
Skilningur á Relay spólubrennslu
Gagnrýnin vél hættir að virka. Stjórnborð verður dimmt. Skipt er um kunnuglega „smell“ á gengi gengis er skipt út fyrir þögn. Þetta er oft fyrsta merki um brennslu Relay Coil.
Relay spólu virkar eins og rafsegul. Þegar afl streymir í gegnum það skapar það segulsvið. Þessi reitur dregur rofa sem kallast armatur til að loka eða opna rafmagns tengiliði. Þessir tengiliðir stjórna sérstökum hringrás sem oft hefur meiri kraft.
Burnout gerist þegar þessi spólu mistakast líkamlega. Of mikill hiti brýtur niður hlífðarhúð þunna vírsins. Þetta getur búið til opna hringrás þar sem vírinn brotnar. Eða það getur valdið skammhlaupi þar sem vír vinda snerta hvort annað. Hvort heldur sem er hættir gengi að virka.
Niðurstöðurnar eru alvarlegar. Búnaður lokar óvænt. Framleiðsla stöðvast. Öryggisáhætta getur þróast. Sérhver tæknimaður eða verkfræðingur þarf að greina þennan bilun fljótt og skilja hvað olli því.
Fyrst - svörunargreining
Öryggi fyrst: Kreppu niður
Öryggi kemur á undan öllu öðru við greiningu á vandamálum. Fylgdu ströngum verklagsreglum í iðnaðarumhverfi. Þetta tryggir ekki að kveikja á hringrásinni.
Aftengdu allar aflgjafa fyrir áhugamenn eða bekkjavinnu alla raforku frá hringrásinni. Prófaðu aldrei eða skoðaðu gengi í lifandi hringrás.
Sjónræn skoðun
Skynfærin þín eru öflug greiningartæki. Brennt - út spólu skilur oft skýr merki.
Horfðu vel á mál gengisins. Þú gætir séð aflitun. Plasthylkið verður oft brúnt eða svart nálægt spólu.
Í alvarlegum tilvikum getur plastið verið bráðnað, undið eða bullandi. Þetta gerist af innri hita og þrýstingi.
Skörp, brennd lykt af plasti eða lakki er næstum viss sönnun fyrir bilun einangrunar. Berðu saman hina grunuðu gengi við sömu í grenndinni. Munurinn er oft augljós.
Multimeter prófið
Sjónræn athugun hjálpar en multimeter gefur þér endanlegt svar. Þetta próf mælir rafþol spólunnar til að staðfesta hvort það virkar.
Hérna er skrefið - eftir - skrefaferli:
Stilltu multimeter þinn á viðnám eða ohm (Ω) stillingu.
Finndu spólustöðvar gengi. Þetta eru aðskildir frá rofa tengiliðum. Þeir eru oft merktir A1 og A2, eða merktir með spólu tákni. Athugaðu gagnablað gengisins ef þú ert ekki viss.
Settu multimeter prófana yfir þessa tvo spólu skautanna.
Að lesa niðurstöðurnar er einfalt.
„OL“ (yfir mörk) eða óendanleg viðnámslestur staðfestir opna hringrás. Fínn vírinn inni í spólu hefur brotnað. Þetta er klassískt einkenni brennslu á relay spólu.
Lestur á núlli eða nokkrum ohm gefur til kynna skammhlaup. Þetta gerist þegar gengi ætti að hafa meiri mótstöðu. Vindarnir hafa bráðnað saman og skapað lágt - viðnámsleið.
Ef þú færð mótspyrnulestur skaltu bera það saman við gildi í gagnablað framleiðanda. Ef mæld gildi þitt fellur undir tilgreint umburðarlyndi (eins og +/- 10%) er spólan rafhljóð. Vandinn liggur líklega við stjórnmerki eða aflgjafa.
Spóluþol er mjög mismunandi. Lágt - spennu DC gengi gæti mælt tugi til hundruð ohm. 120V eða 240V AC gengi getur haft viðnám nokkur þúsund ohm.
