电气设备故障诊断2nd

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电气设备故障诊断法

电气设备故障诊断法

电气设备故障诊断法电气设备(ElectricalEquipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。

电气设备在使用过程中,常常会出现各种各样的故障,维修人员如能迅速找到故障原因,并排除故障,对提高劳动生产率、减少经济损失和保障安全生产都具有重大意义以下是小编整理的“六诊、九法、三先后、六先后”故障诊断法,分享给到大家~“六诊”。

口问、眼看、耳听、鼻闻、手摸、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。

前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。

同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。

可以采用“多人会诊法”求得正确结论。

“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。

1、口问。

当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员应和医生看病一样,首先要了解详细的“病情”。

即向设备操作人员或用户了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。

如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。

总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。

2、眼看:①看现场根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。

如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信号显示和仪表指示等。

②看图纸和资料必须认真查阅与产生故障有关的电气原理图和安装接线图,应先看懂原理图,再看接线图,以“理论”指导“实践”。

看懂熟悉有关故障设备的电气原理图后,分析一下已经出现的故障与控制线路中的那一部分、那些电气元件有关,产生了什么毛病才能有所述现象。

接着,在分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。

电气设备的故障诊断与维修

电气设备的故障诊断与维修

电气设备的故障诊断与维修在现代社会中,电气设备是各个行业中不可或缺的一部分。

随着科技的不断发展,电气设备的使用范围越来越广泛,其在生产、交通、通信、医疗等领域的重要性日益凸显。

然而,随之而来的是电气设备故障的频繁发生,给生产和生活带来了许多不便。

因此,电气工程师的角色变得至关重要,他们需要具备故障诊断与维修的技能,以确保电气设备的正常运行。

故障诊断是电气工程师的首要任务之一。

当电气设备出现故障时,电气工程师需要通过一系列的测试和分析来确定故障的原因。

首先,他们会检查设备的电源供应情况,确保电源正常并且稳定。

然后,他们会检查设备的各个部件,包括电路板、电机、传感器等,以寻找潜在的故障点。

在这个过程中,电气工程师需要使用各种仪器设备,如万用表、示波器、红外热像仪等,以帮助他们进行准确的故障诊断。

一旦故障点确定,电气工程师就需要进行维修工作。

维修工作通常包括更换损坏的部件、修复短路或断路、调整设备的参数等。

在维修过程中,电气工程师需要遵循一定的安全规范,确保自身和他人的安全。

此外,他们还需要根据设备的使用手册或相关技术规范进行操作,以确保维修的准确性和有效性。

在实际的工作中,电气工程师可能会面临各种各样的故障情况。

有些故障可能比较简单,只需要进行简单的维修或更换部件即可解决。

然而,有些故障可能比较复杂,需要进行更深入的分析和研究。

对于这些复杂的故障,电气工程师需要运用自己的专业知识和经验,结合各种技术手段,如故障模拟、故障排除等,来解决问题。

除了故障诊断和维修,电气工程师还需要进行预防性维护工作。

