变压器啸叫问题
变压器发出声响的判断及处理方法

变压器发出声响的判断及处理方法变压器发出声响是一种常见的现象,这可能是由于变压器内部某些部件出现故障或风险因素而引发的。
在改建和现代化电气设备过程中,变压器声响表明变压器正在受到损害,需要及时处理。
一、判断变压器发出的声响1、正常的嗡嗡声所有的变压器都会发出一种嗡嗡声,这是由于变压器的铁心被电磁场震动而产生的,这种声响正常的程度是可以承受的。
2、过热而发出的声响当变压器变压器内部某些部件过热时,其周围的材料会膨胀,产生声音,这时候就需要立即停机,检查散热器是否正常,检查冷却系统是否正常工作。
3、绝缘不良导致的声响变压器绝缘不好,接到电源后,电流就会跑到电极上,引起声音,对此应首要检查原材料和绝缘油的质量。
4、杂声、噪音这种声响可能是由于变压器的金属瑕疵、部件松动或磨损引起的,此时需要及时停机,检查变压器的各部件是否正常。
二、处理变压器发出声响1、检查变压器是否正常开启并正确运行,检查变压器是否接地良好,保证工作环境干净干燥,同时避免出现过多的灰尘、雾霾等物质污染。
2、检查变压器内部的绝缘部分是否有漏电现象,检查各个部位的接线是否紧密,以保证电流正常流通而不受阻碍,避免内部出现负面的声音。
3、检查变压器的散热系统是否正常,是否有堵塞、积水等情况,避免过热惹起声音。
在检查散热系统时,注意对其进行清洗,确认没有杂物避免对其造成损伤。
4、检查变压器的润滑系统是否正常,在正常操作的情况下运转顺畅,保证变压器的各部件能够在正常的速度下进行移动,同时避免油的质量不佳造成故障。
变压器发出声响不仅影响电力的正常供给,同时还会引起一些人员安全问题。
因此,在日常维护保养过程中,必须认真对待变压器的操作和维护,以保证电力系统的正常运转。
变压器发出声响的判断及处理方法

变压器发出声响的判断及处理方法变压器作为电力系统中的重要设备,其常见的一种故障是发出声响。
变压器发出声响的原因有多种,包括机械振动、电磁力作用、油流动冲击等。
这篇文档将介绍变压器发出声响的判断及处理方法,为变压器的正常运行提供帮助。
变压器发出声响的判断方法变压器发出声响是一种异常状况,可以通过以下几种方法来判断:观察变压器的状况当变压器发出声响时,我们可以先观察变压器是否有明显的异常状况。
包括外壳是否有明显的损坏、松动、接头是否紧固等。
如果外表没有明显的异常,可以进一步排查内部故障。
用听诊器观察变压器的声音听诊器是用来放大声音的工具,可以用来检测机械设备是否正常运行。
当变压器发出声响时,可以将听诊器贴在变压器上,听取变压器的声音是否正常。
使用红外线观测当变压器过热时,也会发出声响。
这时可以使用红外线观测,检测变压器外表温度是否过高。
当温度过高时,需要及时处理。
确认变压器的电流变压器发出声响的原因之一是电流过大,产生的电磁力作用。
可以通过电表等仪器确认变压器的电流是否过大。
变压器发出声响的处理方法当变压器发出声响时,需要及时处理,否则会影响变压器的正常运行。
重新连接变压器的接线变压器的接线如果没有连接牢固,也会产生声响。
当发现变压器发出声响时,可以重新检查接线是否牢固。
维护变压器的机械部件当变压器机械部件磨损严重时,也会发出声响。
此时需要对变压器的机械部件进行维护。
例如润滑轴承、调整螺栓等。
更换变压器内部元件当变压器内部元件损坏或老化时,也会发出声响。
此时需要更换或维修变压器的内部元件。
例如更换断路器、更换变压器的绕组等。
检查变压器的冷却系统当变压器的冷却系统出现问题时,也会产生声响。
此时需要检查变压器的冷却系统,例如清洗散热器、更换风扇等。
结论变压器发出声响是一种常见的故障,我们可以通过多种方法判断变压器是否发出声响,并采取相应的处理方法。
变压器是电力系统的重要设备,在日常维护中需要注意其机械部件、内部元件、冷却系统等,确保其正常运行。
变压器内发出声响的判断及处理方法

变压器内发出声响的判断及处理方法变压器发出声响通常是由于以下原因导致的:电力设备的老化、局部放电、变压器内部部件的松动、电气绝缘故障等。
下面将详细介绍判断和处理变压器内发出声响的方法。
1. 观察和检查外部环境:首先要观察变压器所处的环境,是否有外界因素引起的振动或噪音,如机械设备的运转声、交通噪音等。
如果能确定是外部因素产生的噪音,则应及时消除外界噪音影响。
