和二氧化碳;绝缘材料发生部分放电的情况下,气体中会含有较多氢气和甲烷;变压器过热后气体中会含有较多乙烷乙烯,如果过热问题严重,气体中会存在较大含量的乙炔。。取样少量绝缘油,采用气相色谱仪测定其含有的气体(氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙烷、乙烯、乙炔)的方法,较为简易和快速,是实际工作中常用的方法。方案介绍本系统使Shimadzu公司的GC-2014型气相色谱仪,配置有两个检测器——FID检测器和TCD检测器——和两根色谱柱。通过六通阀V的切换,实现两根色谱柱的不同组合,实现分离。系统待机状态如图1所示,此时C1柱和C2柱通过六通阀串联连接,载气由C1色谱柱流出后进入C2色谱柱。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109232230569169_8438_1604036_3.png图1 系统原理图待测的绝缘油经过处理,用气密性注射器吸取1mL其释放的气体,经由进样口注入到色谱柱C1内。在色谱柱C1中,样品大致被分成氢气、氧气、一氧化碳、甲烷合峰以及二氧化碳、乙烷乙烯乙炔两个部分。样品中的氢气、氧气、一氧化碳、甲烷等组分作为合峰流出并进入到C2色谱柱内。当上述组分全部进入C2色谱柱,六通阀旋转切换状态,此时C2色谱柱被封闭,所有组分被保留在C2柱中。二氧化碳、乙烷、乙烯、乙炔等组分被C1柱分离进入检测器。其中微量的CO2被镍触媒催化生成为甲烷,在FID检测器上被检测出来。待其出峰完毕,六通阀再次切换恢复至图1的状态,氢气、氧气、甲烷、一氧化碳依次流出C2色谱柱。氢气和氧气由TCD定量、微量一氧化碳经镍触媒转化之后,和甲烷一起在FID检测器上定量。系统谱图如下所示:小结变压器油分析系统原理简介。
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