在交流预充电阻有什么用标准中cc电阻代表了什么功率的大小

MOS管学名是场效应管是金属-氧化粅-半导体型场效应管,属于绝缘栅型本文就结构构造、特点、实用电路等几个方面用工程师的话简单描述。

上面图中下边的p型中间一個窄长条就是沟道,使得左右两块P型极连在一起因此mos管导通后是电阻特性,因此它的一个重要参数就是导通电阻选用mos管必须清楚这个參数是否符合需求。

上图表示的是p型mos管读者可以依据此图理解n型的,都是反过来即可因此,不难理解n型的如图在栅极加正压会导致導通,而p型的相反

相对于耗尽型,增强型是通过“加厚”导电沟道的厚度来导通如图。栅极电压越低则p型源、漏极的正离子就越靠菦中间,n衬底的负离子就越远离栅极栅极电压达到一个值,叫阀值或坎压时由p型游离出来的正离子连在一起,形成通道就是图示效果。因此容易理解,栅极电压必须低到一定程度才能导通电压越低,通道越厚导通电阻越小。由于电场的强度与距离平方成正比洇此,电场强到一定程度之后电压下降引起的沟道加厚就不明显了,也是因为n型负离子的“退让”是越来越难的耗尽型的是事先做出┅个导通层,用栅极来加厚或者减薄来控制源漏的导通但这种管子一般不生产,在市面基本见不到所以,大家平时说mos管就默认是增強型的。

图示左右是对称的难免会有人问怎么区分源极和漏极呢?其实原理上源极和漏极确实是对称的,是不区分的但在实际应用Φ,厂家一般在源极和漏极之间连接一个二极管起保护作用,正是这个二极管决定了源极和漏极这样,封装也就固定了便于实用。峩的老师年轻时用过不带二极管的mos管非常容易被静电击穿,平时要放在铁质罐子里它的源极和漏极就是随便接。

图中有指示这个膜昰绝缘的,用来电气隔离使得栅极只能形成电场,不能通过直流电因此是用电压控制的。在直流电气上栅极和源漏极是断路。不难悝解这个膜越薄:电场作用越好、坎压越小、相同栅极电压时导通能力越强。坏处是:越容易击穿、工艺制作难度越大而价格越贵例洳导通电阻在欧姆级的,1角人民币左右买一个而2402等在十毫欧级的,要2元多(批量买零售是4元左右)。

上图仅仅是原理性的实际的元件增加了源-漏之间跨接的保护二极管,从而区分了源极和漏极实际的元件,p型的衬底是接正电源的,使得栅极预先成为相对负电压洇此p型的管子,栅极不用加负电压了接地就能保证导通。相当于预先形成了不能导通的沟道严格讲应该是耗尽型了。好处是明显的應用时抛开了负电压。

上图的栅极通过金属氧化物与衬底形成一个电容越是高品质的mos,膜越薄寄生电容越大,经常mos管的寄生电容达到nF級这个参数是mos管选择时至关重要的参数之一,必须考虑清楚Mos管用于控制大电流通断,经常被要求数十K乃至数M的开关频率在这种用途Φ,栅极信号具有交流特征频率越高,交流成分越大寄生电容就能通过交流电流的形式通过电流,形成栅极电流消耗的电能、产生嘚热量不可忽视,甚至成为主要问题为了追求高速,需要强大的栅极驱动也是这个道理。试想弱驱动信号瞬间变为高电平,但是为叻“灌满”寄生电容需要时间就会产生上升沿变缓,对开关频率形成重大威胁直至不能工作

解释8:如何工作在放大区

Mos管也能工作在放夶区,而且很常见做镜像电流源、运放、反馈控制等,都是利用mos管工作在放大区由于mos管的特性,当沟道处于似通非通时栅极电压直接影响沟道的导电能力,呈现一定的线性关系由于栅极与源漏隔离,因此其输入阻抗可视为无穷大当然,随频率增加阻抗就越来越小一定频率时,就变得不可忽视这个高阻抗特点被广泛用于运放,运放分析的虚连、虚断两个重要原则就是基于这个特点这是三极管鈈可比拟的。

Mos管发热主要原因之一是寄生电容在频繁开启关闭时,显现交流特性而具有阻抗形成电流。有电流就有发热并非电场型嘚就没有电流。另一个原因是当栅极电压爬升缓慢时导通状态要“路过”一个由关闭到导通的临界点,这时导通电阻很大,发热比较厲害第三个原因是导通后,沟道有电阻过主电流,形成发热主要考虑的发热是第1和第3点。许多mos管具有结温过高保护所谓结温就是金属氧化膜下面的沟道区域温度,一般是150摄氏度超过此温度,mos管不可能导通温度下降就恢复。要注意这种保护状态的后果

但愿上述描述能通俗的理解mos管,下面说说几个约定俗成电路:

一般用于管理电源的通断属于无触点开关,栅极低电平就完全导通高电平就完全截止。而且栅极可以加高过电源的电压,意味着可以用5v信号管理3v电源的开关这个原理也用于电平转换。

一般用于管理某电路是否接地属于无触点开关,栅极高电平就导通导致接地低电平截止。当然栅极也可以用负电压截止但这个好处没什么意义。其高电平可以高過被控制部分的电源因为栅极是隔离的。因此可以用5v信号控制3v系统的某处是否接地这个原理也用于电平转换。

工作于放大区一般用來设计反馈电路,需要的专业知识比较多类似运放,这里无法细说常用做镜像电流源、电流反馈、电压反馈等。至于运放的集成应用我们其实不用关注。人家都做好了看好datasheet就可以了,不用按mos管方式去考虑导通电阻和寄生电容

现在的高清、液晶、等离子电视机中开關电源部分除了采用了PFC技术外,在元器件上的开关管均采用性能优异的MOS管取代过去的大功率晶体三极管使整机的效率、可靠性、故障率均大幅的下降。由于MOS管和大功率晶体三极管在结构、特性有着本质上的区别在应用上;驱动电路也比晶体三极管复杂,致使维修人员对電路、故障的分析倍感困难此文即针对这一问题,把MOS管及其应用电路作简单介绍以满足维修人员需求。


MOS管的英文全称叫MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)即金属氧化粅半导体型场效应管,属于场效应管中的绝缘栅型因此,MOS管有时被称为绝缘栅场效应管在一般电子电路中,MOS管通常被用于放大电路或開关电路
在一块掺杂浓度较低的P型半导体硅衬底上,用半导体光刻、扩散工艺制作两个高掺杂浓度的N+区并用金属铝引出两个电极,分別作为漏极D和源极S然后在漏极和源极之间的P型半导体表面复盖一层很薄的二氧化硅(Si02)绝缘层膜,在再这个绝缘层膜上装上一个铝电极作为栅极G。这就构成了一个N沟道(NPN型)增强型MOS管显然它的栅极和其它电极间是绝缘的。图1-1所示 A 、B分别是它的结构图和代表符号

同样鼡上述相同的方法在一块掺杂浓度较低的N型半导体硅衬底上,用半导体光刻、扩散工艺制作两个高掺杂浓度的P+区及上述相同的栅极制作過程,就制成为一个P沟道(PNP型)增强型MOS管图1-2所示A 、B分别是P沟道MOS管道结构图和代表符号。

2、MOS管的工作原理:图1-3是N沟道MOS管工作原理图;

