⑴ 變壓器日常維護工作有哪些項目
第一, 檢查套管和磁裙的清潔程度並及時清理, 保持磁套管及絕緣子的清潔, 防止發生內閃絡。
第二, 冷卻裝容置運行時, 應檢查冷卻器進、出油管的蝶閥在開啟位置; 散熱器進風通暢,入口乾凈無雜物; 檢查潛油泵轉向正確, 運行中無異音及明顯振動; 風扇運轉正常; 冷卻器控制箱內分路電源自動開關閉合良好, 無振動及異常聲音; 冷卻器無滲漏油現象。
第三, 保證電氣連接的緊固可靠。
第四, 定期檢查分接開關, 並檢查觸頭的緊固、灼傷、疤痕、轉動靈活性及接觸的定位。
第五, 每3 年應對變壓器的線圈、套管以及避雷器進行檢測。
第六, 每年檢查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必須可靠, 而引線應盡可能短。旱季應檢測接地電阻, 其值不應超過5 Ω。
第七, 更換呼吸器的乾燥劑和油浴用油。第八, 定期試驗消防設施。
以上就是變壓器日常的維護保養工作。
⑵ 變壓器幹嘛用
變壓器的簡介
變壓器幾乎在所有的電子產品中都要用到,它原理簡單但根據不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求。變壓器的功能主要有:電壓變換;阻抗變換;隔離;穩壓(磁飽和變壓器)等,變壓器常用的鐵心形狀一般有E型和C型鐵心。
變壓器的最基本型式,包括兩組繞有導線之線圈,並且彼此以電感方式稱合一起。當一交流電流(具有某一已知頻率)流於其中之一組線圈時,於另一組線圈中將感應出具有相同頻率之交流電壓,而感應的電壓大小取決於兩線圈耦合及磁交鏈之程度。
一般指連接交流電源的線圈稱之為「一次線圈」(Primamary coil);而跨於此線圈的電壓稱之為「一次電壓.」。在二次線圈的感應電壓可能大於或小於一次電壓,是由一次線圈與二次線圈問的「匝數比」所決定的。因此,變壓器區分為升壓與降壓變壓器兩種。
大部份的變壓器均有固定的鐵心,其上繞有一次與二次的線圈。基於鐵材的高導磁性,大部份磁通量局限在鐵心裡,因此,兩組線圈藉此可以獲得相當高程度之磁耦合。在一些變壓器中,線圈與鐵心二者間緊密地結合,其一次與二次電壓的比值幾乎與二者之線圈匝數比相同。因此,變壓器之匝數比,一般可作為變壓器升壓或降壓的參考指標。由於此項升壓與降壓的功能,使得變壓器已成為現代化電力系統之一重要附屑物,提升輸電電壓使得長途輸送電力更為經濟,至於降壓變壓器,它使得電力運用方面更加多元化,吾人可以如是說,倘無變壓器,則現代工業實無法達到目前發展的現況。
電子變壓器除了體積較小外,在電力變壓器與電子變壓器二者之間,並沒有明確的分界線。一般提供6OHz電力網路之電源均非常龐大,它可能是涵蓋有半個洲地區那般大的容量。電子裝置的電力限制,通常受限於整流、放大,與系統其它組件的能力,其中有些部份屬放大電力者,但如與電力系統發電能力相比較,它仍然歸屬於小電力之范圍。
各種電子裝備常用到變壓器,理由是:提供各種電壓階層確保系統正常操作;提供系統中以不同電位操作部份得以電氣隔離;對交流電流提供高阻抗,但對直流則提供低的阻抗;在不同的電位下,維持或修飾波形與頻率響應。「阻抗」其中之一項重要概念,亦即電子學特性之一,其乃預設一種設備,即當電路組件阻抗系從一階層改變到另外的一個階層時,其間即使用到一種設備-變壓器。
對於電子裝置而言,重量和空間通常是一項努力追求之目標,至於效率、安全性與可靠性,更是重要的考慮因素。變壓器除了能夠在一個系統里佔有顯著百分比的重量和空間外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中之一要項。 因為上述與其它應用方面的差別,使得電力變壓器並不適合應用於電子電路上.
