A transzformátor és a világítási áramkör polaritási vizsgálata

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A kifejezés polaritás az egyenáramú áram vezetőire utal, mint a pozitív vagy negatív vezetők. Egy elektromos áramkörben az áram irányának áramlását nevezzük elektromos polaritás . Az áram áramlása a pozitív terminálról a negatívra, míg az elektronok a negatív terminálról a pozitív terminálra áramlanak. Egy egyenáramú áramkörben az áramlás csak akkor lesz egy irányú, ha az egyik kapocs pozitív, a másik pedig mindig negatív. Egy váltakozó áramú áramkörben a két terminál pozitív és negatív között változik, és az elektronáramlás iránya néha megfordul. A Polaritási teszt villamosenergia-rögzítés esetén a pontos vezetékcsatlakozás, valamint a semleges vezetők ellenőrzésére szolgál. Például egy Edison csavaros fénytartó esetében fontos, hogy a vezetéket a középsõ kapocsra kell csatlakoztatni, valamint a semleges vezetõ a külsõ vezetõvel van összekötve. Hasonlóképpen fontos ellenőrizni hogy kapcsol a vezetékben helyezkednek el, nem pedig a semleges vezetőn.

Mi a polaritási teszt?

A polaritás meghatározható az indukált feszültségirányként a két tekercsben a transzformátor mégpedig elsődleges és másodlagos. Ha két transzformátor csatlakoztatása párhuzamosan végezhető, akkor a transzformátor jó csatlakoztatásához meg kell határozni a polaritást.




Miért végezzünk polaritástesztet?

A a polaritási teszt fontossága annak biztosítása, hogy minden egypólusú eszköz, például kapcsolók, megszakítók, és a biztosítékok csak a fázisvezetőben szövetkeznek. Nem bízhatunk mindig a villanyszerelőkben, mert néha rosszul tudják összekötni a dolgokat.

Mivel a váltakozó áramú rögzítések semleges és feszültség alatt álló vezetéket tartalmaznak, ami nagyon fontos, hogy ez a két vezető hozzávetőlegesen megfelelő módon van összekötve minden elektromos eszközben, például dugókban vagy fali aljzatokban. Ennek biztosítása érdekében a polaritás tesztjét minden jelentős ponton elvégzik. Négy különböző helyzetben van szükség erre a tesztre.



  • Az összes egypólusú készülék csak a fázisvezetőben van csatlakoztatva.
  • Ezt a vezetéket össze kell kötni a lámpatartó középső kapcsaival.
  • A foglalatcsatornák, például a sugárirányú és a gyűrűs polaritást meg kell erősíteni.
  • A hálózati feszültség polaritásának megfelelőnek kell lennie, egy szabványos feszültségű teszter által.

Hogyan történik a polaritás tesztelése?

A polaritásvizsgálat a polaritásvizsgálati módszerek amelyek a következőket tartalmazzák.

1) Polaritásvizsgálat szemrevételezéssel

Vizuális ellenőrzés alkalmazásával meg lehet állapítani az alapszínekhez csatlakozó kábelek pontos végrehajtását. Szükséges, hogy a polaritást vizuálisan ellenőrizzék az illesztés során, különösen azokban az esetekben, amikor a teszteléssel történő igazolás nem praktikus.


2) Polaritás a folytonosság tesztelésével

Ha a fenti teszt nem érhető el, ehhez a teszthez alacsony ellenállású ohmmérőt kell használnia. Miközben folyamatosan ellenőrzi a sugárirányú és a gyűrűs végső áramköröket, az eljárás töredéke az, hogy ellenőrizze és vizuálisan megvizsgálja az aljzat állandó készülékeinek és kimeneteinek polaritását.

3) A polaritás élő tesztelése

Ha a fenti két módszer szükségszerűség miatt nem potenciális, akkor a polaritás élő tesztelését elvégezhetjük a standard GS38 feszültséggel.

  • Ellenőrizze a LINE és a NEUTRAL terminálok között.
  • Ellenőrizze a LINE terminál és az EARTH terminál között.
  • Ellenőrizze a NEUTRAL terminál és az EARTH terminál között.

A vizsgálati eszköznek meg kell határoznia a teljes feszültséget a semleges vezeték és a földelő vezeték között. A Föld és a Semleges között nincs feszültség.

A transzformátor polaritási tesztje

A transzformátor kétféle polaritási tesztnek nevezhető, nevezetesen az additív és a szubtraktív polaritásnak.

