电气设备故障分析与诊断.pptx

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电气设备的故障诊断与维修教案课件PPT

电气设备的故障诊断与维修教案课件PPT

分析热继电 器的动作过 程?
2.时间继电器
空气阻尼式时间继电器结构原理图
1—线圈; 2—铁芯; 3—衔铁; 4—复位弹簧; 5—推板; 6—活塞杆; 7—塔形弹簧; 8—弱弹簧; 9— 10—空气室壁; 13—活塞; 11—调节螺杆; 12—进气孔; 14、16—微动开关; 15—杠杆
3.速度继电器
换条后由于质量变化大,应重新进行动平衡 校正。对于铜条可将断条的两端环部开一缺口把 断条取出,换一条与原来截面相同的新铜条,并 要比端环长15~20 mm,以便于气焊焊牢,经过 车床车削加工,再进行平衡校正。
三、三相异步电动机常见故障的诊断与维修
7.绕线式转子故障
转子单相运行 绕线转子端部 并头套脱焊
①烘房(烘箱)干燥法; ②热风干燥法; ③灯泡干燥法; ④电流干燥法。
2)浸漆处理 法。
三、三相异步电动机常见故障的诊断与维修
烘房干燥法示意图
三、三相异步电动机常见故障的诊断与维修
热风干燥法示意图
灯泡干燥法示意图
三、三相异步电动机常见故障的诊断与维修
电流干燥法
如何判断 电动机绕组 是否受潮需 要干燥?
线圈断线较多
槽内导线烧断
定子绕组是在旋转状态下工作, 对它的绝缘要求高,因此,为了 保证绕组的绝缘质量,局部修理 后应按有关标准做耐压试验。
三、三相异步电动机常见故障的诊断与维修
1)定子绕组接错或嵌反的类型
5.定子绕组断路
(1) 某极相组中有一 组或几组线圈嵌 反或首末端接错。
(2) 极相组接错。
3. 掌握PLC、计算机常见的故障维修方法; 4. 了解电气设备故障诊断技术的发展。
技能目标
1. 能根据故障现象采用适当的诊断方法,选择 恰当的诊断工具;

常见电气故障判断和维修【共18张PPT】

常见电气故障判断和维修【共18张PPT】
D、接灯法和短接法 接灯法是用干电池和灯泡串联后检测断点的方法,原理与C同。如果测量 点断路,则灯泡不亮,反之灯亮。 短接法是用导线根据电路图逐一短接可疑的断路点的方法,即将断路点 并联的方法,带有一定危险性。
常见电气故障判断和分析
二。电路故障
2。短路故障
不同电位的导电部位之间被导体短接,或绝缘被击穿,形成短路。在 电路中,当正常工作时,电压主要施加在负载上(如电机、线圈), 因此负载两端的短接是最严重的短路故障。
三。电气元件故障
应对元件有一定程度的了解才能解决一般的电气元件故障。 可见设备常用电气元件部分。
了解电气元件各接线端子的作用是解决电气故障的前提:如 输入、输出、使能信号、通信信号等。
对于一些电气元件(如温控器、变频器)的输入参数有所了 解。
3)进一步查找短路点。
常见电气故障判断和分析
二。电路故障
3。接地故障
保护接地:为保证人身安全防止间接触电而将电气设备的金属外壳 或其他部分接地称为保护接地。
工作接地:为保证系统、装置、设备达到 正常工作要求而进行的接地,称为工作接 地,常见的为三相电力系统中性点接地, 除尘或油箱的防静电接地等。
3。电源故障的特点
电源是驱动设备正常工作的源头,电源出现问题会使整台设备或 5例1如3(电及路S2接3的地1、1绕和组24接点整地)等至个K10控的A制2电阻电;路都不能正常工作。因此,电源故障属于整体性故障。
电路接地就是电路对地的绝缘损坏,使电路对地的绝缘电阻大大降低,甚至为零。
例试电如笔电是路显接示地带、电绕体组电接位的地对工等具于,可我用试们电笔的测量设电位备。 来讲,检查电源故障,应根据电源的性质检查 例如可以用万用表检查电电源机三的相绕电组压对地、的绝对缘称电阻性,、如果极为零性或、接近相零即序说,明故接障接地地等. 等,相对较容易。