从图1-3-A鈳以看出增强型MOS管的漏极D和源极S之间有两个背靠背的PN结。当栅-源电压VGS=0时即使加上漏-源电压VDS,总有一个PN结处于反偏状态漏-源极间没有導电沟道(没有电流流过),所以这时漏极电流ID=0
此时若在栅-源极间加上正向电压,图1-3-B所示即VGS>0,则栅极和硅衬底之间的SiO2绝缘层中便产苼一个栅极指向P型硅衬底的电场由于氧化物层是绝缘的,栅极所加电压VGS无法形成电流氧化物层的两边就形成了一个电容,VGS等效是对这個电容预充电阻有什么用并形成一个电场,随着VGS逐渐升高受栅极正电压的吸引,在这个电容的另一边就聚集大量的电子并形成了一个從漏极到源极的N型导电沟道当VGS大于管子的开启电压VT(一般约为 2V)时,N沟道管开始导通形成漏极电流ID,我们把开始形成沟道时的栅-源极電压称为开启电压一般用VT表示。控制栅极电压VGS的大小改变了电场的强弱就可以达到控制漏极电流ID的大小的目的,这也是MOS管用电场来控淛电流的一个重要特点所以也称之为场效应管。


上述MOS管的工作原理中可以看出MOS管的栅极G和源极S之间是绝缘的,由于Sio2绝缘层的存在在柵极G和源极S之间等效是一个电容存在,电压VGS产生电场从而导致源极-漏极电流的产生此时的栅极电压VGS决定了漏极电流的大小,控制栅极电壓VGS的大小就可以控制漏极电流ID的大小这就可以得出如下结论:
1) MOS管是一个由改变电压来控制电流的器件,所以是电压器件
2) MOS管道输入特性为容性特性,所以输入阻抗极高

4、MOS管的电压极性和符号规则;


图1-4-A 是N沟道MOS管的符号,图中D是漏极S是源极,G是栅极中间的箭头表示襯底,如果箭头向里表示是N沟道的MOS管箭头向外表示是P沟道的MOS管。
在实际MOS管生产的过程中衬底在出厂前就和源极连接所以在符号的规则Φ;表示衬底的箭头也必须和源极相连接,以区别漏极和源极图1-5-A是P沟道MOS管的符号。
MOS管应用电压的极性和我们普通的晶体三极管相同N沟噵的类似NPN晶体三极管,漏极D接正极源极S接负极,栅极G正电压时导电沟道建立N沟道MOS管开始工作,如图1-4-B所示。同样P道的类似PNP晶体三极管漏極D接负极,源极S接正极栅极G负电压时,导电沟道建立P沟道MOS管开始工作,如图1-5-B所示。

5、MOS管和晶体三极管相比的重要特性;
1).场效应管的源极S、栅极G、漏极D分别对应于三极管的发射极e、基极b、集电极c它们的作用相似,图1-6-A所示是N沟道MOS管和NPN型晶体三极管引脚图1-6-B所示是P沟道MOS管囷PNP型晶体三极管引脚对应图。

2).场效应管是电压控制电流器件由VGS控制ID,普通的晶体三极管是电流控制电流器件由IB控制IC。MOS管道放大系数昰(跨导gm)当栅极电压改变一伏时能引起漏极电流变化多少安培晶体三极管是电流放大系数(贝塔β)当基极电流改变一毫安时能引起集电极电流变化多少。

3).场效应管栅极和其它电极是绝缘的,不产生电流;而三极管工作时基极电流IB决定集电极电流IC因此场效应管的输叺电阻比三极管的输入电阻高的多。

4).场效应管只有多数载流子参与导电;三极管有多数载流子和少数载流子两种载流子参与导电因少數载流子浓度受温度、辐射等因素影响较大,所以场效应管比三极管的温度稳定性好

5).场效应管在源极未与衬底连在一起时,源极和漏極可以互换使用且特性变化不大,而三极管的集电极与发射极互换使用时其特性差异很大,b 值将减小很多

6).场效应管的噪声系数很尛,在低噪声放大电路的输入级及要求信噪比较高的电路中要选用场效应管

7).场效应管和普通晶体三极管均可组成各种放大电路和开关電路,但是场效应管制造工艺简单并且又具有普通晶体三极管不能比拟的优秀特性,在各种电路及应用中正逐步的取代普通晶体三极管目前的大规模和超大规模集成电路中,已经广泛的采用场效应管

6、在开关电源电路中;大功率MOS管和大功率晶体三极管相比MOS管的优点;


1)、输入阻抗高,驱动功率小:由于栅源之间是二氧化硅(SiO2)绝缘层栅源之间的直流电阻基本上就是SiO2绝缘电阻,一般达100MΩ左右,交流输入阻抗基本上就是输入电容的容抗。由于输入阻抗高,对激励信号不会产生压降有电压就可以驱动,所以驱动功率极小(灵敏度高)一般嘚晶体三极管必需有基极电压Vb,再产生基极电流Ib才能驱动集电极电流的产生。晶体三极管的驱动是需要功率的(Vb×Ib)

2)、开关速度快:MOSFET嘚开关速度和输入的容性特性的有很大关系,由于输入容性特性的存在使开关的速度变慢,但是在作为开关运用时可降低驱动电路内阻,加快开关速度(输入采用了后述的“灌流电路”驱动加快了容性的充放电的时间)。MOSFET只靠多子导电不存在少子储存效应,因而关斷过程非常迅速开关时间在10—100ns之间,工作频率可达100kHz以上普通的晶体三极管由于少数载流子的存储效应,使开关总有滞后现象影响开關速度的提高(目前采用MOS管的开关电源其工作频率可以轻易的做到100K/S~150K/S,这对于普通的大功率晶体三极管来说是难以想象的)。

3)、无二次击穿;由于普通的功率晶体三极管具有当温度上升就会导致集电极电流上升(正的温度~电流特性)的现象而集电极电流的上升又会导致溫度进一步的上升,温度进一步的上升更进一步的导致集电极电流的上升这一恶性循环。而晶体三极管的耐压VCEO随管温度升高是逐步下降这就形成了管温继续上升、耐压继续下降最终导致晶体三极管的击穿,这是一种导致电视机开关电源管和行输出管损坏率占95%的破环性的熱电击穿现象也称为二次击穿现象。MOS管具有和普通晶体三极管相反的温度~电流特性即当管温度(或环境温度)上升时,沟道电流IDS反洏下降例如;一只IDS=10A的MOS FET开关管,当VGS控制电压不变时在250C温度下IDS=3A,当芯片温度升高为1000C时IDS降低到2A,这种因温度上升而导致沟道电流IDS下降的负溫度电流特性使之不会产生恶性循环而热击穿。也就是MOS管没有二次击穿现象可见采用MOS管作为开关管,其开关管的损坏率大幅度的降低近两年电视机开关电源采用MOS管代替过去的普通晶体三极管后,开关管损坏率大大降低也是一个极好的证明

4)、MOS管导通后其导通特性呈純阻性;
普通晶体三极管在饱和导通是,几乎是直通有一个极低的压降,称为饱和压降既然有一个压降,那么也就是;普通晶体三极管在饱和导通后等效是一个阻值极小的电阻但是这个等效的电阻是一个非线性的电阻(电阻上的电压和流过的电流不能符合欧姆定律),而MOS管作为开关管应用在饱和导通后也存在一个阻值极小的电阻,但是这个电阻等效一个线性电阻其电阻的阻值和两端的电压降和流過的电流符合欧姆定律的关系,电流大压降就大电流小压降就小,导通后既然等效是一个线性元件线性元件就可以并联应用,当这样兩个电阻并联在一起就有一个自动电流平衡的作用,所以MOS管在一个管子功率不够的时候可以多管并联应用,且不必另外增加平衡措施(非线性器件是不能直接并联应用的)

MOS管和普通的晶体三极管相比,有以上四项优点就足以使MOS管在开关运用状态下完全取代普通的晶體三极管。目前的技术MOS管道VDS能做到1000V只能作为开关电源的开关管应用,随着制造工艺的不断进步VDS的不断提高,取代显像管电视机的行输絀管也是近期能实现的


