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绪论1.1选题意义及应用背景当前,随着科学技术的不断发展,城市化的不断推进,物联网技术的快速升级,人们在日常是生活中使用的电气设备也是日益繁多,大型建筑物的照明电路系统也是日益复杂。在这样的背景下,愈是高层建筑,对电气的可靠性、功能的齐全性的要求也是相对较高。而传统的电路设计并不能满足这样的要求,经常导致日常电路系统中出现一些问题,甚至会造成极其严重的灾难。因此,研究照明电路潜在的问题,已经成为当前社会发展的必然要求之一,也是电气工程行业发展的基础。照明电路对于现代社会生活的重要性不言而喻,针对于当前照明电路系统中存在的问题进行分析,不仅是能够实现照明电路系统的集成化、自动化发展,还能够满足人们日益多元化的用电需求。由于照明电路系统本身较为复杂,在实际运行的过程中涉及到的电气设备相对较多,所以在照明电路系统中出现的问题也是千差万别。因此,本文将在对当前照明电路主要故障分析的基础上,给出几种比较常用的照明电路故障检测的方法,为解决在照明电路中存在的故障做出积极的贡献。值得注意的一点是,当前虽然有着较多的关于照明电路系统故障的研究,但是,较少从宏观的视角给出综合性的管控建议。本文从实践分析入手,从理论分析界定,对促进照明电路系统故障研究理论的发展做出了积极的贡献。1.2国内外研究现状对于照明电路系统故障的诊断起步时间相对较早,自十八世纪六十年代以来,就已经有了相应的故障诊断技术,但是,当时,只是应用于一些电器设备的诊断上,并未将其引入到照明电路系统之中。进入二十世纪六十年代以来,故障针对技术也是有了较大的发展,逐步发展成为一项具有系统性的完善技术,并在人们的实际生产生活中发挥了积极作用。故障针对技术的发展可以划分为三个阶段:一是故障诊断技术的起始阶段;二是故障诊断技术的传感器与计算机诊断阶段;三是故障诊断技术的智能化诊断阶段。具体来说,故障诊断技术的起始阶段是二十世纪初,由于当时技术相对较为落后,在故障诊断的过程主要是经验性诊断,或者是简单的仪器仪表的诊断。而到了二十世纪六十年代,计算机技术的出现,对于故障诊断技术的发展做出了积极的贡献。尤其是在1961年美国的“阿波罗计划”出现的一系列悲剧,更是让人们关注到了故障诊断技术的价值,逐步拉开了技术诊断技术的现代化发展帷幕。在这一阶段中,借助于传感器技术的发展,能够更有效的寻找到故障的所在之处,而计算机技术的应用更是加快了人们对于数据处理的效果,大大的提升故障诊断与处理的效率。此时,故障诊断的方法也是不断问世,像是状态空间分析诊断方法、函数诊断方法以及统计诊断方法等等。二十世纪末期,随着人工智能技术的出现,故障诊断技术开始进入了智能化发展的阶段之中。相对于传统的故障诊断方法来说,智能故障诊断方法是在常规的故障诊断的基础上发展起来的,其技术的实质是人工智能诊断技术的应用。在智能化故障诊断技术发展的过程中,故障诊断的可靠性与准确性大大提升,而故障诊断技术也开始应用到社会生活的多个领域之中。目前,故障诊断技术研究与应用多数集中于现代检验与系统诊断、故障诊断原理等的研究中。与此同时,故障诊断正向智能化、集成化和综合化发展。1.3本文所做的工作本文深入研究并详细分析了我国照明电路故障问题,首先介绍了常用照明设备,接着从照明电路主要故障分析和常用照明电路故障检测方法两方面详细阐述了照明电路的主要故障与检测方法,其次介绍了白炽灯、荧光灯、高压汞灯、氙灯和碘钨灯等几种常用照明元器件的常见故障与排除方法,还进行了电路中性线断线时的三相相电压分析。