预防性维护是指在设备正常运行期间,定期检查和保养设备,以防止潜在的故障发生。

预防性维护可以延长设备的使用寿命,减少故障的发生,并提高设备的可靠性和安全性。

因此,电气工程师需要制定合理的维护计划,并按计划进行维护工作,以确保设备的良好运行。

总之,电气设备的故障诊断与维修是电气工程师的重要任务。

他们需要具备丰富的专业知识和技能,能够准确地诊断故障,并进行有效的维修工作。

电气设备故障诊断

电气设备故障诊断

电气设备故障诊断随着电气设备技术的不断发展,电气设备已成为工业生产与人们日常生活中必不可少的设备。

然而,随着电气设备的使用量不断增加,电气设备产生故障的概率也随之增加。

如何快速准确地诊断电气设备故障,是电气工程师们在工作中需要掌握的重要能力之一。

电气设备故障常见类型电气设备故障的类型繁多,大致分为以下几类:1.短路:电气设备内部的两个或多个电路之间发生直接或间接的电路连接。

2.开路:电气设备内部的电路中断。

3.地闸:电气设备与地之间因发生电路连接而引起电器故障。

4.过载:电气设备工作过程中超过其允许的正常工作负荷而引起的故障。

电气设备故障诊断步骤1.观察和检查在进行电气设备故障诊断时,首先需要观察和检查电气设备外部情况,包括观察电气设备运行状态、检查电气设备接触器是否存在氧化等情况。

2.电路测试电路测试是电气设备故障诊断的关键步骤之一。

通过使用万用表或其他测试仪器,检查电气设备的电路,包括电气设备内部的继电器、开关、保险丝、电机等部件。

3.故障分析在检查完电气设备的电路之后,需要进行故障分析,找出故障出现的原因。

根据电气设备不同的故障类型,采取不同的分析方法。

对于电路中的短路和开路问题,需要进行更加详细的检查,找到故障模块并进行替换或维修。

4.故障解决在确定了故障原因后,需要进行故障解决。

根据故障的具体情况,选择正确的维修方式,进行处理。

电气设备故障诊断注意事项在进行电气设备故障诊断时,需要注意以下几点:1.安全:在对电气设备进行诊断时,需要注意对自身的安全以及周围人员的安全进行保障。

在进行电气设备测试时,需要注意选用安全测试仪器,并且需要使用绝缘工具。

2.原则:要根据电气设备故障的类型,按照固定的故障诊断步骤进行诊断和解决。

3.专业:进行电气设备故障诊断的人员需要具备一定的电气设备知识和技能,并且要保持专业精神。

电气设备故障诊断是电气工程师必备的技能之一。

在进行电气设备故障诊断时,需要按照固定的步骤进行,注意自身安全与周围人员安全,并且保持专业性和严谨性。

电气设备故障诊断及维修方法

电气设备故障诊断及维修方法

电气设备故障诊断及维修方法1.故障现象的观察与记录:首先需要观察电气设备故障时的现象,并记录故障的具体表现,例如设备无法通电、发出异常声音等。

观察和记录要尽可能详细和准确,以便后续的故障诊断和解决。

2.确定故障的范围:根据观察和记录的故障现象,初步确定故障可能存在的范围。

可以根据故障表现的性质进行初步分析,例如是电源供电问题还是设备本身的问题等。

确定故障范围有助于缩小故障的排查范围,提高故障诊断的效率。

3.检查电源供电:若初步判断可能是电源供电问题,可以首先检查电源线是否松动或损坏。

同时,还可以通过使用测试仪器(如万用表)对电源电压进行测量,以确定电源是否正常工作。

4.分析故障可能的原因:根据故障的具体表现和可能的范围,进一步分析可能的故障原因。

可以参考设备的技术手册、相关的故障案例等进行比对分析,并进行初步的排查。

5.进行实际的排查与测试:根据分析的结果,对可能的故障点进行实际的排查与测试。

可以使用测试仪器对电气设备的电路进行测量,例如测量电阻、电压、电流等数据,以找出故障点。

6.检查连接与接线:在排查故障时,还需要检查电气设备的连接是否牢固,接线是否正确。

有时候,故障可能是因为接线松动或接触不良引起的。

7.更换故障部件:如果通过排查和测试确定了故障点,需要及时更换故障部件。

可以根据设备的维修手册或相关技术资料,采购相应的备件,然后进行更换。

8.测试与验证:在更换故障部件后,需要对电气设备进行测试与验证。

确保设备可以正常工作,并检查故障是否完全解决。

9.记录与总结:在故障解决后,需要记录解决方法、更换的部件和测试结果等,并进行总结。

这有助于今后类似故障的诊断与维修,提高效率和准确性。

总的来说,对于电气设备故障的诊断和维修,需要根据故障的具体表现进行观察、记录、分析和排查。

同时,还需进行实际的测试与验证,逐步确定故障原因并进行修复。

这需要丰富的电气知识和实践经验,只有掌握了正确的方法和技巧,才能高效地解决电气设备故障。

电气二次回路故障查找与处理分析

电气二次回路故障查找与处理分析

电气二次回路故障查找与处理分析电气二次回路故障是指电气设备的二次回路存在故障,导致设备无法正常工作。

在实际工程中,电气二次回路故障可能会导致设备损坏、停机时间延长、生产能力下降等问题,因此及时找出故障并进行处理非常重要。

本文将对电气二次回路故障的查找与处理进行分析。

一、电气二次回路故障的查找1.观察法:通过观察设备运行过程中的现象和异常表现,找出故障可能发生的地方。

例如,如果设备无法启动或者工作不正常,可以检查电源线、开关控制线等是否存在断裂、短路等问题。

2.测量法:使用电气测量仪器对电气设备进行测量,包括电阻、电压、电流等参数的测量。

通过测量结果,可以判断设备是否存在故障,并初步确定故障范围。

3.排除法:当确定故障范围较大时,可以采用排除法逐步缩小故障范围。

例如,可以通过断开连接线等方式,将故障范围缩小到一个小范围,然后逐一检查,最终找出故障位置。

二、电气二次回路故障的处理1.更换故障部件:如果确定故障是由于一些具体部件损坏引起的,可以直接更换该部件。

例如,如果电源线断裂导致设备无法工作,只需要更换电源线即可解决问题。

2.修复故障部件:有些故障可以通过修复来解决。

例如,如果一些接线端子松动导致的接触不良,可以通过重新固定接线端子来修复问题。

3.调整设备参数:有些故障可以通过调整设备参数来解决。

例如,如果设备运行参数设置不当导致设备工作不正常,可以根据设备说明书进行参数调整。

4.检查整个回路:如果无法准确定位故障位置,可以对整个回路进行彻底检查。

可以检查回路中的所有部件,确保每个部件都正常工作。

同时,还可以检查回路的接线是否正确、连接是否牢固等。

5.优化回路结构:有些故障可能是由于回路结构设计不合理引起的。

例如,回路中存在缺陷、接触不良等问题,可以通过优化回路结构来解决。

例如,可以增加补偿电容,提高设备的稳定性。

总之,在查找和处理电气二次回路故障时,需要综合运用观察、测量、排除等方法,找出故障原因,并采取相应的处理措施。

电气设备的故障诊断与维修技巧

电气设备的故障诊断与维修技巧

电气设备的故障诊断与维修技巧电气设备在日常生活和工作中扮演着重要角色,如空调、冰箱、洗衣机等。

然而,电气设备终究难免出现故障,给我们带来诸多不便。

因此,掌握电气设备的故障诊断与维修技巧显得尤为重要。

首先,当电器设备出现故障时,我们首先要做的是排除简单的故障。

比如,检查电源接口是否接触不良,是否插头插紧等。

有时候,简单的松动导致的接触不良就会导致设备无法正常使用。

其次,若简单排查无法解决问题,可以通过仪器设备对故障进行进一步诊断。

可以用万用表、示波器等相关设备测试电器元件的正常工作情况,以查明故障点所在。

接着,若无法通过仪器设备检测出问题,我们就需要进行深入的拆解检修。

在进行拆解之前,务必先断开电源,以免发生意外。

然后仔细观察设备内部的各个元件,如电容、电阻、继电器等,查看是否有烧损或老化等情况。

在拆解检修的过程中,要做到有条不紊,注意保持设备的整洁。

同时,在重新安装时,要确保每个元件的连接正确牢固,以免影响设备的正常工作。

最后,在检修完成后,一定要进行设备的测试。

可以重新接通电源,通过试运行设备,检查是否解决了故障问题。

若故障得到解决,我们就成功地完成了电器设备的维修工作。

总的来说,电气设备的故障诊断与维修技巧需要我们具备一定的专业知识和实践经验。

只有熟练掌握了这些技巧,我们才能在设备出现故障时迅速准确地找出问题所在,并进行有效的修复。

希望以上介绍的技巧能够对大家在日常生活和工作中遇到电器设备故障时有所帮助。

愿大家的电气设备都能长时间稳定运行,为生活和工作提供便利。

电气设备故障诊讲义断2nd

电气设备故障诊讲义断2nd

• 按发生的速度和发展 生的故障。
进程分类
薄弱性故障——机器运行中
应力没有超过设计规定值,但由
于设计和制造不恰当造成机器中
存在某些薄弱环节形成的故障。
故障的分类

