EMC彩显二次电源故障检修
完整版二次回路故障排查方法

二次回路故障排查方法1、通断法此种方法是将万用表的置于蜂鸣器档位。
不能使用兆欧表,因为兆欧表对回 路中各原件接触不良或电阻元件变值的故障测不出来。
用通断法检查时,必须先断开被测回路的电源,否则会烧坏仪表。
用通断法查找回路不通的原理,是通过测某两点之间电阻值的变化来判别故障。
对于接触良好的接触点,蜂鸣器发出响声。
严重接触不良时或有一点、两点 断开时,蜂鸣器不发出响声。
对于有合闸按钮或者回路本身的断开点时,可以借助外力使其可靠接触,以 便测量其回路的通断。
2、对地电位法用此方法查二次回路不通故障,无需断开相关电源。
测前应首先分析回路各点的对地电位,然后再进行测量,将分析结果和所测值及极性相比较。
将电位分析和测量结果比较,所测值和极性与分析相同,误差不大,表明各元件良好。
若相反或相差很大,表明部分有问题。
测量各点对地电位,应将万用表置于直流电压档(量程应大于电源电压),将一支表笔接地(金属外壳),另一表笔接被测点。
若被测点应带正电,则应将正表笔接被测点,负表笔接地;反之,将负表笔接被测点而正表笔接地。
若表计指示为直流电源电压的一半左右(电源电压220V时约为110V,则表明该点到电源正极或电源负极之间是通的。
测对地电位时,读数为电源的1/2左右,是因为变电站直流系统中的绝缘检查装置的影响。
用测对地电位法检查回路不通的故障,方便、准确,且不受个元件和端子安装地点的影响,回路中有两个不通点也能准确查出(两断开点之间对地电位是零)。
3、短路法短路法是将万用表置于直流电压档,测回路中各元件上的电压降。
查回路不通故障无需断开相关电源。
测量时所选用仪表量程应稍大于电源电压。
该方法原理是:在直流回路接通的情况下,接触良好的接点两端电压应等于零,若不等于零(有一定值)或为全电压(电源电压),则说明回路该触电接触不良或未接触。
电流线圈两端电压应近于零,过大则有问题,电阻元件及电压线圈两端则应有一定的电压,回路中仅有一个电压线圈且无串联电阻时,线圈两端电压不应比电源电压低得很多。
浅析多频数控彩显行输出供电原理及故障维修

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浅析多频数控彩显行输 出供 电原理及故障维修
伍军 肖 胜仁 (广东省电 子技术学校 引05 5 1 )
摘 要: 本文概 述了多 控彩显为什么 频数 需要二次电 路, 绍了 次电 路的两种形式, 源电 介 二 源电 升压型和降压型, 针对升压型二次电 特别
源原理进行了 详细的分析, 二次电源电压的高低受到行频的控制, 利用行逆程脉冲对其进行稳压, 从而保证在不同行频下行幅及高压的稳 定。并针对三星7505 机型的二次电源进行了故障分析, 总结了 一些非常实用的维修经验。 关键词: 分辨率 二次电源 占空比 击穿 中图分类号:T N6 文献标识码: A 文童编号: 1672一 379“ 0 7)0 (日一 20 6 0071一 02
多频数控彩显工作在不同的显示模式下 时, 描频率会变化很大, 5 英寸 行扫 对于1 的彩 显而言, 的变化范围 0 一 kH2 之间, 行颊 在3 5 0 对下屏幕再大一些的显示器, 由于分辨率、 刷新率的提高, 它的行扫描频率变化范围会更 大。但显 示器的行扫描频串变化时 , 阳极高 压发生变化, 行幅也会发生变化; 怎样解决这 个问题呢? 比如可以根据行频的大小改变行 逆程电容的容量, 但这种方法具有局限性, 所 以一般采取行输出级的供电电压随行频变化 而变化的方法, 行频高, 行输出级供电电压也 相应升高, 行频低, 行输出级供电电压也相应 降低, 从而保证显示器的行扫描频率变化时, 阳极高压、行幅不发生变化。 为了 保持高压及行幅的稳定, 示器在不 显 同的工作频率下需提供给行输出级不同的电 源电压, 由于显示器主电源输出电压相对固 定, 所以必 须在主电 输出与行 源 输出供电之间 加一级电 压调整电路, 俗称二 次电源电路, 有 升压型和降压型二种形式。 升压型电路的优点是对主电源的元器件 耐压要求低, 影响小, 用PWM 脉宽调制, 澳 原 理 L二次电源直接受控于脉宽。所以绝大多 数数控彩显都采用升压型电路, 在此我们也仅 间, 需要一个过程。 ( 1 全省监理队伍的力 ) 量不足, 素质偏低。 我省现有的监理人员 的数量和素质远不适应 交通基本建设高速度、 大规模、 高标准的发展 现状。19% 年以前全省仅有部批监理工程师 5 9 人, 年以后有很大改善, 19% 但与正常监理 工作需要的人员总数相比仍然不足, 且这其中 一 大部分人 在其他岗位, 直接从事 没有 监理工
显示器二次电源的故障维修

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不 论 是 降 压 式 还 是 升 压 式 电 路 , 某 在 显 示 模 式 下 都 必 须 保 持 二 次 电 源 的 稳
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工 业 技 术
显 示器 二次 电源 的 故障 维 修
王 凯 旋
( 广东省江 门市第一职业 高级中学 广 东江门 5 9 0 ) 2 0 0 摘 要: 本文通过分析显示 器二次 电源的工作 原理 , 用分 割法, 使 区分一次 电源故 障还是 二次电源故障或是 负裁故 障, 应用电阻测量法 , 降 压法 , 解决 带 负反馈的二 次 电源的维修 困难 , 并通过 具体 实例 , 详细分析 二次 电源的各种 典型故 障。
海尔65A5M型液晶彩电二次不开机故障检修纪实

海尔65A5M型液晶彩电二次不jm故離修纪实□胡显通一台海尔65A5M型液晶彩电,上电后指示灯 亮,二次开机无反应。
上电后指示灯亮,说明电源板输出的待机电压基本正常。
该机采用的二合一电源板(板号是 TV6501 -ZC02-01 )输出5V、12V及背光L ED灯驱动电压,其输出电压插座引脚功能标注如图1所示。
0本机待机电源芯片是一只6脚贴片1C,次级感应电压通过二极管D204整流,电容tC207、EC208滤波后输出+5VSB电压。
上电,测得+5VSB电压正常,说明待机电源正 常;ON/OFF(开/待机控制)端电压为3.29V,说明 主板已发出了开机指令;12V输出电压为4.58V, LED灯驱动电压为0V,说明主电源有问题。
该机主电源P W M芯片为U105 (LCS702L G),线圈次级的一组感应电压通过D2()3、D205整流输出12V,另一组感应电压通过D206、D207整流输出背光电路所需的约100V电压。
仔细观察电路,发现5VSB电压通过二极管 D202与12V电压输出端相连,现测得12V输出 电压为4.58V,该电压应是5VSB电压减去D202 压降所得值,同时说明主电源没有工作。
首先检查 U105的供电电路如图2所示。
二次开机后,丨^O N信号为高电平,Q209饱和 导通,光耦U201①、②脚内部发光二极管发光,其 ③、④脚阻值变小,待机变压器绕组提供的VCC 电压加到Z D101负极。
Z D101、Q110等元件组成 串联稳压电路,Q110发射极输出14.5V电压,分 别送给 U105 及 PFC芯片 U103( I C E2PCS01 )。
上 电,测量Q110发射极电压为14.5V,U105的V C C供电端①脚电压也为14.5V,均正常,看来 U105不工作另有原因。
查看电路,发现U105⑤脚 (0V/U V)是市电输入检测端,我们可以通过检测 PFC电压来判断输入电压是否正常。
二次回路故障的查找方法