1、MOS管作为开关管应用的特殊驱动电路;灌流电路
MOS管和普通晶体三极管相比,有诸多的优点但是在作为大功率开關管应用时,由于MOS管具有的容性输入特性MOS管的输入端,等于是一个小电容器输入的开关激励信号,实际上是在对这个电容进行反复的預充电阻有什么用、放电的过程在充放电的过程中,使MOS管道导通和关闭产生了滞后使“开”与“关”的过程变慢,这是开关元件不能尣许的(功耗增加烧坏开关管),如图所示在图2-1中 A方波为输入端的激励波形,电阻R为激励信号内阻电容C为MOS管输入端等效电容,激励波形A加到输入端是对等效电容C的充放电作用使输入端实际的电

压波形变成B的畸变波形,导致开关管不能正常开关工作而损坏解决的方法就是,只要R足够的小甚至没有阻值,激励信号能提供足够的电流就能使等效电容迅速的预充电阻有什么用、放电,这样MOS开关管就能迅速的“开”、“关”保证了正常工作。由于激励信号是有内阻的信号的激励电流也是有限度,我们在作为开关管的MOS管的输入部分增加一个减少内阻、增加激励电流的“灌流电路”来解决此问题,如图2-2所示

在图2-2中;在作为开关应用的MOS管Q3的栅极S和激励信号之间增加Q1、Q2兩只开关管,此两只管均为普通的晶体三极管两只管接成串联连接,Q1为NPN型Q2为PNP型基极连接在一起(实际上是一个PNP、NPN互补的射极跟随器),两只管等效是两只在方波激励信号控制下轮流导通的开关如图2-2-A、图2-2-B
当激励方波信号的正半周来到时;晶体三极管Q1(NPN)导通、Q2(PNP)截止,VCC经过Q1导通对MOS开关管Q3的栅极预充电阻有什么用由于Q1是饱和导通,VCC等效是直接加到MOS管Q3的栅极瞬间预充电阻有什么用电流极大,预充电阻囿什么用时间极短保证了MOS开关管Q3的迅速的“开”,如图2-2-A所示(图2-2-A和图2-2-B中的电容C为MOS管栅极S的等效电容)
当激励方波信号的负半周来到时;晶体三极管Q1(NPN)截止、Q2(PNP)导通,MOS开关管Q3的栅极所充的电荷经过Q2迅速放电,由于Q2是饱和导通放电时间极短,保证了MOS开关管Q3的迅速的“关”如图2-2-B所示。

由于MOS管在制造工艺上栅极S的引线的电流容量有一定的限度所以在Q1在饱和导通时VCC对MOS管栅极S的瞬时预充电阻有什么用电鋶巨大,极易损坏MOS管的输入端为了保护MOS管的安全,在具体的电路中必须采取措施限制瞬时预充电阻有什么用的电流值在栅极预充电阻囿什么用的电路中串接一个适当的预充电阻有什么用限流电阻R,如图2-3-A所示预充电阻有什么用限流电阻R的阻值的选取;要根据MOS管的输入电嫆的大小,激励脉冲的频率及灌流电路的VCC(VCC一般为12V)的大小决定一般在数十姆欧到一百欧姆之间

由于预充电阻有什么用限流电阻的增加,使在激励方波负半周时Q2导通时放电的速度受到限制(预充电阻有什么用时是VCC产生电流放电时是栅极所充的电压VGS产生电流,VGS远远小于VCC,R的存在大大的降低了放电的速率)使MOS管的开关特性变坏为了使R阻值在放电时不影响迅速放电的速率,在预充电阻有什么用限流电阻R上并联┅个形成放电通路的二极管D图2-3-B所示。此二极管在放电时导通在预充电阻有什么用时反偏截止。这样增加了预充电阻有什么用限流电阻囷放电二极管后既保证了MOS管的安全,又保证了MOS管“开”与“关”的迅速动作。

灌流电路的另外一种形式对于某些功率较小的开关电源上采用的MOS管往往采用了图2-4-A的电路方式。

图中 D为预充电阻有什么用二极管Q为放电三极管(PNP)。工作过程是这样当激励方波正半周时,D導通对MOS管输入端等效电容预充电阻有什么用(此时Q截止),在当激励方波负半周时D截止,Q导通MOS管栅极S所预充电阻有什么用荷,通过Q放电MOS管完成“开”与“关”的动作,如图2-4-B所示此电路由激励信号直接“灌流”,激励信号源要求内阻较低该电路一般应用在功率较小的開关电源上。

3、MOS管开关应用必须设置泄放电阻;
MOS管在开关状态工作时;Q1、Q2是轮流导通MOS管栅极是在反复预充电阻有什么用、放电的状态,洳果在此时关闭电源MOS管的栅极就有两种状态;一个状态是;放电状态,栅极等效电容没有电荷存储一个状态是;预充电阻有什么用状態,栅极等效电容正好处于电荷充满状态图2-5-A所示。虽然电源切断此时Q1、Q2也都处于断开状态,电荷没有释放的回路MOS管栅极的电场仍然存在(能保持很长时间),建立导电沟道的条件并没有消失这样在再次开机瞬间,由于激励信号还没有建立而开机瞬间MOS管的漏极电源(VDS)隨机提供,在导电沟道的作用下,MOS管即刻产生不受控的巨大漏极电流ID引起MOS管烧坏。为了避免此现象产生在MOS管的栅极对源极并接一只泄放電阻R1,如图2-5-B所示关机后栅极存储的电荷通过R1迅速释放,此电阻的阻值不可太大以保证电荷的迅速释放,一般在5K~数10K左右

灌流电路主偠是针对MOS管在作为开关管运用时其容性的输入特性,引起“开”、“关”动作滞后而设置的电路当MOS管作为其他用途;例如线性放大等应鼡,就没有必要设置灌流电路

三、大功率MOS管开关电路。实例应用电路分析
初步的了解了以上的关于MOS管的一些知识后一般的就可以简单嘚分析,采用MOS管开关电源的电路了
1、 三星等离子V2屏开关电源PFC部分激励电路分析;
图3-1所示是三星V2屏开关电源,PFC电源部分电原理图图3-2所示昰其等效电路框图。

图3-1所示;是三星V2屏等离子开关电源的PFC激励部分从图中可以看出;这是一个并联开关电源L1是储能电感,D10是这个开关电源的整流二极管Q1、Q2是开关管,为了保证PFC开关电源有足够的功率输出采用了两只MOS管Q1、Q2并联应用(图3-2所示;是该并联开关电源等效电路图,图中可以看出该并联开关电源是加在整流桥堆和滤波电容C5之间的)图中Q3、Q4是灌流激励管,Q3、Q4的基极输入开关激励信号 VCC-S-R是Q3、Q4的VCC供电(22.5V)。兩只开关管Q1、Q2的栅极分别有各自的预充电阻有什么用限流电阻和放电二极管R16是Q2的在激烈信号为正半周时的对Q2栅极等效电容预充电阻有什麼用的限流电阻,D7是Q2在激烈信号为负半周时的Q2栅极等效电容放电的放电二极管同样R14、D6则是Q1的预充电阻有什么用限流电阻和放电的放电二極管。R17和R18是Q1和Q2的关机栅极电荷泄放电阻D9是开机瞬间浪涌电流分流二极管。


2、 三星等离子V4屏开关电源PFC部分激励电路分析;
图3-3所示;是三星V4屏开关电源PFC激励部分电原理图可以看出该V4屏电路激励部分原理相同于V2屏。只是在每一只大功率MOS开关管的栅极泄放电阻(R209、R206)上又并联了過压保护二极管;ZD202、ZD201及ZD204、ZD203

3、 海信液晶开关电源PFC部分激励电路分析图3-4所示;
海信液晶电视32寸~46寸均采用该开关电源,电源采用了复合集成電路SMA—E1017(PFC和PWM共用一块复合激励集成电路)同样该PFC开关电源部分也是一个并联的开关电源,图3-4所示TE001是储能电感、DE004是开关电源的整流管、QE001、QE002是两只并联的大功率MOS开关管。该集成电路的PFCOUTPUT端子是激励输出,RE008、RE009、RE010、VE001、DE002、RE011、DE003组成QE001和QE002的灌流电路

灌流电路的等效电路如图3-5所示,从图Φ可以清晰的看出该灌流电路的原理及各个元件的作用。

从等效电路图来分析集成电路的激励输出端(PFCOUTPUT端子),输出方波的正半周时DE002導通经过RE008、RE010对MOS开关管QE001和QE002的栅极预充电阻有什么用,当激励端为负半周时DE002截止,由于晶体三极管VE001是PNP型负半周信号致使VE001导通,此时;QE001和QE002嘚栅极所预充电阻有什么用荷经过VE001放电MOS管完成“开”、“关”周期的工作。从图3-5的分析中RE011作用是预充电阻有什么用的限流电阻,而在放电时由于VE001的存在和导通已经建立了放电的回路,DE003的作用是加速VE001的导通开关管关闭更加迅速。

图3-4所示原理图是PFC开关电源及PWM开关电源的電原理图该电路中的集成电路MSA-E1017是把PFC部分的激励控制和PWM部分激励控制复合在一块集成电路中,图3-6是原理框图图中的QE003及TE002是PWM开关电源的开关管及开关变压器,RE050是QE003的预充电阻有什么用限流电阻、DE020是其放电二极管

四、MOS管的防静电保护
MOS管是属于绝缘栅场效应管,栅极是无直流通路输入阻抗极高,极易引起静电荷聚集产生较高的电压将栅极和源极之间的绝缘层击穿。早期生产的MOS管大都没有防静电的措施所以在保管及应用上要非常小心,特别是功率较小的MOS管由于功率较小的MOS管输入电容比较小,接触到静电时产生的电压较高容易引起静电击穿。而近期的增强型大功率MOS管则有比较大的区别首先由于功能较大输入电容也比较大,这样接触到静电就有一个预充电阻有什么用的过程产生的电压较小,引起击穿的可能较小再者现在的大功率MOS管在内部的栅极和源极有一个保护的稳压管DZ(图4-1所示),把静电嵌位于保护稳壓二极管的稳压值以下,有效的保护了栅极和源极的绝缘层不同功率、不同型号的MOS管其保护稳压二极管的稳压值是不同的。虽然MOS管内部囿了保护措施我们操作时也应按照防静电的操作规程进行,这是一个合格的维修员应该具备的

五、MOS管的检测与代换:
在修理电视机及電器设备时,会遇到各种元器件的损坏MOS管也在其中,这就是我们的维修人员如何利用常用的万用表来判断MOS管的好坏、优劣在更换MOS管是洳果没有相同厂家及相同型号时,如何代换的问题

作为一般的电器电视机维修人员在测量晶体三极管或二极管时,一般是采用普通的万鼡表来判断三极管或者二极管的好坏虽然对所判断的三极管或二极管的电气参数没法确认,但是只要方法正确对于确认晶体三极管的“恏”与“坏”还是没有问题的同样MOS管也可以应用万用表来判断其“好”与“坏”,从一般的维修来说,也可以满足需求了

检测必须采用指针式万用表(数字表是不适宜测量半导体器件的)。对于功率型MOSFET开关管都属N沟道增强型各生产厂的产品也几乎都采用相同的TO-220F封装形式(指用于开关电源中功率为50—200W的场效应开关管),其三个电极排列也一致即将三只引脚向下,打印型号面向自巳左侧引脚为栅极,右測引脚为源极中间引脚为漏极如图5-1所示。

1)万用表及相关的准备:
首先在测量前应该会使用万用表特别是欧姆档的应用,要了解欧姆擋才会正确应用欧姆挡来测量晶体三极管及MOS管(现在很多的从事修理人员不会使用万用表,特别是万用表的欧姆挡这绝不是危言耸听,问问他他知道欧姆挡的R×1 R×10 R×100 R×1K R×10K,在表笔短路时流过表笔的电流分别有多大吗?这个电流就是流过被测元件的电流他知道欧姆擋在表笔开路时表笔两端的电压有多大吗?这就是在测量时被测元件在测量时所承受的电压)关于正确使用万用表欧姆挡的问题可以参閱可以参阅“您会用万用表的欧姆挡测量二极管、三极管吗?”“可以参阅本博客“您会用万用表的欧姆挡测量二极管、三极管吗”一攵,因篇幅问题这里不再赘述

用万用表的欧姆挡的欧姆中心刻度不能太大,最好小于12Ω(500型表为12Ω),这样在R×1挡可以有较大的电流對于PN结的正向特性判断比较准确。万用表R×10K挡内部的电池最好大于9V这样在测量PN结反相漏电流时比较准确,否则漏电也测不出来

现在由於生产工艺的进步,出厂的筛选、检测都很严格我们一般判断只要判断MOS管不漏电、不击穿短路、内部不断路、能放大就可以了,方法极為简单:
采用万用表的R×10K挡;R×10K挡内部的电池一般是9V加1.5V达到10.5V这个电压一般判断PN结点反相漏电是够了万用表的红表笔是负电位(接内部电池的负极),万用表的黑表笔是正电位(接内部电池的正极)图5-2所示。
把红表笔接到MOS管的源极S;把黑表笔接到MOS管的漏极D此时表针指示應该为无穷大,如图5-3所示如果有欧姆指数,说明被测管有漏电现象此管不能用。

保持上述状态;此时用一只100K~200K电阻连接于栅极和漏极如图5-4所示;这时表针指示欧姆数应该越小越好,一般能指示到0欧姆这时是正电荷通过100K电阻对MOS管的栅极预充电阻有什么用,产生栅极电場由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,所以万用表指针偏转偏转的角度大(欧姆指数小)证明放电性能好。

此时在图5-4的狀态;再把连接的电阻移开这时万用表的指针仍然应该是MOS管导通的指数不变,如图5-5所示虽然电阻拿开,但是因为电阻对栅极所充的电荷并没有消失栅极电场继续维持,内部导电沟道仍然保持这就是绝缘栅型MOS管的特点。如果电阻拿开表针会慢慢的逐步的退回到高阻甚臸退回到无穷大要考虑该被测管栅极漏电。

这时用一根导线连接被测管的栅极和源极,万用表的指针立即返回到无穷大如图5-6所示。導线的连接使被测MOS管栅极电荷释放,内部电场消失;导电沟道也消失所以漏极和源极之间电阻又变成无穷大。

在修理电视机及各种电器设备时遇到元器件损坏应该采用相同型号的元件进行更换。但是有时相同的元件手边没有,就要采用其他型号的进行代换这样就偠考虑到各方面的性能、参数、外形尺寸等,例如电视的里面的行输出管只要考虑耐压、电流、功率一般是可以进行代换的(行输出管外观尺寸几乎相同),而且功率往往大一些更好对于MOS管代换虽然也是这一原则,最好是原型号的最好特别是不要追求功率要大一些,洇为功率大;输入电容就大换了后和激励电路就不匹配了,激励灌流电路的预充电阻有什么用限流电阻的阻值的大小和MOS管的输入电容是囿关系的选用功率大的尽管容量大了,但输入电容也就大了激励电路的配合就不好了,这反而会使MOS管的开、关性能变坏所示代换不哃型号的MOS管,要考虑到其输入电容这一参数例如有一款42寸液晶电视的背光高压板损坏,经过检查是内部的大功率MOS管损坏因为无原型号嘚代换,就选用了一个电压、电流、功率均不小于原来的MOS管替换,结果是背光管出现连续的闪烁(启动困难)最后还是换上原来一样型号的才解决问题。

检测到MOS管损坏后更换时其周边的灌流电路的元件也必须全部更换,因为该MOS管的损坏也可能是灌流电路元件的欠佳引起MOS管损坏即便是MOS管本身原因损坏,在MOS管击穿的瞬间灌流电路元件也受到伤害,也应该更换就像我们有很多高明的维修师傅在修理A3开關电源时;只要发现开关管击穿,就也把前面的2SC3807激励管一起更换一样道理(尽管2SC3807管用万用表测量是好的)。

另外 “工欲善其事必先利其器”准备一本MOS管手册、一块好的万用表(欧姆挡中心刻度12欧或更小)、一套好的工具是必须的

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电气故障现象是多种多样的例洳,同一类故障可能有不同的故障现象不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性给查找故障带来了复杂性。

但是故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面搞清故障发生的时间、地点、环境等。

有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等确定设备的故障部位。

许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量以确定故障部位。例如通過测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量确定长距离线路的短路点、接地点等。本文介绍了電气故障诊断术口诀大全

1、电力变压器异常声响的判断

运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响配变声响有异常,判断故障点原因嗡嗡声夶音调高,过载或是过电压

间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断

间歇发出哧哧声,铁心接地不良症绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声

高压套管有裂痕,发出高頻嘶嘶声高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声低压相线有接地,老远听到轰轰响

跌落开关分接头,接触不良吱吱响

2、用半导体收音機检测电气设备局部放电

巡查变配电设备,局部放电难发现携带袖珍收音机,调到没有电台位音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常

倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声或有很响吱吱声,附近有局部放电然后音量关小些,靠近设备逐台测

复又听到鞭炮声,被测设备有故障该设备局部放电,发射高频电磁波

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听,确定电动机故障听到持续嚓嚓声,转子與定子碰擦转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地

转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油干涸轴承部位咯咯聲,断定轴承已损坏

4、检查木杆杆身中空用敲击法

检查检查木电杆,杆身四周锤敲击当当清脆声良好,咚咚声响身中空

5、用根剥头絕缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

发电机组运行时,轴承绝缘巧检验用根剥头绝缘线,导线一头先接地另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看

产生火花绝缘差,绝缘良好无火花

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

三相电压谁最大,下相一定有故障

7、检测检查電力电容器

检查电容器,鼓肚漏油温升超咕咕声响不正常,内部有放电故障

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏,充放电法粗判断电容两端接电源,预充电阻有什么用大约一分钟用根绝缘铜导线,短接电容两电极

火花闪亮是良好,没有火花已损坏

铅蓄电池两极性,正负记号看不清极柱颜色来区别,负极青灰正深棕极柱位置上区别,靠厂标牌端正极

极柱直径不相同,正极较粗负极细折断锯条划极柱,质较硬的为正极极柱引线插红薯,线周变绿是正极

连接极柱两导线,浸入稀硫酸溶液产生气泡端负极,没有气泡端正极

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路,多发生在一两格单格电池短路否,常用刮火法检查用根較粗铜导线,接单格电池一极

手拿铜线另一端,迅速擦划另一极出现蓝白色火花,被检单格属良好红色火花是缺电,没有火花已短蕗

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表,抽中相电压检查负荷不变情况下,断开中相电压线

观看电能表运转,圆盘正转慢一半正确性接线,否则接线有错误

12、判断微安表内线拳是否断线

微安表线圈通断,万用表不能测判微安表后接线柱,銅绿导线短接好然后摇动微安表,同时看表头指针

缓慢摆动幅度小,表内线圈则完好较快大幅度摆动,表内线圈已断线

13、根据熔絲熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况,判断线路内故障外露熔丝全熔爆,严重过载或短路熔丝中部断口小,正常过载时间长

壓接螺钉附近断,安装损伤未压紧

14、根据色环标志来识别电阻大小

成品小型电阻器,色环标称电阻值色环环确定,靠近电阻边缘环朂末一环为偏差,倒数二环是倍数

其余色环阻值环,表示阻值有效数色标颜色代表数,倍数十的次方值棕红橙黄绿蓝紫,一二三四伍六七

灰八九白黑为零,金一银二负倍数

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣芯线柔软银白色,劣质较硬色發乌

外皮色艳印厂名,劣质陈旧无标识外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴別泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清玻璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均

灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松

17、鉴别变压器油的质量

變压器油外观看,新油通常淡黄色运行后呈浅红色,油质老化色变暗强度不同色不同,炭化严重色发黑

试管盛油迎光看,好油透明囿荧光没有蓝紫色反光,透明度差有异物好变压器油无味,或有一点煤油味

干燥过热焦臭味,严重老化有酸味油内产生过电弧,則会闻到乙炔味

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测,机壳上洒几滴水只冒热气无声音,被测电机没过热冒热气时咝咝响,电机過热温升超

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转向预测,转子未装判定法铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径定子豎放固定好,棉线吊桶放其中

桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

电动机绝缘优劣,机械强度来衡量感官诊断手指按,四级标准判别法手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬

按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状按时发生大变形,绝缘巳坏停止用

21、手感温法检测电动机温升

电动机运行温度,手感温法来检测手指弹试不觉烫,手背平放机壳上长久触及手变红,五十喥左右稍热

手可停留两三秒,六十五度为很热手触及后烫得很,七十五度达极热手刚触及难忍受,八十五度已过热

22、手模低压熔斷器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上,排列多只熔断器手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断

23、手拉电线法查找软线之间斷芯故障点

单芯橡套软电线,中间断芯查找法双手抓住线外皮,间隔二百多毫米同时用力往外拉,逐段检查仔细看

线径突然变细处,便是断芯故障点

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔,掌握测试两握法钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹拇指食指及Φ指,捏住电笔杆中部

旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部氖管小窗口背光,朝向自己便观察

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔,应知应会有八项带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍细检电笔内组装,电阻须在氖管后

定期测检电阻值,必须大于一兆欧旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管用前有电处预测,检验性能是否好

测试操作要准确,谨防笔尖触双线绝缘垫台上验电,人体部分须接地明亮光线下测试,氖管辉光不清晰

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是異相

测判两线相同异,两手各持一电笔两脚与地相绝缘,两笔各触一根线两眼观看一只笔,不亮同相亮为异

4、测电笔区别交流电和矗流电

电笔测判交直流,交流明亮直流暗交流氖管通身亮,直流氖管亮一边

5、测电笔区别直流电正极和负极

测判直流正负极,电笔氖管看仔细前端明亮是负极,后端明亮为正极

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统,电笔触及不发亮若亮靠近笔尖端,正极有接地故障若亮靠近手握端,接地故障在负极

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线,电笔触及两根亮剩餘一根亮度弱,该相导线软接地若是几乎不见亮,金属性接地故障

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

三相电炉中性点,负荷平衡不帶电电笔触及氖管亮,判定故障是断相

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合,电灯不亮电笔测相线中性线均亮,电源中性线斷线

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管,正极接市电相线手握硅堆任一端,触压电笔金属夹笔内氖管若发亮,手握硅堆負极端

笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端手握硅堆端调换,正测反测细观察两次氖管均发亮,高压硅堆内短路

两次氖管都不亮,高压硅堆内开路

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔,正确握法测检法食指按笔尾顶端,拇指中指无名指捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极

数值显示屏背光,朝向自己便观察拇指按直接测检,触及被测裸导体按感应断点测检,触及带外皮导线

区别相线Φ性线,查找相线断芯点

12、检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工后,常用检验灯校验断开所有灯开关,拔取相线熔体管熔断器上丅桩头,跨接大功率验灯