⑶ 變壓器的維護和保養有哪些
第一, 檢查套管和磁裙的清潔程度並及時清理, 保持磁套管及絕緣子的清潔版, 防止發生閃絡。
第二權, 冷卻裝置運行時, 應檢查冷卻器進、出油管的蝶閥在開啟位置; 散熱器進風通暢,入口乾凈無雜物; 檢查潛油泵轉向正確, 運行中無異音及明顯振動; 風扇運轉正常; 冷卻器控制箱內分路電源自動開關閉合良好, 無振動及異常聲音; 冷卻器無滲漏油現象。
第三, 保證電氣連接的緊固可靠。
第四, 定期檢查分接開關, 並檢查觸頭的緊固、灼傷、疤痕、轉動靈活性及接觸的定位。
第五, 每3 年應對變壓器的線圈、套管以及避雷器進行檢測。
第六, 每年檢查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必須可靠, 而引線應盡可能短。旱季應檢測接地電阻, 其值不應超過5 Ω。
第七, 更換呼吸器的乾燥劑和油浴用油。第八, 定期試驗消防設施。
以上就是變壓器日常的維護保養工作。
⑷ 變壓器維護
原則來說,是誰的資產誰維護管理,變壓器是你的,如果變壓器有問題就應專該由你出資維修;
但你屬說的「絲具」我沒有看懂,是不是變壓器高壓側起保護作用的熔斷器,也稱「熔絲」;一般線路上與用戶分界時,熔斷器多為二組,靠近線路一側的,是供電企業的資產,由供電企業來維護管理,其費用是供電企業承擔的;而與變壓器相接的熔斷器是保護變壓器的,屬用戶資產,應該由用戶自己來維護管理,費用由用戶承擔;
如果是這個東西接觸不良,找停電時間修一下就行了,基本沒有什麼技術,一般電工都能幹,就是一般電工上不去桿;換一組新的也沒有多少錢,當是用戶資產時,用戶是有自己更換的權力的。
⑸ 變壓器的售後流程怎麼寫
變-----壓------器。
三年內壞的給你變好。
自己壓壞不保修。
電器三包原則
⑹ 變壓器幹嘛用的啊
變壓器是一種用於電能轉換的電器設備,它可以把一種電壓、電流的交流電能轉換成相同頻率的另一種電壓、電流的交流電能。
變壓器幾乎在所有的電子產品中都要用到,它原理簡單但根據不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求。變壓器的功能主要有:電壓變換、阻抗變換、隔離、耦合、穩壓(磁飽和變壓器)等,變壓器常用的鐵心形狀一般有e型和c型鐵心(還有高頻鐵氧體磁芯)。
一、變壓器的基本原理
當一個正弦交流電壓u1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流i1並產生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路。在次級線圈中感應出互感電勢u2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢e1,e1的方向與所加電壓u1方向相反而幅度相近,從而限制了i1的大小。為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,並且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為「空載電流」。
如果次級接上負載,次級線圈就產生電流i2,並因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵心中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓e1減少,其結果使i1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系。當次級負載電流加大時i1增加,ф1也增加,並且ф1增加部分正好補充了被ф2
所抵消的那部分磁通,以保持鐵心裡總磁通量不變。如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率。變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率。
二、變壓器的損耗
當變壓器的初級繞組通電後,線圈所產生的磁通在鐵心流動,因為鐵心本身也是導體,在垂直於磁力線的平面上就會感應電勢,這個電勢在鐵心的斷面上形成閉合迴路並產生電流,好象一個旋渦所以稱為「渦流」。這個「渦流」使變壓器的損耗增加,並且使變壓器的鐵心發熱變壓器的溫升增加。由「渦流」所產生的損耗我們稱為「鐵損」。另外要繞制變壓器需要用大量的銅線,這些銅導線存在著電阻,電流流過時這電阻會消耗一定的功率,這部分損耗往往變成熱量而消耗,我們稱這種損耗為「銅損」。所以變壓器的溫升主要由鐵損和銅損產生的。
由於變壓器存在著鐵損與銅損,所以它的輸出功率永遠小於輸入功率,為此我們引入了一個效率的參數來對此進行描述,η=輸出功率/輸入功率。
⑺ 變壓器需要進行哪些日常的維護與保養
第一, 檢查套管和磁裙的清潔程度並及時清理, 保持磁套管及絕緣子的清回潔, 防止發生閃絡。
第二答, 冷卻裝置運行時, 應檢查冷卻器進、出油管的蝶閥在開啟位置; 散熱器進風通暢,入口乾凈無雜物; 檢查潛油泵轉向正確, 運行中無異音及明顯振動; 風扇運轉正常; 冷卻器控制箱內分路電源自動開關閉合良好, 無振動及異常聲音; 冷卻器無滲漏油現象。
第三, 保證電氣連接的緊固可靠。
第四, 定期檢查分接開關, 並檢查觸頭的緊固、灼傷、疤痕、轉動靈活性及接觸的定位。
第五, 每3 年應對變壓器的線圈、套管以及避雷器進行檢測。
第六, 每年檢查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必須可靠, 而引線應盡可能短。旱季應檢測接地電阻, 其值不應超過5 Ω。
第七, 更換呼吸器的乾燥劑和油浴用油。第八, 定期試驗消防設施。
以上就是變壓器日常的維護保養工作。
⑻ 變壓器能幹嘛
變壓器分為好幾種,不知你說的是那種....
