线路故障与查找讲义.doc
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1、线路故障及其查找电气控制电路的故障可以划分为电源故障、元件故障和线路故障。一、 线路故障的种类和原因线路故障在控制线路中占有较大的比例,具体又可分为接触不良、断线、漏电和短路几种情况。1、 接触不良故障现象:线路导通不良,或时通时断,或发热严重。故障原因:金属表面有氧化层;两种不同金属相连;或流过较大电流;或过较大电流;散热不良;或固定松动。2、 短路故障现象:不该通的导线被连在一起。故障原因:导线破皮;导线滑脱;污物、导电粉尘等。3、 漏电故障现象:不该通的部分经一定阻值连在一起。故障原因:绝缘破损,绝缘老化或受热变性、污物或水分浸入导线接头。二、 线路故障的一般特点不同的电气线路故障,有不
2、同的特点。根据其发生故障的特点,可以缩小故障查找范围,对易发故障点采取措施,从而预防故障发生,下面给出部分故障的一般特点。1、 断路和接触不良故障断路和接触不良是指本应接通,但由于某些原因,造成连接线不通或接触不好的故障现象,其多发点如下。(1)电接触点 开关触点和接触器、继电器触点是多发故障点。这是由于这些触点长期暴露在空气中,受到氧气和各种腐蚀气体的作用,以及油污、灰尘的污染,在触头的表面形成一层不导电的薄膜,引起断路及接触不良的故障。(2)导线的相互连接点 导线相互连接点采用的方法有:绞接、压接、焊接、螺栓连接等。一般情况下,无论是哪种方法,其机械强度与正常导线相比相对较低,接触电阻与正
3、常导线相比相对较高,因此在外力、腐蚀气体及污物的作用下,容易发生断路及接触不良的故障。据统计,电接触不良造成的断路故障约占全部断路故障的80%以上,因此,查找电气断路故障,应首先从导线的相互连接点开始,对有怀疑的连线进行分段检查。(3)铜、铝导线连接点 铜和铝相接触的部分,如铜线和铝线的连接点、铜母线和铝导线的连接点、铝导线和设备铜接线端子之间的连接点头等等,都是导线断路故障的多发点。这是由于两种不同金属相连接时,在空气中水分和其它杂质的作用下,产生电化学腐蚀,较活泼金属铝腐蚀加快,造成接触不良。避免铜和铝相接触的方法是采用铜铝过渡板。由于铜铝过渡板是一种一端为铜、另一端为铝的金属板,中间部分
4、形成了良好的铜铝合金,接触面较大,且避免了接触面与空气的接触,因此可有效克服铜铝接触不良的现象。(4)导线受力点和活动点 导线受力点,总是从导线机械强度最差的地方断裂,形成断路故障。如导线跨越、过墙、支撑、穿管、转弯、载面改变等,都是导线断线易发点。有些地方,导线受到外力的作用,反复弯折,造成金属疲劳,使导线断裂。(5)焊接点 焊接点容易形成虚焊,肉眼不易分辨,很具有隐蔽性,应采用仪器进行检查。应该注意的是,如果焊接时采用了酸性助焊剂,焊完后必须擦洗干净,否则因焊剂具有腐蚀性,使焊点很快腐蚀,形成断线和接触不良的故障。2、 短路故障短路故障发生的原因很多,通常是由于导线相距太近,绝缘又损坏造成
5、。发生故障的原因如下。(1)绝缘破坏 导线的外部有一层绝缘,该绝缘层被破坏后,不同电位的导体就会相接触。绝缘破坏的原因有:外力损伤、温度过高(短路或火灾)造成的绝缘材料变性、电场过强(强电压击穿)造成的绝缘材料变性、湿度过高造成的绝缘能力降低、污物过多造成的绝缘能力降低等。(2)导线相连 如果架空裸导线的驰度过大,在外力的作用下,导线摆动,相互碰接,就会产生短路故障。产生短路故障的其它原因有:杂物影响、施工不符合要求,线头不包扎等。发生短路故障后,电路的电阻抗变小,流过电路的电流变大因此短路发生时,往往伴随以下特点。(1)振动加剧 短路时电流很大,电流的互相作用,产生较大的电动力。对于交流电路
6、,该电动力是交变的,因此会产生振动,有时能听到一定的振动声响。如果能感到导线有轻微的振动,排除外力作用时,就可以肯定有过电流现象,应重点检查。(2)发热严重 短路时电流很大,在导线的电阻上,消耗的电能急剧增加,发热量也较大。由于一般的短路持续时间很短,导线产生的热量来不及散失,因此升温很快。短路的导线上,常有绝缘熔化、金属氧化烧熔、污物燃烧等现象。(3)产生火花 短路电流大时,金属容易氧化烧熔,形成电弧。在接触良好的情况下,如果产生了较大的火花,就应该充分考虑到回路中存在短路故障。(4)回路电压降低 回路中总是存在一定的电阻,加上电源的内阻,在负载电流较大时,电压降落比较明显。3、 漏电故障在
7、一般低压的场合下,漏电故障的表现并不突出,严重时可伴有发热、火花、响声、异味甚至冒烟,根据这些特点,查找漏电故障时可在安静、较暗的场合下,借助于非接触测温仪器,以及感官,采用综合的方法进行检查。漏电故障一般多发生在以下部位:(1)污物较多部位 污物的绝缘性能一般较差,特别是油污和潮湿的灰尘,容易引起漏电故障。漏电故障具有不稳定性和不正确性,漏电电流时大时小,故障现象时重时轻,随外界环境及电源电压的波动而变化。(2)较长的绞联导线或捆扎在一起的导线,绞联导线之间的绝缘依靠绝缘材料,并行距离较长的情况下,漏电电流相互相应增加,容易受绝缘材料性能的影响。(3)工作台恶劣环境条件下的导线 例如在高温环
8、境下,绝缘材料老化加剧,性能变劣,容易引起漏电故障。(4)接头部位及裸露部位 接头部位及裸露部位,容易受到外界环境的侵蚀,如水汽及其它导电液体。而导线中间部位的绝缘层起到与外界隔绝的作用,发生漏电的情况较少。(5)工作在高电压、相距较近的情况下 长期较强的电场,有可能使绝缘材料变性,从而引发漏电故障,相距较近时,更容易在杂物的影响下,发生漏电现象。三、 线路故障的查找方法1、电阻法 发生断路故障后,其电阻值变为无穷大;发生接触不良故障后,电阻值变大,或阻值不稳;发生短路故障后,电阻变为零。根据这一规律,可通过测量回路的电阻,来判断是否存在断路及接触不良。首先按照黄金分割法,将回路分成几个部分,
9、然后分别测量每一段的电阻。如果所测电阻值比正常值大,或出现电阻值大小不稳,则说明有接触不良的现象。如果本来应该通,但实测电阻为无穷大,则说明有断路现象。不论何种故障,只要通过连续分段测量的方法,一般均可确定出故障的位置。例一台交流弧焊机,通电后没有反应。分析:整台设备没有反应,应首先检查电源。检修:断开电源,将弧焊机开关旋到工作位置,合上闸刀开关,测量进线处两处之间的电阻,为无穷大,说明线路不通。再测量闸刀开关出线处电阻,仍为无穷大,说明断线故障出现在后边线路中,松开弧焊机进线电源接线柱,取下电源线,发现接线柱锈蚀比较严重。稍作清除后,测两接柱之间的电阻,约为几欧姆,说明弧焊机绕正常,没有发生
10、断线故障检查电源引线,均正常,重新接好线,测电源进线电阻,恢复至接通状态。通电后,弧焊机的指示、响声均正常,然而焊接时不能引弧。断开电源,测量低压回路电阻,为无穷大,说明低压回路不通。检查发现,接线柱烧黑,氧化严重,仔细清除锈蚀后故障排除。此故障为接触不良造成。为了彻底排除故障,将高、低压侧接线柱仔细除锈,加新垫片后,将导线压紧压实。2电压法 选用一个公共地,测量回路每一个部分对地电压。如果回路没有开路现象,则每一处对地电压均相等;如果有正常降压元件,则元件前和元件后对地电压不相等;如果接触不良,则所测对地电压可能大小不稳。根据这一特点,就可以通过测量回路电压,查找故障点。也可以通过测量串联在
11、回路中每一对触头两端之间的电压来确定。如果触头没有闭合,两端之间可能有一定的电压,但触头闭合完好的情况下,两端之间电压一定等于零,如果回路中只有一个降压元件,则降压元件两端的电压等于电源电压。电压分直流电压和交流电压,选用电压表时应与所测电压类型相对应,且分清极性。否则有可能损坏电压表。3、电流法 存在轻微短路或漏电故障时,回路电流一般有所增大,存在接触不良故障时,回路电流一般变小,或大小不稳。如果对回路的正常参数比较了解,了可以通过测量回路电流查找故障点。测量电流时,电流表串入被测量回路中,由于在一条回路中,电流各处大小均相等,因此采用此方法只能判断回路工作是否正常,而不能用来具体确定是哪一
12、对触头接触不良;降压元件内部轻微短路时,电流法也不能确定短路点具体位置。只有回路中某一部分对地形成通路漏电时,该部分前后的电流大小不相等,通过测量电流才可确定漏电位置。但一般情况下,漏电流都较小,所以不容易测量判断。例、一台开启式降湿机,每次运转不久即自动停机。分析:自动停机的原因有:制冷剂压力异常、电源异常、电动机故障、线路故障、控制元件故障、机械故障等。检修:先从电源故障入手。检查三相电源,电压对称,大小正常。检查控制线路,无明显故障现象。再次起动,观察高、低压力表,无过高或过低现象,用钳表电流表测主回路电流,明显高于正常值。待电路保护后,迅速断开电流,测量压力继电器和热断电器的触头,发现
13、热继电器触头不通,说明热继电器动作,导致降湿机停机。热继电器动作的原因为回路电流过大,可能是电动机故障,也可能存在严重的机械卡滞,造成电动机过载。测量电动机三相绕组电阻,发现三相电阻明显不相等,说明电动机内部存在着绕组匝间短路。更换同型电动机后故障排除。4电位法 主要是指带电部分对是电位,最常用的方法是用试电笔进行检测。如果带电体对地电位足够大,就可以使试电笔发光。采用这种方法的特点是操作简单、方便,缺点是不能显示具体数值,且不能判断复杂故障。元件故障及其查找元器件的种类很多,发生故障时的现象也表现各异,因此元件故障要比线路故障复杂得多,查找也难得多。一、 元件故障的种类元件故障的种类很多,分
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