电力系统设备维修中常见错误做法的分析.docx
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1、电力系统设备维修中常见错误做法的分析该文作者结合自身20多年的处从业经验,在浩繁的设备维修经历中,透过设备匏杂控制技术本身,积累了许多通用的维修小经脸和小技巧。诸如TT1.电路的检测、电力系统缺相监控、接地故障处理、干扰的消除,及维修中常见错误做法的分析等。这些技巧来源于扎实的技术理论基础和开放性的技术思维,尽管“小”,但大多数都有新颖的见地。对维修领域的从业者,应该有一定的启迪。1对重要用电设备的缺相监测与控制单相故障是设备的一个重要隐患,对某些重要电机和系统,应该做主动性的监测,以免造成危在。比如,我厂部分歪要设备使用的电机,如集中排屑坑的水泵电机,由于容量大(55K汨,常使空开和接触器触
2、点拉孤而粘连,或烧蚀触点造成雎相皿故障。电机则会在故障中迅速烧毁。要避免烧毁电机,就要及时监测到单相故障的发生。下面是我们设计的一个监测电路.当电源不缺相时,A点对地电压为0丫。一旦缺相,A点则会得到一个对他的交流电压。这个电压经整流及滤波、分压,送给后续电路处理,从而使继电器K八得电。它有效地监测电源缺相故障,并通过触点反馈到控制电路进行处*图1:三相电源缺相监测控制电路2自动线弱电模板控制系统的维修上世纪80年代末期,笔者工作过的发动机厂缸体、缸盖车间曾全部采用TT1.逻辑虹板卡控制,但在维修中,我们也逐步掌握了许多应变技巧。卜.面是几个实例:2.I电压波动造成控制紊乱的解决建厂初期,电厂
3、送到我厂的工业电网电压波动较大,每日24小时之内,供电末端波动范困为340YT20V左右。这对由大量电子逻辑板卡控制的自动线影响极大,常常造成控制紊乱和生产质量事故。为此,我们采取了如卜.方法来消除控制电压不稳定的影响:(I)稳定局部控制电压把用于控制的UOV电压从线路上分离出来,通过加交潦稔定电源的方法,把它稔定在IIo丫所采用的稳压电源有电子稳压和磁共振稳压两种。图2:采用交流稳压器稳定控制电压(2)降低信号的“门槛”电压过低时,造成自动线失控的个重要原囚是.逻辑板卡中的AC/DC信号转换器(比如缸盖车间的汕302板卡)不能正常输入信号.其原理如图3所示:图3:1.-302板卡原理图及改进
4、措施由上板卡使用超过20年,器件参数濠移严重,在电压低时,部分板卡不能正常识别外部开关的状态。经我们测定,其交流信号正常起作用的“门槛”分傲在68V104V.如图所示,对“门槛”高于Iow的板卡,就无法正常检测可能的开关“通”状态,后续逻辑电路不能正常翻转,从而造成动作失控。我们的办法是,更换变压器前的33K虫胆,处理后的板卡“门槛”电压降到了95V以下,彻底解决了电在过低造成的自动线失控问题。2.2所谓信号的反灌问题了解逻辑板卡的原理对维修工作是十分重要的。这里的实例曾经令维修人员大伤脑筋,荷雎从机床逻辑图修理显然无法入手。图4:逻辑维修实例图图中示出的是个简单的四端“与”逻辑的原图纸画法。
5、故障现象:不论输入条件如何变化,“真”端均被钳制在高电平。经检查“真”端所接的十儿路负载电路,均无故障,换板证明该板卡也无故障.可能的两个原因均与故障无关。那么,是什么原因造成这一故障呢?图5:Y1.-340板卡原理图的路信号查阅其板卡原理图后,原因真相大白。见图5的N1.-340板卡原理图,明显可以发现,假端输出实际上是从“真”端输出前个反相器之前引出的,其负载电路状态有可能影响“真”端状态。实际检查的结果,正是由于“假”端负载板卡中的一块板输入电路击穿,把此“假”端钳制在低电平,从而使“真”端被钳制在高电平。换掉故障板卡后,这一故障得以消除。这一故障在今后的维修中,被证明非常有典型意义,限
6、于常见故障,被大家称为信号“反灌”.2.3自行设计制做111.电平的小型EIC信号捕捉器逻辑模板控制的自动线,由于所有信号均由蝮住实现,当出现设备故障时,要路路去检查相关信号。而各自动线均由100到500块逻辑板卡组成,每块板卡又有多达数十棵配线“时有些可能在瞬间出现的故附信号,要寻找其踪迹可谓大海措针。我们设计了简单的PC机TT1.电平检测器,可以把模板的TT1.电平读入小型P1.C,通过P1.C程序监视和记录电平的瞬间状态,从而为自动线的维修分析提供了一个有效的工具。图6为其原理图。+5丫及TT1.信号取自现场模板,+24V和COM则可接到小型P1.C。这样,P1.C即可从模板读取TT1.
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