Kjarnarannsóknin

Ástæða 1: Yfirspennu
Ofspennu veldur spólubrennslu meira en nokkur annar þáttur. Lönd eru hönnuð til að starfa við ákveðna spennu með litlu umburðarlyndi.
Hærri spenna en þessi mat neyðir of mikinn straum í gegnum spólu. Lög Ohm stjórna þessu (i=v/r). Þessi aukna straumur skapar verulega meiri hita, lýst með valdalögunum (p=i²r). Einangrunin ræður ekki við þetta hitastreitu og bregst að lokum.
Jafnvel stuttir spennutoppar geta valdið uppsöfnuðum hitaskemmdum með tímanum. Þessir toppar koma frá uppsprettum eins og breytilegum tíðni drifum (VFDs) eða öðrum inductive álagi á sömu línu.
Sambandið milli spennu og hita er veldisvísis, ekki línulegt. Lítil spennuaukning skapar miklu stærri hitaaukningu.
|
Ofspennu |
Núverandi aukning (u.þ.b.) |
Afl (hiti) eykst (u.þ.b.) |
|
+10% |
+10% |
+21% |
|
+20% |
+20% |
+44% |
|
+50% |
+50% |
+125% |
Ástæða 2: Röng spenna
Með því að nota ranga spennu veldur skjótum bilun. Þetta þýðir AC í stað DC, eða öfugt.
AC spólu er hannað með mikilli viðnám til að takmarka straumstreymi frá AC uppsprettu. Viðnám sameinar ónæmi og inductive viðbrögð. Ef þú notar DC spennu á AC spólu verður viðbragðshluti núll. Aðeins lágt DC viðnám spólu takmarkar strauminn. Þetta hefur í för með sér gríðarlegt yfirstraum sem brennir það næstum samstundis.
DC spólu treystir aðeins á mótstöðu sína til að takmarka strauminn. Þegar AC spennu er beitt á DC spólu er viðnám þess mun hærra en ætlað er. Þetta skapar veikt segulsvið með ófullnægjandi krafti til að draga tengiliðina hreint. Þú munt heyra „þvaður“ eða „suð“ hljóð. Þessi hraða hjólreiðar og veika tog - í getur einnig valdið ofhitnun og að lokum brennslu.
Ástæða 3: Umhverfisálag
Geta gengi til að losna við hita fer eftir umhverfi sínu. Hiti er fullkominn óvinur spólu einangrunar.
Hátt hitastig í stjórnunarskáp dregur úr hitamismuninum á spólunni og loftinu í kring. Þetta gerir það erfiðara fyrir spóluna að kólna. Auðvelt er að ýta spólu sem starfar við hámarkshitastig í heitu umhverfi í bilun.
Það er vel - þekkt regla í rafverkfræði. Fyrir hverja 10 gráðu hækkun á rekstrarhita yfir metnum mörkum er búist við rafeinangrun í tvennt.
Léleg loftræsting gerir þetta vandamál verra. Þéttpakkaðir íhlutir, stífluð viftusíur skáps eða skortur á loftstreymi koma í veg fyrir að hiti sleppi. Gerðin er látin „liggja í bleyti“ í eigin úrgangshita og flýta fyrir bilun þess.
Ástæða 4: Vélræn vandamál
Stundum er brennsla ekki af völdum rafmagnsvandamála en vélrænni. Hreyfandi hluti gengisins, armaturinn, getur lokað eða fastur.
Líkamlegt rusl getur valdið þessu. Svo getur áfall eða titringur valdið misskiptingu eða bilun í vélrænni endurkomu.
Þegar armaturinn getur ekki lokað segulrásinni að fullu eykst viðnám spólunnar ekki í venjulegu „hald“ ástandi. Í staðinn heldur það áfram að draga miklu hærra „inrush“ eða „draga - í“ núverandi. Þetta ástand er hannað til að endast aðeins millisekúndur. Ef það heldur áfram mun það fljótt ofhitna og eyðileggja spólu.
