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如何检测普通电感器的电感量及故障?

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:普通电感器主要是指具有两端电极的固定电感器,如图3-1所示。对普通电感器的检测,主要是估测电感器的电感量以及判断电感器是否有短路性故障。在利用MF47型指针式万用表检测电感器时,只能检测20~1000H的电感器,而对于小于20H和大于1000H的电感器则不能检测。但由于扼流圈的电感量较小,故检测时可选择电容电感表的2mH挡或20mH挡。中周线圈电感量的检测,与普通电感器的检测方法相同。图3-8 电感器电阻值的检测

如何检测普通电感器的电感量及故障?

普通电感器主要是指具有两端电极的固定电感器,如图3-1所示。对普通电感器的检测,主要是估测电感器的电感量以及判断电感器是否有短路性故障。

1.电感量的估测

电感量的估测常有两种方法:一种是利用万用表的电感挡对电感器进行估测;另一种是利用电容电感表进行检测。但其检测范围都有一定的限制。

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图3-1 电感器实物图

(1)利用万用表电感挡检测电感器

利用万用表电感挡检测电感器是比较常用的一种方法,但这里主要是介绍用MF47型指针式万用表检测电感器。检测时,首先将挡位置于10V交流挡(即电感L挡),然后连接上准备好的电源进行测试,其方法与电容器的检测方法相同,但此时电感量的测试值由第五条刻度线读出,如图3-2所示。

在利用MF47型指针式万用表检测电感器时,只能检测20~1000H的电感器,而对于小于20H和大于1000H的电感器则不能检测。

(2)利用电感表检测电感器

利用电感表检测电感器是一种比较直观的方法,其测量值也比较准确。但这里仅以Vc6243型电容电感表为例介绍2mH~20H的电感器的检测方法。

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图3-2 用万用表电感挡检测电感器

1)0.12mH电感器检测方法。

检测0.12mH电感器时,可将电容电感表置于2mH挡,同时将红、黑两个鳄鱼夹夹住电感器的两个引出端,然后再按下电源开关,此时显示屏上将显示检测数值,如图3-3所示。

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图3-3 0.12mH电感器的检测

2)150μH电感器检测方法。

检测150μH电感器时,可将电感表置于2mH挡,同时将红、黑两个鳄鱼夹夹住电感器的两个引出端,然后再按下电源开关,此时显示屏上将显示检测数值,如图3-4所示。

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图3-4 150μH电感器的检测

3)利用电感表检测扼流圈的电感量。

扼流圈(电感线圏)的检测,与普通电感器的检测方法相同。但由于扼流圈的电感量较小,故检测时可选择电容电感表的2mH挡或20mH挡。如图3-5所示。

4)利用电感表检测中周线圈的电感量。

中周线圈电感量的检测,与普通电感器的检测方法相同。但由于中周线圈的电感量很小,且又有并联谐振电容(容量很小),故检测时可选择2mH挡,如图3-6所示。

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图3-5 扼流圈电感量的检测

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图3-6 中周线圈电感量的检测(www.xing528.com)

基础知识

电感的定义及电感量单位

当导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围会产生交变磁通,交变磁通的磁通量与产生此磁通的电流之比,被定义为电感。

实验表明,在通过电磁铁线圈的电流发生变化时,线圈里的磁场强度将发生显著的变化。同时,穿过线圈的磁通量也发生显著的变化,因而在线圈里就引起了感应电动势。这种因通过导体本身的电流发生变化,而在导体中引起的感应电动势,就叫做自感电动势。它是一种自感现象。

在自感现象中,如果在时间Δt中,通过电磁铁线圈的电流变化为ΔI,那么根据电磁感应的产生原理,可以知道穿过线圈的磁通量变化为

Δϕ=KΔI

式中,K为比例系数,它的大小决定于导线圈的形状、大小、匝数和软铁心的性质等。

根据法拉第电磁感应定律,可以求得自感电动势为

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式中,108nK自感系数,并用L来表示。由于自感现象是由美国物理学家约瑟夫·亨利(Joseph Henry,1797-1878年)首先发现的,为纪念他,便用亨利作为自感系数的单位,即电感量单位,并用H表示。如果通过线圈的电流变化率是,A/s时,线圈里的自感电动势正好等于1V,则线圈的自感系数就规定为1H,即电感量为1H。

1H=1V/(A/s),可写成1H=1V·s/A但电感量的单位还有毫亨利(mH)和微亨利(μH),其关系式为:

1mH=10-3H

1μH=10-6H

在实用中,亨利用H表示,毫亨利用mH表示,微亨利用μH表示,纳亨利用nH表示,皮亨利用pH表示。1H=1000mH=1000000μH=1000000000nH=1000000000000pH。

2.电感器是否短路的判断

电感器是否短路的判断,通常是利用万用表的电阻挡来检测电感器的阻值,以判断电感器的好坏。但因为电感器的阻值较小,故对其检测的准确度不高,特别是电感量很小的电感器,对检测其阻值就更不容易。因此,在实际检测时,常选用R×1挡检测,并根据是否为零阻值、有阻值、无阻值三种情况进行判断。

(1)零阻值判断

零阻值判断是指被测电感器测量阻值为零的一种判断。此时的电感器一般是呈短路状态。但检测前应对指针调零,如图3-7所示。

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图3-7 电感器检测前调零

(2)有阻值判断

有阻值判断是指被测电感器测量有阻值的一种判断。由于电感器的阻值较小,不易测得准确,因此,在用R×1挡测量时,只要能测出电阻值,就可认为被测电感器基本是正常的,其检测方法如图3-8所示。

(3)无阻值判断

无阻值判断是指被测电感器无法得到测量阻值(或称测量阻值∞)的一种判断。此时的电感器一般是呈开路状态。其检测方法见图3-8,但此时指针指在表盘左侧∞位置,它表示电感器内部的线圈或引脚与线圈接点处发生了断路性故障。

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图3-8 电感器电阻值的检测

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