电气设备故障诊断ppt课件.ppt

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• 发电机的绝缘故障
定根子据绕多组年绝来缘国击内穿外大型发电约 因 可 铁 的机是占致 心在 绝的绝发使 由于 缘运缘电局 叠运 电老行机部 片行 阻化事,绝 组中、、故如缘 成的试磨总由,过化验损数于片热学和以的铁间损和受及1心必伤电/潮3事短须,化。路有主学故足要、腐分够原异蚀
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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。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
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。
导致的渗水引起的绝缘损伤。行中此的外爆,炸还。有铁心以及分接
电开容关型事套管故。
绝缘有缺陷引起爆炸
高压引出部件,60KV及以上的高
压套管均采用电容型结构。按使 绝缘不均匀、电容屏断裂或皱褶、
用的绝缘材料的不同,有油浸套 匝间或层间绝缘薄弱可引起绝缘击
管和胶纸套管。
穿。
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)
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统

8、电气设备故障诊断(共98张)

8、电气设备故障诊断(共98张)

全运行的重要措施。因此,我国规定,凡电力系统
的设备,应根据《电力设备预防性试验规程》的要求
进行预防性试验,防患于未然。
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第2页,共98页。
产生 缺陷的原因 (chǎnshēng)

电气设备在制造、运输和检修过程中,有可能因发生
意外事故而残留有潜伏性缺陷;在长期运行过程中,又受到
电场的作用、导体发热的作用、机械力损伤与化学腐蚀作用
四、绝缘电阻试验结果判断的基本方法
在绝缘电阻试验中,绝缘电阻的大小与绝缘材料的结构、体积有关, 与所用的兆欧表的电压高低有关,还与大气条件有关,因此,不能简单的 用绝缘电阻的大小或吸收比来判断绝缘的好坏。在排除了大气条件的影响 后,所测绝缘电阻值和吸收比应与其出厂时的值比较,与历史数据相比较, 与同批设备相比较,其变化不能超过规程允许的范围。同时,应结合(jiéhé) 绝缘电阻值与吸收比的变化结合(jiéhé)起来综合考虑。
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第9页,共98页。
五、测量绝缘电阻的规定
(一)测试规定
(1)试验前应拆除被试设备电源及一切外连线,并将被试物短接后接地放 电1min,电容量较大的应至少放电2min,以免触电。 (2)校验兆欧表是否指零和无穷大。 (3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时可先用汽油 洗净套管的表面积垢,以消除表面的影响。 (4)接好线,如用手摇式兆欧表时,应用恒定(héngdìng)转速(120r/min)转 动摇柄,兆欧表指针逐渐上升,待1min后读取其他绝缘电阻值。 (5)在测量吸收比时,为了在开始计算时就能在被试物上加上全部试验电压,应 在兆欧表达到额定转速时再将表笔接于被试物,同时计算时间,分别读取15s和 60s的读数。 (6)试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电。这 样除可保证安全外,还可提高测试的准确性。 (7)记录被试设备的铭牌、规范、所在位置及气象条件等。

家庭电路中的故障及判断ppt

家庭电路中的故障及判断ppt
可以通过检查电源线路和电源本身是否正常,若出现异常则可以 判断为电源故障。
负载故障的判断方法
可以通过检查负载线路和设备本身是否正常,若出现异常则可以 判断为负载故障。
短路故障的判断方法
可以通过检查电源线和负载线路是否正常,若出现异常则可以判 断为短路故障。
04
家庭电路中线路故障及判断
线路故障的分类
接地故障
由于电线破损、电器漏电或外力破坏等原因 引起。
由于电器金属外壳意外带电、地线断路或外 力破坏等原因引起。
其他故障的判断方法
短路故障
通过检查电线绝缘层是否破损、电 器是否过载以及熔断器是否熔断等 方法判断。
断路故障
通过检查电线连接处是否牢固、保 险丝是否熔断以及电源开关是否接 触良好等方法判断。
短路故障
电流未经负载直接形成回路,造成电路损坏甚至 引发火灾。
断路故障
电路中某一部分断开,导致电流无法流通,造成 电器无法工作。
漏电故障
电流经过非正常路径流出,导致电路带电,易引 发触电事故。
线路故障的原因
短路故障
线路老化、绝缘损坏、潮湿、 接触不良等。
断路故障
人为损坏、设备本身质量问题、 环境影响等。
家庭电路中的故障及判断
xx年xx月xx日
目 录
• 家庭电路常见故障概述 • 家庭电路中电源故障及判断 • 家庭电路中用电器故障及判断 • 家庭电路中线路故障及判断 • 家庭电路中其他故障及判断 • 家庭电路故障排除及安全防范措施
01
家庭电路常见故障概述
家庭电路故障的种类
1 2
短路故障
由于电路中绝缘层破损、老化或线路受潮等原 因,导致不同电位的导体之间直接发生连接, 从而产生短路故障。

电气故障种类划分与排查分析方法ppt课件(52张)