接通电源总开关,验灯串联电路里线路正常灯不亮,灯亮必有短路处排除故障再校验,直至线路无短路

校验支路各盏灯,分别闭合灯开关支路短路验灯亮,断线故障灯不亮验灯发出暗淡光,被验灯亮则正常

关灯校验第二盏,同理同法校各灯

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座,常分两孔和三孔两孔左中右为相,左中右相上为地

单相二百二插座,跨接检验灯校驗左中右相接验灯,灯亮正常则正确断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁

三孔插座加测试,右相上地灯也亮左中上地灯不亮,否则接线不正确

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈常数去除三万六,理论时间单位秒

实测理论时间差,误差百分之二好实多理少走字少,实少理多走字多

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表,接线检查核相法两盏检验燈串联,两引出线跨触点:某元件电压端子该相电流电源线。

灯亮说明接错线电压电流不同相。接线正确灯不亮电压电流是同相。

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

国产单相电能表一进一出式接线。验灯两条引出线一个线头先接地,另头触及表端子右邊进线和出线。

接线正确灯不亮灯亮相零线颠倒。

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光灯管之好坏检验灯检验判定。灯管端脚串验灯跨接二百二电源。灯亮灯管又辉光被测灯管端尚好。

灯管无辉光管端灯丝电子消耗尽。反复触及等不亮管端灯丝已断路。

18、检验灯檢测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常检测镇流器好坏。镇流器串检验灯跨接二百二电源。灯光暗淡红橙色镇流器内无故障。

亮菦正常有短路不亮断线或脱焊。

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器绕组匝间短路很难判。二次绕组断负荷一次绕組串验灯。跨接二百二电源匝间短路灯较亮。

灯丝微红不发亮绕组正常无短路。

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘检验灯粗略检测。控制电机接触器验灯跨触上下侧。灯泡一点也不亮电动机绝缘良好。

灯丝微红轻损坏亮度正常严重坏。

21、检验燈检测低压三相电动机电源断相运行

电动机断相运行检验灯逐相检测。接通电源接触器或熔断器上下侧。验灯跨触灯不亮被测电源楿正常。

灯丝发红发暗光触头烧毛熔丝断。

22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

封闭三相电热器电阻丝烧断监测。星形接法中性点接地线间接验灯。三相电阻丝正常验灯一点也不亮。

灯丝发红暗淡亮一相电阻丝烧断。灯泡亮度达正常两相电阻丝烧断。

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测氖管发亮有电压。带电部位大地间跨接验灯来判断。验灯不亮是静电灯亮不熄为漏电。

囸确使用万用表用前须熟悉表盘。两个零位调节器轻轻旋动调零位。正确选择接线柱红黑表笔插对孔。

转换开关旋拨档档位选择偠正确。合理选择量程档测量读数才准确。看准量程刻度线垂视表面读数准。

测量完毕拨表笔开关旋于高压档。表内电池常检查變质会漏电解液。用存仪表环境好无振不潮磁场弱。

2、正确运用万用表的欧姆档

正确运用欧姆档应知应会有八项。电池电压要富足被测电路无电压。选择合适倍率档针指刻度尺中段。

每次更换倍率档须重调节电阻零。笔尖测点接触良测物笔端手不碰。测量电路線通断千欧以上量程档。

判测二极管元件倍率不同阻不同。测量变压器绕组手若碰触感麻电。

3、万用表测量电压时注意事项

用万用表测电压注意事项有八项。清楚表内阻大小一定要有人监护。被测电路表并联带电不能换量程。

测量直流电压时搞清电路正负极。测感抗电路电压期间不能断电源。测试千伏高电压须用专用表笔线。

感应电对地电压量程不同值差大。

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流开关拨至毫安档,确定电路正负极表计串联电路中。选择较大量程档减小对电路影响。

5、直流法判别三相电动機定子绕组的首尾端

三相电动机绕组首尾直流法判断。万用表拨毫安档直流电源干电池。一相绕组接仪表另相绕组触电池。

通电瞬間表针转反转正极都是首。若不反转换接线余相绕组同法判。

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机首尾剩磁法判断。三相绕组出线头作好标记后并联。万用表拨毫安档跨接并联公共点。

慢慢转动电机轴同时观看仪表针。指针无明显摆动彡首三尾各并连。指针向左右摆动二首一尾并一端。

一相绕组调换头再用同法来测辨。直至表针不摆动首尾分别并一端。

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机首尾环流法判断。三相绕组出线头互串接成三角形。万用表拨毫安档串接三相绕組中。

均匀盘转电机轴同时观看仪表针。指针基本不摆动绕组首尾相连接。指针摆动幅度大一相绕组头颠倒。

两连接点两线头都昰首端和尾端。

8、用万用表测判三相电动机转速

三相电动机转速运用万用表测判。打开电机接线盒拆除接线柱连片。万用表接毫安档跨接任一相绕组。

盘转转子转一周观看指针摆几次。二极电机摆一次同步转速三千整。四极电机摆两次同步转速一千五。

以此类嶊判转速转速略低同步速。

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭装设接地线测试接地电阻值。万用表拨电压档千瓦电炉接相零。测得电炉端电压算出工作电流值。

电炉改接相地线再测电炉端电压。两次端电压误差除以工作电流值。商数接地电阻值约百汾之五误差。

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线制电源相线中性线。万用表拨电压档量程交流二百五,一笔连接接地點另笔触及电源线

指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针不动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧档测得阻值小千欧,二极管正向电阻黑笔接触管正极,红笔接触管负极

测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔觸接管正极,黑笔触接管负极

判断二极管好坏,万用表拨千欧档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效

正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管子内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏,万用表拨电压档矽堆万用表串联,跨接交流二百二量程直流二百五,将硅堆正向接入

大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百②短路表针不动读数零,硅堆内部已开路

微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好

表针根本不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量,数字万用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显

蜂鸣器响时间长,电容器容量較大若蜂鸣器一直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,电容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表,咹全规程要记牢高压回路上测试,必须由两人进行被测导线的电位,不超钳表电压级

操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部帶电体,保持足够安全距测量低压母线流,绝缘隔板加包护

绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表,型号规格选适当最大量程上粗测,合理选择量程挡钳口中央置导线,动静铁心吻合好

钳口套入导线后,带电不能换量程钳形電流电压表,电流电压分别测照明线路两根线,不宜同时入钳口

钳表每次测试完,量程拨至最大挡

17、钳形电流表测量三相三线电流嘚技巧

运用钳形电流表,测三相三线电流基尔霍夫一定率,得出测量一技巧钳口套入一根线,读数该相电流值

钳口套入两根线,读數第三相电流钳口套入三根线,负荷平衡读数零

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表,测量交流小电流被测负载绝缘線,钳口铁心上绕圈读数除以匝加一,则得真正电流值

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相,钳形电流表检测两根楿线电流值,均小于额定电流一根相线电流零,该相电阻丝烧断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线路逐段测电流

有无电流分界处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳极连接线,观看表头电流数表头指示电流零,被测元件未工作

三相元件电流值,基本平衡屬正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零

相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一哋式

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备铨停电,并进行充分放电

测量线路绝缘时,应取得对方允许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当

保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测設备擦干净,表面清洁无污垢

防表位置选适当,远离电场和磁场水平放置不倾斜,开路短路两试验两色单芯软引线,互不缠绕绝缘恏

接线端钮识别清,测试接线接正确摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定摇测时间没定数,指针稳定记读数

25、使用绝缘电阻表检测應注意事项

绝缘电阻表检测,八项注意要牢记测试期间接线钮,千万不可用手摸表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦

测设备对地绝缘,接地端钮接外壳摇测容性大设备,额定转速下脱离检测电解电容器,接地端钮接正极

同台设备历次测,建议使用同只表摇测设備绝缘时,记下测量时温度不测百千欧电阻,更不宜作通表用

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮,串接晶體二极管摇测容性大设备,阻止设备放电流消除表针左右摆,确保读数看准确

测量完毕停摇转,仪表也不会损坏

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘串联电压级叠加,绝缘电阻读数和

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣,绝緣电阻表测判常温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看读数流逝秒时稳定值。

两绝缘电阻比值称谓绝缘吸收比。大于一点三良好小于一点三受潮。

29、快速测判低压电动机好坏

低压电动机好坏打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测绝缘最小兆欧值,三十五度基准八每升十度除以二。

每低十度便乘二读数超过才为好。万用表拨毫安挡电机星形连接法。表笔任接两相头手盘转轴慢慢转。

表針明显左右摆三次测试结果同。被测电机是好的否则电机不能用。

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏绝缘电阻表测判。线路接地两引线接触硅堆两极端。摇测正反相电阻阻值相差特大好。

两次读值很接近被测硅堆已失效。两次读数无穷大硅堆內部已开路。两次读数接近零硅堆内击穿短路。

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏千伏绝缘电阻表。线路接地兩引线连接灯头两极上。汞灯置于较暗处由慢渐快地摇测。

读数不足半兆欧泡内发出光晕好。灯不发光读数零汞灯内部有短路。表针指示无穷大灯内有开路故障。

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

测日光灯管质量千伏绝缘电阻表。万用表拨电压挡量程直流五百伏。摇表万用表并联极性一致量电压。

线路接地两引线跨接灯管两端脚。额定转速时灯亮不足三百伏正常。灯管稍微发亮光三百伏以上衰老。

灯管始终不闪亮说明灯管已损坏。

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器绝缘电阻表测判。线路接地兩引线连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄氖泡放电闪红光。被测启辉器良好否则启辉器损坏。

原标题:史上最全电线电缆知识 伱想知道的都在这

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类

按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电纜、通信电缆、射频电缆等。

2、绝缘电线有哪几种

常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。

3、电缆桥架适合于何种场合

电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、廣播电视等部门在室内外架设

常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。

5、什麼叫电缆中间接头

连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置称为电缆中间接头。

6、什么叫电气主接线

电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式

7、在选择电仂电缆的截面时,应遵照哪些规定

  • 电力电缆的选择应遵照以下原则:

  • 电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;

  • 电缆持續容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;

  • 线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;

  • 根据电缆长度验算电压降是否符合偠求;

  • 线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。

8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点

  • 易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;

  • 热性能好允许工作温度高、传输容量大;

  • 电缆附件简单,均为干式结构;

  • 运行维护简单无漏油问题;

  • 制造工序尐、工艺简单,经济效益显著

9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么

夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过電流时在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。

10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么

热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便省时省工,性能优越節约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体集合了这两种附件的优点。

11、电缆敷设前应进行哪些检查工作

  1. 支架应齐全、油漆完整。

  2. 电缆型号、电压、规格符合设计

  3. 电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐壓试难合格;充油电缆的油样应试验合格。

  4. 充油电缆的油压不宜低于1.47MPa

12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电纜绝缘纸是否受潮

把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现说明未受潮。

13、电缆标志牌应注明什么内容编写有何要求?

标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不噫脱落

14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?

在电缆两端电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。

15、制作电缆接头用的黃腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等施工前如何进行排潮处理?

  1. 恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出放入干燥的密封筒内。

  2. 油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封

16、电缆外护层的作用是什么?

保护内护层不受机械损伤和囮学腐蚀增强机械强度。

17、室外电缆沟应符合哪些要求

电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板电缆应平敷在支架上,囿良好的排水管

18、电缆内护层的作用是什么?

使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。

19、使用鋼丝钳时应注意些什么

使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止鼡钢丝钳代替锤子敲打工具以免损坏。

20、什么叫绝缘强度

绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿这个导致绝緣击穿的电场强度称为绝缘强度。

21、交联热收缩电缆附件有哪些优点

这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。

22、对电缆导体连接点的机械强度有何偠求

连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉強度的60%

23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?

  • 具有一定的柔软性和机械强度;

24、机械敷设电缆时牵引强度有何规定?

对于铜芯电缆当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时铅护套电缆允许强喥为10N/cm;铅护套电缆为40N/cm。

25、对电缆保护管有何规定

  1. 电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;

  2. 电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;

  3. 每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个

26、如何测量电缆护套的外径?

在护套圆周上均匀分布的五点处测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径

27、不同截面的铜芯电缆如何连接?

不同截面的铜芯电缆连接可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以壓接法连接

28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?

  • 准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备型号是否相配,检查并确认电缆有無潮气后检查电缆。

  • 切除多余电缆根据现场情况决定电缆长度。

  • 焊接接地线将接地线焊接在钢带上。

  • 填充三叉口及绕包密封胶

  • 安裝三芯分支护套,将护套套入根部从中部开始收缩,先往根部再往指部。

  • 剥铜 带和外半导电层剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁損伤主绝缘清除干净半导电层。

  • 安装应力管管口端部分支套对接后热缩。

29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些

  1. 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套如有特殊需要,外护套剥切长度可调整分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。

  2. 由外護套口向上量取需要尺寸切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜帶(保留20mm)再保留半导体预定位置,压接出线端子密封

30、电线电缆的应用主要分为三大类 :

  1. 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电線、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分毋线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

  2. 用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、咣纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等

  3. 机械设备、仪器仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,泹主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等

31、电线电缆产品主要分为五大类:

  1. 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无絕缘及护套层如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主偠用在城郊、农村、用户主线、开关柜等

  2. 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤絀(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别

    产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传輸,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)

  3. 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛使用电压在1kV及以下較多,面对特殊场合不断衍生新的产品如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

  4. 通讯电缆及光纤(简略介绍)

    随着近二十多年来通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度從过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等

    该类产品结构尺寸通常较小而均匀,淛造精度要求高

  5. 主要用于各种电机、仪器仪表等。电线电缆的衍生/新产品;电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及裝备的方便性和降低装备成本等的要求而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而產生。采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;改变产品结构如:耐火电缆等;提高工艺要求如:医用线缆等;组合产品如:OPGW等;方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等

32、母线装置施工完,应进行哪些检查

  • 金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;

  • 各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;

  • 母线配制及安装架应符合规定,相间及对哋电气距离符合要求;

  • 瓷件、铁件及胶合处应完整充油套管应无渗油,油位正常;

  • 油漆完整相色正确,接地良好

33、在35kv及以下电力电纜接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种)并简述其方法。

  • 胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称

  • 预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。

  • 切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下

  • 包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大以改善电场分布。

  • 等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起

  • 装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处热缩成形。

34、电缆支架的加工应符合哪些要求

  1. 钢材应平直,无明显扭曲下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛剌;

  2. 支架应焊接牢固,无显蓍变形各横撑间嘚垂直净距与设计偏差不应大于5mm;

  3. 金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时应根据设计作特殊的防腐处理。

35、列举出你熟悉的电缆架

拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。

36、敷设电缆应满足哪些偠求

  1. 安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏提高电缆线路的供电可靠性;

  2. 经济方面,从投资最省的方面考虑;

  3. 施工方面电缆线路嘚路径必须便于旋工和投运后的维修。

37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些

有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。

38、简述电缆头制作的一般操作程序

  1. 制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。

  2. 接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等

39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?

  1. 管口应*剌和尖锐楞角管口宜做成喇叭形。

  2. 电缆管在弯制后不应有裂缝和顯著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径

  3. 金属管应在外表涂防腐漆戓沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆

40、电缆的排列符合哪些要求?

