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      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(zhì)量較好,允許溫升還可提高。
      2、線圈通斷的檢測。將萬用表置于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。
      3、絕緣性測試。用萬用表R×10k擋分別測量鐵心與初級,初級與各次級、鐵心與各次級、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(yīng)指在無窮大位置不動。否則,說明變壓器絕緣性能不良。
      4、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(cè)引出的,并且初級繞組多標(biāo)有220V字樣,次級繞組則標(biāo)出額定電壓值,星怡蓄電池15V、24V、35V等。再根據(jù)這些標(biāo)記進(jìn)行識別。
      5、通過觀察變壓器的外貌來檢查其是否有明顯異常現(xiàn)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。
      6、檢測判別各繞組的同名端。儀器儀表世界網(wǎng)了解到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(lián)起來使用。采用串聯(lián)法使用電源變壓器時,參加串聯(lián)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。
      7、空載電流的檢測。
      a、直接測量法。將次級所有繞組全部開路,把萬用表置于交流電流擋(500mA,串入初級繞組。當(dāng)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(yīng)大于變壓器滿載電流的10%~20%。一般常見電子設(shè)備電源變壓器的正常空載電流應(yīng)在100mA左右。如果超出太多,則說明變壓器有短路性故障。
      b、間接測量法。在變壓器的初級繞組中串聯(lián)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。加電后,用兩表筆測出電阻R兩端的電壓降U,然后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(yīng)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(yīng)≤±2%。
      8、電源變壓器短路性故障的綜合檢測判別。電源變壓器發(fā)生短路性故障后的主要癥狀是發(fā)熱嚴(yán)重和次級繞組輸出電壓失常。通常,線圈內(nèi)部匝間短路點越多,短路電流就越大,而變壓器發(fā)熱就越嚴(yán)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(jīng)介紹)。存在短路故障的變壓器,其空載電流值將遠(yuǎn)大于滿載電流的10%。當(dāng)短路嚴(yán)重時,變壓器在空載加電后幾十秒鐘之內(nèi)便會迅速發(fā)熱,用手觸摸鐵心會有燙手的感覺。此時不用測量空載電流便可斷定變壓器有短路點存在。
    電化學(xué)電容器的應(yīng)用
    電化學(xué)電容器(Electrochemical Capacitor, EC),又稱作超大容量電容器(Ultracapacitor)和超級電容器(Supercapacitor)。與傳統(tǒng)的電容器相比,電化學(xué)電容器具有更高的比容量。與電池相比,具有更高的比功率,可瞬間釋放大電流,充電時間短,充電效率高,循環(huán)使用壽命長,無記憶效應(yīng)和基本免維護等優(yōu)點。因此它在移動通訊,消費電子,電動交通工具,航空航天等領(lǐng)域具有很大的潛在應(yīng)用價值。
    電化學(xué)電容器的單元由一對電極,隔膜和電解質(zhì)組成,兩電極之間為電子阻塞離子導(dǎo)通的隔膜,隔膜及電極均浸有電解質(zhì)。用于電化學(xué)電容器電極材料的主要有碳材料、金屬氧化物和導(dǎo)電聚合物等。碳基材料是目前工業(yè)化最成功的超級電容器電極材料,近來的研究主要集中在提高材料的比表面積和控制材料的孔徑及孔徑分布。目前的碳基材料主要有:活性炭粉、活性炭纖維、碳?xì)饽z、碳納米管、納米碳纖維等。碳基材料性能穩(wěn)定,價格便宜,但電極內(nèi)阻較大,不適合在大電流下工作。金屬氧化物主要集中在二氧化釕(RuO2)的研究上,其電導(dǎo)率比碳基材料大兩個數(shù)量級,且在硫酸溶液中穩(wěn)定,比電容高達(dá)768 F/g ,是目前較理想的金屬氧化物電極材料,但其昂貴的價格限制了它的廣泛應(yīng)用。因此尋找一種性能穩(wěn)定,價格低廉的電極材料成為電化學(xué)電容器研究的一個熱點。
    研究發(fā)現(xiàn)Co(OH)2可以作為電化學(xué)電容器的替代材料,其比容量小于200F/g,而且制備過程復(fù)雜。摻雜Al可以提高活性物質(zhì)的電化學(xué)性能,有利于保持電極材料在充放電過程中的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。因此在Co(OH)2中摻雜Al,形成Co-Al雙氫氧化物結(jié)構(gòu)的電極材料,將其用于超級電容器,將會提高超級電容器的比容量,循環(huán)壽命等電化學(xué)性能,更重要的是Co-Al的使用降低了制造成本,使大規(guī)模應(yīng)用成為可能。
    星怡蓄電池化學(xué)電容器儲能機理
    從原理上講,電化學(xué)電容器的電能存儲機理有兩種,一種是將電荷存儲在電極/電解質(zhì)溶液界面處電雙層中,典型的發(fā)高比表面各炭為電極材料;另一種是利用發(fā)生在電極表面的二維或準(zhǔn)二維法拉第反應(yīng)存儲電荷,一般以某些過渡金屬氧化物為電極材料,典型的代表是二氧化釕(RuO2)。

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