通过对这些故障问题的研究,旨在通过对现有照明电路故障问题进行全面分析,进而给出相应合理的解决方法和有效建议。西安交通大学网络教育学院论文 2照明电路的主要故障原因与常用检测方法2.1照明电路的结构通常来说照明电路主要由电度表、空气断路器、闸刀开关、插座、导线和照明灯具等六部分组成。其中电度表是用来记录用户消耗电能多少的仪表,主要分为有功电度表和无功电度表,而无功电度表又包含单相电度表、三相四线制电度表和三相三线制电度表三种类型。空气断路器起到接通和断开电源、线路或设备的过载保护、线路或设备的短路保护以及线路或设备的漏电保护与人身触电保护等多种作用,其基本原理是利用双金属片热膨胀弯曲触动杠杆,使断路器脱扣起到超负载保护作用。闸刀开关在照明电路中通常可分为单联开关与双联开关两种。从开关的外部结构来看两者没太大区别,但是单联开关只能实现开通或者关断的功能,而双联开关能够实现开通、关断和选择的功能。如图3-1所示是照明线路的基本构成图。其中导线老化会产生漏电故障,照明灯具功率过大或导线截面太小会导致过载故障,具体故障需要分析不同原因,再进行逐一排除直至解决故障。图3-1照明线路的基本构成图2.2照明电路的主要故障原因及分析2.2.1照明电路短路故障照明电路短路故障描述线路短路是照明电路中最常见的故障之一,短路现象是指正常电路中不同电势的两点不正确的直接触碰,或被阻值非常小的元器件接通所造成的现象,其表现为用电器功率突然变大。当照明系统中灯具发出的光突然变强并超过其正常范围,往往是发生了短路故障。照明电路短路故障产生原因一般来说,造成照明电路短路的原因比较多,如线路施工质量相对不高、灯具内部存在的一些故障导致了照明电路的故障或线路较长时间没有维修等因素,都有可能引起照明电路短路故障。2.2.2照明电路过载故障照明电路过载故障描述照明电路过载故障指照明电路中灯具实际电量超过了线路导线预定的容量,其结果不仅是会导致护熔丝烧断,还会造成过载部分的灯具温度持续升高。如果保护装置不能够起到相应的保护作用,就容易出现不可预估的电气事故。照明电路过载故障产生原因照明电路过载问题是由导线截面相对较小导致的,或者是计算的线路与实际应用之间不配套引起的。2.2.3照明电路漏电故障照明电路漏电故障描述照明电路漏电是由于照明电路中照明元器件或线路的导电部位的绝缘层损坏导致的故障。当前,在一些大型建筑物中,由于与大地形成回路或者是存在一些相近的中性线之间构成局部回路,也是会造成进线路漏电的情况。相对来说,如果漏电情况不是很严重,不会表现出明显的照明电路故障的问题。但是,如果线路漏电比较严重时,不仅是会增加建筑物用电量,还会造成整个建筑物带电的问题。照明电路漏电故障产生原因一般情况下,造成照明电路漏电故障的因素较多,主要包括照明电路中线路的老化、线路绝缘层破损、线路中元器件受潮、灰尘增多等,从而导致电路中电流不能安全通过电路系统,从而造成漏电故障。2.3常用的照明电路故障检测方法2.3.1电阻检测法电阻检测法原理在照明电路故障检测的方法中,比较常用的一种方法就是电阻检测法。所谓的电阻检测法,实际上就是借助于万用表中的欧姆档的断电形式测量照明电路中存在的可疑点或者是可疑组件,在实际测量的过程中,通过将这些可疑部件的电阻进行测量,并将获得数据与正常值进行比较,就可以判断出该组件是否存在损坏,或者是开路、短路的情况。电阻检测法比较适用于检测开路、短路性故障,也比较适合检测工作电路的不正常情况。但是,使用电阻检测法存在不足之处,即需要收集电气组件正常工作中的数据、资料,否则将会影响到实际的检测判断。电阻检测法特点电阻检测法也有着比较鲜明的特点:第一,电阻检测法对于开路或者是短路故障的检测效果相对较好,在实际检测的过程中不仅能够检测到是否存在问题,还能够对故障出现的位置进行判断。