2. 检查变压器固定和绝缘:检查变压器的固定是否牢固,变压器是否有松动的部件。
尤其要注意检查变压器的铁芯、线圈、螺栓等部件是否有明显的松动现象。
如果发现松动,应及时紧固。
3. 检查变压器油位和油质:变压器声响还可能是由于变压器油内部存在气体产生的问题,导致局部放电。
因此,应定期检查和测试变压器油位和油质。
油位过高或油质异常时,应及时更换变压器油。
4. 进行电气检测:使用专业的电气测试仪器对变压器进行电气检测,包括绝缘电阻测试、局部放电测量等。
通过这些测试可以判断变压器是否存在电气故障,如绝缘损坏、部件间击穿等。
5. 清洗和维护:定期对变压器进行清洗和维护。
清洗变压器表面和内部,除去沉积物和杂质,保持变压器的运行环境清洁。
定期对变压器进行维护,检查各个部件的工作状态,修复或更换存在问题的部件。
6. 故障诊断和处理:如果以上方法仍不能解决变压器发出的声响问题,可能需要进行更为详细的故障诊断。
这包括外部观察、仪表检测、红外热像仪检测等。
根据不同的故障现象和检测结果,采取相应的处理措施,如更换损坏的部件、修理绝缘故障等。
总之,对于变压器内发出声响的判断和处理,需要我们综合考虑外部环境、固定绝缘、油位油质、电气检测等多个方面的因素。
定期检查和维护变压器,及时发现和处理问题,可以保证变压器正常运行,延长变压器的使用寿命。
变压器嗡嗡响的解决方法

变压器嗡嗡响的解决方法首先,如果变压器嗡嗡响是由于电网电压不稳定引起的,可以考虑安装稳压器或者调节电压的设备。
稳压器可以根据电网电压的变化,实时调整输出电压,保持稳定。
调节电压的设备可以预先设置一个标准的输出电压范围,在电网电压超出预设范围时对输出电压进行调节,以保持恒定的电压输出。
其次,如果变压器内部绕组存在故障,可能是由于绝缘材料老化、绕组接触不良等原因引起的。
在这种情况下,需要对变压器进行检修或更换绕组。
检修时需要将变压器与电源断开,并采取相应的维护措施,如清洁绕组、更换绝缘材料等。
如果绕组故障严重,无法修复,则需要更换新的绕组。
此外,如果变压器工作负载过高,超出了其额定负载容量,也会引发嗡嗡响声。
在这种情况下,可以通过降低负载或增加变压器容量来解决。
降低负载可以通过调整电器设备的使用情况,合理安排用电时间等方式来实现。
如果变压器容量过小,无法满足实际需求,可以考虑更换容量更大的变压器。
最后,变压器振动也会产生嗡嗡响声。
振动的原因可能是变压器基座不稳固、机械件松动、电脑频率干扰等因素引起的。
解决方法是首先检查基座是否稳固,需要调整或加固基座。
然后,检查变压器的机械件是否松动,需要对机械部件进行检修紧固。
另外,如果是电脑频率干扰引起的振动噪音,可以采取屏蔽措施或减少干扰源,使噪音得到消除。
总结起来,解决变压器嗡嗡响问题需要根据具体情况采取相应的措施。
首先要确定引起嗡嗡响的原因,然后根据原因采取相应的解决方法。
通过稳压器的安装、检修绕组、调整负载和加固基座等措施,可以有效解决变压器嗡嗡响的问题,保证其正常运行。
2024年变压器内发出声响的判断及处理方法(三篇)

2024年变压器内发出声响的判断及处理方法户外配电变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声响。
本文拟就常见的声响所代表的运行状况及处理方法做简单论述。
正常的声响。
当变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。
“吱吱”声。
当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。
处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。
其次,终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线,但张力不够,再加上瓷瓶扎线松驰所致。
在黄昏和黎明时可见小火花发出“吱吱”声,这与变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别。
处理方法:利用节假日安排停电检修,将故障排除。
“噼啪”的清脆击铁声。
这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。