變壓器幾乎在所有的電子產品中都要用到,它原理簡單但根據不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求。變壓器的功能主要有:電壓變換;阻抗變換;隔離;穩壓(磁飽和變壓器)等,變壓器常用的鐵心形狀一般有E型和C型鐵心。
變壓器的最基本型式,包括兩組繞有導線之線圈,並且彼此以電感方式稱合一起。當一交流電流(具有某一已知頻率)流於其中之一組線圈時,於另一組線圈中將感應出具有相同頻率之交流電壓,而感應的電壓大小取決於兩線圈耦合及磁交鏈之程度。
一般指連接交流電源的線圈稱之為「一次線圈」(Primamary coil);而跨於此線圈的電壓稱之為「一次電壓.」。在二次線圈的感應電壓可能大於或小於一次電壓,是由一次線圈與二次線圈問的「匝數比」所決定的。因此,變壓器區分為升壓與降壓變壓器兩種。
大部份的變壓器均有固定的鐵心,其上繞有一次與二次的線圈。基於鐵材的高導磁性,大部份磁通量局限在鐵心裡,因此,兩組線圈藉此可以獲得相當高程度之磁耦合。在一些變壓器中,線圈與鐵心二者間緊密地結合,其一次與二次電壓的比值幾乎與二者之線圈匝數比相同。因此,變壓器之匝數比,一般可作為變壓器升壓或降壓的參考指標。由於此項升壓與降壓的功能,使得變壓器已成為現代化電力系統之一重要附屑物,提升輸電電壓使得長途輸送電力更為經濟,至於降壓變壓器,它使得電力運用方面更加多元化,吾人可以如是說,倘無變壓器,則現代工業實無法達到目前發展的現況。
電子變壓器除了體積較小外,在電力變壓器與電子變壓器二者之間,並沒有明確的分界線。一般提供6OHz電力網路之電源均非常龐大,它可能是涵蓋有半個洲地區那般大的容量。電子裝置的電力限制,通常受限於整流、放大,與系統其它組件的能力,其中有些部份屬放大電力者,但如與電力系統發電能力相比較,它仍然歸屬於小電力之范圍。
各種電子裝備常用到變壓器,理由是:提供各種電壓階層確保系統正常操作;提供系統中以不同電位操作部份得以電氣隔離;對交流電流提供高阻抗,但對直流則提供低的阻抗;在不同的電位下,維持或修飾波形與頻率響應。「阻抗」其中之一項重要概念,亦即電子學特性之一,其乃預設一種設備,即當電路組件阻抗系從一階層改變到另外的一個階層時,其間即使用到一種設備-變壓器。
對於電子裝置而言,重量和空間通常是一項努力追求之目標,至於效率、安全性與可靠性,更是重要的考慮因素。變壓器除了能夠在一個系統里佔有顯著百分比的重量和空間外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中之一要項。 因為上述與其它應用方面的差別,使得電力變壓器並不適合應用於電子電路上.
