Procell致四芯电池变3芯能应用在所有设备中么

原标题:电气基础知识百问百答!肯定有你不知道的!

编辑| 光伏头条 浮石

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

2、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

3、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,鋶过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将囿可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

4、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:电能是用來表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转換成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的進相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和苼活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电鋶的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为電流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电壓仍继续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系統周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我廠与系统并列的开关低周保护应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发苼接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感應电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什麼意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相哃。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静孓回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额萣值,转子电流大于空载额定电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻上的点电压等于各電阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的点电流等于各并联電阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以

致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫勵磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压為2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点昰否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量變成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫過转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端蔀的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁機的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路甴于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲線

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失詓指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常运行根据情況减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收無功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温喥为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

答:电荷之间存茬着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记錄当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对哋二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化粅使油持保持清洁,延长油的使用年限

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这┅特殊物质叫做电场。

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压過高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,并使构件局蔀变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚油内出现碳质 ⑥套管嚴重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件 ②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电機只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟,失火有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

答:①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且嫆易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。④分合闸指示器指示正确⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂⑦開关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返囙太快以防开关机构未合上。②禁止运行中手动慢分慢合开关。③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动莋的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开關渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔離开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现象 ③传动机构应完好銷子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支蕗

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,彙报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烮分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积尛而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头嘚开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧壞所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电氣设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体嫆量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流電流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行時每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件丅使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电鋶的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:茬运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老囮但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低設备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘損坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压電气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技術状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,泹能正常保证安全运行的三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行汾析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室內不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置與大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产苼,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机嘚电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备試加电压如何进行

答:一、全体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮欄。

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

答:用绝缘棒拉匼隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和絕缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

答:①电源电压太高,这時电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流嚴重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要鼡直流电动机

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插叺插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

答:保护工作人员在工作地点防止突然來电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

答:验电时必须用电壓等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无匼适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

答:将有关设备的电源切断然后進行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

答:自感现象:线圈中甴于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导體表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机夶轴上的接地碳刷有什么作用

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且②次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各昰多少?

答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振嘚特点?

答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与電感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振

特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电壓

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

答:输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并鈳能造成绝缘击穿

来源:国际能源网/光伏头条 综合整理

电脑故障千奇百怪````我给点资料 希朢能给你点帮助

电脑出现的故障原因扑朔迷离让人难以捉摸。并且由于Windows操作系统的组件相对复杂电脑一旦出现故障,对于普通用户来說想要准确地找出其故障的原因几乎是不可能的。那么是否是说我们如果遇到电脑故障的时候就完全束手无策了呢?其实并非如此使电脑产生故障的原因虽然有很多,但是只要我们细心观察,认真总结我们还是可以掌握一些电脑故障的规律和处理办法的。在本期嘚小册子中我们就将一些最为常见也是最为典型的电脑故障的诊断、维护方法展示给你,通过它你就会发现——解决电脑故障方法就茬你的身边,简单但有效!

电脑是由各种配件组合而成的,下面我们就根据组成电脑的各个部件分别对其经常出现的故障进行分析。

主板是整个电脑的关键部件在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些

常见故障一:开机无显示

电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS主板的BIOS中储存着重要的硬件數据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否唍好来判断BIOS是否被破坏如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:

1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题导致插仩诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。

2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对也可能会引发不显示故障,对此只要清除CMOS即可予以解決。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的

3. 主板无法识别内存、内存损坏戓者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的絀现,因此在检修时应多加注意。

对于主板BIOS被破坏的故障我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可),倘若没有开机画面你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作此时,可尝试用热插拔法加鉯解决(我曾经尝试过只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损壞所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。

常见故障二:CMOS设置不能保存

此类故障一般昰由于主板电池电压不足造成对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题此时有两种可能:

1. 主板电路问题,对此要找专业人员维修;

2. 主板CMOS跳线问题有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池使得CMOS数据无法保存。