• 按产生的原因分类
• 按工程技术的安全性
分类
危险性故障——故障发生后会
• 按系统功能丧失的程 对人身、生产和环境产生危险
度分类
安全性故障
绝缘及其故障
• 高压电机的绝缘及故障
1高. 良压好电的机热包性括能额—定—电耐压热在性3K、v导及热以性上、的热大弹中性型和发热电稳机定、性 2同. 良步好调的压机机械和性交能流—电—动抗机压。、容抗量张在、10耐00磨0KW以上者为大 型,100——10000KW者为中型。 3. 优良的电气性能——电气强度高、介质损耗小、绝缘电 在运阻高行、过耐程电中晕,性绝能缘和同抗时热受老到化电性场能、热、机械力和环境 因素的作用。 4. 绝良缘好故的障防主潮要性是能定—子—和吸转潮子性的(绕不组吸绝潮缘)与铁心绝缘。 5. 故物障理原化因学主性要能有—绝—缘化老学化稳、定绝性缘、磨耐损腐、蚀局性部、放耐电油和性电等
绕缘组和主主绝绝缘缘故事障故。其次是套管制相事造间故中短以的路及绝,因缘使套裕绕管度组顶不严部够重裂或损工伤纹艺,
进导开水关致受事的潮故渗引。水起引的起绝的缘绝事缘故损伤。缺甚此陷至外。油,箱还变有形铁、开心裂以。及分接
过电压引起绝缘故障
如故对障于危纠害结大式的绕主组要变是压绝器缘,围匝屏
间的工数作枝电状压放很电高,(其数发千展伏有)一,个
• 设备常见故障模式
运动设备部件的磨 损、声音异常、振动异 常、晃动、温升异常、 泄漏等;
静止设备部件的松 动、变形、断裂、龟裂、 腐蚀、材质变化等;