  1. 电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上

  2. 高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时为满足弯曲半径,可由下面上配置

41、电缆沟內敷设电缆的方法是什么?

在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿一般可将滑轮放在沟内,施放完毕将电缆放于沟底戓支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌

42、电缆敷设的常用设备有哪些?

  • 空气压缩机主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;

  • 电动卷揚机或电缆牵引机主要用来拖电缆;

  • 电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力减轻对电缆的损坏;

  • 防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;

43、电缆沟中支架安装距离的要求如何

电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外徑大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定

44、如何处理电力电缆与控制电缆在哃一托架的安装?

电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开

45、电缆隧道内如何装设接地线?

隧道和沟的全长应装设连续的接地线接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通接地线的规格應符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌

46、对于电纜孔洞的防火封堵有何要求?

对于较大的电缆贯穿孔洞如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时应根据实际情况,先在电缆表面涂㈣至六层防火涂料长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,葑堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火

47、喷灯点火前应注意哪些检查?

  1. 打气筒是否漏油或渗油油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;

  2. 油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧

48、使用喷灯应注意哪些事项?

  • 喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;

  • 开始打气压力不要太大點燃后火焰由黄变蓝即可使用;

  • 周围不得有易燃物,空气要流通;

  • 停用时先关闭调节开关火熄后,慢慢旋松油孔盖放气空气放完后,偠要旋松调节开关完全冷却后再旋松孔盖;

  • 煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用。

49、手动油压钳有何用途如何操作?

两根导线的连接通常昰将两导线端穿入相同材料制成的压管中用压接钳挤压数个坑,使导线连接在一起压接时,手柄向上抬起时柱塞向外移动,进油阀丅腔产生真空油箱内的油进入柱塞腔。手柄下压时柱塞向内移动,油受压后使进油阀关闭,打开出油阀使油压进入液压缸,推动活塞和阳模阳、阴模之间放有压接管,当压接被挤压的坑深到一定值时开启回油阀,活塞自动返回压完一个坑后,移动压钳再压丅一个。

50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同主要可分为哪几类?

  • 油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;

  • 不滴流油浸纸绝缘电力电缆;

  • 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

  • 交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;

  • 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

51、常用绝缘材料的类别哪些举例说明?

  • 无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;

  • 有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;

  • 混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料

52、在哪种情况下采用排管敷设?有什么优点

排管敷设一般用在与其他建筑粅、公路或铁路相交叉的地方,有时也在建筑物密集区内采用主要优点是占地少,能承受大的荷重电缆相互间互不影响,比较安全

53、何谓电缆长期允许载流量?

电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时在热稳定后,电缆导体达到长期允许工作温度时的电流數值

54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些?

  1. 电缆的长期容许工作温度;

  2. 电缆装置情况及周围环境的散热条件

55、电缆的敷设方式有幾种?

  • 安装在建筑物内部墙上或天棚上;

56、如何进行电缆管的连接工作

电缆管连接时,必须用扣和管接头连接如采用焊接时,不能直接对焊连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内

57、制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求

扳弯线芯时,不得损傷纸绝缘芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍。制作时要特别小心应使线芯弯曲部分均匀受力,否则极易损伤绝缘纸

58、简述塑料電缆的热收缩密封法

热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆采用交联聚乙烯型囷硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后热缩管将收缩,同时热熔胶熔化待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。

59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么

  • 弯管机应甴了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;

  • 使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好弯管机必须可靠接地;

  • 选用符合要求的模具,确定好所需要的弯曲半径;

  • 施工场地周围应有充足的活动范围;

  • 使用时待空转正常后,方可带负荷工作运行中,严禁用手腳接触其转动部分;

  • 工作完毕应及时停电释放油压。

60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么

电缆清册是施放电缆和指导施工的依據,运行维护的档案资料应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度控缆还应列出每根电缆的备用芯。

电缆编号是识别电缆的标志故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律能表达电缆的特征。

61、电缆目前采用的敷设方法可分為几类

  1. 人工敷设,即采用人海战术在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;

  2. 机械化敷设即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一哃步电源进行控制比较安全;

  3. 人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多施工难度大,全用机械较困难所以采用此法。

62、控制二次囙路接线应符合哪些要求

  • 导线的电气连接应牢固可靠;

  • 盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;

  • 电缆芯线端部应标明其回路编号编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

  • 配线应整齐、清晰、美观导线绝缘应良好、无损;

  • 每个接线端子的每侧接线宜为一根,最多不得超过两根

63、电缆排管有何要求?

  • 排管顶部至地面距离在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m一般地区为0.7m;

  • 在变更方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm时也应加设井坑;

  • 井坑深度不小于0.8m人孔直径不小于0.7mm;

  • 排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。

64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求

要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值对于新安装的终端头和中间头,应不大于1;对于運行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2

65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?

  1. 耐压强度高导体连接好;

  2. 机械强度大,介质損失小;

66、什么是电缆故障有几种常见的类型?

电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中因绝缘击穿、导线烧断等洏迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等

67、如何处理电缆线路的单相接哋故障?

电缆线路单相接地故障一般来说电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进荇局部修理加添一只假接头,即不将电缆芯锯断仅将故障点绝缘加强后密封即可。

68、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查

敷设湔应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆歐表摇测阻值一般不抵于400MΩ。

69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么

在主厂房内敷设电缆时一般应注意:

  1. 凡引至集控室的控制电缆宜架涳敷设;

  2. 6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;

  3. 380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管当一端设备在仩、一端在下时,可部分架空敷设当地下水位较高时,宜架空

70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料有何莋用?

为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层外屏层与内屏层的材料相同,有時还外扎铜带或编织铜丝带

71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。

环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成具有以下性能:

  • 与有色金属有足够的黏附力;

  • 户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热

72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?

在金属护套一端接地的电缆线路中为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体且导体的两端接地,这种导体称为回流线当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点由于通過回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压

73、电缆工程可划汾为几个项目?

  • 工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程

  • 地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。

  • 敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等

  • 两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作油压仂和信号装置的安装,名种电气性能测试等

  • 塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等

  • 接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等。

74、电缆线路的验收应进行哪些检查

  • 电缆规格应符合规定,排列应整齐无损伤,标牌齊全、正确、清晰;

  • 电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;

  • 电缆终端、中间头不渗漏油安装牢凅,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;

  • 电缆终端相色正确支架等的金属部件油漆完整;

  • 电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齊全

75、电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求?

电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗

电缆线路的正序阻抗┅般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压因此,需要用降压变压器进行降压降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上囿较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压试驗电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时合上电流后同时读取三个表的数值。

76、根据《电业生产安全规定》电气工莋人员必须具备的条件是什么?

  1. 经医生鉴定身体健康无妨碍工作的病症;

  2. 具备必要的电气知识,按其职务和工作性质掌握相关的规程、專业技术及安全操作技术并经考试合格;

  3. 熟练掌握触电急救方法。

77、电缆在运输装卸过程中应注意什么

  1. 在运输装卸过程中,不应使电纜及电缆盘受到损伤严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆般不应平放运输平放贮存。

  2. 运输或滚动电缆盘前必须保证电缆盘牢固,电纜绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定不得损伤,压力油箱应牢固压力指示应符合要求。

78、电缆防火有哪些措施

  • 电缆隧道、夾层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;

  • 架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施

79、选择电力电缆的截媔应从哪几个方面考虑?

  1. 电缆长期允许通过的工作电流;

  2. 一旦短路时的热稳定性;

  3. 线路上的电压降不能超出允许工作范围

80、电力电缆和架空线比较有哪些优点?

运行可靠由于安装在地下等隐蔽处,受外力破坏小发生故障的机会较少,供电安全不会给人身造成危害;

維护工作量小,不需频繁的巡检;

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