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我们现在看到的是国电行业标准 d l t。 五九六二零二一版的电力设备预防性试验归程。今天我们来看电力变压器中的由近是电力变压器绕组连同套管的介质损耗因素及电容量六点一的位置。我们可以看到项目周期要求说明四个部分,我们来看序号八、 项目名称绕组连同套管的借制损耗因素及电容量周期一、 a、 b 级检修后二、大于等于三百三十千伏,小于等于三年。三、小于等于两百二十千伏,小于等于六年。 四、必要时,接下来需要注意,这些都是需要达到的要求。一、二十摄氏度时不大于下列数值。二、 借制损耗因素值与出厂试验值或历年的数值比较,不应有显著变化,增量不宜大于百分之三十。三、电容量值与出厂试验值或历年的数值比较,不应有显著变化,变化量小于等于百分之三。四、验电压,绕组电压十 k v 级以上 十 k v。 一、 绕组电压十 k v 以下 u n 相关说明注意要点,一、被试绕组应短路接地或屏蔽。二、 一、变压器各绕组介制损耗因素的要求值相同。三、测量仪在油温低于五十摄氏度且高于零度时进行测量时,记录顶层油温和空气相对湿度分析时,应注意温度对介制损耗因素的影响。介制损耗因素一、介制损耗因素二分别为温度 t 一、 b 二十的介值损耗因素值。四、是电缆出现或 g i s。 出现的变压器电缆 g i s。 侧绕组可在中性点加压测量。

这一节内容是绝缘油计算电压。先是两个朋友提出的问题,第一个就是有一台三幺五前伏安的变压器,是前伏电压等级的变压器,油来了以后能不能不打压,直接注入到变压器里面?第二个问题,在 我发布的视频有一绝缘油池内搅拌原理这一节的课程中, 呃,眼见的朋友就发现两次的蓝牙值太高,他们没有遇到过这么高的蓝牙值,是不是怀疑这个仪器有问题?实际上这两个问题就涉及到一个国家标准的问题,先看一下电气设备交接实验这个标准, 他内部是聚氨油,这是如何规定的?我们看呃,他的目录,在这一块,我们看一下交接实验标准,他聚氨油是如何规定的?看这一块第八条计算电压 三十五千伏,六十六到二百二,他这个一个一个一个标准的范围, 把它截个图,就是这一块。我们再看第二个标准,就是电力设备预防性试验过程,看一下它均匀油这一块,来看一下预防性试验标准。呃,脐橙电压是如何规定的? 它分了两部分,一个是头晕前的油,一个是运行中的油,我们看它的第九条脐橙电压, 我们把它也截个图。这个图片第一个问题是十千伏电压等级的变压器,那么按照要求是三十五千伏以下的电压等级,是它这个计算电压值是大于等于三十五千伏,所以它即使是十千伏的变压器也要做这个实验, 而且要大于等于三十五千伏,就是极纯电压值。第二个问题,我们它平均电压已经达到这个七十四点七,这个七七十四点七电压跟这个油。先说一下它的油的来历, 我们在非洲安哥拉的一个变电站,它的是四百千伏电压等级的,咱们国内是五百千伏,它是四百千伏电压等级的变电站。当时要进行油的处理啊,滤油,滤完油以后我们要做一个实验。 呃,由于在安哥拉,他那个地方比较潮湿,我们对他要求比较严,比工程要严一点,当时是我负责的那块的实验的项目。 呃,所以他这个值就要求他们要求的比较高。把交接实验标准和预防性实验规章有关计算电压这一块我们对比一下,把它合在一块对比一下,我们看一下。首先是看一下这个三十五千伏的电压, 他要求是交接试验是大于三,呃,是三十五千伏就可以了。呃,但是你看这个预防性试验这一块是投用前的油,投用前的油他要求大于四十千伏,要比这个国家这个交接试验标准要高 啊。你看这个运行中的油是大于等于三十五,因为咱们交集实验标准都是行的油,所以他就只有一个标准,预防性实验的是投运前和运行 运行油。我们再看六十六到二百二的,他是这个交集标准是四千伏,他要求是四十五千伏。再看三十三百三十千伏的交集实验是五十千伏, 预防性实验是五十五,五百千伏的交易实验是六十,他是六十五、七百五十千伏的,他大于七七十,我们这个也是一样的,都是七十。整体上来说预防性实验的标准要比交易实验标准 严,咱平时所说的行业标准要比国家标准严一点。刚才所说的是在非洲的一个项目,它是电压是四百千伏这个等级的,应该在交涉实验,标准就是五十到六十就可以了,是预防性实验,是 五十五到六十五就可以了,由于他当时当地的气候比较潮湿,呃,再加上在海外施工, 呃,我们要求的就比较严,正常情况下是要尽量达到七十千伏以上,最低也不能低于六十五千伏,最低也不能低于五百千伏安等级预防一时间的构成六十五千伏。 我们在进行油的处理时候通过实验了,一般都在七十千伏以上,所以这就是我们粉丝朋友也看到这个电压是比较高的原因。通过两个标准的学习了,我们就可以知道计算电压具体的范围。好,这一节到此。

套管戒制损耗试验有什么核心目的?套管戒制损耗试验的核心目的是评估套管的绝缘状态与运行可能性。通过测量戒制损耗因素, 可灵敏反映绝缘材料内部的受潮、老化、杂质、气泡等整体性缺陷,以及电容型套管内部绝缘层间放电、渗漏等潜在故障。该试验属于非破坏性诊断手段,能够在不损伤设备的前提下,检测绝缘戒制的急化特性变化,及时发现早期绝缘裂化趋势。 结合历史数据对比,可为套管检修、更换或状态评价提供关键依据,从而有效预防运行中突发绝缘击穿事故,保障电力系统安全稳定运行。

十千伏变压器做耐压试验,到底打多少伏?千万别记,混油变和干变不一样,做错了直接击穿。今天我一句话给你讲清楚,记住这两个黄金数字,油浸式变压器交接和预防性试验打三十千伏,干式变压器打二十四千伏, 标准参考的是 g b 五零一五零和 d l t 五九六,按这个来保你不踩坑,光知道电压还不够,这三点不注意,变压器照样得费。第一,别上来就加压,得先测绝缘,电阻合格了才能上耐压仪。第二, 接地不能错,没打耐压的那一侧绕组必须短接,接地悬空的话感应电会把绝缘打坏。第三,油便要静放,刚注油的变压器 放够五小时再测,气泡没排干净,一加压全是放电声。对了,有电工朋友问,低压测四百伏测打多少?统一标准打五千伏就行,干电力安全第一标准才是硬道理!觉得有用的话点赞收藏,干活之前再看一遍!

最全变压器图文解析收藏级一、变压器的种类和功能特点变压器是一种用来变换电压、电流或阻抗的电气部件, 是电力系统中输配电力的主要设备。在远距离传输电力时,可使用变压器将发电站送出的电压升高,以减少在电力传输过程中的损失,以便于远距离输送电力。在用电的地方,变压器将高压降低, 以公用电设备和用户使用。变压器的分类方式有很多种,根据其电源像素的不同,主要可以分为单向变压器和三相变压器。 一、单向变压器的功能特点单向变压器是一种初级绕组为单向绕组的变压器。单向变压器的初级绕组和次极绕组均缠绕在铁心上。初级绕组为交流电压输入端,次极绕组为交流电压输出端, 刺激绕组的输出电压与线圈的匝数成正比。单向变压器可将高压供电变成单向低压,供各种设备使用。例如,可将交流六千六百伏高压经单向变压器变为交流二百二十伏低压为照明灯或其他设备供电。 单向变压器有结构简单、体积小、损耗低等优点,适宜在负荷较小的低压配电线路六十赫兹以下中使用。单向变压器多用于农村输配电系统中以及一些照明或小型电机的供电中。此外,在很多电子电气设备中, 它也可作为电源变压器使用。二、三箱变压器的功能特点三箱变压器是电力设备中应用比较多的一种变压器。三箱变压器实际上是由三个相同容量的单向变压器组合而成的初级绕组高压线圈为三箱, 四级绕组低压线圈也为三相。三相变压器主要用于三相供电系统中的升压或降压,比较常用的就是将几千伏的高压变为三百八十伏的低压,为用电设备提供动力电源。 三相变压器的应用范围比较广泛,例如变电站、工矿企业、建筑工地、排罐设备、 油电、纺织、铁路、学校、医院、国防电梯等,同时也适用于一些电源电压低、波动较大的低压配电线路中。二、变压器的型号与技术参数电器系统中应用最多的就是电力变压器, 由于电力变压器的种类很多,其型号的标识以及参数也有所不同,因此常常将这些型号与参数标识在变压器的铭牌上,以便于在安装和检修时进行查看。在变压器的铭牌上, 标识有该变压器的型号以及技术参数等内容。下面分别介绍一下变压器的型号含义和技术参数。一、变压器的型号含义变压器的种类有很多, 为了便于区别各种不同类型的变压器,通常使用字母或数字对变压器的型号命名进行标识。变压器的型号通常是由字母和数字组成的,用来表示变压器的像素、 冷却方式、调压方式、绕组线芯材料、绕组连接方式等内容。产品名称变压器的产品名称通常用字母来表示,表示产品的线圈、藕合方式、橡树冷却方式、线圈束、线圈导线材质、调压方式以及特殊用途等内容。 设计序号也称技术序号,用数字表示,表示同类产品中的不同品种,以区分产品的外形、尺寸和性能指标等,有时会被省略。 额定容量变压器的额定容量用 k、 v、 a 来表示,可以读作千伏安变压器使用 k、 v、 a 做单位,原因是在负荷没有确定的情况下,是不能得到有功功率符号。 q 单位 carv 的 大小的, 只能使用 k、 v、 a 为单位表示功率。例如, e、 k、 v、 a 的 变压器的输出功率约为一千瓦。高压侧额定电压变压器的高压侧额定电压即为初级绕组输入端输入的额定电压值一般用字母 k、 v 表示, 例如,十 kv 表示,变压器初级绕组可输入十 kv 的 电压。二、变压器的主要技术参数变压器的主要技术参数一般都标注在变压器的铭牌上,一般包括额定容量、额定电压、额定电流、冷却方式、额定频率、 绝缘电阻、绕组、连结组、橡树阻抗电压等。此外,变压器的技术参数还有空载损耗、负荷损耗、温升方式、空载电流、调重、油重、总重、运输重、油箱耐受、真空能力等。三、变压器在线路中的符号标识 变压器一般用于电气设备的控制线路以及配电线路中,是电气设备控制线路中比较常用的设备之一。因此,了解变压器在线路中的符号标识也是非常重要的。变压器在线路中一般用字母 t 表示,并使用图形符号进行标识。 变压器的一般图形符号有两种,分别用于配电线路和电机线路中。其中电压输入端为变压器的初级绕组,电压输出端为变压器的次级绕组。 此外,带有磁芯或中心抽头的变压器在其图形符号中也有所表示。有些三相变压器在图形符号中还可以体现出变压器的连接方式。在实际的线路中,单向变压器的连接方式有两种, 分别为串联方式和并联方式。变压器经串联可以得到较大的额定电压,而并联可以得到较大的额定电流。三相变压器内部的绕组较多, 最常用的就是星形外形的连接方式。这种结构是指三相变压器的初级绕组以外形进行连接,及每个绕组的末端连接到中性点上,绕组的另一端与相应的线路进行连接。 三相变压器在线路中最常用的就是 y, y 型连接,即初级绕组和次级绕组均用 y 型的连接方式。

大家好,接下来给大家介绍一下我们变压器主抗测试仪的一个技术使用方法。我们这边的话看到的是一个仪器的一个面板,这边是我们的 i a u v i b u b 和 i c u c 六个端子,分别是我们的三个电压端子和三个电流端子,这边是我们的外部电源的一个接线端子,是用我们调压器 单向的一个调压器来进行一个供电,然后我们现在的话就正常的是用我们仪器自带的电源,然后待会这边要打到我们的内部往这边打,打到内部好, 我们连接变压器时,我们是高对低,高对低的话,我们输出线加到我们高压侧,然后低压侧短接好,我们回到我们仪器, 我们仪器的话点击仪器测试确定,然后这边有测试类别,根据自己的备视频选择不同的类别。 好,我们这边选择 y y n 或 y y d y n d, 好, 我们点击确定 下一个是我们的额定电压,我们要看一下我们当前分解档位是多少,我们现在分解档位是一,额定电压是一万零五十,这边就是十点五千伏啊,我们的容量是三十千伏安,然后把它修改一下,点击确定, 然后等到主抗值好,根据铭牌来进行设定,然后主材质铜参数一也可以进行自己的选择。好,我们点击下一页,然后点击开始测量,开始测量之前我们这边有一个线电源内部,然后倍视屏高最低 饰品油温就根据现场环境的温度来进行设定,折算温度,这个是固定值,视频顺序根据自己测试的被饰品的顺序来进行编好,好,我们点击打开内部 开始测量好,这边测量之前是二十多伏,点击确定测试好仪器进行测试 好,这边测得我们的一个呃主抗,结果 a b, b, c 和 c a, 然后这边就是主抗值 和我们的一个呃短路主抗和一个主抗相差误差,我们可以点击打印,这边仪器可以打印出我们的一个测试报告, 包括我们上面显示的现场环境,好仪器就测试完毕。

变压器也叫电源,也叫适配器,它的功能是把二百二十伏交流电,电压为二十四伏或者三十六伏的低压直流电。 直接点说呢,就是给 r o g 的 电脑板和净水阀供电的,如果损坏了, r o g 将不工作,电脑板不显示。

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大家好,今天我和大家带来的内容是关于脉动磁场实验的一些要求及实验方法产生的一些差异。首先我们来介绍一下磁场跟电场的一个测试的一个差异。 磁场这跟电场这两种都是我们电视电容抗磁实验里面常见的,那通过它的偶合的一些机制,它的一个模拟的场景和实验的方法,我们来猎取一下它的两种的差异。首先我们的磁场它本质的就是它的频率比较低, 那我们了解比较多的,比如我们的公平磁场,还有我们的脉冲磁场,那对于汽车上面还有我们的低频磁场,军方他有一个也是有个低频磁场,那电场他对应的是我们的高频的一个频率比较高,他是我们辐射发射的, 那他的偶和方式不一样,那比如说我们的磁场,他可能是因为我们的变压器或者开关动作,或者我们的 动力电源线上面,它有一个电流的通过产生一些低频的一个磁场,它的偶合方式主要通过我们的这种穿过我们的实验的一些走线,或者是我们的产品,它内部的 pcb 板,它走线比较大,它有个大的环路,那我们的磁场穿过这些环路会感应的一个电动式, 那这种电容式的感应出来会影响我们的备制品的它的内部电路里面的一些期间的相对一个电压电流的变化以后,产生一些误动作, 那对于电网来说,它是一个高频的一个频率,它出啊主要是通过我们的 p、 g、 b 板走线的天线消影感应我们这个频率,那对于我们测试的核心部分来说,磁场它是穿过我们的一个敏感区域,它的穿透性对我们的赫尔元气件产生一些影响。 那对于电场他主要是对于我们的测试场景在暗示里面,他这是对我们的走线上面作为天线效应进行感应。 我们的防护方式上面,电场我们会经常去解决的,就是我们的密屏蔽,我们可能用到一些金属材料,那比如说我们用到我们的铜质的,或者是带有铁质的, 都可以作为屏蔽效果的方式进行屏蔽。但是作为磁场来说,你拥有同的就是我们的非导磁的这些材料,磁场是可以穿透的,它可以影响到内部电路, 所以这两个方式上面它的频率上面不一样,特别是磁场,它有穿透性比较强,低频的穿透力比较强。 在设置目的磁场为了评估我们的电器和电子产品或者系统,这造成了外部的磁力的一个磁变信号的一个磁场, 近磁片信号对我们产品产生一些影响,保持我提高我们产品的一个工作状态,不发生功能的下降。对于我们的行业领域来说,我们的比如说我们的医疗的或汽车的和我们电力行业的这部分的要求还是都比较高,那对于行业部分 磁场部分,我们的电印的、医疗的、汽车的、军工的都有自身的一个行业标准,那变为汽车他的磁场看好的,他就是地面磁场,比如他们从我们的舌赫兹到一百五十 k, 那 军标的他也是一样,从我们舌赫兹到一百五十 k, 这是磁场的, 但是这个磁场他的方式有不一样,他一个是频率的,那有些是单独的固定一个频率的,比如我们的电力行业或者医疗的,他有个公平磁场,他固定的比如说五十赫兹或者是六十赫兹。 那可能医疗的还有另外一个就是我们医疗的还有穿戴式的一些产品,穿戴式的产品它里面可能说是一个宽带的频率范围,比如从九 k 到二十六兆。而对于脉冲式来说,我们主要介绍的就是两个基础标准,叫 ic 六幺零零四杠九的, 它是作为我们脉冲磁场的一一个抗扰实验标准,它的实验的等级比较高,它可以达到一千每米的要求。那另外一个就是阻力振荡波的一个磁场, 它的要求可以达到三三百安每米,这是两个典型的一个脉冲磁场的一个标准及要求。对应的脉冲磁场它是八二零的一个电流波, 那主力整荡磁场这一个因为它是个整荡波,它的频率有一百 k 和一兆赫兹。那对于我们磁场 前面提到它有一个脉冲的,还有一个是我们的低频的连续波的,这是有两个典型的一个差异。脉冲磁场是我们前面的典型的就是是杠四杠九的,杠四杠十的,杠四杠九的就是一个八零的这一个脉冲波,脉冲信号整荡波右侧的它是一个整荡频率的一个波形, 通过我们磁场线圈发射出来。那低频磁场就我们典型的就是我们汽车的幺幺四八杠八的,或者是我们的国军标幺五幺 c 的, 还是幺零幺这种,它是属于连续波的一个磁场干扰,磁场干扰通过天线发射出来的,那天线我们用的就是环形天线,就我们左侧看到的环形天线, 那这个天线里面它是自身有不一样的要求。比如说我们的脉冲磁场,它对于我们的线圈上面的波形是有强烈的一个要求。那对于这种脉冲波形不同的标准对这个脉冲波形是不一样。 比如说我们的杠四杠九呢,是脉冲磁场,他要求的你的电流波是上升沿是八个微秒半宽,弧形半宽是二十个微秒,那整档波它是整档频率,就是我们的四杠十的标准,那他这个标准里面 他对波形要求比较严苛。那对于我们实验波子来说,用的线圈及走线对我们的波形是有影响的。所以这个实验项目他特别关心的是我们的实验波形要符合标准要求,那这个实验他的等级比较强,他等级比如说我用的是铅, 就说一千安每米,他的时间长的能力很强。那我们前面刚说了这一个实验项目上面,他的线的长度和他的线圈的长度,因为有有抗的原因,对波形会有影响。 那实验的时候这个实验布置要求的就就比较严苛一点,他不是随意的,就扩展性他不是那么强,那基本上用的是一米乘一米的 标准的一个啊单扎线圈,另外一个我们的连续波的一个磁场抗扰这种第一名磁场,他对我们的实验的电流磁场强度他要求的比较严苛,因为他只纯粹的产生一个正弦信号, 那我们能对波形上面来说,基本上影响呢比较小,那影响比较大的我们的电感叫感抗感,就是对应的主抗,通过电压除以这个主抗呈现我们一个电流, 所以他要求的很关注的我们那个场强强度,那为了达到这个场强强度,提高我们的场强强度,我们可以增加我们的线圈的匝数,比如说我们在单匝线圈上面绕多匝, 那对应的我要产生场强,可以从我们的单匝线圈做成我们的一个赫尔伯特线圈都可以。这是磁场,我们在测试的时候,他的选择性比较强,那如果有一些实现要求比较低的,我可以用单匝线圈来实现。 所以在我们的地面磁场正弦波的注入的时候,他的实验的主要的一个要求就是我们的场强能达到我们的要求。那脉动磁场主要关系的是我的波形不能够影响本身。我们发声器它是一个高压的脉动式呢,是一个高压的, 让他通过我们的三大线圈或者这一个连接线,他能够产生很强的一个电,一个电流,脉冲电流,所以很容易达到我们的磁场强度要求。那对于脉冲磁场这个标呢,其实很早就发布了,那对于脉冲磁场来说,标呢显得更明确,这一个 发射器他是要通过组合波发射器来实现的,那对于组合波我们都知道是用的是我们的幺七六点五二零一九版这个标准里面,他已经更新了组合波里面的一个一个基本的验证方法, 他要像我们的组合波发射器输出端,在验证时候要串联一个十八 v 法这个电容去验证他的开路电压和短路电流, 他对应的我们幺七六二点九这个标准里面,他也是一样要引用到我们的这一个发射器,主波发射器他对应的输出端要串联一个十八微法电容,这个不能少。 他要求的电流脉充电脉动波形是电流波八比二十的电流波,所以他考量的只有我们的 这一个短路电流八零的电流波。对于磁场线圈的选择,刚才我提到了,因为我们的脉冲,脉冲磁场,他关心的是我们的磁场输出的波形,那对应着 这个线圈的影响因素,我前面提到的就是它对应的尺寸会有我们的尺寸,线圈的尺寸会影响我们线圈的长度收长,那现在的周长对应的有感抗。我们的发电机一般是低阻抗 脉动源,他用的是左波发的源,是两膜内阻,那如果我们的线的长度过长,或者我们线圈尺度过大,他对应的线路上的抗抗会影响到我们输出不行,所以我们有时候会看到那一个实验,实验要求里面我们的现场不能超过我们的连线,尽量不要超过三米, 采用的标准线圈是一米乘一米的,还有一个线圈是一米乘以两点六米的,一米乘以两点六米的。这个线圈主要用于我们的机柜,因为我们很多实验项目接触到的就是要么小的产品, 另外一个产品见的比较多的就是我们的样品放在机柜里面,那对于机柜来说怎么样去实现磁场抗扰测试,那里面特别是脉冲的其他的磁场测试里面也有,其中用大线圈,那对于脉冲来说,他定了两个标准线圈, 其实三个,还有一个横脖子线圈,那我们常见的就是一米乘一米的那个标准线圈,方形线圈,另外一个就是我们的一米乘以两点六米的矩形线圈,那对于大尺寸的倍制品,我们是不是可以用大的线圈来实现?其实这个怎么说?一般不建议, 因为线圈的尺寸变大以后,很难去保证我们的线路上面的波形是八零的电流波很难去保证,所以对于大尺寸的倍增品测试的时候,我们一般不用这个, 不会把线圈变大,除非你能保证这一个线圈上的波形是符合标准要求的。所以在我们标准实验里面会提到的,对于这种大的产品测试,采用这一种大的线圈不符合实际,不切实际的,那一般采用的是临近法。 那还有另外一种实在是没有办法的时候,因为后面我会介绍一个临近法,跟我们的实际的是一个侵入法,它里面确实存在很大的差异,那后面我会再介绍。那对于这种大尺寸的倍增品测试的时候,我们要有什么样的解决方案给另外一个, 因为我们的目的就是要在我们的线圈上面产生一个八二零的电流波,为了达到这一个目的,我们可以在组合式发生器,这种脉冲发生器和线圈之间串联一个波形匹配网络, 保证我的线圈他输出的电流涡是八二零的,这个是可行的,因为这样他的最重要的一个另外一个原理就是在于我们在验证脉冲发生器的时候,我们会用到十八微法电容,就是为了保证我的脉冲发生器输出的时候, 我产生的波形也是标准波形,就加了十八微法电容,那对应的我要加一个匹配网络,保证我在线圈上面产生的波形是八二零就可以了, 就可以。所以这个里面就是通过我们加一个匹配网络实现我们大尺寸线圈的一个脉冲磁场测试,这个里面就属于是非标准产品了,因为我们的标准产品是标准组合式的浪向发射器来实现这个脉冲磁场, 整张波也是用我们的整张波发射器连接到我们的线圈,产生一个整荡磁场,那对于标准是标准线圈,它的磁场分布, 其实这一块标准题的很多,那在我们实际测试的时候,我们很多人在选择这个线圈的时候就比较迷茫,那我们只是根据产品或者是根据我们的标准,他的要求,我的线圈尺寸只能要求是比如说我们的宽度一米乘一米的线圈宽度是六十厘米, 那为什么是六十厘米?那我是不是可以可以通过其他方式改变磁场强度?其实怎么说这个磁场的强度,磁场均匀玉的分布,他是跟我们线圈的物理尺寸有关系的, 跟我们去调整的这个磁场的一个发射器的一个一个参数是没有直接性的关系。所以在我们在选择我们的线圈均匀玉的时候,这个线圈它的尺寸,这个尺寸 标定的这个有效区域的一个尺寸,它是一个固定值,那我们在标定的时候,下面会介绍标定的时候它里面采用的方式并不是用外钟磁场去标定,它是用了另外一个稳定的信号来进行标定的。 现在举了个例,就是我们标准的一米乘一米的一个矩形线圈和我们的一米乘以两点六米的这个矩形线圈,它产生的一个均匀 黄色是来均匀运用,所以在我们测试的时候一定要注意我们的备品要放的一个区域,那我们要注意一点,我们的矩形线圈有两种啊,右侧的有两种矩形线圈,一个矩形线圈它是它的一个单边回路,是通过我们的 g t 参考面回来的,另外一个并不是通过 g t 参考面回来的,它的区域是不一样的,这一点是要注意。我们不通过 g t 参考面回来的, 它的区域是不一样的,这一点是要注意。我们不通过 g t 参考面回来的,它的区域是不一样的,这一点是要注意。我们不通过 g t 参考面回来的,它的导线 那另外一个通过我们的记忆参考面回来,他通过一个面回来,所以他的均匀域分布是不一样的。那对于线圈均匀域的分部分部,我们用脉冲磁场去标定这一个均匀域的分布区域特别难, 因为它是个脉冲的脉冲磁场,这个里面就是首先这个脉冲源它的稳定性不够,一个是单点,另外一个因为你是空间区域去感应,那感应时候值峰值, 他很难去稳定在某一个范围内,所以一般我们不会去通过我们的脉冲源去校准磁场线圈的一个均匀域,我们用的是一个标准的一个小电流的一个连续波的信号去标定我们的线圈他的磁场分布范围。 这个是在标定的时候,并不是因为标准要求的是脉冲磁场,我们标定用的是脉冲,脉冲源应用的是我们的连续。比如说我们用的五十赫兹的一个 e、 n 的 或者五安的一个标准电流注入到我们线圈里面, 通过我们的磁感应传感器去测量我们这个空间空间磁场分布的一个大小值来确定它的一个磁场分布。标定用的是我们的一个 标准圆,那对应的线圈系数下面会有一个测试等级差异。线圈系数它也是一个固定值, 因为我们的磁场强度跟我们的这种线圈均匀度跟我们线圈尺寸有关系,它的 我们的线圈因子它也能通过我们的,比如说我住给五安产多大一个厂墙,对应的这个因子也是一个固定值,也可以通过我们这种方式来得到我们的线圈较短因子。那对于磁场方向,其实标准里面也提到了,我们要通过 x 轴、 y 轴、 z 轴三个轴的方向去产生磁场,去感应到我们的,去影响我们的杯子品。 其实这主要考虑到我们的配制品内部它的 pcb 板或者我们的后延器键,它放置的方向是哪个方向,我们不知道,那我们只能通过调整线圈,在我们配制品的 x 轴方向、 y 轴方向或者 z 轴方向去确定这个产品它的抗扰能力行不行, 那因为我们只能是这个方向去测完以后,不管你的后援线在哪个方向基本上能测的到,所以这是因为我们不能判定产品的一个具体设计的一个原理,他只能是全方向性的进行测试。对于实验布置来说,这个里面就是很多人有些迷茫的, 迷茫在哪里?我这个产品在做成长测试的时候,我是要放置在我的激励参考面上面, 还是说我的背制品下端一定要放置一个接地参考面,不管是桌上型还是落地型,其实我们刚才通过刚才的一个介绍来说,它主要是通过磁场去感应到我们和元气垫, 那对于这一个借力参考面,对我磁场或者对我的磁场的产品一个实验布置来说,它的影响量大不大?基本上是没有的。那对于旧标准来说,他提到的一个方法就是被测品要放在我们借力参考面上,借力被测品和借力参考面之间距离是零点一米, 那我们实验室在实际测试的时候就很头疼,里面就是我我我还得去整个阶梯三个面,那杯子里面大的时候,我这个杯子阶梯方面比较大,那在做 x y 轴、 z 轴的时候很难去翻转这个面, 那对应的新的标准面就提到了,其实对于桌上型的设备,我主要是产生侵入法,把脉动信号注入到我们的,感应到我们的杯子品, 那对于我们倍增品进行影响,我是通过磁场来影响的,所以这个借力参考面对我这个磁场和倍增品来说影响非常小, 所以它里面就要求的是你可以不用我们的借力参考面,那对于多体型设备,其实标里面给的方法,其实它也用的了借力参考面,因为多体型设备里面有一个磁场线圈, 磁场线圈我们要考虑到这个落地紧急设备,他放在我们阶梯参考面上面,我们用的磁场线圈怎么把这个产品套进去?套在把样类似品套在我的线圈里面, 他用的一个边,这个边就是我们阶梯参考面回来的。我们要注意这个阶梯参考面他主要的目的在哪里?他就是对于我们线圈回路的一个边作为一个边来实现,那作为一个边以后,他的磁场强度是不一样的,磁场的均匀有改变 这一块是需要需要特别注意的。在测试水平界面上面,他也提到的要,因为我们要通过一米的线圈来进行测试,它的高度比较高,我测它的一个歪折方向,而我要分分阶段, 第一个间,第一个线圈的高度应该是在至少是五十厘米。第二个是间隔里面,每一个间隔是五十厘米,这个五十厘米哪来的? 是通过我们线圈它自身产生的三 d、 b 均匀域来的,它并不是随意的,我要调整一个零点五厘米给出来一个参数值,这个参数跟线圈的均匀域有关系。比如我们线圈变大了,设计时候我们线圈变得很大,不是一米乘一米的线圈,我用,比如说我们用一米乘一点五米乘一点五米的线圈, 他的这一个测试的间距高度是零点五米吗?不是的,他是跟我们线圈,他在我们的线圈的上部和上下部他的均匀度来进行判断的,所以这个零点五米不是一个定值,不是一个死的, 根据线圈的均匀度来算。那实战布局里面有一个,下面举了个例,刚才提到的这个线圈的在 y 轴方向,它是零点五米乘零点五米一个一个间距,它是通过一米乘一米的标准线来来来决定的。如果换了其他线圈不一定,那对于地面的高度写的是零点一米。为什么零点一米? 是因为我们有一个一米乘以两点五米这个线圈,这个线圈它的一个边是通过我们的 g t 叉号边回来的,它的磁场分布的时候,它的高度是一米黄色部分,黄色部分到地面之间,它是零点一米,所以你这一个倍增品, 你电高的距离是零点一米,就放在这一个黄色的均匀率里面,这个可以理解。如果换成另外一个,因为我刚才看到的有一个不是通过我们的 g d 参考面回来的, 它是标准的一个一米乘以两点六米的线圈,它的均匀率就不是零点一米,线圈到边缘就不是零点一米,所以这一块就是标准面。为什么要用 g d 参考面 作为我们的一个线圈回路的一个要求就是垂直方向,这里我们看到右上角我们的这个一米乘以两点六米,线圈他的边到边的距离他不是一米的,我们被这笔要定高多少,至少定高 算起来话三十厘米。那另外一个大尺寸的时候,我们用的是我们的临近法,其实临近法是一个没有办法的办法, 因为杯子品确实大,那我没有这么大的一个线圈把我们的杯子品套进去,如果一定要套进去,我们的放上去的圆就发生改变,发生改变就不是我们采用浪的组合波的圆的原理,它可能中间加一些匹配网络实现这个波形是八二零的, 那如果采用标准标准的轴波发射器两母的内轴接上我们的线圈去发生这些去引我们的编制品标准要求的是十毫米,要十个厘米,这个十个厘米是哪来的?是通过我们的标准一米乘一米的线圈,它的三 d b, 三 d b 的 一个位置在哪里?外侧的是指外,不是内侧的,外侧的距离是一 十厘米,就零点一米,它是三 d b 区域在这里,它在我,比如我们的编制品内部, 内部电路板离我们的边缘之间有一段距离的时候,这个磁场强度变化非常大。对于上面的一个问题,我们总结了一下,对于磁场脉冲磁场测试它产生了哪一些差异?首先我们通过我们的实实验波形, 实验波形旧标准里面提到的实验波形是六六点四比十六,六点四比十六微法微秒的一个脉冲波形,变为了八二零的这一个电流波形。 因为我们的发声器就是麦通组合波的麦通发声器,它的短路电流波形就是八二零,那现在标准统一了就用呃,全部统一成八二零的这个电流波形,波形是变化了降噪方式,也跟我们的主波发声器是一样,要 实验的时候要串联一个十八瓦电容,那就说你测速的时候,这个发电机的原端口输出端应该有个十八瓦电容串联在里面。另外一个可能我们了解了三等级标里面提到的就是我们要一百,比如说几个等级,我们等级三等一百安每米,三百安每米和一千安每米。 在实验我们验证的时候,我们发现它验证的,比如说一米乘一米的线圈,它是你测量出来的一个电流波形,我们一般要去验证它的 测试值是一百一十一安,或者三百三十安,或者一千一百一十安。其实他这个电流值跟我们线圈里面有个系数,比如说我们系数固定参数一米乘一米的,他的理论参数值就是补偿系数是零点九, 那么通过我们的这个电流值,就是在单线圈上面采集的峰值电流值乘以我们这个系数得出来的,基本上是跟上面的时间等级就一百安,三百安和一千安是相等的,他如果采用的另外一个比较大的尺寸的,就是一米乘以两点六米的这个变通线圈, 他的补偿因子就变了,他不是零点九,他肯定说是零点六六,那我们需要产生更大的一个脉冲电流, 就是测量了脉冲电流才能产生我们标准要求的一百安或者是一千安每米。那对于实验离心法的差异。前面提的就是我们通过我们线圈的边缘的这一个三 d b 区去影响到我们备制品,那我们备制品的 的内部的 pcb 板距离我们这一个边缘外壳之间的距离比较大的时候,我们在 pcb 板产生磁场强度会比较低,比较小。那如果用了侵入法,比如说用一个大的线圈把这个杯子套在里面, 它感应的磁场强度就比较强,基本上我们测试的时候,比如说我们要求是一百安每米的, 在我们这个黄色的线圈黄色部分,它产生的生产强度基本上是一百每米。那离心法可能产生的这个等级很小,因为我们可以看到在左下角, 我们在距离零点零点一米的时候,他的这一个磁场强度已经衰减到负的三 d b 了,那距离到二十厘米时候,那个能量值就更小。所以在这一块来说,临近法他有自己的缺点,那如果说我为了达到验证我产品的功能特性,我把 用换算法换算到我们的,比如说杯子它的固力尺寸,比如说很大,那我中心点保证是一百安每米,我保证这一个一米乘一米的线圈,在我远端杯子的中心点产生一米一百安每米的时候, 它的另外一部分问题在哪里?那靠近我们的线圈的这个地方,万一有电路板在这里面或者敏感线在这里时候,它对应的场腔可能不是一百安每米,它可能说四五百安每米, 那会造成我们倍增品是一个误动作或者误判断,那如果我在进场去去去标定一百一百每米,那对应的我们在倍增品中心或者是远端这一些敏感基因来说,他吃不到,他可能说我的肠道强度很低, 对我来说没什么影响,所以这一个是离心法他无法避免的一个缺点,说我不能够保证我的磁场强度是符合标准要求的,那你要去标定,你没法标定我们这一个进场和原场之间保持统一的一个均匀, 所以就用切入法是比较好的切入法,就说一定把杯子里面套进去,那,那因为我们的这个线圈变大了,那波形有影响,那我们可能说要通过一个匹配网络去 改变,就保证我们的这一个线圈的波形是符合标准要求。那另外一个刚才也提到了我们的这一个大的线圈通过我们的接力参考面回来,还是不通过通过接力参考面回来,主要是因为我们的机柜它有一个支架,一般我们是真人绝缘支撑是零点一米, 我们把机柜立在上面,那我在测试的时候很好去实现这个布置,就是把我们机柜竖起来,那线圈通过我们接力参考面回来是很好套进去的。 如果换成我们右侧的一个线圈,那这个线圈套在我们这就是他左侧这样垂直来进行测试的时候,这个均匀率他不是零点一米的,他均匀率里面对应的是零点三米,他对应的均匀率是零点三米,那你要把这个杯子品要抬高多少?抬高到零点三米的一个距离。 高度这一块是要注意的,并不是说标准是这么画的,这么要求的,我就画把它不管线圈的考虑,我就把它放在一个什么零点一米的这个高度,这个是不对的,要根据我们实际采用的什么线圈来实现布置。那另外有一个实验差异,就是我们的 特别的一个部分的,就是我们的哈姆兹线圈来实现我们的正大尺寸的一个均匀预测试 刻模的线其实也简单,它都是采用两个标准的一米乘一米的线圈并连的,并连在我们的这一个发电机的输出端, 那我测一个电流的时候,其实相对于说这两个线圈是并连在一起,它的线路上面的感化基本上是一样。 当我们标定出来就是差异在哪里?就是新旧标准里面对杯子瓶的测试尺寸,因为我们前面提到的这个单个线圈,他往上他是零点五米的,那对于零点五米,零点零点三米的, 但是他的有效区域向上和向下,在我下面图里面他向上区域和向下去,他里面是尺寸是零点五米,那对于旧标准他给出来的灰色部分的 它的均匀度跟这个是不一样的。这新旧标准面对于这个贺博士线圈,他定义的范围定义的比较大,通 过我们单线圈来算,我们单个线圈在标定他的均匀率上面的尺寸,他没这么大,但标准面在做的时候,他告诉我们肯定做到一点四米,这个做的相对来说做的比较大了,他写大了。那另外一个就是我们的发财器的一个差异。 发动机前面我们提到了我们在做发动机的时候,我们可以通过增加我们的一个藕和趣藕网络,或者是我们加上了一个匹配网络来实现我们这一个脉动。发动机线圈里面的步形是八二零的, 但是我们有很多企业制造商在设计的时候,我把这一个发动机的内组标准要求的两母,因为标准要求组合发动机内组是两母, 我做成 e o m, 因为我输出电压,比如说我输出电压是两千伏的时候,除以 e o m, 我 可以谈到两千安,对吧?那如果说是两欧姆的内阻的时候,我同样输入了两千伏,它输出来只有一千安每米, 那我能不能把这一个发声器的内阻,把发声器的内阻调小,使它电流变大,产生我们的要求的这一个时间等级磁场强度, 那电发电机的内阻变小。同样的连线上面就是我们的电感老线线圈的一个周长,连接线的一个感抗 小内阻,他的影响因素特别大。如果我们的内阻变大,这一个线的长度或者电感量,就说线圈的电感量,线的长度的一个阻抗,它的影响相对来小。所以对于我们发电机说标定的一个时长或者是时长波形之后,脉冲时长波形换线更换线才 他的影响量是他的。就说现场里是从三米换成一米,还是从一米换成两米,他的影影响量跟我们的力度有关,力度越小他影响量越大。所以在我们测试的时候,如果我们发散器是特殊的发散器,为了满足车上,我把发散器的力度做的比较小, 那我在测试之前,因为更换了线或者是线圈,那我们的线圈主要是连接线的一个段子,连接线跟我们线圈之间线的段子,你的紧与不紧要标定这个波形以及这一个电流强度, 电流强度,因为我们前面提到的线圈的一个因子,它只是纯粹的线圈的因子,其实很少了一部分,就是线我们的连接线上面的一个影响量,所以这一块要重新进行标定啊,这次的一个交流就到此结束啊,谢谢大家。

大家好,接下来给大家介绍一下我们变压器主抗测试仪的一个技术使用方法。我这边的话看到的是一个仪器的一个面板,这边是我们的 a u v i b u b 和 i c u c 六个端子,分别是我们的三个电压端子和三个电流端子,这边是我们的外部电源的一个接线端子,是用我们调压器 单向的一个调压器来进行一个供电,然后我们现在的话就正常的是用我们仪器自带的电源,然后待会这边要打到我们的内部往这边打,打到内部好, 我们连接变压器时,我们是高对低,高对低的话,我们输出线加到我们高压侧,然后低压侧短接好,我们回到我们仪器, 我们仪器的话点击仪器测试确定,然后这边有测试类别,根据自己的备视频选择不同的类别。 好,我们这边选择 y y n 哦, y y d y n d, 好, 我们点击确定。 下一个是我们的额定电压,我们要看一下我们当前分解档位是多少,我们现在分解档位是一,额定电压是一万零五十,这边就是十点五千伏啊,我们的容量是三十千伏安,然后把它修改一下,点击确定, 然后等到主抗值好,根据铭牌来进行设定,然后主材质铜参数一也可以进行自己的选择。好,我们点击下一页,然后点击开始测量,开始测量之前,我们这边有一个线电源内部,然后倍视屏高最低 视频油温就根据现场环境的温度来进行设定,折算温度,这个是固定值,视频顺序根据自己测试的被视频的顺序来进行编好,好,我们点击打开内部 开始测量好,这边测量之前是二十多伏,点击确定测试好仪器进行测试 好,这边测得我们的一个呃主抗,结果 a b, b, c 和 c a, 然后这边就是主抗值 和我们的一个呃短路主抗和一个主抗相差误差,我们可以点击打印,这边仪器可以打印出我们的一个测试报告, 包括我们上面显示的现场环境,好仪器就测试完毕。