掌握电气设备的故障诊断技巧

掌握电气设备的故障诊断技巧

掌握电气设备的故障诊断技巧电气设备故障诊断技巧电气设备在现代社会中扮演着至关重要的角色,无论是家用电器、工业设备还是通信设备,都离不开电力支持。

然而,随着设备的日益复杂化,故障率也不断增加,因此掌握电气设备的故障诊断技巧显得尤为重要。

本文将介绍一些常见的电气设备故障诊断技巧,帮助读者更好地解决设备故障问题。

一、检查电源供应电气设备的正常运行离不开稳定的电源供应,因此在故障诊断中首先要检查电源供应是否正常。

可以通过使用电压表或者万用表来检测供电是否稳定,是否符合设备的额定电压要求。

如果供电不稳定或者电压过高过低,很可能会导致设备无法正常工作,因此这一步至关重要。

二、检查连接线路电气设备在运行过程中会有大量的连接线路,如果连接线路出现问题,很可能会导致设备无法正常通电。

因此,在故障诊断时要仔细检查连接线路是否接触良好、是否有破损或者虚焊等问题。

可以通过目测和使用万用表来检查连接线路的通断情况,及时发现问题并解决。

三、检查控制电路电气设备中的控制电路是设备正常运行的核心部分,因此在故障诊断时要仔细检查控制电路是否正常。

可以通过检查控制器、继电器、元件的工作状态来判断控制电路是否有问题。

如果控制电路出现问题,可能会导致设备无法启动、停止或者误动作等现象,因此及时发现并解决问题至关重要。

四、检查传感器与执行器许多电气设备在运行过程中会使用传感器和执行器来完成各种操作,如温度传感器、压力传感器、电磁阀等。

在故障诊断时,要仔细检查传感器和执行器是否正常工作,是否与控制电路连接良好。

如果传感器与执行器出现问题,可能会导致设备无法正常感知环境或者执行指令,因此及时检修十分重要。

五、其他注意事项除了以上几点,还有一些其他注意事项在故障诊断中也非常重要。

例如,要随时注意设备的工作环境是否符合要求,设备是否有异常声音或异味等。

在进行故障诊断时,要有条不紊地按照步骤逐一排查,不要心急吃不了热豆腐,以免造成更大的损失。

总之,掌握电气设备的故障诊断技巧可以帮助我们更好地解决设备故障问题,提高设备的可靠性和稳定性。

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电机(发电机、高压电动机)的故障
电机的构成和分类 电机故障诊断技术的特点 根据电机的工作原理,在它内部存 在着几个相互关联而又不可截然分 割的工作系统。因而,电机诊断涉 及较多技术领域。
存在相互独立的电路和一个耦合电 路的磁场。
电机内不同绝缘结构构成了一个整 体,即电机的绝缘系统 结构上实现一个可以相对运动的整 体——基本的机械系统 发热和冷却,需要一定的通风散热 系统 。
定子铁心 松动、局部过热 定子绕组 绝缘局部破损、绝缘磨损、 连接线损坏、绕组串位、匝间短路
转子本体 铁心或支架松动、不平衡、 与定子相擦 电机故障是一个复杂的过程必须从故障机理上进行理论分析和
转子绕组 接地、断条、匝间短路 运行分析。例如,发电机组的振动状态是衡量发电机能否持续 可靠运行的重要指标。发电机的振动一般分为机械振动和电磁 轴承 温度高、带电、振动、漏油 振动两种。仅就电磁振动就有以下的原因:①转子绕组匝间短 换向器 环火、变形、磨损、断裂 路;②定、转子间气隙不均匀;③定子铁心组装接合处松弛; ④转子中心位置偏移;⑤不对称负荷以及电磁谐振等。加强对 不同振动异常的识别才能诊断出引发此故障的真正原因。
永久性故障——必须更换某些 零件后,机器才能恢复其功能。 永久性故障又包括:全部丧失功 能的完全性故障和丧失局部功能 的部分性故障。
非永久性故障——或称间断性 故障,故障使部件丧失某些功能, 但不需更换零件就可以排除故障 使机器恢复其全部功能。
故障的分类
• 按产生的原因分类 发生速度: • 按工程技术的安全性 突发性故障 分类 渐发性故障 • 按系统功能丧失的程 度分类 • 按发生的速度和发展 发生进程: 初期故障 进程分类
绝缘及其故障
• 发电机的绝缘故障