第二,电阻检测法在实际检测的过程中,一定要在断电的情况下进行,否则就会出现电阻检测法测量结果不准确的情况,甚至还会对万用表造成一定的损坏。电阻检测法应用分析下面利用常见照明电路图,针对电阻检测法的原理、特点及具体操作进行说明:如图3-2所示,规格参数完全相同的两灯具L1、L2接入电路,闭合开关后,L1不发光,L2正常发光。现欲使用电阻检测法对电路故障进行分析。图3-2照明电路结构示意图(电阻检测法)电阻检测法检测流程如图3-3,其中1-2处电阻记为R1,3-4处电阻记为R2:图3-3电阻检测法检测流程图如图3-3所示,电阻检测法的流程及各步骤分析如下:(1)选取一只功能正常的万用表,将其档位转至欧姆档,切断电路电源;(2)测量灯具真实电阻值:因为L2正常发光,判断其功能正常,将万用表的电笔分别放在接触点3-4处,读取数值R2;(3)测量故障处电阻真实值:将万用表接在1-2处,读取数值R1;(4)故障分析:依据读取到的故障处电阻真实值及电阻检测法原理,可以得到三种结论:a)R1为0或远小于R2数值时,判定为1-2处发生短路;b)R1值为∞或远大于R2数值时,判定为1-2处发生断路;c)R1=R2,电阻检测法失效。2.3.2电阻检测法使用注意事项电阻检测法方便准确,但在使用时应注意如下事项:1)使用电阻检测法检查电路故障前,需确保断开电源后进线测试,以防发生危险;2)为提高测量精度,应根据被测电子元器件的标准参数调整欧姆档位,测试时,手不要触及笔头金属部分,以使测量结果更准确;3)读数与标称阻值间允许有±5%—±10%的误差,如果超出误差范围这说明该器件的电阻值变值。2.3.3电压检测法电压检测法原理电压检测法是通过对电路或者是电路中器件的工作电压进行检测,进而判断该电路或电路中器件是否存在故障的一种检测方法。与电阻检测法相似,电压检测法也是采用对比分析的方式进行故障判断的。根据已有的电压检测法经验,电压相差较大的部位,或者是电压波动较为明显的部位就是电路或者是电路中器件故障所在的部位。电压检测法特点电压检测法具有鲜明的特点:第一,电压检测法在检测交流电压或者是直流电压的过程中,也是可以选择万用表进行相应的测量工作,但是,需要注意的是在检测不同类型电压的过程中需要对万用表的量程与档位进行选择;第二,电压检测法是一种并联测量的检测方法,在实际检测的过程中,需要精力高度集中,否则就会出现万用表将两个焊点直接短路的问题。电压检测法应用分析下面利用常见照明电路图,针对电压检测法的原理、特点及具体操作进行说明:如图3-4所示,电路中EL为高压汞灯,接通电源后EL忽明忽暗。现欲使用电压检测法对电路故障进行分析。图3-4照明电路结构示意图(电压检测法)我们利用电压检测法,将万用表调至交流档位。电路闭合后,分别将万用表与FU、镇流器和EL并联,当元器件两端的电压波动较为明显时,证明该位置的元器件接触不良。电压检测法使用注意事项电压检测法简便易操作,但在使用时应注意如下事项:(1)使用电压检测法,必须在通电状态进行,需注意操作安全;(2)使用电压检测法时,被测元器件与万用表处于并联状态,需注意正负极性;(3)若被测电压范围处于未知状态,应将功能开关置于最大量程并逐步降低,直至量程合适;(4)若测试过程中发现量程不符,则应断开表笔后再进行量程变更。2.3.4电流检测法电流检测法是照明电路故障检测中常用的方法之一,在实际检测的过程中,通过对各个待检测元器件的电流与负载电流进行对比分析,根据所测电流大小,可以判断出电路中是否存在故障。相对于电阻检测法与电压检测法来说,电流检测法更适用于电气烧熔丝或者存在局部电路短路等情况。