❶ 怎麼測變壓器輸出電壓是多少
首先,變壓器輸入接電源,然後用萬用表測量輸出的電壓,然後再測量輸入的電壓,輸入電壓/輸出電壓=220V(變壓器額定輸入電壓)/變壓器額定輸出電壓(額定值),平時我們不可能保證電壓為變壓器的額定值。可以進行二次計算。
❷ 試驗變壓器的試驗電壓怎樣測量
一般有下列三種辦法:
1,用普通工頻電壓表,測量試驗變壓器的一次側電壓,再乘以變比,換算出高壓值。(此法精度較低)
2,用普通工頻電壓表,再串聯一個倍率電阻,倍率電阻是由多個有足夠功率的金屬膜電阻串聯組成,可裝在有機玻璃管里,具體數值自己計算。(最好配高內阻的電壓表,對所配的倍率電阻要做精確測量)。
3,用高壓靜電電壓表。(體積大價格貴)
❸ 變壓器的輸入電壓和輸出電壓怎麼測量
變壓器的輸入電壓和輸出電壓的測量:
看是多高的電壓了,低壓可直接用萬能表測量,高壓要加電壓互感器來測量。 變壓器的電壓必須在表的量程內的。
❹ 升壓變壓器用萬能表怎樣測量
絕緣性測試是用萬用表Rx10k擋分別測量鐵心與初級,初級與各次級、鐵心與各次級、次級各繞組間的電阻值,萬用表指針均應指在無窮大位置不動。否則,說明變壓器絕緣性能不良。線圈通斷的檢測是將萬用表置於Rx1擋,測試中,若某個繞組的電阻值為無窮大,則說明此繞組有斷路性故障。
通過觀察變壓器的外貌來檢查其是否有明顯異常現象:如線圈引線是否斷裂,脫焊,絕緣材料是否有燒焦痕跡,鐵心緊固螺桿是否有松動,硅鋼片有無銹蝕,繞組線圈是否有外露等。
判別初、次級線圈:電源變壓器初級引腳和次級引腳一般都是分別從兩側引出的,並且初級繞組多標有220V字樣,次級繞組則標出額定電壓值,如15V、24V、35V等。再根據這些標記進行識別。
(4)變壓器電壓測量的方法擴展閱讀:
使用注意事項
1、進行連接時,先連接公共測試導線,再連接帶電的測試導線:切斷連接時,則先斷開帶電的測試導線,再斷開公共測試導線。
2、檢查測試導線絕緣是否有損壞或裸露的金屬。檢查測試導線的通斷性。若導線有損壞,請把它更換後再使用電表。
3、用電表測量已知的電壓,確定電表操作正常。若電表工作異常,請勿使用。保護設施可能已遭到損壞。若有疑問,應把電表送去維修。
4、在使用電表前,請檢查機殼。切勿使用機殼損壞的電表。查看是否有裂痕或缺少塑膠件。請特別注意接頭的絕緣層。
❺ 如何用搖表測試變壓器
1、採用2500V搖表。檢查搖表0位和無窮大指示良好。
2、測量高壓繞組對低壓繞組及地的絕緣電阻,將高壓繞組三相短路後接至搖表的L端。將低壓繞組三相短路接地後接至搖表的E端。
按每分鍾120轉搖動搖表,15秒時讀取電阻R15,至60秒時讀取電阻R60,一分鍾的讀數R60即為絕緣電阻。R60/R15即為吸收比。
3、按2的方法測量低壓繞組對高壓繞組及地的絕緣電阻。此時低壓繞組三相短路接L,高壓繞組短路接地後接E。
(5)變壓器電壓測量的方法擴展閱讀:
變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。
它可以變換交流電壓、電流和阻抗。最簡單的鐵心變壓器由一個軟磁材料做成的鐵心及套在鐵心上的兩個匝數不等的線圈構成。
鐵心的作用是加強兩個線圈間的磁耦合。為了減少鐵內渦流和磁滯損耗,鐵心由塗漆的硅鋼片疊壓而成;兩個線圈之間沒有電的聯系,線圈由絕緣銅線(或鋁線)繞成。
一個線圈接交流電源稱為初級線圈(或原線圈),另一個線圈接用電器稱為次級線圈(或副線圈)。
實際的變壓器是很復雜的,不可避免地存在銅損(線圈電阻發熱)、鐵損(鐵心發熱)和漏磁(經空氣閉合的磁感應線)等,為了簡化討論這里只介紹理想變壓器。
理想變壓器成立的條件是:忽略漏磁通,忽略原、副線圈的電阻,忽略鐵心的損耗,忽略空載電流(副線圈開路原線圈線圈中的電流)。例如電力變壓器在滿載運行時(副線圈輸出額定功率)即接近理想變壓器情況。
變壓器是利用電磁感應原理製成的靜止用電器。當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。
原、副線圈中的φ是相同的,φ也是簡諧函數,表為φ=φmsinωt。由法拉第電磁感應定律可知,原、副線圈中的感應電動勢為e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2為原、副線圈的匝數。
由圖可知U1=-e1,U2=e2(原線圈物理量用下角標1表示,副線圈物理量用下角標2表示),其復有效值為U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,稱變壓器的變比。
由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即變壓器原、副線圈電壓有效值之比,等於其匝數比而且原、副線圈電壓的位相差為π。
網路-變壓器
❻ 變壓器怎麼測量
首先要看你測試什麼變壓器。
如果測普通工頻小功率降壓電源變壓器,用萬用表電阻檔測初級側電阻應是幾百歐(如果是無窮大則說明初級開路,如幾歐到幾十歐則說明初級短路),次級電阻幾歐(如果是無窮大則說明次級開路,如接近零歐則說明次級短路)。