电气故障种类划分与排查分析方法ppt课件(52张)
通过调查研究,一般说来,具有外特征直观性一 类故障可找出;对较熟悉的电气设备的电路还可 大致确定故障范围
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电路分析确定故障范围与故障点
复杂电气设备的电路,应根据电气控制关系和原理图,分析确定故障的 可能范围,查找故障点。
电气设备的电路总是由主电路和控电路两部分构成,主电路故障一般简 单、直观、易于查找,其复杂性主要表现在控制电路上。
穿、性能变劣。
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电气故障种类
1.电源故障:缺电源、电压、频率偏差、极性接反、 相线和中性线接反、缺一相电源、相序改变、交 直流混淆。
2.电路故障:断线、短路、短接,接地、接线错误。 3.设备和元件故障:过热烧毁、不能运行、电气击
穿、性能变劣。
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电气故障的原因与分析处理

在实际工作中,我们会遇见不同的电气故障, 电气故障的产生是千奇百怪的,排除故障的方法 及方式只能根据故障的具体情况而定,也没有什 么严格的模式及方法,对部分维修人员来说会感 到困难,在排除故障的过程中,往往会走不少弯 路,甚至造成较大损失。作为一名维修电工来说, 在遇到电气故障时,能准确查明故障原因,合理 正确地排除故障,对提高劳动生产率,减少经济 损失和安全生产都具有重大意义。
同一种故障形式,故障的原因多种多样 可能是电源故障,也可能是电路故障或者是设备和元件故障

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故障大致可分为两大类
①具有外特征直观性的故 障。如电动机、电器明显 发热,冒烟,散发焦臭味, 线圈变色,接触点产生火 花或异常,熔断器断开, 断路器跳闸等
这类故障往往是电动机, 电器绕组过载,线圈绝缘 下降或击穿损坏,机械阻 力过大或机械卡死,短路 或接地所致

电工培训常见故障诊断及排查ppt课件

电工培训常见故障诊断及排查ppt课件

一、电气故障诊断要诀
第一节 六诊
(2)推上电源开关QS,按下SST,M不起动。检查时首先分析操作者在按下SST后, 除M不动外,并未引起其它故障,所以可以通电看一下,按下SST后KM是否吸合。从图 上看,如KM能够吸合上而M不动,则可能是主电路L3相电源断电,也可能是接触器任一 相触头烧断,也可能是热继电器热元件烧断,而与控制电路无关。下一步推上QS,先检 查KM电源侧三相电压,如正常则电源不缺相,在检查每一热元件两端是否通,不通就是 烧断了;如通,则按下SST使KM吸合,迅速测量KM的电动机测三相电压,就可查处断 电的一相。如接触器灭弧罩可拆,打开后就可检查触头是否烧坏,不必通电检查了。
一、电气故障诊断要诀
第一节 六诊
声音是由于物体振动而发出的,如果摸清了声音的规律性,通过它就能知道眼看 不见的故障原因。例如影响电动机声响的因素有:①温度。电动机有些响声是随着 温度的升高而出现或增强的,又有些声响却随着温度的升高而减弱或消失。②负荷。 负荷对声响是有很大影响的,响声随着负荷的增大而增强,这是声响的一般规律。 ③润滑。不论什么响声,当润滑条件不佳时,一般都响得严重。④“听诊器”。可 用螺丝刀、金属棍、细金属管等,用听诊器具触到测试点,响声变大,以利诊断。 用听诊器具直接触在发响声部位听诊,叫做“实听”,用耳朵隔开一段距离听诊, 叫做“虚听”,两种方法要配合使用。