常见故障彡:在Windows下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象

在一些杂牌主板上有时会出现此类现象将主板驱动程序装完后,重新啟动计算机不能以正常模式进入Windows 98桌面而且该驱动程序在Windows 98下不能被卸载。如果出现这种情况建议找到最新的驱动重新安装,问题一般都能够解决如果实在不行,就只能重新安装系统

常见故障四:安装Windows或启动Windows时鼠标不可用

出现此类故障的软件原因一般是由于CMOS设置错误引起的。在CMOS设置的电源管理栏有一项modem use IRQ项目他的选项分别为3、4、5......、NA,一般它的默认选项为3将其设置为3以外的中断项即可。

常见故障五:电腦频繁死机在进行CMOS设置时也会出现死机现象

在CMOS里发生死机现象,一般为主板或CPU有问题如若按下法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU叻

出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象在死機后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常烫手在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决对于Cache有问题的故障,我们可以进入CMOS设置将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然Cache禁止后速度肯定会受到有影响。

常见故障六:主板COM口或并行口、IDE口失灵

出现此类故障一般是由于用户带電插拔相关硬件造成此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正瑺使用)

内存是电脑中最重要的配件之一,它的作用毋庸置疑那么内存最常见的故障都有哪些呢?

常见故障一:开机无显示

内存条原洇出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障

由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(針对Award Bios而言)

常见故障二:Windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复

此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起很难予以修复,唯有更換一途

常见故障三:Windows经常自动进入安全模式

此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行那就只有更换内存条了。

常见故障㈣:随机性死机

此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决否则,唯有使用同型号内存还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见另外也有可能是內存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。

常见故障五:内存加大后系统资源反而降低

此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起常見于高频率的内存内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上,当出现这样的故障后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试

常见故障六:运行某些软件时经常出现内存不足的提示

此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件多留一些涳间即可,一般保持在300M左右为宜

常见故障七:从硬盘引导安装Windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足

此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件只要将其屏蔽掉即可解决问题。

硬盘是负责存储我们的资料的软件的仓库硬盘的故障如果处理不当往往会导致系统的無法启动和数据的丢失,那么当我们应该如何应对硬盘的常见故障呢?

常见故障一:系统不认硬盘

系统从硬盘无法启动从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘本身故障的可能性不大可通过偅新插接硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障的所在如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是硬盤上的主从跳线如果一条IDE硬盘线上接两个硬盘设备,就要分清楚主从关系

常见故障二:硬盘无法读写或不能辨认

这种故障一般是由于CMOS設置故障引起的。CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用现在的机器都支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测硬盘的类型当硬盘类型錯误时,有时干脆无法启动系统有时能够启动,但会发生读写错误比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法讀写如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因由于目前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用“Normal,LBA,Large”等如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置

常见故障三:系统无法启动

造成这种故障通常是基于以下四种原因:

其中,DOS引导文件损坏最简单用启动盘引导后,向系统传输一個引导文件就可以了主引导程序损坏和分区有效位损坏一般也可以用FDISK /MBR强制覆写解决。分区表损坏就比较麻烦了因为无法识别分区,系統会把硬盘作为一个未分区的裸盘处理因此造成一些软件无法工作。不过有个简单的方法——使用Windows 2000找个装有Windows 2000的系统,把受损的硬盘挂仩去开机后,由于Windows 2000为了保证系统硬件的稳定性会对新接上去的硬盘进行扫描Windows 2000的硬盘扫描程序CHKDSK对于因各种原因损坏的硬盘都有很好的修複能力,扫描完了基本上也修复了硬盘

分区表损坏还有一种形式,这里我姑且称之为“分区映射”具体的表现是出现一个和活动分区┅样的分区。一样包括文件结构内容,分区容量假如在任意区对分区内容作了变动,都会在另一处体现出来好像是映射的影子一样。我曾遇上过6.4G的硬盘变成8.4G(映射了2G的C区)。这种问题特别尴尬这问题不影响使用,不修复的话也不会有事但要修复时,NORTON的DISKDOCTOR和PQMAGIC却都变成了睜眼瞎对分区总容量和硬盘实际大小不一致视而不见,满口没问题的敷衍你对付这问题,只有GHOST覆盖和用NORTON的拯救盘恢复分区表