大家好,我是草莓公共维修的陈师傅。上一集咱们讲了涡流圈,这一集咱们讲开关电源力的核心原件。开关电源变压器,它主要负责电压转换,电器隔离, 把高压直流电转换成低压直流电,同时实现高低压的隔离,保障使用安全是开关电源里边最关键的。原件开关电源变压器大多是 e e 或者是 e i 型的磁芯,有多个绕组引脚,初级刺激反馈绕组都在一个骨架上, 体积大小根据功率不同而变化,它上面一般会标注型号。维修时尽量使用同型号同眼角排列的代换,避免参数不匹配。开关电源变压器绕组多匝数精准,代换时必须原型号替换,不能随便用参数不同的变压器替换,否则会炸机。烧开关管。 再搜索开关电源变压器的离线检测方法,拿数字万用表打到封顶挡,一个绕组一个绕组的测,正常每个绕组都应该导通,组织接近连欧,不同绕组之间不能导通。如果测出某个绕组开路组织无穷大,说明线圈烧断,直接判定损坏。 绕组之间短路也是严重损坏,必须换掉万用表,只能测通断和绕组之间的短路,杂间短路、磁性损坏、杆量衰减,万用表根本测不出来。要想测得准,必须用电桥,而且要记住 q 值和测试的频率相关,脱离频率谈 q 值没有意义。 电桥打到电杆档,频率调到十 k 赫兹到三十 k 赫兹足够。绕阻测电杆量和 q 值,电杆量接近标称值,误差百分之十以内, q 值大于十才算是正常。 如果 q 值小于十,说明闸间短路,磁芯失效,这个变压器直接报废。再讲讲在线检测,第一步必须放电,在线足够测绕阻通断,绕阻之间测绝缘, 只要测出某个绕组开路组织无穷大,直接判定坏了开关电源变压器常见的故障就是绕组烧断,杂件短路。要是测出绕组都导通,但怀疑 q 值偏低,那就必须拆下来用电桥复测确认。总结一下,开关电源变压器在线绕组,开路就是坏了, 组织异常, q 值偏低就要拆下来复测确认。最后给大家提个醒,开关电源变压器损坏多为过流烧断,杂间短路,磁芯开裂会导致电源无输出炸机烧。开关管 更换时必须同型号同引角排列,不能随便代换电源变压器烧坏一定要查开关管驱动芯片整流二极管滤波电容,避免换完之后二次损坏。 我是陈师傅,专注公共电路板维修,若觉得本期讲的有价值,请点赞关注,下期继续讲脉冲变压器的检测方法。


对吧?那实际上啊啊,刚刚这东西都是纯实验,而实际上呢,我们是可以去怎么样的呢?通过理论推导完全去证明出来,对一个理想变压器来讲,它为什么会存在 n 一 和 n 二之间的关系。这就这节课的重点了啊, 我们快速的来理解一下,看看大大家能不能够,能不能够完全去理解它的这个工作原理。其实刚刚已经讲的差不多了, 比如说这边的 n 一 产生一个磁感线,是吧?好,那产生一个磁感线,我就可以直接这么画啊。这边如果圆线圈进来有一个电流的变化,那圆线圈有电流的变化,对于这个红色的线来讲, 是吧?如果说你增加了,那磁感线是不是就增加?如果说你减小了磁感线是不是就减小?不只是左边的减小,右边的减小吧,左右两边的都要一样多吧,对吧?好,那就相当于就有一个磁通量的变化吧, 是不是?好,这个我直接把它写成 d 大 f 除以 d 大 t, 这个 d 大 f 除以 d 大 t 其实就是指的这个体心内部的磁通量变化率吧, 对不对?这个东西就是磁通量变化率,因为如果你要讨论瞬时的话,这个多大 t 要趋近于零嘛, 就是磁通量变化率。好,那对于整个这一团铁芯里面就有一个这样的磁通量变化率。如果你研究到右边的 l 二这边这个线圈,它有这几大线圈, 那结合法拉蒂电子感应定律,是不是就会产生一个感应电动势,而感应电动势的公式就等于 n 乘以多大 pi 除以多大 t 呢? 所以右边如果你给他接个电压表这么一测,哎,电压表测到的电压就是右边这个螺旋管,它的电动市值吗?断路的路段电压就等于电动市吗?对吧?所以 u 二 u 二就等于这个值就完了。 那我们怎么实现?怎么实现?呃,证明出 u 一 和 u 二的关系呢?再看另外一边, 这个德拉法,除以德拉梯,他除了通过右边的这个闸数,对吧?通过右边的这些线圈,他也通过左边的线圈。 所以对于左边线圈来讲,我们可以回顾一个这样的东西,你还记得上上个学期末的时候我们讲过的这么一种现象,如果这里有个灯泡啊, 如果这个地方有个灯泡啊,这里接个电源,假如,呃,这里有个开关一接通,是吧?这个地方把这个开关一接通,你觉得这个灯泡会不会马上亮? 就是在这里,如果给他接上一个螺旋管,接上一个线圈之后,这个灯泡会不会马上发亮?就是这个问题啊。如果你没想起来,我们就相当于通过这个来复习一下, 因为你有一个电流通过这个螺旋管,对吧?那你通过这个螺旋管确实会成这样吧?先简简单一点,假如这里没有线圈,直接就这样接过来,直接就这样接过来,那这个灯泡一定马上亮。 但如果这个地方有这么一堆线圈在这啊,这个地方有一堆线圈,那我产生电流,这个电流会变化,意味着通过原线圈也会有磁通量的变化。 好,通过原线圈也有磁通量的变化,那这个线圈自己就会产生一个反向的电流,反向的电动势来阻碍这个电流的变化,这就是线圈在电路当中的特征嘛,这种现象把它叫做 质感。所以对于这个灯泡来讲,如果你在这接个灯泡的话,这个灯泡不会马上就亮,而是要缓慢变亮 好,所以对于整个铁芯当中,它有磁通量变化率,那对于右边的右边的这些杂数来讲,它就会由于互感产生一个电动式,这个电动式就可以输出就是右边的输出电压,而左边呢,左边的线圈 同样是线圈,对于所有的线圈都有这样的规律啊,只要是有磁通量变化,它一定会有感应电动式产生的,只不过这个感应电动式产生它是阻碍自己电流的变化, 能理解这个意思不啊?就你对右边的这个来讲,你有,你有,你有磁通量变化,那我这边产生一个,产生一个感应电动势没有问题的,那左边呢?左边我 i 一 变了,产生一个,呃, 磁通量的变化,同样也会产生一个感应电动势来阻碍 i 一 的变化吗?是吧?啊,这就叫做这种现象,叫做质感,那他的质感电动势同样遵循法拉利电磁感应定律,就等于 n 一 乘以多大除以一个来题。 所以如果我们要去分析 n 一 和 n 二的比值啊,就是 u 一 和 u 二的比,就是一一和一二的比值,这个就很容易分析了,对吧?