处理方法:用清洁干燥的漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。
否则,油受热膨胀会产生溢油现象。
如条件允许,应采用真空注油法以排除线圈中的气泡。
对未用干燥剂的变压器,应检查注油器内的排气孔是否畅通无阻,以确保安全运行。
沉闷的“噼啪”声。
这是高压引线通过变压器油而对外壳放电,属对地距离不够(<30mm)或绝缘油中含有水份。
驱潮的方法:另从三相三线开关中接出三根380V的引线,分别接在配电变压器高压绕组A、B、C端子上,从而产生零载电流,该电流不仅流过高压线圈产生了铜损,同时也产生了磁通,磁通通过线圈芯柱、铁心上下轭铁、螺栓、油箱还产生了铁损,铜损和铁损产生的热能使变压器油、线圈、铁质部件的水份受到均匀加热而蒸发出来,均通过油枕注油器孔排出箱外。
低压线圈中感应出25V的零载电压,作为油箱产生涡流发热的电源。
变压器啸叫原因变压器在哪些情况下会啸叫?

变压器在哪些情况下会啸叫?2004-12-24 23:17:07人的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果听见叫声,说明有这个频率范围的寄生振荡,一般从示波器上也能看到。
1、试着改变一下反馈回路的参数,另外注意变压器的绕制工艺。
2、线包在高頻会发出声音3、磁芯组合有气隙存在.变压器如果经过真空全浸,一般不会发声.4、磁芯饱和后会发出啸叫。
产生自激震荡,变压器发热5、控制环节是不是不太稳,你看看驱动的脉宽,变化是不是很快,如果是的话,设法调节反馈参数。
6、如果兩片磁芯组合处有異物的或者夹片比较脏都有可能使变压器发出啸叫声。
变压器有杂音一般是变压器制作工艺没处理好会引起的,主要有低频杂音和高频杂音。
但是低频杂音主要表现在哪些方面呢?高频杂音主要表现在哪些方面呢?解决问题是要如何做?是否还有其他方面引起变压器杂音?变压器杂音主要是由于变压器的激磁成分中含有低频杂音,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,引起周围空气的振动。
这个空气的振动最终传到人的耳朵而被人所听见。
知道原因之后,我们就可以找解决办法了。
首先就是使变压器避免产生这样的低频的磁场,也就是从电路上下功夫,使变压器的激磁电流避开这个频段。
其次就是从机械上下功夫,使得磁分子的运动不引起周围空气的振动。
也就是固定磁芯,使他不能产生机械振动。
根据我做开关电源的经验,总结出变压器发出啸叫声主要有以下几个原因:1)变压器本身的问题,如浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声;还有就是气隙的长度不适合,导致变压器的工作状态不稳定,也会发出响声;最后,线包没有绕紧也可能导致响声。
2)电路设置的问题,尤其是光耦和431配对使用的时候,如果偏置电流设置不当,就会造成电路工作的时候处于不稳定的状态以致产生振荡而发出响声;还有431的输出端和控制端之间的RC反馈设置不当也会造成振荡而引起响声。
3)元器件的质量问题,如输入滤波电容容量不足,输出整流快恢复二极管(或肖特基二极管)质量不好,功率MOS管质量不好,RCD反冲吸收回路的高压电容或二极管质量不好等等,这些问题都有可能导致震荡而引起响声。
变压器的响声及处理模版

变压器的响声及处理模版1. 引言变压器作为电力系统中不可或缺的重要组成部分,起着电能传输和分配的关键作用。
然而,在变压器运行过程中,产生的响声问题时常困扰着人们。
本文将探讨变压器的响声产生原因、对人体健康的影响以及处理方法,并给出相应的处理模版,帮助解决这一问题。
2. 响声产生原因变压器产生响声的主要原因有两个:磁场震荡和结构共振。
2.1 磁场震荡变压器中的磁场震荡是产生响声的重要原因之一。
当变压器工作时,磁场会导致铁芯和绕组之间的振动,进而产生声音。
这种磁场震荡主要包括磁通密度变化引起的磁饱和效应和铁芯的磁滞效应。
2.2 结构共振结构共振是变压器响声的另一个重要原因。
变压器的结构经历着电力负荷的变化,而在一定条件下,结构的自然频率与电力负荷频率相匹配,就会出现结构共振现象,导致响声产生。
3. 响声对人体健康的影响变压器响声对人体健康可能产生多种影响,包括噪音污染、睡眠障碍、工作效率下降等。