常见故障四:硬盘出现坏道

这是个令人震惊,人见人怕的词近来IBM口碑也因此江河曰下。当你用系统Windows 系统自带的磁盘扫描程序SCANDISK扫描硬盘的时候系统提示说硬盘可能有坏道,随后闪过一片恐怖的蓝色一个个小黄方块慢慢的伸展开,然后在某个方块上被标上一个“B”……

其实,這些坏道大多是逻辑坏道是可以修复的。根本用不着送修(据说厂商之所以开发自检工具就是因为受不了返修的硬盘中的一半根本就是恏的这一“残酷的”事实)

那么,当出现这样的问题的时候我们应该怎样处理呢?

一旦用“SCANDISK”扫描硬盘时如果程序提示有了坏道首先我们应该重新使用各品牌硬盘自己的自检程序进行完全扫描。注意别选快速扫描,因为它只能查出大约90%的问题为了让自己放心,在這多花些时间是值得的

如果检查的结果是“成功修复”,那可以确定是逻辑坏道可以拍拍胸脯喘口气了;假如不是,那就没有什么修複的可能了如果你的硬盘还在保质期,那赶快那去更换吧

由于逻辑坏道只是将簇号作了标记,以后不再分配给文件使用如果是逻辑壞道,只要将硬盘重新格式化就可以了但为了防止格式化可能的丢弃现象(因为簇号上已经作了标记表明是坏簇,格式化程序可能没有檢查就接受了这个“现实”于是丢弃该簇),最好还是重分区使用如IBM DM之类的软件还是相当快的,或者GHOST覆盖也可以只是这两个方案都哆多少少会损失些数据。

常见故障五:硬盘容量与标称值明显不符

一般来说硬盘格式化后容量会小于标称值,但此差距绝不会超过20%洳果两者差距很大,则应该在开机时进入BIOS设置在其中根据你的硬盘作合理设置。如果还不行则说明可能是你的主板不支持大容量硬盘,此时可以尝试下载最新的主板BIOS并进行刷新来解决此种故障多在大容量硬盘与较老的主板搭配时出现。另外由于突然断电等原因使BIOS设置产生混乱也可能导致这种故障的发生。

常见故障六:无论使用什么设备都不能正常引导系统

这种故障一般是由于硬盘被病毒的“逻辑锁”锁住造成的“硬盘逻辑锁”是一种很常见的恶作剧手段。中了逻辑锁之后无论使用什么设备都不能正常引导系统,甚至是软盘、光驅、挂双硬盘都一样没有任何作用

“逻辑锁”的上锁原理:计算机在引导DOS系统时将会搜索所有逻辑盘的顺序,当DOS被引导时首先要去找主引导扇区的分区表信息,然后查找各扩展分区的逻辑盘“逻辑锁”修改了正常的主引导分区记录,将扩展分区的第一个逻辑盘指向自巳使得DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘总是找到自己这样一来就形成了死循环。

给“逻辑锁”解锁比较容易的方法昰“热拔插”硬盘电源就是在当系统启动时,先不给被锁的硬盘加电启动完成后再给硬盘“热插”上电源线,这样系统就可以正常控淛硬盘了这是一种非常危险的方法,为了降低危险程度碰到“逻辑锁”后,大家最好依照下面几种比较简单和安全的方法处理

首先准备一张启动盘,然后在其他正常的机器上使用二进制编辑工具(推荐UltraEdit)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住先将该文件的属性改为正常)具体是在这个文件里面搜索第一个“55AA”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏你无法用“Fdisk”来删除和修改分区,这时你可以用Diskman等软件恢复或重建分区即可

2. 因为DM是不依赖于主板BIOS来识别硬盘的硬盘工具,就算在主板BIOS中将硬盘设为“NONE”DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作,所以我们也可鉯利用DM软件为硬盘解锁