⑼ 變壓器究竟是干什麼的
變壓器的用途:
1、電壓變換
變壓器是變換電壓的元件。在實際應用中,我們常常需要改變交流電的電壓,以適應各種不同的需要。例如,大型發電機發出的交流電壓有幾萬伏;遠距離輸電需要幾十萬伏的高電壓;電燈、電飯煲、電腦等家用電器需要220V的電壓;機床上的照明燈需要220V的電壓;機床上的照明需要36V的安全電壓;一般電子管的燈絲只需要6。3V的低電壓等等,這就需要用電源變壓器來得到合適的各種電壓。
電源變壓器是由閉合鐵芯和繞在鐵芯上的兩個線圈(也稱為繞組)組成的。一個線圈與電源連接,叫初級線圈(也叫原線圈);另一個線圈跟負載連接,叫次級線圈(也叫副線圈)。兩個線圈都是用絕緣導線繞製成的,鐵芯由塗有絕緣漆的硅鋼片疊合而成。可以粗略地認為,空載時,變壓器初級線圈的端的端電壓U1與次級線圈的端電壓U2之比等於初線圈的匝數N1與次級線圈的匝數N2之比,即U1/U2=(N1/N1)2。當次級線圈的匝數大於初級線圈的匝數時,變壓器使電壓升高,這種變壓器叫做升壓變壓器;當次級線圈的匝數小於初級線圈的匝數時,變壓器使電壓降低,這種變壓器叫做降壓變壓器。
變壓器工作時,初級線圈和次級線圈中的電流跟它們的匝數成反比。變壓器的高壓線圈匝數多而通過的電流小,可較細的導線繞制;低壓線圈匝數少而通過的電流大,應當用較粗的導線繞制。
2、阻抗變換
變壓器具有阻抗變換作用。變壓器初級與次級的圈數不同,由次級反射到初級的阻抗也不同。變壓器次級阻抗Z2與初級阻抗Z1之比,在數值上等於變壓器次級圈數N2與初級圈數N1之比的平方,即Z2/Z1=(N2/N1)2。利用變壓器的阻抗變換作用可以使電路兩端的阻抗得到良好匹配,從而最大限度的傳送信號功率。例如,電視機天線輸出的300Ω平衡電視信號,通過天線阻抗變換器(一種高頻變壓器)變換為75Ω不平衡信號,傳送入電視機,以便與高頻頭的輸入阻抗相匹配,進行放大處理。又如,通過音頻輸出變壓器的阻抗變換作用,可以使音頻放大器較高的輸出阻抗與揚聲器較低的阻抗相匹配,從而使音頻放大器的輸出功率最大、失真度最小。
3、相位變換
變壓器具有相位變換作用,交換變壓器線圈的接頭,可以改變信號電壓的相位。例如,利用推挽功率放大器中的音頻輸入變壓器,可以將原信號和倒相的信號分配給兩只功率放大管,使它們交替放大正、負半周信號。
⑽ 變壓器大修或日常維保,檢修單位需要有什麼樣的資質
變壓器大修後需要做很多項目的電氣試驗才能確保修理後的質量。
變壓器有不同電版壓等級。10KV、35KV、110KV。
工作原理:權變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。它可以變換交流電壓、電流和阻抗。最簡單的鐵心變壓器由一個軟磁材料做成的鐵心及套在鐵心上的兩個匝數不等的線圈構成。
(10)變壓器售後服務干什麼擴展閱讀:
鐵心的作用是加強兩個線圈間的磁耦合。為了減少鐵內渦流和磁滯損耗,鐵心由塗漆的硅鋼片疊壓而成;兩個線圈之間沒有電的聯系,線圈由絕緣銅線(或鋁線)繞成。一個線圈接交流電源稱為初級線圈(或原線圈),另一個線圈接用電器稱為次級線圈(或副線圈)。
實際的變壓器是很復雜的,不可避免地存在銅損(線圈電阻發熱)、鐵損(鐵心發熱)和漏磁(經空氣閉合的磁感應線)等,為了簡化討論這里只介紹理想變壓器。
理想變壓器成立的條件是:忽略漏磁通,忽略原、副線圈的電阻,忽略鐵心的損耗,忽略空載電流(副線圈開路原線圈線圈中的電流)。例如電力變壓器在滿載運行時(副線圈輸出額定功率)即接近理想變壓器情況。