变压器过热故障是常见的多发性故障,对变压器的安全运行带来严重威胁,因此引起现场的广泛关注。变压器过热的原因⑴绕组过热近十几年来,为降低变压器损耗,各制造厂先后采用了带有统包绝缘的换位导线绕制变压器绕组
用NBF解决3次谐波电流 NBF零线谐波电流阻断器是航天绿电专为治理零线谐波电流开发的设备,该设备在消除3次谐波的危害方面具有很高的性价比。NBF安装在变压器的次级端,串联在零线上,如图所示。NBF对于三次谐波电流
三次谐波的来源 三次谐波电流主要来自于单相整流电路。图示的是一个典型的单相整流电路,电路中的电容是平滑电容,大部分整流电路中都包含这个电容,否则直流电压的纹波很大。这个电容是导致三次谐波电流的主要原因
许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电
给变压器“洗澡”,可不是件简单的事,因为在操作中变压器是不能够停电。在保证变压器不断电的情况下,清洗变压器散热器的作业人员们回穿好绝缘鞋,登上绝缘体,高压水枪冲出来的水直接冲洗散热器,操作局限在3立方米
一、 消弧线圈运行的总体原则1、中性点经消弧线圈接地的电网,在正常运行时,不对称度应不超过15%(不对称度就是中性点的位移电压与额定电压的比值),即长时间中性点位移电压应不超过额定电压的15%。在操作过程中允许
6月21日,山东电工电气集团有限公司拥有自主知识产权的首台DSP-720000/1800特高压大容量试验变压器,在该公司所属山东电力设备有限公司一次研制成功,各项性能指标优异,为研发1000千伏电抗器等特高压产品创造了试验
对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1、V2、V3、V4可采用双管或多管并联,可解
如图所示是一种实用电子霓虹灯变压器电路。其功率可达85W,负载可接灯管8~10m,工作稳定可靠,故障率低。电路原理:当输出端开路时,A、B两点向灯管J放电,放电电场使VS获得触发信号而导通,即C1被接地,电路停振,
制作时两声道的2只6N3可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于6N3外围元件较少,可采用搭棚焊。6N3所需屏极高压电源可用一只普通的E形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用
在很多地方都出现过一些电气安全问题及隐患,一下是一些发生过的案例。某医院新建的外科大楼,投入运行后,无功补偿柜发出过补的报警。某信息服务中心投入运行后,频繁跳闸,并且零线过热。某铸造厂生产时,变压器在
电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯一点接地,如果有两点或者两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可以达到
变压器的负载与损耗的关系
笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。 一、工作原理 按下按键
对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1、V2、V3、V4可采用双管或多管并联,可解
如图所示是一种实用电子霓虹灯变压器电路。其功率可达85W,负载可接灯管8~10m,工作稳定可靠,故障率低。电路原理:当输出端开路时,A、B两点向灯管J放电,放电电场使VS获得触发信号而导通,即C1被接地,电路停振,
制作时两声道的2只6N3可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于6N3外围元件较少,可采用搭棚焊。6N3所需屏极高压电源可用一只普通的E形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用
制作时两声道的2只6N3可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于6N3外围元件较少,可采用搭棚焊。6N3所需屏极高压电源可用一只普通的E形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用
笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。 一、工作原理 按下按键
一、 允许温度变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使 变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机 械弹性而使绝缘老化。变压器运行时各部分的温度是不相同的