你扎数越多来,你对应的这个电动式的值就越大噻。所以一定有这么一个结果啊, 一一比上一二就等于 n 一 比 n 二,理由就是通过每一扎线圈的磁通量变化率是一样多的,这个大家能理解吧?啊?一一比一二一定等于 n 一 比 n 二。 好,那现在问题就是你这个一一就是我们讲的一一是这个线圈 产生的一个反向电动势吧?啊,这个电动势去阻是去阻碍这个电流变化的电动势,而一二是右边这个产生的,右边的能理解,那你现在要理解的一个问题就是这个一一啊,这个一一它是不是左边的输入电压 u 一 呢? 是吧?这个 e e 是 不是左边的输入电压 u e? 这个就是一个比较难理解的问题,也是很多资料书里面都从来没有解释过的一个问题。 来请大家看到下面的下面的这个电路,好吧, e e 和 u e 到底是什么关系?我们怎么来理解啊?你把这个电路看成这个样子来,现在我把这个线圈, 因为这个线圈因为有 i e 的 变化,会产生这个反向的电动势吧?好,反向电动相当于这个线圈,你也可以把它当成一个电源来看 啊,这个线圈当成一个电源来看,而左边这个接口本来就是接到一个交流电源吧,是吧?那就相当于这个电路当中啊,有两个电源,一个是这个线圈产生的反向电动式的电源, 还有一个呢,就是外接的这个电源。好,那就把这个电路变成这个样子,相当于在整个回路当中有两个电源,把一些点标出来, abc 的 这样标出来。这种两个电源的东西我们并不是第一次接触, 是吧?啊?我们接触过很多次了,那如果我们现在要去找 u 一 和 e e 的 关系,找 e u 一 和 e e 的 关系,那你看一下啊, 因为线路当中啊,一般对于一个理想的电线来讲,它是没有电阻的吧?因为线路当中没有电阻,那无论这个电流 i 有多大,我们先去讨论一个 u a b u a b 就是 a 点和 b 点的电是差,那 a 点和 b 点的电是差,是不是就等于 i 乘以什么呢? ab 的 电阻吧, 是不是 i 乘以 ab 的 电阻,而因为线路当中是没有电阻的,那一条导线上的电视,电视差是不是就等于零? 那就说明这个点的电视和这个点的电视是相等的,那这个点的电视和这个点的电视呢?也是相等的, 对吧?所以来而这两个点的电视差,而这两个点的电视差和这两个点的电视差,实际上一个对应的就是 u 一 啊,另外一个对应的就是 e, 大家能理解这个意思了吧?所以 u 一 和 e e 这两个啊是相等的, 如果说你这个地方有电阻的话啊,那就不想等了,对吧?因为没有电阻,所以是相等的。其实解释起来就是用一句话来解释,就是这个圆线圈产生的反向电动势,这个圆线圈的反向电动势就等于输入电压 u 一, 如果你用文字解释这这样,所以 u e 是 等于 e e 的, 那么最终对于一个理想变压器来讲啊,对于一个理想变压器来讲,得到的一个关键性的结果就是,就是这个。

n i e c 六幺五五八幺是什么标准?是欧盟采用的变压器电炕器电源装置及其组合安全通用标准为 led 低电压指令协调标准。开关电源适配器需要满足这个标准吗?需要,工业电源设备内置辅助电源 外置尾压电源小型变压器类适配器均需符合该通用条款要求。只做 emc 测试,不做六幺五五八幺可以出口吗?不可以, emc 为电磁兼容。六幺五五八幺是电气安全 led 安全加 emc 两项合规才是完整 c 认证。

e n i e c 六一五五八是什么标准? a n a 耶 c c 苏诺星科星 g g 梅诺苏诺是欧盟采用的变压器 电抗器电源装置及其组合安全通用标准为 l v d。 低电压指令协调标准开关电源式配器需要满足这个标准,工业电源设备内置辅助电源外置稳压电源小型变压器类式配器均需符合该通用条款要求。 只做 emc 测试,不做六一五五八一,不可以出口,因为六一五五八杠一是电气安全, led 安全加 emc 两项合规才是完整 ce 认证。

嗨,我是赖子贝,接下来这一期我给大家介绍一下电子管音箱的电路板及各个配件的名称。我来说一下电源变压器是二百二十伏转低压交流,是给电子管灯丝板级供电。我多说一句啊, 因为咱们有一些音箱,咱们是从国外过来的,他的原有电压是一百一十伏或一百一十七伏。有一些 变压器过来的时候他是可以跳线,在出厂之前他就有留够了抽头,也就是他可以跳成二百二或二百三或二百四。有一些变压器 是不可以跳的,只能用咱们买的一百伏或一百一十伏转二百二的变压器来用。实际上电源变压器是可以更换或重新缠的, 如果大家有兴趣,可以上网上找一下电源变压器是怎么缠的,可以在原有变压器的情况下可以重新缠。如果你买的音箱他不具备说我不具备跳线的这个状态, 那么如果你说心里边能过得去这一关,那么可以重新找一个工厂,可以让人家外壳都保留,就是重新缠一下里边的铜丝, 然后给做成二百二或二百三十伏。根据咱们就是根据你个人家里边的电压,如果电压偏高,那就做到二百三,如果电压能在二百二到二百二十五左右,那就做到二百二。我个人认为他是不影响音色,也不影响声音, 如果说,呃或听了某些人说他一定影响,那么当我没说,那你就按照你的想法,那就接一个变压器。 实际上好多人包括我,就你让我,我,其实我的音箱就放在这,他不动,但是你要让我接个一百伏或一百一十伏的变压器,我怎么看怎么别扭,我觉得我还是应该直接接二百二的 电源是最合适的。好了,电源变压器我就说到这了,不管你是觉得啊,你是觉得这影响声音也好,不影响声音也好,我只说了他的解决方式,你可以这么去做,但是我个人认为, 包括我听着我是听不出来啊,没有特别大的变化,你要非得说较劲说,那他一定有细微的变化,就你的电压他不一样,你比如这个时段 我的电压是在二百二,下一个时段用电高峰的时候我这的电压监测表就会到,你看就会到二百二十八伏的话,那他声音也不一样,你要非得要较劲说他就差那一点声,那就不一样,那你就可以了。比如咱们所谓的行货, 呃,比如退水轮六五从美国过来的时候,比如咱们的行货,然后实际上已经沟通好了,他的变压器就已经跳到二百二十伏,然后后面贴上中文字,大家认为这个是行货,但是实际上有好多国际版本是可以跳线的,早期的 日版跟纯美版是不可以跳线的,就他们的抽头只留了三个抽头,也就是后边他的抽头不够,他就无法跳到二百二或二百三,除非他的抽头在四个以上,他是 大部分是可以跳线的啊。实际上这个我觉得也可以去照我说的,那就重新找一场子壳,多保留,重新缠,然后让场子留出四个抽头来,然后直接跳到二百二就可以了。