Að nota gengi sem er metið fyrir hlé á skyldu í umsókn sem krefst langs tímabili er einnig misræmi. Með hléum - tollspólur eru hannaðar með minna kopar til að spara pláss eða kostnað. Þeir geta ekki dreift hitanum frá því að vera stöðugt knúinn áfram.
Ástæða 5: styttir díóða
Margar DC gengi hringrásir fela í sér fljúgandi eða kúgun díóða sem er tengd samsíða spólu. Tilgangur þess er að meðhöndla spennuhópinn sem myndast á öruggan hátt þegar spólan er de - orkugjafi.
Þessi díóða er mikilvæg. Ef það tekst ekki með því að búa til skammhlaup leggur það í raun beint stutt yfir aflgjafa skautanna næst þegar gengi er orkugjafi.
Þetta hefur í för með sér gríðarlegt, nálægt - tafarlaust straumstreymi í gegnum díóða og spólu. Það eyðileggur bæði íhluti og skemmir hugsanlega smári ökumanninn eða PLC framleiðsluna sem stjórnar genginu. Þessi tegund bilunar er oft ofbeldisfullari en einföld ofspennubrennsla.
Rannsókn á brennslu
Atburðarásin
Við fengum símtal um gagnrýninn stjórnunarnefnd færibands sem hafði mistekist. Aðalmótorinn á flokkunarlínu myndi ekki byrja, stöðva framleiðslu. Rekstraraðilinn tók fram að pallborðið, venjulega hummaði af virkni, var hljóður.
Úrræðaleit í aðgerð
Fyrsta skrefið okkar á - vefnum var að framkvæma fulla lokun/tagout (loto) á aðalpallborðinu. Þetta tryggði að allt kerfið væri de - orkugjafi og óhætt að vinna að.
Næst hófum við fyrstu eftirlit. Með því að nota multimeter staðfestum við aðal 24v DC aflgjafa. Það las stöðugt 24,5V DC. Þetta er aðeins hátt en vel innan dæmigerðs +/- 10% umburðarlyndi fyrir flesta iðnaðarhluta.
Þegar við opnuðum hurðina á stjórnunarskápnum var dauf en greinileg brennd lykt áberandi. Lyktin virtist koma frá bakka bifreiðar liða.
Sjónræn skoðun þrengdi fljótt niður leitina. Relay K1, sem ber ábyrgð á orkugjafa aðal mótor snertingu, sýndi smá aflitun á skýru plasthúsi sínu. Það leit lúmskt undið og dekkra en sömu liða, K2 og K3, við hliðina á því.
Þetta var sterk vísbending. Við aftengdum vírunum vandlega frá K1 (eftir að hafa merkt þá) og fjarlægðum það úr DIN járnbrautarinnstungunni. Með gengi á vinnubekknum okkar mældum við viðnám yfir spólustöðvarnar, A1 og A2. Multimeter sýndi „ol.“ Þetta staðfesti klassískt tilfelli af brennslu Relay Coil. Innri vírinn hafði mistekist.
Afhjúpa orsökina
Einfaldlega að skipta um gengi og halda áfram er léleg æfing. Við þurftum að skilja hvers vegna það mistókst. Við settum tímabundið upp nýtt gengi og re - orkumst stjórnunarrásina til að athuga merkisspennuna við spólu. Þetta var stöðugt 24,5V eins og áður var. Ofspennu var lítil og ólíkleg til að vera eina orsökin.
Hið raunverulega svar kom frá víðtækari skoðun á skápnum. Við tókum eftir því að aðal kælingu viftu síu spjaldsins var alveg kakað með þykkt pappa ryk og rusl úr plöntuumhverfinu. Aðdáandinn var að snúast, en næstum ekkert loft gat komist í gegn.
Með því að nota non - Hafðu samband við hitamælirinn, mældum við umhverfishitastigið inni í lokuðu spjaldinu nálægt liðunum. Það var 60 gráðu (140 gráðu F). Gagnablað gengisins tilgreindi hámarks rekstrarhita í 40 gráðu (104 gráðu F). Þetta var undirrótin: langvarandi ofhitnun umhverfisins. Gerðin var hægt og rólega soðin á vikum eða mánuðum þar til einangrun þess vék.
