СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть

СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть (https://scbist.com/)
-   Разговоры обо всем (https://scbist.com/razgovory-obo-vsem/)
-   -   Как выявить межвитковое в трансформаторе (https://scbist.com/razgovory-obo-vsem/4925-kak-vyyavit-mezhvitkovoe-v-transformatore.html)

anatolii@ 23.02.2011 05:35

Как выявить межвитковое в трансформаторе
 
Постановка вопроса. Каким образом выявить межвитковое замыкание (первичная, вторичная) в транформаторе до его подключения к нагрезке? Мож кто опытом поделится.

Igorun 23.02.2011 05:52

А мегером проверить - разве плох вариант?

СУНДЕТОВ 23.02.2011 06:38

Цитата:

Сообщение от Igorun (Сообщение 36100)
А мегером проверить - разве плох вариант?

Мегоометром можно определить между обмотками.
Без подключения питания? как токи хх сравнивать.

beatl 23.02.2011 06:54

Есть такой метод. В параллель к обмотке подключают определённую емкость и по полученному контуру бьют прямоугольным импульсом. Смотрят осциллографом на характер затухания собственных колебаний (звон). Если есть 5-6 периодов, значит контур высокодобротный, а добротность контура определяется в первую очередь добротностью индуктивности.

Цитата:

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ Александр Столовых

В настоящей статье автор знакомит читателей с несколькими способами проверки импульсных, разделительных и строчных трансформаторов. В статье приводится способ усовершенствования осциллографов С1-94, С1-112 и им подобных для более удобной диагностики трансформаторов.

При ремонте телевизоров, видеомагнитофонов и другой электронной техники очень часто возникает необходимость проверки трансформаторов.

Существует множество методов, позволяющих с определенной вероятностью отбраковать неисправные трансформаторы. В этой статье рассмотрены способы проверки трансформаторов, импульсных блоков питания, разделительных трансформаторов строчной развертки телевизоров и мониторов, а также трансформаторов строчной развертки (ТДКС).




СПОСОБ 1

Для проверки потребуется звуковой генератор с частотным диапазоном 20...100 кГц и осциллограф. На первичную обмотку проверяемого трансформатора через конденсатор емкостью 0,1 ...1 мкФ подают синусоидальный сигнал амплитудой 5...10 В. На вторичной обмотке наблюдают сигнал с помощью осциллографа. Если на каком-либо участке частотного диапазона удается получить неискаженную синусоиду, можно сделать вывод об исправности трансформатора. Если синусоидальный сигнал искажен, трансформатор неисправен.

Схема подключения показана на рис. 1, а форма наблюдаемых сигналов - на рис. 2, соответственно.

СПОСОБ 2

Для проверки трансформатора параллельно первичной обмотке подключаем конденсатор ёмкостью 0,01. 1 мкФ и подаем на обмотку сигнал амплитудой 5 10 В с генератора сигналов звуковой частоты. Меняя частоту генератора, пытаемся вызвать резонанс в получившемся параллельном колебательном контуре, контролируя амплитуду сигнала с помощью осциллографа. Если закоротить вторичную обмотку исправного трансформатора, колебания в контуре исчезнут. Из этого следует, что короткозамкнутые витки срывают резонанс в контуре. Следовательно, если в проверяемом трансформаторе есть короткозамкнутые витки, мы не сможем добиться резонанса ни на какой частоте.

Схема подключения показана на рис. 3.

СПОСОБ 3

Принцип проверки трансформатора тот же, только вместо параллельного используется последовательный контур. Если в трансформаторе есть короткозамкнутые витки, при частоте резонанса происходит резкий срыв колебаний, и достичь резонанса будет невозможно.
Схема подключения показана на рис 4.
СПОСОБ 4

Первые три способа больше подходят для проверки трансформаторов питания и разделительных трансформаторов, а оценить исправность трансформаторов ТДКС можно только приблизительно.

Для проверки строчных трансформаторов можно воспользоваться следующим способом. На коллекторную обмотку трансформатора подаем прямоугольные импульсы с частотой 1...10 кГц

небольшой амплитуды (можно использовать выход сигнала калибровки осциллографа). Туда же подключаем вход осциллографа и по полученной картинке делаем заключение.

На исправном трансформаторе амплитуда полученных продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды исходных прямоугольных. Если ТДКС имеет короткозамкнутые витки, тогда мы увидим короткие продифференцированные импульсы амплитудой в два и более раз меньше исходных прямоугольных.

Этот способ очень рационален, так как позволяет при проверке обойтись только одним измерительным прибором, но, к сожалению, не каждый осциллограф имеет выход генератора, предназначенный для калибровки. В частности, такие популярные осциллографы, как С1-94, С1-112, не имеют отдельного генератора калибровки. Предлагаю изготовить простой генератор на одной микросхеме и разместить его прямо в корпусе осциллографа, что поможет быстро и эффективно производить проверку строчных трансформаторов.

