Dom > Aktualności > Wiadomości branżowe

Wiele metod rozwiązywania problemów z urządzeniami zasilającymi

2024-01-11

W codziennym użytkowaniu urządzenia elektroenergetyczne są czasami podatne na awarie, dlatego analiza zjawiska i szybkie zidentyfikowanie przyczyny awarii jest kluczem do zidentyfikowania usterek w zasilaniu. Podstawowa teoria elektryków jest podstawą analizy, która łączy pełne zrozumienie struktury, zasady i działania urządzeń elektroenergetycznych z praktycznymi błędami. Rozwiązywanie problemów jest ważnym zadaniem personelu zajmującego się konserwacją. Aby dokładnie wyeliminować usterki, należy zrozumieć przyczynę usterki i, co ważniejsze, umieć przeanalizować i rozwiązać problem teoretycznie. Konieczne jest posiadanie pewnego poziomu wiedzy teoretycznej i opanowanie metod rozwiązywania problemów.


Przyczyn awarii zasilania może być wiele, ale ważne jest, aby wśród wielu zidentyfikować główną przyczynę i zastosować metody mające na celu wyeliminowanie problemu. Ta sama forma nieprawidłowego działania może mieć wiele przyczyn. Bardziej dogłębnej i wnikliwej analizy wymaga spośród tych wielu powodów, który aspekt powoduje nieprawidłowe działanie sprzętu. Na przykład, jeśli sprzęt zasilający jest używany 01 razy, należy przeprowadzić kontrolę i analizę pod kątem wielu aspektów, takich jak zasilanie, obwód, silnik i obciążenie; Jeżeli urządzenie energetyczne było naprawiane i używane 01 raz, należy rozpocząć kontrolę i analizę samego silnika; Jeżeli po pewnym czasie pracy urządzenie nagle przestanie działać, należy je sprawdzić i przeanalizować pod kątem elementów zasilających i sterujących. Po przeprowadzeniu powyższego procesu można określić konkretną przyczynę awarii sprzętu elektroenergetycznego. Istnieje kilka konkretnych metod rozwiązywania problemów ze sprzętem zasilającym:


1. Metoda badania rezystancji

Metoda badania oporności jest powszechnie stosowaną metodą wykrywania. Zwykle odnosi się to do metody wykorzystania zakresu rezystancji multimetru do pomiaru, czy silnik, obwód, styki itp. odpowiadają wartościom znamionowym oraz tego, czy są podłączone, czy rozłączone, lub użycia megaomomierza do pomiaru rezystancji izolacji między fazami i pomiędzy fazami i masą. Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na dokładność wybranego zakresu oraz tabelę kalibracji. Ogólnie rzecz biorąc, stosując do pomiaru metodę rezystancji, ogólną praktyką jest wybranie najpierw niskiego zakresu, a jednocześnie zwrócenie uwagi, czy mierzony obwód posiada obwód, a pomiar za pomocą prądu elektrycznego jest surowo zabroniony.


2. Metoda badania napięcia

Metoda testowania napięcia odnosi się do metody pomiaru wartości napięcia w obwodzie przy użyciu odpowiedniego zakresu napięcia multimetru. Zwykle podczas pomiaru czasami mierzone jest napięcie zasilania i obciążenia, a czasami mierzone jest również napięcie obwodu otwartego w celu ustalenia, czy obwód jest normalny. Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na przekładnię miernika i dobrać odpowiedni zakres, aby praca nie była wykonywana pod wysokim napięciem i małym zakresem, aby nie uszkodzić miernika; Podczas jednoczesnego pomiaru prądu stałego należy zwrócić uwagę na polaryzację dodatnią i ujemną.


3. Aktualna metoda badania

Metoda testowania prądu jest powszechną metodą pomiaru, czy prąd w obwodzie spełnia wartość normalną, w celu ustalenia przyczyny usterki. W przypadku obwodów o słabym prądzie pomiar odbywa się poprzez szeregowe połączenie zakresu prądu amperomierza lub multimetru w obwodzie; W przypadku obwodów wysokiego napięcia do wykrywania często stosuje się amperomierze cęgowe.


4. Metoda badania przyrządów

Wykorzystując różne przyrządy i mierniki do pomiaru różnych parametrów, np. obserwując przebieg i zmiany parametrów za pomocą oscyloskopu, w celu analizy przyczyny usterek, jest on często stosowany w obwodach słaboprądowych.


5. Rutynowa metoda badania

Poleganie na ludzkich narządach zmysłów (takich jak zapach spalenizny, zapłon i wyładowanie niektórych urządzeń elektrycznych podczas użytkowania) i używanie prostych przyrządów (takich jak multimetr) w celu znalezienia przyczyny nieprawidłowego działania. Ta metoda jest powszechnie stosowana w konserwacji i jest również pierwszą, która została przyjęta.


6. Metoda wymiany oryginalnych części

Jeśli istnieje podejrzenie nieprawidłowego działania określonego urządzenia lub płytki drukowanej, ale nie można go określić, a dostępne są części zamienne, można przeprowadzić test wymiany, aby sprawdzić, czy usterka zniknie i czy można ją przywrócić do normalnego stanu.


7. Metoda kontroli bezpośredniej

Aby zrozumieć przyczynę usterki lub określić lokalizację usterki na podstawie doświadczenia, można bezpośrednio sprawdzić podejrzewany punkt usterki.


8. Metoda wykluczania krokowego

Jeżeli wystąpi zwarcie, zasięg i punkt zwarcia można określić poprzez stopniowe odcięcie niektórych linii.


9. Metoda regulacji parametrów

W niektórych przypadkach, gdy wystąpi usterka, elementy obwodu niekoniecznie muszą zostać uszkodzone, a styk obwodu również jest dobry. Jednakże, w związku z nieprawidłowym ustawieniem lub długotrwałym działaniem niektórych wielkości fizycznych, czynniki zewnętrzne mogą powodować zmiany parametrów systemu lub brak możliwości automatycznego skorygowania wartości systemu, co może skutkować nieprawidłowym działaniem systemu. W takim przypadku należy dokonać regulacji w zależności od konkretnej sytuacji sprzętu.


10. Zasada analizy metody

Na podstawie schematu układu sterowania przeanalizuj i oceń sygnały powiązane z usterką, zidentyfikuj punkt zwarcia i zbadaj przyczynę usterki. Stosowanie tej metody wymaga od personelu konserwacyjnego jasnego zrozumienia zasad działania całego systemu i obwodów urządzenia.


11. Metody porównawcze, analityczne i osądowe

Opiera się na zasadzie działania systemu, programie działania łącza sterującego i logicznym związku między nimi, w połączeniu ze zjawiskiem uszkodzenia, w celu porównywania, analizowania i oceniania, zmniejszania połączeń pomiarowych i kontrolnych oraz szybkiego określania zakres usterek.

Powyższe metody są powszechnie stosowane do rozwiązywania problemów ze sprzętem energetycznym i można je stosować samodzielnie lub w połączeniu. W przypadku napotkania rzeczywistych awarii zasilania należy je elastycznie stosować w połączeniu z odpowiednimi konkretnymi sytuacjami, aby skutecznie rozwiązać problem.

Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept