Phương pháp thử cho bộ ngắt mạch Delta Bộ tiếp điểm AC và bộ chuyển đổi tần số
Thời gian:2022-12-29 17:18:17
1. Bộ ngắt mạch
Bộ ngắt mạch là một thiết bị có thể được vận hành bằng tay hoặc tự động. Nó được sử dụng để điều khiển việc tắt nguồn cung cấp hệ thống trong hệ thống mạch của thiết bị. Khi nghi ngờ có lỗi trong hệ thống mạch của thiết bị, cần kiểm tra các thành phần chức năng chính của nguồn điện.
Trong trường hợp bình thường, khi các thiết bị đầu cuối đầu vào và đầu ra ở trạng thái bật, chúng cũng đang bật (nghĩa là bật nguồn). Khi nó ở trạng thái tắt, các thiết bị đầu cuối đầu vào và đầu ra cũng ở trạng thái tắt.
Khi bộ ngắt mạch được sửa chữa trong mạch, các đặc tính về tình trạng tắt của nó trong trường hợp mất điện được sử dụng. Giá trị điện trở giữa đầu vào và đầu ra của bộ ngắt mạch có thể được đo bằng đồng hồ vạn năng.
Thông thường, khi bộ ngắt mạch Drisy tắt, điện trở giữa các đầu vào và đầu ra phải là vô hạn; Khi bộ ngắt mạch được bật, điện trở giữa các đầu vào và đầu ra phải bằng không; Nếu quy tắc này không được đáp ứng, bộ ngắt mạch bị hỏng và phải được thay thế bằng bộ ngắt mạch tiêu chuẩn tương tự.
2. Công tắc tơ AC
Công tắc tơ AC là một thành phần quan trọng trong hệ thống mạch. Nó chủ yếu sử dụng tiếp điểm chính bên trong của nó để kiểm soát tình trạng bật-tắt của tải thiết bị và sử dụng tiếp điểm phụ để thực hiện các hướng dẫn điều khiển.
Thiết bị chính của công tắc tơ AC nằm trong tủ phân phối điều khiển của hệ thống mạch, được sử dụng để nhận tín hiệu từ thiết bị đầu cuối điều khiển, và sau đó là hành động tiếp xúc điện của cuộn dây (thường mở tiếp xúc đóng, thường đóng tiếp xúc ngắt kết nối), và tải bắt đầu bật nguồn. Khi nguồn cuộn dây và giải phóng, tất cả các tiếp điểm đặt lại, tải điện và dừng.
Nếu công tắc tơ AC bị hỏng, thiết bị không thể khởi động hoặc hoạt động bình thường. Cách đầu tiên để đánh giá chức năng của nó là sử dụng đồng hồ vạn năng để đánh giá xem điện trở giữa cuộn dây và chân tương ứng có bình thường hay không trong trường hợp công tắc tơ AC tắt nguồn.
Khi cuộn dây bên trong của công tắc tơ AC được cấp điện, tiếp điểm bên trong sẽ có tác dụng ngược lại với điều kiện ban đầu, tức là tiếp điểm thường mở đóng, tiếp điểm thường đóng bị ngắt kết nối; Khi nguồn cuộn dây bên trong, thiết lập lại tiếp điểm bên trong của nó, khôi phục tình trạng ban đầu.
Do đó, khi kiểm tra các công tắc tơ, cần phải kiểm tra lần lượt điện trở của cuộn dây bên trong và điện trở của các tiếp điểm bên trong của nó trong điều kiện mở và đóng. Bởi vì kiểm tra công suất của công tắc tơ, giá trị điện trở tiếp xúc thường mở là vô hạn. Khi nhấn nút công tắc ở đầu công tắc tơ truyền thông, tiếp điểm thường mở sẽ đóng lại và giá trị điện trở của nó thường là 0 ohm.
3. Bộ chuyển đổi tần số
Trong hệ thống mạch thiết bị, thiết bị hệ thống mạch được điều khiển bởi bộ chuyển đổi tần số nằm trong hộp điều khiển. Là một thành phần điều khiển trung tâm, bộ chuyển đổi tần số chủ yếu được sử dụng để điều khiển tình trạng hoạt động của các động cơ và máy nén khác nhau trong hệ thống.
Do đó, khi bộ chuyển đổi tần số bất thường, toàn bộ hệ thống điều khiển chuyển đổi tần số cũng sẽ bất thường. Chức năng của biến tần là bình thường, đầu tiên có thể được xác định bằng cách phát hiện điện áp cung cấp điện và tín hiệu điều khiển đầu ra của biến tần.
Nếu điện áp đầu vào là bình thường và không có đầu ra tín hiệu ổ đĩa chuyển đổi tần số, bản thân bộ chuyển đổi tần số là bất thường.
Bởi vì biến tần là một thiết bị điện tử tinh tế bao gồm nhiều mạch khác nhau, có thể khắc phục sự cố mã lỗi hiển thị trên màn hình ngoài đầu vào và đầu ra khi nó được kiểm tra, chẳng hạn như biến tần Mitsubishi FR-A700. Nếu màn hình hiển thị "ELF", nó chỉ ra rằng có vấn đề với pha đầu ra của bộ chuyển đổi. Thiết bị đầu cuối đầu ra phải được kết nối bình thường và kiểm tra xem giá trị đã chọn của bảo vệ ngắt pha đầu ra có bình thường hay không.
Tuổi thọ của bộ chuyển đổi tần số cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, chẳng hạn như nhiệt độ và độ ẩm. Do đó, vị trí của bộ chuyển đổi tần số thiết bị phải ở trong điều kiện môi trường xung quanh. Ngoài ra, thiết bị nên cẩn thận khi kết nối cáp. Nếu kết nối sai, bộ chuyển đổi tần số sẽ bị hỏng. Để tránh bị điện giật, cũng cần phải nối đất đầu cuối của biến tần.
-
202212-30
Các đặc tính PLC của ABB là gì?
1, độ tin cậy cao, khả năng chống nhiễu mạnhĐộ tin cậy cao, khả năng chống nhiễu mạnh là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của PLC. Thời gian không gặp sự cố trun···
-
202302-13
Mitsubishi PLC loại nguồn và sự khác biệt loại rò rỉ
Loại nguồn phân tách PLC của Mitsubishi (PNP) hoặc loại rò rỉ (NPN), sau đây là sự khác biệt của chúng1: Logic rò rỉ: Khi dòng điện chạy ra khỏi thiết bị đầu cuối đầu và···
-
202301-06
Các bước phân tích và bảo trì lỗi của màn hình cảm ứng WEINVIEW không bật được
1. Cáp nguồn được kết nối không chính xácĐiều này có vẻ hiển nhiên, nhưng hãy đảm bảo rằng dây nguồn được kết nối với mặt sau của màn hình cảm ứng và được cắm···
-
202301-16
TPC1262HI Các lỗi thường gặp của màn hình cảm ứng trên trạng thái MCGS
TPC1262HI Các lỗi thường gặp của màn hình cảm ứng MCGS(1) Màn hình đen, màn hình hoa và màn hình trắng(2) Màn hình LCD lão hóa, áp suất cao thấp, lão hóa đèn(3) Màn hìn···
-
202306-01
Chức năng chính và thành phần của phần mềm cấu hình của MCGS Tong - phiên bản nhúng trạng thái được giới thiệu
Chức năng chính của phần mềm cấu hình nhúng MCGS1. Giao diện hoạt động trực quan đơn giản và linh hoạt: tất cả giao diện phát triển trực quan và tiếng Trung được thông q···