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  输电电路故障分析是电路检修的基础,它指导着电路检修的全过程。电阻电路图是电工电子实验电路中以及电气设备中为常见的单元电路,电阻电路的故障分析在排查障碍中显得尤为重要。下面对电阻电路存在的故障逐一进行分析。首先输电电路中经常出现的两种状态:
  1.短路
  电路中,负载两端被一电阻为零线连接,这种现象称为短路,此时电源处于短路状态。短路后的电路状态有以下特征:
  1)由于短路,使负载两端的电压U=0,这样流过负载的电流I=0。
  2)由于短路,电源处于短路线所在的回路中,所以此时的电流很大,这一电流称为短路电流。
  3)由于短路时通过电源的电流很大,大于电源所能承受的能力,所以会烧坏电源。在使用中,要防止电源短路现象。
  4)由于短路,相当干负载的电阻为零,此时短路线变成了电源的负载,此时流过负载(短路线)的电流很大,这一电流是电源输出的,超出了电源的承受能力,这称为过载。
  5)在短路时,电源的端电压等于 0V。
  2.开路
  电路中负载与电源之间的导线断开,这种现象称为开路,此时电路中没有电流,即没有电流流过负载和电源奉身。对干电源而言,这种状态称为空载,电源相当于没有接入负载。
  关于开路还要说明以下几点:
  1)开路时负载中没有电流。
  2)开路后负载两端的电压为零 。
  3)电源的端电压 U 等于电源电动势 E。
  4)在开路后,对负载没有危害,一般情况下对电源也不存在危害,但有例外。
  电路故障分析对检察故障具有决定性指导作用,没有正确的电路故障分析过程和结果,就不会获得检修的成功。
  88.jpg这里再说明一下电路故障分析过程中的运用步骤和方法:
  1)检杏故障过程中,首先遇到的是具体故障现象,根据故障现象先从整体上进行电路故障分析,即通过具体的故障现象分析出故障可能出现在哪些电路中。
  2)有了相对具体的电路部位之后,通过电路图在这些电路中找到关键的测式点决定是测量电压还是电流或其它数据,根据所测得数据进行故障分析,确定这一电路是否工作正常。
  3)对于工作不正常的电路,再次进行更深层次的电路故障分析,这一步分析要确定是电路中的哪些元器件出了故障,出现什么性质的故障 (如是开路还是短路故障,或是性能变劣故障等)。
  4)有了上述故障分析结,再回到电路中对所怀疑元器件进行针对性检测和确定,根据这一步的检测结果、结合电路图和电路故障分析,可能找到终的有问题元器件。
  从上述介绍可知,电路故障分析始终穿插在电路检查全过程中,对电路故障部位的分析范围从大到小逐渐缩小,对电路故障范围的每步缩小都与电路故障分析是分不开的。


低压配电系统T T接地型式(如图1、图2所示)
由图1、图2可以看出,T T系统如果进出建筑物的电缆金属外皮在电缆两端同时接地的话,就将T T系统的电源侧低压系统接地和负荷侧的保护接地进行连接没有分开,则变成了隐性的TN - S系统, 线路全程采用金属保护管也存在同样的问题,如此一来T T系统所具有的防止电源侧故障电压顺着PE线传导到负荷侧的优点将荡然无存。


也有同行提出,由于负荷侧为建筑物,一般都会实施保护等电位联结,虽然T T系统实际上是隐性TN - S系统,即便是电源侧发生接地故障,通过等电位的作用,人身电击事故将不致发生。按照这位同行的理由,那就可以直接选用TN - S系统,为何还要采用TT系统呢?从逻辑上说不通。


发布时间:2023-10-26
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