如果是高頻變壓器除測試開路外用萬用表測試就無能為力了,因為高頻變壓器的初次級電阻都很小(比如:次級側有的在1歐以下),不容易測出內部是否有短路,只有藉助電橋測試其電感或漏感才能准確判斷是否存在短路或磁芯破壞現象。
❼ 變壓器的怎麼測量電壓
一、中周變壓器的檢測:
A、將萬用表撥至R×1擋,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規律,逐一檢查各繞組的通斷情況,進而判斷其是否正常。
B、檢測絕緣性能:將萬用表置於R×10k擋,做如下幾種狀態測試:
(1)初級繞組與次級繞組之間的電阻值;
(2)初級繞組與外殼之間的電阻值;
(3)次級繞組與外殼之間的電阻值。
上述測試結果分出現三種情況:
(1)阻值為無窮大:正常;
(2)阻值為零:有短路性故障;
(3)阻值小於無窮大,但大於零:有漏電性故障。
二、電源變壓器的檢測:
A、通過觀察變壓器的外貌來檢查其是否有明顯異常現象。如線圈引線是否斷裂,脫焊,絕緣材料是否有燒焦痕跡,鐵芯緊固螺桿是否有松動,硅鋼片有無銹蝕,繞組線圈是否有外露等。
B、絕緣性測試。用萬用表R×10k擋分別測量鐵芯與初級,初級與各次級、鐵芯與各次級、靜電屏蔽層與衩次級、次級各繞組間的電阻值,萬用表指針均應指在無窮大位置不動。否則,說明變壓器絕緣性能不良。
C、線圈通斷的檢測。將萬用表置於R×1擋,測試中,若某個繞組的電阻值為無窮大,則說明此繞組有斷路性故障。
D、判別初、次級線圈。電源變壓器初級引腳和次級引腳一般都是分別從兩側引出的,並且初級繞組多標有220V字樣,次級繞組則標出額定電壓值,如15V、24V、35V等。再根據這些標記進行識別。
E、空載電流的檢測。
(1)直接測量法。將次級所有繞組全部開路,把萬用表置於交流電流擋(500mA,串入初級繞組。當初級繞組的插頭插入220V交流市電時,萬用表所指示的便是空載電流值。此值不應大於變壓器滿載電流的10%~20%。一般常見電子設備電源變壓器的正常空載電流應在100mA左右。如果超出太多,則說明變壓器有短路性故障。
(2)間接測量法。在變壓器的初級繞組中串聯一個10/5W的電阻,次級仍全部空載。把萬用表撥至交流電壓擋。加電後,用兩表筆測出電阻R兩端的電壓降U,然後用歐姆定律算出空載電流I空,即I空=U/R。
F、空載電壓的檢測。將電源變壓器的初級接220V市電,用萬用表交流電壓接依次測出各繞組的空載電壓值(U21、U22、U23、U24)應符合要求值,允許誤差范圍一般為:高壓繞組≤±10%,低壓繞組≤±5%,帶中心抽頭的兩組對稱繞組的電壓差應≤±2%。
G、一般小功率電源變壓器允許溫升為40℃~50℃,如果所用絕緣材料質量較好,允許溫升還可提高。
H、檢測判別各繞組的同名端。在使用電源變壓器時,有時為了得到所需的次級電壓,可將兩個或多個次級繞組串聯起來使用。採用串聯法使用電源變壓器時,參加串聯的各繞組的同名端必須正確連接,不能搞錯。否則,變壓器不能正常工作。I.電源變壓器短路性故障的綜合檢測判別。電源變壓器發生短路性故障後的主要症狀是發熱嚴重和次級繞組輸出電壓失常。通常,線圈內部匝間短路點越多,短路電流就越大,而變壓器發熱就越嚴重。檢測判斷電源變壓器是否有短路性故障的簡單方法是測量空載電流(測試方法前面已經介紹)。存在短路故障的變壓器,其空載電流值將遠大於滿載電流的10%。當短路嚴重時,變壓器在空載加電後幾十秒鍾之內便會迅速發熱,用手觸摸鐵芯會有燙手的感覺。此時不用測量空載電流便可斷定變壓器有短路點存在。
❽ 如何用萬用表測量變壓器的輸出電壓和電流
測電壓比較簡單,將萬用表調整到交流電壓檔相應的量程,然後表筆接在變壓器輸出端就可以了。測電流就麻煩很多了,如果你的萬用表帶有鉗形電流互感器,調到交流電流檔相應量程後,將被測導線放在測量鉗中心即可測量(不能火線零線一起夾)。如果不是鉗型表,就需要先斷開被測迴路,調到相應量程後串聯在電路中測量。
❾ 如何測試電子變壓器輸出電壓
接測量法。將次級所有繞組全部開路,把萬用表置於交流電流擋(500mA,串入初級繞組。當初級繞組的插頭插入220V交流市電時,萬用表所指示的便是空載電流值。此值不應大於變壓器滿載電流的10%~20%。一般常見電子設備電源變壓器的正常空載電流應在100mA左右。如果超出太多,則說明變壓器有短路性故障。
間接測量法。在變壓器的初級繞組中串聯一個10/5W的電阻,次級仍全部空載。把萬用表撥至交流電壓擋。加電後,用兩表筆測出電阻R兩端的電壓降U,然後用歐姆定律算出空載電流I空,即I空=U/R。F?空載電壓的檢測。將電源變壓器的初級接220V市電,用萬用表交流電壓接依次測出各繞組的空載電壓值(U21、U22、U23、U24)應符合要求值,允許誤差范圍一般為:高壓繞組≤±10%,低壓繞組≤±5%,帶中心抽頭的兩組對稱繞組的電壓差應≤±2%。G一般小功率電源變壓器允許溫升為40℃~50℃,如果所用絕緣材料質量較好,允許溫升還可提高。