Схема генератора показана на рис. 5.
Собранный генератор можно расположить в любом удобном месте внутри осциллографа, а питание подвести от шины 12 В. Для включения генератора удобно использовать сдвоенный тумблер (П2Т-1 -1 В), его лучше расположить на передней панели прибора в свободном месте не далеко от входного разъема осциллографа.

. При включении генератора через пару контактов тумблера подается питание, а другая пара контактов соединит выход генератора с входом осциллографа. Таким образом, для проверки трансформатора достаточно обычным сигнальным проводом соединить обмотку трансформатора с входом осциллографа.

СПОСОБ 5

Этот способ позволяет проверить ТДКС на межвитковое замыкание и обрыв в обмотках без применения генератора.

Для проверки трансформатора отсоединяем вывод ТДКС от источника питания (110 ...160 В). Коллектор выходного транзистора строчной развертки замыкаем перемычкой на общий провод. Блок питания по цепи 110...160 В нагружаем лампочкой 40...60 Вт, 220 В. Находим на вторичных обмотках трансформатора блока питания напряжение 10...30 В и через резистор сопротивлением примерно 10 Ом подаем его к отсоединенному выводу ТДКС. С помощью осциллографа контролируем сигнал на резисторе. Если в трансформаторе есть межвитковое замыкание, картинка будет иметь вид «грязно-пушистого прямоугольника», и почти все напряжение упадет на резисторе. Если замыканий нет, прямоугольник будет чистый, и падение напряжения на резисторе будет составлять доли Вольта. Контролируя сигнал на вторичных обмотках, можно определить их неисправность. Если прямоугольник есть - обмотки исправны, если нет - оборваны. Далее убираем резистор 10 Ом и вешаем нагрузку (0,2...1,0 кОм) на каждую вторичную обмотку ТДКС. Если картинка на выходе с нагрузкой практически повторяет входную, можно сделать вывод, что ТДКС исправен, и смело возвращать все на место.

Таким образом, воспользовавшись одним из приведенных способов, можно без труда определить неисправность подозрительного трансформатора.
целиком тут http://www.d43d.ru/0_0_55.html

anatolii@ 23.02.2011 08:05

Конечно сложновато в плане мобильности на надо пробовать.

anatolii@ добавил 23.02.2011 в 08:05
Усе вопрос с проверкой до вкл закрыт. Тогда вопрос следующий. К примеру как быть с проблемой на поле(по сопротивлению обмоток, по коэф. транф-ии, по напруге и току в нагрузке). У кого есть опыт?

Николай Николаевич 23.02.2011 09:38

Поделюсь своим опытом. На моей дистанции участок главного хода был спроектирован и построен в 1974 - 1976 годах с перспективой электрификации на переменном токе. На станциях были РЦ 50 Гц с ДСШ, рядом с ДСШ были оставлены места под ЗБ ДСШ. На поле в путевых коробках были установлены трансформаторы ПРТ-А. О них собственно и речь в плане диагностирования межвитковых замыканий.
Через 10 лет, в 1985 - 1987 годах пришла электрификация, ЭЦ не менялись, а РЦ переделывались на 25 Гц. Оказалось, что отдельные трансформаторы ПРТ-А, отработавшие на поле по 10 лет, и продолжающие работать без отказов, перегружают лучи питания рельсовых цепей. Преобразователи ПЧ 50/25 - 300 периодически "захлебываются" и прекращают генерацию. Начинаешь искать причину путем поочередного отключения трансформаторов ПРТ-А питающих концов - в конце концов находишь трансформатор - "виновник" отказа. Начинаешь измерять ток холостого хода - превышение более чем в 2 раза.
В итоге пришлось провести по всем станциям разовую акцию - измерение тока холостого хода в первичной обмотке при разомкнутой вторичной. Отбраковали более сотни трансформаторов, которые по всем другим признакам были исправны и обеспечивали нормальную работу "своей" РЦ.
С проверкой трансформаторов питающих концов проблем не было - в первичной цепи есть предохранители, вместо одного предохранителя амперметр, и на 1-2 секунды снять провод со вторичной обмотки. Трансформаторы релейных концов приходилось снимать, приносить на пост ЭЦ и запитывать первичную обмотку через амперметр.
Количество случаев перегруза лучей 25 Гц после проведенной разовой акции снизилось во много раз и в дальнейшем такие случаи бывали только при неисправности кабеля.

anatolii@ 23.02.2011 17:22

Спасибо большое Николай Николаевич ваш опыт очень ценен.

Torquato Tasso 23.02.2011 22:27

И еще один прибор для выявления витковых замыканий. http://scbist.com/scb/uploaded/1089_probnik.rar


Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot


Яндекс.Метрика