Adalék-polaritás

Ebben a típusú polaritásban a primer tekercs és a transzformátor szekunder tekercsének feszültsége e két feszültség összege lesz. Itt a feszültséget Vc-vel jelöljük, míg az elsődleges tekercs Va (nagyfeszültségű), a másodlagos tekercs pedig Vb (kisfeszültségű). Az addiktív polaritás kis méretű elosztó transzformátorokhoz használható. Az additív polaritás teljes feszültsége a következő egyenletet nyerheti.

Vc = Va + Vb

Adalék polaritás

Adalék polaritás

Szubtraktív-polaritás

Ebben a típusú polaritásban az elsődleges tekercs és a transzformátor szekunder tekercsének feszültsége lesz mindkét feszültség levonása. Itt a feszültséget Vc-vel jelöljük, míg az elsődleges tekercs Va (nagyfeszültségű), a másodlagos tekercs pedig Vb (kisfeszültségű). Szubtraktív polaritás használható nagyméretű transzformátorokhoz. A szubtraktív-polaritás teljes feszültsége a következő egyenletet kaphatja meg.

Vc = Va - Vb

Kivonó polaritása

Kivonó polaritása

A transzformátor áramkörének polaritási vizsgálata

A transzformátor primer és szekunder tekercsének minden kapcsa pozitív és negatív, amint azt az alábbi áramkör mutatja. Az elsődleges tekercs pozitív és negatív kivezetése A1 és A2, míg a másodlagos tekercs pozitív és negatív kivezetése a1 és a2. Az A1 kapocs csatlakozik a szekunder tekercs egyik részéhez, valamint egy V3 voltmérő csatlakozik az A2 és az a2 közé.

A transzformátor polaritási tesztje

A transzformátor polaritási tesztje

  • A a transzformátor polaritási teszt diagramja áramkör a fenti ábra szerint csatlakoztassa az áramkört a fenti áramkör szerint egy Va-voltmérővel az elsődleges tekercsen, a Vb-voltmérővel a szekunder tekercsen.
  • Jegyezze fel a transzformátor névleges értékét, valamint a fordulatszámot, ha elérhető.
  • Csatlakoztasson egy Vc voltmérőt az elsődleges és a másodlagos tekercsek közé.
  • Adja meg a feszültséget a primer tekercs oldalán, a Vc-voltmérő értékének ellenőrzésével megtudhatjuk, hogy ez additív vagy szubtraktív polaritás-e.
  • Ha a Vc-voltmérő elemzése Va és Vb értékének összegét mutatja, amely Vc = Va + Vb, akkor ennek összekapcsolását additív polaritásnak mondják.
  • Ha a Vc-voltmérő elemzése megmutatja a Va és Vb értékek kivonását, azaz Vc = Va-Vb, akkor ennek a kapcsolatát szubtraktív polaritásnak mondják.

A világítási áramkör polaritástesztje

NAK NEK a világítási áramkör polaritástesztje akkor kell megtenni, ha új vagy változtatás történt. Ez a teszt annak biztosítására szolgál, hogy a fázisvezető csatlakoztatva legyen az MCB vagy FUSE, és csak póluskapcsolók, felváltva a semleges. A fenti ábrán minden típusú Edison-Screw lámpatartót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy a fázisvezető társuljon a középső érintkezéshez, valamint a semlegeshez a csavar érintkezéséhez.

a világítási áramkör polaritástesztje

A világítási áramkör polaritási tesztvázlata

Válassza le a biztosítékot az áramkörről, vagy oldja ki az MCB-t (miniatűr megszakító). Vegye ki az összes lámpát a kapcsolódó áramkörből. Csatlakoztassa a hosszú záró terminál egyik végét az MCB áramkör távozó termináljához.

A tesztmérő kivezetéseinek egy másik végével együtt jegyezze fel a fázisvezeték leolvasását az áramkör minden végén. Például az ES fénytartók stabilitása minden végén biztosítja a pontos polaritást. Ha az áramellátás elválik a beállítástól, a hosszú csatlakozós terminál összekapcsolható a fázissínnel, és a miniatűr megszakítót „ON” állásban kell hagyni.

világítási áramkör polaritási tesztje (2)

világítási áramkör polaritási tesztje (2)

Így ez az egész a polaritásról teszt a transzformátorra, valamint egy világítási áramkörre. Reméljük, hogy van egy alapvető elképzelése erről a koncepcióról. Továbbá, ha bármilyen kérdése van a polaritási teszt témájával kapcsolatban, kérjük, térjen vissza hozzánk az alábbi megjegyzések szakaszában kommentálva. Itt van egy kérdés az Ön számára, mi a jelentősége a polaritási tesztnek ?