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温度计,是测温仪器的称,可以准确的判断和测量温度。利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计1、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等多种温度计供我们选择,但要注意正确的使用方法,了解测温仪的相关特点,便于更好的使用。

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温度计常见故障归纳起来主要有以下几种。
(1)温度计座密封不严进水,测温包或温度计座内部锈蚀。
(2)温度计座与本体连接处或温度计座向外渗油。
(3)温度计指针在刻度外处。
(4)温度计表盘及玻璃上面有水珠。
(5)指示温度不能继续上升。向上滑动开关位置,能够指示更高温度。
(6)温度计指示温度不准确,现场与远方及后台指示数据不一致。
(7)绕组温度表与油面温度表的数值差与所带负荷不相符。
居民用电是220V,工业用电是380V,为什么同样是变电站出来的电,到了用户端就不同呢?高压与低压有什么不同呢?工业用电与居民用电工业用电其实就是我们经常提到的三相交流电(由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统),而民用电采用的是单相220V对居民供电。三相交流电可以使电机转动,当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。

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一、故障分析
(1)温度计座密封不严进水,测温包或温度计座内部锈蚀。对温度计座的深度各个厂家没有统一的尺寸,为适应不同深度的温度计座供应商将温度计加长管做的较长。为方便安装,必须使用一个活动的螺帽调节插入深度。这样在温度计与温度计座连接时就存在两道密封,道是活动螺帽与温度计座的密封,第二道是加长杆与活动螺帽的密封。温度计生产厂家只注重第二道密封即加长杆与活动螺帽的密封,而忽略了道活动螺帽与温度计座的密封。另外,在安装时,多数施工单位不注重温度计的密封,或者没有采用正确的施工工艺,造成雨水沿着温度计加长杆流入温度计座内。由于水的比重较变压器油大,座内的变压器油逐渐被挤出。温度计及温度计座长期与水接触会产生锈蚀,锈蚀严重时会造成温度计取出困难,温度计座锈蚀严重时,可能造成变压器渗油或进水受潮。
目前光伏发电大规模推广应用,大部分光伏电站系统无人值守和维护。作为光伏发电系统中核心部件光伏并网逆变器,在产品上市前需要进行严格测试验证。以下浅谈可编程交流电源在光伏逆变器过欠压、过欠频等测试中应用。过欠压测试项目逆变器正常运行时,光伏并网逆变器和电网接口处的电压允许偏差应符合GB/T12325的规定,对光伏并网逆变器的电网电压响应要求如下表:可编程交流电源主要功能是模拟电网,为测试光伏并网逆变器提供快速、的电压频率变化。

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(2)温度计座与本体连接处或温度计座向外渗油。温度计座有两种方式与油箱连接,一种是直接焊在变压器油箱顶部,另外一种是通过螺丝固定在油箱顶部。通过螺丝固定连接的容易出现连接松动、密封不良,造成温度计座与本体连接部位向外渗油。温度计座底部焊接不良、管道开裂或锈蚀严重、安装时向温度计座注油太多,都会造成从温度计座向外渗油。必须针对渗油部位和渗油的程度做出正确的判断,及时处理渗漏缺陷,防止变压器进水受潮stwg139wei
另外,晶体管也可能产生相似的爆裂噪声和闪烁噪声,其产生机理与电阻中微粒的不连续性相近,也与晶体管的掺杂程度有关。半导体器件产生的散粒噪声由于半导体PN结两端势垒区电压的变化引起累积在此区域的电荷数量改变,从而显现出电容效应。当外加正向电压升高时,N区的电子和P区的空穴向耗尽区运动,相当于对电容充电。当正向电压减小时,它又使电子和空穴远离耗尽区,相当于电容放电。当外加反向电压时,耗尽区的变化相反。当电流流经势垒区时,这种变化会引起流过势垒区的电生微小波动,从而产生电流噪声。