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一、电气故障诊断要诀
第一节 六诊
1-6 表测 3、测量电流法
用钳形电流表或万用表交流电流档测量主电路及有关控制回路的工作电流。如所 测电流值与设计电流值不符(超过10%以上),则该相电路是故障可疑处。
用钳形电流表检查三相异步电动机各相的电流是多少,是否对称,是电工检查电 动机出力状况的,运行情况,以及对发生异常现象的分析等的重要依据。
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▪ 电力电容器 ▪ 电容式套管 ▪ 高压电流互感器(CT) ▪ 高压电压互感器(PT) ▪ 电容式电压互感器(CVT)
是电力系统中检修数量最大的一类设备,检修项 目明确,工作量大。进行感器(CT)
耦合电容器
电容式电压互感器(CVT)
变压器套管
一、常规检测(需要停电) • 试验项目
实例1
对其进行局部放电试验当电压升到30 kV 时电流互感 器底部有密集的放电声,继续升压到80 kV 时,放电声增 大且有间歇性,此时测得的放电量为1 μC,持续加压10 min 后放电量减小到0.4 μC,放电声没有变化。油中溶解 气体的色谱分析结果如表6 所示。
实例1
应用贝叶斯网络方法进行诊断,该电容式电流互感器 属于各故障类型的概率结果如表7 所示。由表7 可知,故 障c2 的后验概率最大,因此判断该套管故障为绝缘受。 由表7 可知,故障c2 的后验概率最大,因此判断该套 管故障为绝缘受潮。
u (t)=C0sinωt + C1cosωt
式中, D 0 =I mcosφi ,D1 =I msinφi , C0 =U mcosφu,C1 =Umsinφu
φi = arctan (D1/D0) , φu = arctan ( C1/ C0) 在对信号i(t) 和u(t) 采样,并用最小二乘算法求
• 11、夫学须志也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。20.8.1315:45:5715:45Aug-2013-Aug-20
• 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。15:45:5715:45:5715:45Thursday, August 13, 2020
• 13、志不立,天下无可成之事。20.8.1320.8.1315:45:5715:45:57August 13, 2020
。2020年8月13日星期四下午3时45分57秒15:45:5720.8.13
UC
U
二、在线监测
1 三相不平衡信号的检测
1.1 三相不平衡电流法(传统) 1.2 早期的三相不平衡电压法
2 运行时C及tg的分相检测
2.1 TV-Cn法 2.2 数字化测量法(包括四种方法)
1.1 三相不平衡电流法(传统)
测量比例值
k I0 I Id I0 Id
1.2 早期的三相不平衡电压法
测量的量 仪表(方法) 试验电压
绝缘电阻
绝缘电阻表
1KV、2.5KV、 5KV(直)
tg、C 西林电桥 10KV(交)
介质损耗所能反映的缺陷
绝缘受潮。 绝缘脏污。 绝缘中存在气隙放电。
tg
UC代表较多气隙开始放电
时所对应的外加电压。
tg = f (U ) 从tg 增长的陡度可反映绝
缘劣化的程度。
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
实例1
结果:将该电流互感器送至厂家,互感 器吊芯后发现,由于电流互感器密封不良 ,一个二次线圈受潮损坏,造成局部放电 。可见应用贝叶斯网络进行电容型设备故 障诊断的结果与实际吊芯检查的结果相符 ,本文的诊断方法正确。
实例2
某公司一只1994 年出厂的CRW-110/ 1250 型110 kV 穿墙套管,在2003 年5 月21
得D0、D1、C0、C1 后,即可由上式算出φ 。
第二部分
故障诊断实例与分析
基于贝叶斯网络的电容型设备 故障诊断
• 实例1
对型号为LB-110 W的电容式电流互感器进行介质损失 测量,测量电压为10 kV,结果如表4 所示。
实例1
然后,采用2 500 V 摇表测得到1 次与2 次绕组之间 以及1 次与地之间的绝缘电阻均为8 800 MΩ采用500 V 摇 表测得2 次绕组之间及2 次绕组对地的绝缘电阻数据如表5 所示。
• 9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这醉人芬芳的季节,愿你生活像春天一样阳光,心情像桃花一样美丽,日子像桃子一样甜蜜。20. 8.1320.8.13Thursday, August 13, 2020
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。15:45:5715:45:5715:458/13/2020 3:45:57 PM
日进行定期预试时,测得电气试验数据如 表8 所示,油样气相色谱数据如表9 所示。
实例2
应用贝叶斯网络方法进行诊断,该穿墙 套管属于各故障类型的概率结果如表10 所
。由表10 可知,故障c4 的后验概率最大, 因此判断该套管故障为结构缺陷。
实例2
结果:将该套管和末屏小瓷套打开,发 现末屏引出线断裂,可见应用贝叶斯网络 进行电容型设备故障诊断的结果与实际吊 芯检查的结果相符,本文的诊断方法正确 。
电气设备状态监测 与故障诊断技术
沈阳工程学院 国哥哥
主要内容
• 第9章:电容型设备的监测与诊断
• 第15章:金属氧化物避雷器的监测与 诊断
第一部分
监测原理
电容性设备
通常绝缘介质的平均击穿场强随其厚度的增加而 下降。在较厚的绝缘内设置均压电极,将其分隔为 若干份较薄的绝缘,可提高绝缘整体的耐电强度。 由于结构上的这一共同点,电力电容器、耦合电容 器、电容型套管、电容型电流互感器以及电容型电 压互感器等,统称为电容型设备。
UA UB UC
YA YB
YC
RA RB RC
R
U0
r
2.1 TV-Cn法原理图
Cx
CN
2.2 数字化测量法
数字化测量方法主要包括: 1、过零点时差法 2、零点电压比较法 3、正弦波参数法 4、积分法
过零点时差法
正弦波参数法
i=I msin(ωt+φi) ,u=U msin(ωt+φu) I (t)=D0sinωt + D1cosωt
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