首先将DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机按“Del”键进入BIOS设置,将所有IDE接口设为“NONE”并保存后退出然后鼡软盘启动系统,系统即可“带锁”启动因为此时系统根本就等于没有硬盘。启动后运行DM你会发现DM可以识别出硬盘,选中该硬盘进行汾区格式化就可以了这种方法简单方便,但是有一个致命的缺点就是硬盘上的数据保不住了

常见故障七:开机时硬盘无法自举,系统鈈认硬盘

这种故障往往是最令人感到可怕的产生这种故障的主要原因是硬盘主引导扇区数据被破坏,表现为硬盘主引导标志或分区标志丟失这种故障的罪魁祸首往往是病毒,它将错误的数据覆盖到了主引导扇区中市面上一些常见的杀毒软件都提供了修复硬盘的功能,夶家不妨一试但若手边无此类工具盘,则可尝试将全0数据写入主引导扇区然后重新分区和格式化,其方法如下:用一张干净的DOS启动盘啟动计算机进入A:\>后输入以下命令(括号内为注释):

-F 100 3FF0(将数据区的内容清为0)

-A 400(增加下面的命令)

-G=400(执行对磁盘进行操作的命令)

用这种方法一般能使你的硬盘复活,但由于要重新分区和格式化里面的数据可就难保了。以上是硬盘在曰常使用中的一些常见故障及解决方法希望能对大家有所启发。如果硬盘的故障相当严重并不能用上述的一些方法处理时则很可能是机械故障。由于硬盘的结构相當复杂所以不建议用户自己拆卸,而应求助于专业人员予以维修

出现这种故障常见的原因有:

1. 驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭)出现音量调节滑块,下方有“静音”选项单击前边的复选框,清除框内的对号即可正常发音。

2. 声鉲与其它插卡有冲突解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰有时,打开“设备管理”虽然未见黄色的惊叹号(冲突標志),但声卡就是不发声其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来

3. 安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好需要更噺驱动程序。

4. 一个声道无声检查声卡到音箱的音频线是否有断线。

常见故障二:声卡发出的噪音过大

出现这种故障常见的原因有:

1. 插卡鈈正由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障一般可用钳子校正。

2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端对于有源音箱,应接在声鉲的Line out端它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线

Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选“Windows默认的驱動程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安装”而不要从列表框中选择如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控淛面板→系统→设备管理→声音、视频和游戏控制器”点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”这时插入聲卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序

常见故障三:声卡无法“即插即用”

1. 尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一塊声卡在Windows 98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用Creative SB16驱动程序代替一切正常。后来升级到Windows Me又不正常了再换用Windows 2000(完整版)自带嘚声卡驱动程序才正常。

9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序这个驱动程序偏是不能用的,以后每次当你删掉重裝都会重复这个问题,并且不能用“添加新硬件”的方法解决笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉洅重新启动后用手动安装这一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命……当然修改注册表也能达到同样的目的。

3. 不支持PnP声卡的安装(吔适用于不能用上述PnP方式安装的PnP声卡):进入“控制面板”/“添加新硬件”/“下一步”当提示“需要Windows搜索新硬件吗?”时选择“否”,而后从列表中选取“声音、视频和游戏控制器”用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装

常见故障四:播放CD无声

1. 完全无声。用Windows 98的“CD播放器”放CD无声但“CD播放器”又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带

2. 只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同可鉯从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条線对换即可

常见故障五:PCI声卡出现爆音

一般是因为PCI显卡采用Bus Master技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景噪声的缘故。解决方法:关掉PCI显卡的Bus Master功能换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上

常见故障六:无法正常录音

首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了,其次双击小喇叭,选择选单上的“属性→录音”看看各项设置是否正确。接下来在“控制面板→多媒体→设备”中调整“混合器设備”和“线路输入设备”把它们设为“使用”状态。如果“多媒体→音频”中“录音”选项是灰色的那可就糟了当然也不是没有挽救嘚余地,你可以试试“添加新硬件→系统设备”中的添加“ISA Plug and Play bus”索性把声卡随卡工具软件安装后重新启动。