需要注意的是,电流检测法是一种串联检测的方法,需要先使用电压检测法进行测量,当效果不理想时,才可以使用电流检测法,注意在检测直流电流时要注意正负极和量程。2.3.5本章小结常用的照明电路故障检测方法为:电阻检测法、电压检测法、电流检测法,三种方法各具特点,总结如表3-1所示:表3-1三种照明电路故障检测方法特点测量方法电源万用表位置适用故障电阻测量法切断串联过载、短路等电压测量法接通并联具体故障位置排查等电流测量法接通串联电器烧熔丝、局部短路、漏电等在遇到照明电路出现故障后,可按照图3-5流程进行检测分析:图3-5照明电路故障检测分析流程图3照明设备概述及其常见故障分析3.1照明设备概述安全稳定的照明系统对人们的生活和工作有着非常重要的影响,照明系统用电设备故障有可能会造成火灾事故,由此造成的人、财、物损失难以估计。照明电路中最主要的组成部分是照明设备,照明设备通常是指用于城市道路(住宅区、桥梁、隧道、广场、停车场等)、公园和绿地等处的路灯配电室、变压器、配电箱、灯杆、地上地下管线、灯具、工作井及照明附属设备还有施工、工程等所需照明设备等。照明设备从应用场合来说主要分为五部分,具体包括日常照明设备、应急照明设备、移动照明设备、施工照明设备以及工程照明设备。3.1.1照明设备的分类1、日常照明设备通常情况下,人们日常的生活和工作中需要有满足所需光亮的照明设备。各种日常所用灯具正是日常照明设备的主要组成部分。根据日常照明设备功能分类,照明灯具可以分为装饰照明灯具与功能灯具。装饰灯具是通过装饰品包装光源,在满足照明效果前提下,尽可能使灯具造型好看,以确保美观性。功能灯具是尽可能地将照明光源充分利用起来,以使得光通量的合理配置,使环境场所更加和谐;同时,在特殊环境下使用的特殊照明设备,这些照明灯具灯罩具备一定的保护功能。按照日常照明设备的使用环境分类,照明灯具可以分为室内和室外两种。在室内时,灯具通常包括直接、半直接、间接、半间接以及均匀扩展五类。在室外时,主要照明设备是泛光灯,一般应用在大型建筑夜景的照明。2、应急照明设备应急照明设备通常应用于应急照明系统中。在紧急情况下,为疏散逃离救生的各种通道内配置的照明设备;除此之外,在重要负荷或者人流量较大的公共场所也必须配备应急照明设备。如:应急照明设备不仅应用在商场、电影院等人流量比较大的场所,更会应用在煤矿、变电站以及发电厂等厂站之内。应急照明设备主要指的就是应急照明灯具,主要包括有:防爆探照灯、手提式防爆探照灯、防爆手电筒、防爆强光灯、防爆泛光工作灯、防爆头灯以及便携式防爆工作灯等。3、移动照明设备为满足一定工作需要,通常配置移动照明设备。移动照明设备主要包括的有移动照明灯具,具体产品有:移动照明灯、移动照明车、车载探照灯、遥控车载灯、强光手电筒以及强光探照灯等。4、施工照明设备在某些施工场所或者特殊工作环境下,需要配备施工照明设备。而施工照明设备主要指的就是施工照明所用的灯具,具体包含有:固定式安装的防爆灯具如LED防爆灯、防爆投光灯、防爆泛光灯等。5、工程照明设备某些实际工程中需要配备有工程照明,而工程照明设备主要指的就是工程照明灯,具体包括:固定式安装的非防爆照明灯如LED泛光灯、LED投光灯、防眩通路灯、高顶灯以及工矿灯等。3.1.2常见照明设备工作原理1、白炽灯原理及线路白炽灯俗称灯泡,是利用电流通过高熔点钨丝后,使之发热到白炽状态而发光的电光源,其发光效率比较低。白炽灯有螺口式和插口式两种。其组成结构如下图2-1所示。为确保安全,安装螺口灯泡时必须将火线经开关接到螺口灯头底座中心接线端上。图2-1白炽灯结构图白炽灯的基本线路如下图2-2所示。