3.1 噪音污染变压器响声过大会造成环境的噪音污染,影响附近居民的正常生活。
长期暴露在高强度的噪音环境下,人们可能会出现听力损伤、心理压力增加等问题。
3.2 睡眠障碍变压器响声也可能影响人们的睡眠质量。
在夜间,响声过大会干扰到人们的入睡和睡眠维持,导致睡眠质量下降,进而引发一系列与睡眠相关的问题。
3.3 工作效率下降如果变压器响声在办公场所或工厂等工作场景产生,会对员工的工作效率造成影响。
响声的干扰会分散人们的注意力,降低工作效率,甚至增加错误的发生率。
4. 响声的处理方法为了减小变压器的响声,人们可以采取多种处理方法,包括减少震动、降低噪音传播和增强结构的抗振性能等。
4.1 减少震动首先,可以通过调整绕组的设计和加固变压器结构来减少磁场震荡引起的响声。
使用高质量的绝缘材料和设计合理的绕组结构可以减少绕组的振动。
4.2 降低噪音传播其次,采取有效的隔音措施可以降低变压器响声的传播。
比如,在变压器周围安装隔音板、隔声窗等设备,可以阻断噪音在空气中的传播,减少对周围环境的影响。
浅析主变压器声响异常的原因及应对措施

浅析主变压器声响异常的原因及应对措施主变压器是电力系统中的重要设备之一,它的正常运作对于电力系统的稳定运行和电能质量的保障至关重要。
但是,主变压器在运行过程中如果出现声响异常,不仅会影响设备的寿命和运行可靠性,还有可能对电网造成不良影响。
因此,对主变压器声响异常的原因及应对措施进行分析和研究具有重要意义。
一、主变压器声响异常的原因1、空气冲击声主变压器运行时,有时会因为高压侧和低压侧之间的绝缘击穿,产生空气冲击声。
当电弧熄灭后,空气中剩余的离子,会在周围的空气压力作用下发出声响。
2、磁通激励声主变压器运行时,由于铁芯中的磁通变化,也会产生交变磁场,从而引发磁通激励声响。
3、机械振动声主变压器在运行过程中,由于温度等因素的影响,会产生一定的机械振动,从而引发机械振动声响。
4、油泡折叠声主变压器中的绝缘液体是油,如果油中存在气体或杂质,它们在油中运动时会形成气泡,当气泡破裂时,也会产生声响。
二、主变压器声响异常的应对措施1、对绝缘进行检测和维护绝缘击穿是主变压器声响异常的重要原因之一,因此在平时的运行中一定要加强对绝缘系统的检查和维护。
如果发现绝缘系统存在问题,应及时进行处理,以避免绝缘击穿等问题的出现。
2、优化冷却系统主变压器的运行温度是一个重要的影响因素,因此在运行过程中应加强温度的控制。
为了保持稳定的运行温度,可以对冷却系统进行优化,使其能够更好地冷却主变压器,降低温度。
3、定期检查机械系统主变压器的机械系统在运行过程中也很容易出现问题,如轴承损坏、机械振动等。
因此,在运行过程中应定期对机械系统进行检查和维护,及时发现并处理问题。
4、保持油质的稳定性绝缘液体是主变压器中重要的组成部分,因此在主变压器的运行过程中应加强对油质的管理。
如加入抗氧剂、抗酸剂等,防止油质变质等问题的出现,从而保障主变压器的正常运行。
总之,主变压器声响异常对于电力系统的稳定运行和电能质量的保障都有很大的影响,因此我们要加强主变压器的运行管理,及时发现并处理问题,避免不必要的损失和风险。
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变压器啸叫问题
人的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果听见叫声,说明有这个频率范围的寄生振荡,一般从示波器上也能看到。
1、试着改变一下反馈回路的参数,另外注意变压器的绕制工艺。
2、线包在高頻会发出声音
3、磁芯组合有气隙存在.变压器如果经过真空全浸,一般不会发声.
4、磁芯饱和后会发出啸叫。
产生自激震荡,变压器发热
5、控制环节是不是不太稳,你看看驱动的脉宽,变化是不是很快,如果是的话,设法调节反馈参数。
6、如果兩片磁芯组合处有異物的或者夹片比较脏都有可能使变压器发出啸叫声。
单端反击电源在空载或轻载的情况下,在某些工作点处会发生振荡现象,表现为变压器的啸叫和输出的不稳定.发生这种现象是由于空载/轻载时开关瞬时开通时间过大,造成输出能量太大因此电压过冲也很大,需要较长的时间去恢复到正常电压,因此开关需停止工作一段时间.这样开关就工作于间歇性工作模式。