Fullkomin lausn
Festingin fól í sér meira en bara íhlutinn. Við skiptum um misheppnaða gengi K1 með eins nýjum.
Afgerandi, við fjarlægðum og hreinsuðum stífluðu viftusíuna vandlega. Við ryksuðum rykið frá aðdáendablöðunum og innanhússskápnum.
Til að koma í veg fyrir endurkomu bættum við sérstöku verkefni við ársfjórðungslega fyrirbyggjandi viðhaldsskrá verksmiðjunnar: "Skoðaðu og hreinsa stjórnborð PNL - C17 viftusíur." Þessi einfalda ferlibreyting fjallar um grunnorsök og byggir langan - áreiðanleika.
Lausn verkfærasettið
Veldu rétta gengi
Forvarnir hefjast með réttu vali íhluta. Hafðu alltaf samband við gagnablað framleiðanda áður en þú tilgreinir eða skipt um gengi.
Fylgstu vel með þessum lykilbreytum:
Nafnspennu og gerð (td 24v DC, 120V AC)
Spennuþol svið (td, +/- 10%)
Skylduhringsmat (stöðug eða hlé)
Hámarks hitastigssvið
Að velja gengi með hærri hitastigsmat veitir mikilvæga öryggismörk. Svo er það að tryggja innri hitastig pallborðsins vel undir mörkunum.
Gátlisti yfir forvarnir
Reglulegt viðhald er áhrifaríkasta stefnan til að koma í veg fyrir bruna. Notaðu þennan gátlista sem leiðbeiningar til að skoða stjórnkerfi.
[] Rafmagnsheilsa: Reglulega, meðan á fyrirhuguðum niður í miðbæ, mæla framboðsspennuna beint við spólustöðvarnar undir álagi. Þetta getur leitt í ljós illa stjórnað aflgjafa eða spennuvandamál sem mæling á upptökum gæti saknað.
[] Hitastjórnun: Skoðaðu alla loftræstingarleiðir stjórnvalda. Athugaðu að kælingaraðdáendur virka. Hreinsið eða skiptu um viftusíur og hitaskipt á venjulegu áætlun út frá því hversu hreinsað umhverfið er.
[] Vélræn athugun: Fyrir stærri, aðgengileg rafsegulliði (eins og tengiliðir), hreyfðu armaturinn handvirkt með slökkt. Það ætti að hreyfa sig vel án þess að bindast eða festast.
[] Heiðarleiki tengingar: Skoðaðu skautanna sjónrænt fyrir merki um tæringu eða aflitun. Fyrir skrúfu skautanna, staðfestu að þeir séu þéttir. Laus tenging getur valdið sveiflum og spennusveiflum.
Gera við hringrásina
Ekki er hægt að laga brennt - út spóluna. Skipt verður um allt gengi. Ferlið er einfalt en þarfnast umönnunar.
Staðfestu aftur að allur kraftur til hringrásarinnar er slökkt og læst út.
Þekkja nákvæman hlutanúmer misheppnaðs gengis. Uppruni eins skipti eða að fullu samsvarandi kross - vísað til hluta. Tvöfaldur - Athugaðu allar mikilvægar forskriftir.
Merktu hverja vír vandlega áður en hann aftengir hann frá gamla gengi. Að taka skýra mynd með símanum þínum er líka frábær æfing.
Fjarlægðu misheppnaða gengi úr innstungunni eða DIN járnbrautinni. Settu upp nýja gengi.
Tengdu vírana aftur við rétta skautanna á nýju gengi. Vísaðu til merkimiða þíns eða myndar. Gakktu úr skugga um að allar tengingar séu öruggar.
Þegar spjaldið er örugglega lokað skaltu endurheimta afl og prófa virkni hringrásarinnar vandlega til að tryggja að viðgerðin hafi gengið vel.
Að takast á við viðloðun tengiliða
Hvað er viðloðun tengiliða?
Þó að brennsla spólu sé ekki að kveikja, er samband viðloðunar eða snertingar suðu, er hættulegur bilun í að slökkva.