白炽灯的电路形式还有一只单连开关控制区一盏或多盏灯并与插座连接、两只单连开关控制两盏灯并与插座连接和用两只双连开关在两个地方控制一盏灯。图2-2白炽灯基本线路2、荧光灯原理及线路图荧光灯的结构如下图2-3所示。图2-3荧光灯结构图荧光灯的发光原理为:荧光灯管是一抽成真空后再充入少量氩气的玻璃管,在灯管两端各装有一个通电时能发射大量电子的灯丝。灯管内涂有荧光粉,管内还放有微量水银。当灯管的两个电极上通电后便加热灯丝发射电子,电子在电场的作用下逐渐达到高速碰撞汞原子,使其产生紫外线;紫外线照射到管壁的荧光粉上,使其激发出可见光。荧光灯的发光效率比白炽灯约高四倍,使用寿命长。荧光灯主要有三种接线方法,分别如下图2-4(a)、(b)和(c)所示。图2-4荧光灯接线图图2-4荧光灯接线图3.2常用照明设备故障及分析3.2.1白炽灯故障诊断与排除1、灯泡不亮的问题在具体照明电路故障中,灯泡不亮的问题出现的相对较多,造成这种情况的原因也比较简单,要么是灯泡钨丝烧断,要么是电源熔断器的熔体出现了熔断故障。在具体解决的过程中,如果是灯泡的钨丝烧断,最简单的方法就是更换灯泡。而如果是电源熔断器出现了熔断问题,就需要对其熔断情况进行分析,并且将熔体进行相应的更换就可以。2、灯泡忽亮忽暗或忽亮忽灭的问题造成灯泡忽亮忽暗或忽亮忽灭的原因相对较多,像是灯丝烧断、灯座开关松动以及熔断器接触不良等都会造成这种情况的出现。一旦出现忽亮忽暗或忽亮忽灭的情况,就需要对这些问题进行细致的检查,如果是第一种灯丝烧断的情况,选择的最佳方法就是更换灯泡。而如果是灯座接线松动的问题,就需要对其灯座进行全面的检测,并修复开关。一旦出现了熔断器接触不良的问题,采取的解决方式先检查熔断器情况,之后将熔体进行紧固。3、灯光暗淡的问题灯光暗淡故障的出现,多是由于灯泡内钨丝挥发造成的,也有部分情况是由于电源电压相对较低引起的。由于灯泡内的钨丝存在一定的挥发性,在长期使用的过程中就会出现钨丝变细,灯光暗淡的问题。这种问题比较容易解决,使用一个全新的灯泡就可以。而在电源电压相对较低时,灯光暗淡的问题就不需要关注,只需要等待电源电压恢复即可。3.2.2荧光灯故障诊断与排除1、荧光灯灯管不发光的问题荧光灯灯管不发光的问题,是荧光灯故障中比较常见的一种,造成这种问题的原因也是相对较多,像是灯管漏气、镇流器线圈熔断、电源电压过低以及荧光灯接线错误等都会出现这样的问题。针对于荧光灯灯管不发光的问题,需要根据实际的情况判断后,选择合适的解决措施。如果是灯管漏气造成的,那就需要使用万用表进行检测,或者是采用观察荧光粉是否存在变色的情况进行判断,如果确认是这种原因引起的,则需要更换灯管。如果确认是镇流器线圈断路引起的,则需要更换镇流器。如果确认是电源电压较低引起的荧光灯灯管不发光,则可以使用截面相对较大的导线。而对于荧光灯接线错误的问题,更换正确的接线就可以解决问题。2、荧光灯灯管中间发光异常的问题荧光灯灯管两端发光而中间不亮的问题出现,较大的可能是由于接线错误引起,或者是辉光启动器内部已经被电容击穿。针对于这两种情况来说,如果检查后确认为接线错误导致荧光灯灯管两端发光而中间不亮的问题,就需要重新检查线路的连接情况,并及时调整接线。而对于辉光启动器内部电容被击穿的情况,则需要使用导线连接该期间的两触片,如果能够正常发光,则只需要更换辉光启动器即可。3.2.3高压汞灯故障诊断与排除1、灯不发光的问题具体的故障诊断与排除方法如下:1)电源电压过低,应提高电源电压或采用升压变压器。2)开关接线桩上的线头松动,应重新接线并固定好。3)镇流器选用不当,应更换符合要求的镇流器。4)安装不正确或灯泡损坏,应重新正确安装或更换灯泡。