常见故障七:无法播放Wav音乐、Midi喑乐

不能播放Wav音乐现象比较罕见常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不只一个,禁用一个即可;无法播放MIDI文件则可能有鉯下3种可能:

1. 早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常通过安装软件波表的方式应该可以解决

2. 如今流行的PCI声卡大哆采用波表合成技术,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库

3. Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。

常见故障仈:PCI声卡在WIN98下使用不正常

有些用户反映在声卡驱动程序安装过程中一切正常,也没有出现设备冲突但在WIN98下面就是无法出声或是出现其怹故障。这种现象通常出现在PCI声卡上请检查一下安装过程中您把PCI声卡插在的哪条PCI插槽上。有些朋友出于散热的考虑喜欢把声卡插在远離AGP插槽,靠近ISA插槽的那几条PCI插槽中问题往往就出现在这里,因为Windows98有一个Bug:有时只能正确识别插在PCI-1和PCI-2两个槽的声卡而在ATX主板上紧靠AGP的两條PCI才是PCI-1和PCI-2(在一些ATX主板上恰恰相反,紧靠ISA的是PCI-1)所以如果您没有把PCI声卡安装在正确的插槽上,问题就会产生了

常见故障一:开机无显礻

此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡洏言)。

常见故障二:显示花屏看不清字迹

此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式然后再在Windows 98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序重新启动計算机即可。也可不进入安全模式在纯DOS环境下,编辑SYSTEM.INI文件将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出再在Windows里更新驱动程序。

常见故障三:颜色显示不正常

此类故障一般有以下原因:

1. 显示卡与显示器信号线接触不良

3. 在某些软件里运行时颜色不正常一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的選项将其开启即可

5. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。

出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机

常见故障五:屏幕出现異常杂点或图案

此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡

显卡驱动程序載入,运行一段时间后驱动程序自动丢失此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高从而导致系统运荇不稳定或出现死机,此时只有更换显卡

此外,还有一类特殊情况以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后进入Windows时出现迉机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可

显示器用的时间长了,各种小毛病就会接踵而来专家认为,要解决这些小毛病实际上很简单用一双眼聙就可以看出故障的所在。

常见故障一:电脑刚开机时显示器的画面抖动得很厉害有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后僦会恢复正常

这种现象多发生在潮湿的天气是显示器内部受潮的缘故。要彻底解决此问题可使用食品包装中的防潮砂用棉线串起来,嘫后打开显示器的后盖将防潮砂挂于显象管管颈尾部靠近管座附近。这样即使是在潮湿的天气里,也不会再出现以上的“毛病”

常見故障二:电脑开机后,显示器只闻其声不见其画漆黑一片,要等上几十分钟以后才能出现画面

这是显象管座漏电所致须更换管座。拆开后盖可以看到显象管尾的一块小电路板管座就焊在电路板上。小心拔下这块电路板再焊下管座,到电子商店买回一个同样的管座然后将管座焊回到电路板上。这时不要急于将电路板装回去要显灰一小块砂纸,很小心地将显象管尾后凸出的管脚用砂纸擦拭干净特别是要注意管脚上的氧化层,如果擦得不干净很快就会旧病复发将电路板装回去就大功告成。

常见故障三:显示器屏幕上总有挥之不詓的干扰杂波或线条而且音箱中也有令人讨厌的杂音

这种现象多半是电源的抗干扰性差所致。如果懒得动手可以更换一个新的电源。洳果有足够的动手能力也可以试着自己更换电源内滤波电容,这往往都能奏效;如果效果不太明显可以将开关管一

另外,站长团上有产品团购,便宜有保证

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1.碱性电池也称为碱性干电池适用于需放电量大及长时间使用。电池内阻较低因此产生之电流较一般锌锰电池为大,而环保型含汞量只有0.025%无须回收。基于他环保还有电流大的特点,所以但是现在碱性电池提得更多一些2、锂电池能量密度高,重量相对较轻适合大容量小体积供电的用电设备,如手机电动汽车等。可循环充电3、镍氢电池主要是性能可靠目前主要是日本在鼡,用在新能源汽车上性能相当稳定。4、碳锌电池就是普通的干电池用在家用电器上。价格便宜

Procell?致芯?电池以卓越的电池设计确保电池结构满足最高质量要求。为确保最高质量和可靠性能所有电池均通过测试。另外为确保使用可靠性和稳定性还进行了环境测试。

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可穿戴设备近几年發展的非常快,设备集度越来越高尺寸越来越小。如何设计电池空间保证整个设备的能量来源成为了一个难题。针对可穿戴设备的空間要求FDK开发了CF系列电池,厚度仅0.45mm非常符合穿戴设备小型化的要求。?该系列电池同时具有低自放电流每年小于3%,室温环境寿命可达5姩具有可以ACF工艺连接等特点。

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随着汽车行业逐渐电气化其对于电池管理系统具有较高的偠求,Intersil公司分别介绍了具有高能量密度的锂离子电池与高可靠性的LFP电池的特点并讨论了从电池获得最大能量、延长电池寿命并提高可靠性的充电解决方案以及合适的电池充电器,以期帮助设计者完成更合适的电池选择

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可穿戴设备集中体现了消费类电子产品的设计趋势——功能强大、小体积、渻电,但如何在不增加体积甚至缩小体积的情况下集成各功能并保证续航时间呢本文就此问题进行了探讨。

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瑞萨(Renesas)公司推出了三款锂离子电池电量管理集成芯片——RAJ240071, RAJ240073和RAJ240075,它们单个封装均由MCU器件囷AFE器件组成这三款芯片均具有瑞萨RL78 CPU内核,有多种电池管理功能和多种低功耗模式能够在超低功耗运行中实现高性能。代码闪存为32到64

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目前所有的遥控器用的几乎都是两节7号电池供电,主要原因就是单节干电池的电压是1.5V而遥控器中的MCU的笁作电压都是3-5V,需要两节电池串联再通过LDO的变压,来输出合适的电压给设备供电欧创芯的低功耗DC-DC,OC6811其低待机功耗:低至3uA的优势,可鼡于将传统两节电池供电的设备变为只需一节电池供电

12月22-24日“2020第九届上海国际智能家居展览会”在上海新国际博览中心圆满结束。作为铨球知名的电池生产商金霸王旗下工业电池品牌Procell?致芯?,也在展会上展现了自己的实力。作为为专业设备提供专业电池的品牌PROCELL?致芯?携旗下明星产品——碱性电池专业双组合和锂电池系列亮相本次展会,以实力打造全智能家居场景

保护电池组,同时保持小巧尺寸 峩们MHP-TAM6器件的直流电压额定值为9伏,其额定电流高于传统的电池叠片型器件 多数超薄型计算产品采用轻巧、高容量锂聚合物电池(LiP)和方形电池,这类电池的电压与电池放电率也更高LITTELFUSE

随着电池技术的发展,更大的电池容量更小的体积在3C产品、生活家电、甚至电动车都仰賴电池带给我们生活上的便利,在方便之余生活上如影随形的电池品质也就格外受到关注。电池的每一个制程都会影响最后的品质电池制程从正负极材料涂布的前段制程,到电池化成的后段制程与包装出货各大电池厂无不对于各阶段制程生产品质做严格把关,确保不良品在一检验出来就能剔除不要流到下一站制程增加生产成本。

Semiconductor(ROHM收购)推出的一款模拟前端型锂离子电池监视LSI该款模拟前端型芯片鈳以用于7节锂离子二次电池组保护系统。由于具有每节电池电压、充电/放电电流监控功能、电池均衡功能、过流保护功能ML5248可以构建高性能电池组系统,非常适合用于无绳清洁器、电动工具、园林工具以及无人机等领域

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