约占发电机事故总数的1/3,主要原 铁心由叠片组成,片间必须有足够 可致使局部绝缘过热损伤,主要原 定子绕组绝缘击穿 根据多年来国内外大型发电机的运行、试验以及事故分 因是绝缘老化、磨损和受潮。 的绝缘电阻,如由于铁心短路、异 因在于运行中的化学和电化学腐蚀 定子绕组导线内堵塞 析表明:由于设计制造、安装和非正常运行造成的缺陷, 或氧化引起 物落入使绝缘破坏,造成局部的过 绝缘老化 发生在运行20年以 热或放电现象,可能进一步损伤铁 在电、热、机械、化学等因素作用下逐渐发展并导致绝 上的中小容量发电机上 定子铁心烧损 心或损坏绕组绝缘,引发更大的绝 缘损坏的事故。 缘故障。 绝缘磨损 发生在制造工艺不 定子绕组端部焊接缺陷 良、端部固定不当的发电机上
转子通风系统堵塞并烧损绝 绕组绝缘受潮 主要由冷却因素引 起 缘
转子线圈匝间短路
绝缘及其故障
• 变压器的绝缘故障
纵绝缘指绕组匝间绝缘和段间 主绝缘指绕组对地和绕组相间 绕组纵绝缘故障 变压器在运行中绝缘损坏事故,从其结构上可分为纵绝 绝缘。纵绝缘事故主要是由于 的绝缘。破坏:绕组相对地或 绕组主绝缘故障 缘和主绝缘事故。其次是套管事故以及因套管顶部裂纹 制造中的绝缘裕度不够或工艺 相间短路,使绕组严重损伤, 导致的渗水引起的绝缘损伤。此外,还有铁心以及分接 缺陷。 甚至油箱变形、开裂。 进水受潮引起的绝缘事故 开关事故。 如对于纠结式绕组变压器,匝 故障危害大的主要是绝缘围屏 过电压引起绝缘故障 间工作电压很高(数千伏), 的数枝状放电,其发展有一个 异物引起的绝缘事故 段间可高达近万伏。设计时绝 较长的过程,初始阶段较缓慢, 缘厚度不够、材质差,工艺上 促使其发生的条件,除局部场 不均匀、不光洁等都容易导致 强较高和原有局部缺陷外,还 绝缘事故的发生。 与运行状况,如有无过电压、 绝缘是否受潮等有关。
绝缘及其故障
• 高压电机的绝缘及故障
1. 良好的热性能——耐热性、导热性、热弹性和热稳定性 高压电机包括额定电压在3Kv及以上的大中型发电机、 同步调压机和交流电动机。容量在10000KW以上者为大 2. 良好的机械性能——抗压、抗张、耐磨 型,100——10000KW者为中型。 3. 优良的电气性能——电气强度高、介质损耗小、绝缘电 在运行过程中,绝缘同时受到电场、热、机械力和环境 阻高、耐电晕性能和抗热老化性能 因素的作用。 4. 绝缘故障主要是定子和转子的绕组绝缘与铁心绝缘。 良好的防潮性能——吸潮性(不吸潮) 5. 故障原因主要有绝缘老化、绝缘磨损、局部放电和电 物理化学性能——化学稳定性、耐腐蚀性、耐油性等 腐蚀、局部过热、绝缘受潮、绝缘污染以及制造工艺 缺陷等。
设备故障模式 [据日本统计]
设备的故障模式
• 统计分析:与本设备 • 相同类型设备的故障 模式统计资料,并以 此统计资料作为选择 诊断监测装置的依据。 综合分析:各种故障 模式的影响和危险度。 一般在设计阶段应预 测可能发生的一切故 障,并分析这些故障 模式,论证它给运行 带来的影响,从而确 定监测的对象。
断路器绝缘子破坏,拉杆瓷瓶断裂,橡皮密封垫有缺陷 止事故的扩散。
断路器操作机构拒绝跳闸 发生在远方操作断路器时,会延迟事 在电力网中的断路器,按其灭弧介质分为液体介质 故的消灭,扩大事故影响。
电机的构成和分类 定子 输入功率、产生磁场的静 止部件。对交流电机,定子磁场是 旋转的;对直流电机,定子磁场是 静止的。
转子 轴上传递机械功率、产生与 定子磁场相对运动的磁场。转子上 部件承受着机械应力和电磁力。 轴承装置
其它附属机构 如集电环与换向器, 接线盒,风扇,端盖,附件等。
应用最广泛的四类电机:同步发电 机、同步电动机、异步电动机、直 流电动机。
穿芯螺栓及轭铁夹件碰接铁心, 表现为局部的严重过热
硅钢片片间绝缘损坏,引发铁 心发热
铁心接地不良,形成静电放电 系统电压超过分接头的电压, 多由于电压中的高次谐波引起 铁心安装缺陷
电力变压器的故障
电力变压器运行中的要求 变压器的故障
电气绝缘的降低 油的氧化和变质
电路故障
磁路故障 绝缘油故障
油的高温分解
故障的分类
• 按产生的原因分类 • 按工程技术的安全性 分类 • 按系统功能丧失的程 度分类 • 按发生的速度和发展 进程分类
磨损性故障----机器或系统正 常运行时磨损引起的故障,实际 上反映了机器的寿命。
错用性故障----运行中操作不 当或以外情况引起机器中某些某 些零件应力超过设计允许值而产 生的故障。 薄弱性故障——机器运行中 应力没有超过设计规定值,但由 于设计和制造不恰当造成机器中 存在某些薄弱环节形成的故障。
绝缘及其故障
• 电气设备的绝缘
电气设备绝缘的作用是把不同电位的导体分隔开,使之 在电气上不相连接,没有电流通过。用作电气绝缘的材 设备绝缘必须有一定的绝缘水平,既要有较高的短时电气 料称为绝缘材料,通常具有106~1019m的电阻率,分气 强度(以短时试验电压来衡量),又要有足够的长期电气 体、液体和固体三类。 强度(耐局部放电性能好、介质损耗低)。 电气设备外壳内部由固体、液体或气体(不包括常压的 绝缘应具有良好的耐热、抗热老化性能,承受各种机械负 空气)组成的绝缘称为内绝缘。它基本上不受大气、污 荷的能力和化学稳定性能。 秽、潮湿和动物等外界条件的影响。 电气设备壳体外的或暴露在大气中的套管绝缘子等绝缘 表面以及空气间隙称为外绝缘,受到外界条件的影响。
电力变压器的故障
电力变压器运行中的要求 变压器的故障 电路故障 磁路故障 绝缘油故障 结构方面的故障 线圈故障 绝缘老化 制造工艺存在的缺陷 线圈层间短路 导线表面电晕 受潮 过电压引起的绝缘击穿 系统短路 振动和撞击 线圈相间短路 引线和套管的故障
电力变压器的故障
电力变压器运行中的要求 变压器的故障 电路故障 磁路故障 绝缘油故障 结构方面的故障
断路器的常见故障
断路器烧坏或爆炸 当断路器在缺油情况下切断短路电流, 断路器是变配电的重要电气设备,不仅可以接通和断开 电弧不能熄灭,将引起断路器烧坏甚至爆炸。在断路器切断超过容许 线路电流,而且当线路发生故障时,它和保护装置、自 短路电流时,会造成断路器触头熔焊。 动装置相配合,能迅速切断故障,以减少停电范围,防
油箱和散热器漏油
结构方面的故障
电力变压器的故障
电力变压器运行中的要求 变压器的故障 电路故障 磁路故障 绝缘油故障 结构方面的故障
分接开关的损坏 表现为动 触头和静触头接触面的烧损, 多由于结构缺陷、接触压力不 足、变换位置时接触不准确或 电动力与电弧的作用。 有载分接开关的故障 瓦斯保护动作
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
高压断路器的故障
电力变压器的故障
电力变压器运行中的要求
音响正常无杂音 电力变压器主要由线圈(初级、中级、次级)、铁心、 无严重漏油现象,油位及油色 外壳、套管、油枕等组成。 正常 根据需要,还设置有分接开关、散热器(冷却装置)、 瓦斯继电器等辅助设备。 油温不超过正常值(相对于运 行状况及环境条件而言)
外壳完好接地 套管良好
电机(发电机、高压电动机)的故障
电机的构成和分类 电机学
电机故障诊断技术的特点
电机故障诊断涉及的领域
热力学和传热学
高电压技术 材料工程
机械诊断学
电子测量学 信息工程技术
计算机技术
人工智能
电机(发电机、高压电动机)的故障
电机的构成和分类
电机故障诊断技术的特点
电机故障诊断涉及的领域 电机的故障
机座 振动、带电、冷却介质流 失、接地
电压互感器
与电力变压器相同,有一次高压 绕组和低压绕组(二、三次)
其他,典型的有局部放电损坏、绝 缘介质热老化、悬浮放电等缺陷。
绝缘及其故障
• 电力电缆的绝缘故障
电力电缆由导电线芯、绝缘层和保护层三部分组成。绝 缘层必须具有优异的电气绝缘性能,一般以绝缘电阻、 介电常数、介质损耗以及电气强度来表征。此外,还应 有较好的机械性能、热性能、工艺性能、物理及化学性 能。
绝缘及其故障
• 电压、电流互感器的绝缘故障
电流互感器绝缘结构特点 密封不良,运行时进水受潮
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