2、灯光不亮的问题高压汞灯灯光不亮的问题,主要是由于汞蒸气未达到足够的压力或者是电源电压相对较低问题引起的。在实际解决的过程中,如果电源以及高压汞灯灯泡本身没有问题,那么通电五分钟以后就可以解决灯光不亮的问题。由于高压汞灯对于电压的需求相对较高,电源电压过低的情况下,灯光不亮就是必然,此时,可以选择提高电源电压解决此问题。3、高压汞灯灯光昏暗的问题高压汞灯发光正常,但不久灯光即昏暗的问题,主要是由于电源电压增大以及振动过程中导致灯泡损坏问题引起的,在解决此类问题的过程中,一是要对电源负荷进行检测,并适当的根据灯泡的实际情况降低负荷。如果是由于振动的问题引起的灯泡损害,则需要采用耐振型的灯具,避免出现高压汞灯发光正常,但不久之后灯光即昏暗的问题。3.2.4氙灯故障诊断与排除1、管形氙灯触发异常的问题具体的故障诊断与排除方法如下:1)脉冲变压器胶木筒击穿,应更换脉冲变压器2)高压输出端绝缘子击穿,应更换绝缘子并调整铜排位置3)脉冲变压器输出与铁箱击穿,应使脉冲变压器距离铁箱40mm以上。2、管形氙灯火花放电器异常的问题具体的故障诊断与排除方法如下:1)电源变压器二次绕组开路,应更换电源变压器2)电源变压器二次绕组严重短路,应更换电源变压器3)高频扼流圈开路,可暂时把高频扼流圈短路,先使用,然后更换。4)火花间隙接触不良或间隙闭合,应适当调整火花间隙距离。3、管形氙灯火花放电器放电小的问题具体的故障诊断与排除方法如下:1)电源变压器二次绕组短路,应更换电源变压器。2)储能电容无容量或内部开路,应更换电容。3)线路断开,应接通线路。3.2.5其他等故障诊断与排除1、碘钨灯灯管不亮的问题具体的故障诊断与排除方法如下:1)灯管钨丝烧断,调换新灯管。2)线路中有段路故障,进行检查并排除故障。3)灯脚密封处松动,调换灯脚。2、碘钨灯灯管使用寿命很短的问题具体的故障诊断与排除方法如下:1)灯管本身质量不好,调换新管。2)灯管未水平安装,更换新灯管时灯管倾斜度<43、高压汞灯不能启辉的问题具体的故障诊断与排除方法如下:1)电源电压过低,应调整电源电压。2)灯泡内部构件损坏,调换新灯泡。3)整流器选配不当,调换合适的整流器。3.2.6电路中性线断线时的三相相电压分析1、线路正常使用的情况如图4-1所示的纯电阻电路,只要电源电压三相对称,尽管三相负荷不对称,但因负荷中性点O与电源的中性点N直接连接,若中性点的阻抗忽略不计,则O点与N点同电位,于是三相负荷电压仍然对称。众所周知,负荷电压降等于电源电压与中性线上的电压降的向量差,即:(1)(2)(3)而(4)式中——流过中性线的电流——中性线阻抗如,则。于是,三相负荷电压降就等于三相电源电压,三相负荷电压降是对称的。图4-1三相电路示意图由负荷的中性点O经过中性线流向电源中性点的电流为:如果负荷对称,则中性线上的电流为零。若负荷不对称时,假设三相负荷电阻的关系为:(5)则电流关系为:,(6)由于负荷是纯电阻性负荷,其电流与电压同相位。所以尽管各相电流的大小不等,但相位仍相互距。以电流作为参考向量,则得中性线的电流为:(7)由上式可知,通过中性线的电流是负荷最小相电流的3,在选择负荷极端不平衡照明电路的中性线截面时,必须考虑到通过中性线电流的大小,不宜过小。当中性线上的阻抗不能忽略时,则不平衡电流通过中性线所造成的电压降就不等于零,可用下式中性点位移公式求出:(8)式中、、、—A、B、C及中性线N上的导纳若假设图5-1中性线上的电阻等于0.1,则中性线上的电压降为:(9)于是,A相负荷的实际电压降为:(10)其它两相电压可以用同样的方法求出。上式说明,当中性线电阻时,A相负荷电压降比中性线阻抗为零时升高了。