Það kemur fram þegar tengiliðir Relay's Switch standa frammi fyrir mjög háum straumum. Þetta gerist þegar stjórnað er stórum mótor (háum upphafsstraumi) eða í stuttu - hringrás atburðarás. Mikill hiti rafmagnsbogans bráðnar snertiflötin og veldur því að þeir suðu saman líkamlega.
Hættan hér er mikilvæg. Jafnvel þegar stjórnkerfið de - orkar spóluna, eru soðnu tengiliðirnir lokaðir. Stýrða álagið - hvort sem það er mótor, hitari eða segulloka - heldur áfram að vera knúinn áfram. Þetta skapar rekstrarástand sem getur leitt til tjóns búnaðar eða valdið starfsfólki í mikilli öryggisáhættu.
Greina soðna tengiliði
Aðal einkennið er álag sem mun ekki slökkva. Ef mótor heldur áfram að keyra eftir að ýtt er á stöðvunarhnappinn er snertingu viðloðunar í stjórnunar gengi hans aðal grun.
Hér er hvernig á að greina soðna tengiliði endanlega:
Slökktu á og læstu allan kraftinn við hringrásina. Þetta felur í sér bæði stjórnunarafl (spólu) og álagsafl.
Stilltu multimeter þinn á samfellu stillingu. Þetta píp eða sýnir litla viðnám fyrir lokaða hringrás.
Auðkenndu álag - hliðarrofa tengiliðir gengisins. Þetta er venjulega merkt COM (algengt), NO (venjulega opið) og NC (venjulega lokað).
Mælikvarði á samfellu milli COM og engra skautanna. Í heilbrigðu, de - orku gengi ætti þessi hringrás að vera opin (ekkert píp, "ol" lestur).
Ef þú færð samfellu píp eða nálægt - núll ohm að lesa yfir COM og engin skautanna meðan spólan er de - orkugjafi eru tengiliðirnir soðnir. Þetta er endanlegt próf fyrir hvernig eigi að takast á við viðloðun tengiliða.
Eina örugga lausnin
Soðið gengi tengiliðir geta ekki og ætti aldrei að gera við það. Tilraun til að prófa þá í sundur mun skaða sérstaka málun á snertiflötunum. Þetta skapar gryfjur og ójafnt yfirborð sem mun boga og mistakast aftur mjög fljótt. Þetta er afar óörugg æfing.
Eina örugga og rétta lausnin er að skipta um allt gengi.
Ennfremur er bráðnauðsynlegt að kanna grunnorsök yfirstraumsins sem leiddi til suðu. Var gengi undirstærð fyrir læsa mótorinn - rotor amperage (LRA)? Fékk skammhlaup við raflagnir álagsins? Einfaldlega að skipta um gengi án þess að laga undirliggjandi mál mun aðeins leiða til annarrar soðnu gengis.
Ályktun: Uppbygging áreiðanleika
Skilningur á ástæðum og lausnum fyrir brennslu á Relay Coil færir tæknimann frá viðbrögð til fyrirbyggjandi hugsunar. Þetta snýst ekki bara um að skipta um misheppnaða hluta. Þetta snýst um að greina kerfi til að bæta heilsu þess og koma í veg fyrir bilun í framtíðinni.
Með því að einbeita okkur að grundvallaratriðum byggjum við öflugri og áreiðanlegri kerfi.
Greina alltaf áður en þú kemur í staðinn. Notaðu skynfærin og multimeter þinn til að staðfesta bilunina.
Ofbólgu og ofhitnun eru aðal, fyrirbyggjandi orsakir flestra spólubrennslu.
Forvarnir með réttu vali íhluta og stöðug viðhaldsáætlun er besta lausnin.
Meðhöndla tengda bilun eins og viðloðun tengiliða sem gagnrýnið öryggismál sem krefst tafarlausrar skipti- og rótorsagreiningar.
Þessi aðferð umbreytir úrræðaleit frá einföldu verkefni í dýrmætt ferli. Það eykur öryggi og áreiðanleika hvaða rafkerfis sem þú vinnur að.