对于开关电源异音,本人认为因为电源本来就有电与磁的关系,任何通电导体在磁场中都会发出震动既响声,只是频率的高与低,震动的强与虐,响声的大与小.轻载和重载响声有1,变压器设计不合理,电感量偏大,
2,变压器工艺差,
3,初级吸收回路没调好(可改用绦纶电容,和加大吸收电容),
4,次级反馈回路过轻,
5,次级补偿没有调好.
6,另外初级共模电感和变压器点胶太多(多是轻载时才有)
关于开关电源的啸叫原因的经验
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有.
1. 变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish).啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显.本人曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁
芯的材质有着严格的要求.(此款产品客户要求较为严格)补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响.
2. PWM IC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作.本人曾用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout, 结果试验时竟然不能做宽电压测试.悲哀呀!
3. 光耦(Opto Coupler)工作电流点走线失误:当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚.
4. 基准稳压(Regulator)IC TL431的接地线失误:同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接.如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比.上一篇文章里的PCB就曾犯这样的错误,后来是JACKY WANG指出才得以修正. 当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小;开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短;储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大……如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音.同时,输出电压波动也会较正常工作增大.当单位时间内间歇性全截止周期数量达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”.此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历.
空载,或者负载很轻时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险.针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中仍偶有发生.当不带载或者负载太轻时,变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收.这样变压器就会耦合很多杂波信号到你的1.2绕组.这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量.其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激.变压器的磁芯不会发出声音.我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ.所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路.以滤除低频成份.从你的原理图来看,你最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激.或者是将你的开关电源做成固定频率的即可.。