由计算可知,尽管三相负荷不平衡,当中性线负荷阻抗值不大时,三相负荷电压降的对称性变化不大。2、线路中中性线断路的情况由于某种原因中性线断路,为维持三相电流的向量和等于零,负荷中性点必将产生位移,如图4-2所示。图4-2中性线断路示意图在图4-1中,若三相负荷阻抗为:中性点的位移量为:(11)中性点位移后的三相负荷电压降为:(12)(13)(14)若三相负荷的阻抗为:(15)中性点位移量为:(16)中性点位移后的三相负荷电压降为:(17)(18)(19)由计算结果可以看出,在负荷不平衡的三相照明电路中,一旦中性线断路,负荷的中性点就向着负荷大的方向位移,于是使各相负荷的电压发生变化,负荷大的那一相,负荷电压降则降低,照明负荷亮度就会变暗;负荷小的那一相,负荷电压降则升高,照明负荷亮度就会变亮些。如负荷不平衡程度很大,负荷小的那相负荷电压降升高的过大,灯泡就要缩短寿命,甚至有烧毁的危险。从上面分析可以看出,中性线在三相不对称负荷中的作用是保证三相负荷电压降对称的基本条件。若中性线断路,单相负荷的正常工作状况就会遭到破坏,轻则无法发挥正常作用,重则将损坏电器设备。因此,中性线对三相不对称负荷能正常工作起着及其重要的作用,在使用中除了中性线不能装设熔断器外,还要保证其可靠性,才能保证三相不对称电路的单相负荷设备的安全及正常工作。4结论与展望照明电路对于人们的日常生活而言非常重要,当照明电路发生故障的时候,将会给人们的工作和生产生活产生很大影响,近年来,照明设备故障引发的电器火灾屡见不鲜,造成的损失更是难以估计。针对以上问题,本文深入研究并详细分析了我国照明电路故障问题,首先介绍了常用照明设备,接着从照明电路主要故障分析和常用照明电路故障检测方法两方面详细阐述了照明电路的主要故障与检测方法,其次介绍了白炽灯、荧光灯、高压汞灯、氙灯和碘钨灯等几种常用照明元器件的常见故障与排除方法,还进行了电路中性线断线时的三相相电压分析。通过对这些故障问题的研究,旨在通过对现有照明电路故障问题进行全面分析,进而给出合理的解决方法和有效建议。与此同时,伴随着科学技术水平的不断提高,人工智能应运而生。人工智能方法具有效率高、节约人力成本、准确度高等诸多优点,逐渐得到了广泛应用,基于人工智能算法的照明电路故障诊断技术研究也逐渐引起了人们的重视,越来越多的专家学者进行了这方面的研究,因此这也是今后照明电路故障原因分析及排除方面一个重要的研究方向。西安交通大学网络教育学院论文致谢网络教育生涯即将结束,虽然时间不长,但是课程很紧,学习忙碌,专业方面培养到位,让我学到了很多新知识、新技术,为我以后的工作打下了坚实的基础。在论文完成之际,表达对西安交大网络学院的感谢,对帮助我的老师、家人、朋友、同学和同事表示感谢。首先,要感谢我的指导老师白洁老师,在学习生活中给予我关怀和指导,您让我学会了淡定、从容地面对工作、学习,以严谨求实的科研作风,谦逊真诚的为人处世之道与人交往,让我受益终身。其次,感谢上网络学院过程中给我指导和帮助的同事、领导,为了生活和经济提供了很大的帮助,谢谢你们对我的支持,感谢你们默默为我付出的一切。最后,向百忙中腾出宝贵时间来指导和评阅我论文的专家教授,谢谢!

参考文献齐富祥.室内照明电路故障检修的方法和步骤[J].科技经济导刊,2018,26(10):31.武文化,于杨,杜思华,邸勇,郝建民,冯得辉,李春辉.巧用断路器附件S9分励脱扣器改造电路[J].电世界,2017,58(05):38-41.李永飚,陈昌铎,吕俊霞.照明电路的

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