二次回路故障的查找方法二次回路指的是保护装置与电力系统之间的连接,主要负责监控电力系统中的异常,以便及时断开电路,避免事故的发生。
由于二次回路非常重要,发生故障时必须及时处理,下面是二次回路故障的查找方法。
一、初步排查故障1.检查保护装置主接线端子和二次回路接线端子的接触是否良好。
2.检查保护装置面板是否显示故障信息,以及故障代码是否与实际故障相符。
3.检查和测量二次回路的电源电压、电流是否正常。
4.检查二次回路的接线是否正确,是否出现短路、断路等情况。
5.检查二次回路元件(如CT、PT、故障诊断单元等)是否正常工作。
二、检查保护装置与电力系统之间的连接1.检查电力系统的地线接地是否牢固可靠,是否出现断路等情况。
2.检查配电柜内的保险、断路器等开关是否正常。
3.检查主变压器、配电变压器、开关柜等设备的接线、绝缘状态是否符合要求,是否有过压、过流等异常情况。
4.检查电力系统的接地电阻是否符合标准。
三、测量电路参数1.使用万用表、示波器等工具测量二次回路的电源电压和电流,以及CT、PT的输出信号,确保电路参数符合预期。
2.由于二次回路中通常使用的是低压信号,为了避免误差,测量过程中应该注意保持测试环境的干净、稳定。
3.检查电路参数是否符合设计要求,如电流变比、额定电压等。
四、分析故障信息1.分析保护装置显示的故障信息,以及其他检查结果,根据经验对故障范围进行初步定位。
2.结合现场情况,对故障情况进行具体分析。
例如,如果发现保护装置的显示屏上显示了一组CT的输出电流,但是该输出电流只有很少的变化,那么故障可能是CT或PT输出线路中的短路或接触不良。
3.如果无法确定故障的具体原因,可以进行其他测试或排查,如变压器串联电阻测试、CT短路测试等。
五、处理故障1.根据分析结果,确定故障原因,将故障设备更换或维修。
2.测试维修后的设备,检查电路是否能够正常工作,以及保护装置是否能够正确地执行保护动作。
3.在设备更换或维修之前,应该制定详细的维修措施和安全措施,并将维修过程中的风险和安全问题写入维修报告中。
二次回路异常及故障处理

二次回路异常及故障处理电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分。
二次回路发生故障,直接影响电气设备和电力系统的安全运行:因此,二次回路一旦发生故障,应迅速准确地做出判断,排除故障。
1.二次回路的运行检查:(1)正常巡视检查1)检查直流系统的绝缘是否良好,各装置的工作电源是否正常;2)检查各断路器控制开关手柄位置与开关位置及灯光信号是否相对应;3)检查事故信号,预告信号的音响及光字牌显示是否正常;4)各保护及自动装置连片的投退与调度命令是否相符,各熔丝,刀闸,转换电器的工作状态是否与实际相符,有无异常响声;5)检查表计指示是否正常,有无过负荷;6)检查信号继电器掉牌是否在恢复位置;7)继电保护人员检查电流互感器电流是否正常;8)继电保护人员检查差动保护的不平衡电压和电流是否正常;9)继电保护人员检查户内的二次回路接线是否正常,二次回路和接线端子是否结灰需要清扫;10)继电保护人员检查户外端子箱通风和加热回路是否正常;是否结露和漏水,端子螺丝是否生锈,电缆线是否有铜绿,是否结灰需要清扫,接地是否良好;等等。
(2)特殊巡视及检查1)梅雨季节和高温季节应加强巡视;2)当有事故跳闸后,应对保护及自动装置进行重点巡视检查,并详细记录各保护及自动装置的动作情况;3)高峰负荷以及恶劣天气应加强对二次设备的巡视;4)对某些二次设备进行定点,定期和不定期的巡视检查。
2.二次回路故障的检查:电气设备的二次回路可分为测量仪表、监察装置、信号回路、控制回路、保护回路等。
在上述回路发生异常时,可以采用以下方法检查:(1)直观检查法:即先检查交流进线保险、直流总保险,再检查各分路熔断器是否熔断,在未确认熔断器熔断回路故障点和故障原因,且没有排除故障以前,禁止投入已熔断的保险。
根据光字牌和告警信息,对照图纸进行检查,确定故障位置。
(2)拉路检查法:直观检查不能确定故障回路时(如直流接地),可采用拉开分路直流开关选择查找,并以先信号、照明部分,后操作部分;先室外部分,后室内部分为原则。
彩显UC3842电源常见故障的快速检修技巧

●彩显UC3842电源常见故障的快速检修技巧●彩显UC3842电源常见故障的快速检修技巧在大多数彩色显示器中,均采用以UC3842为振荡电路的他激式开关电源。
现将该电路常见故障作简要说明,以供维修时参考。
首先将显示器与主机连接好,加电后开机,若显示器电源指示灯不亮或闪烁,则均有可能为电源故障,应首先检查电源,可按以下几种情况讨论。
一、保险丝烧断该故障一般发生在开关变压器初级之前,常见的故障如下。
1、整流桥某一臂反向电阻较小或短路。
2、 150U F/400V滤波电容漏电或击穿。
一般能发现电容爆裂或漏液。
3、场效应管击穿。
测电源场效应管D、S极短路,同时能发现UC3842爆裂,场管的s极电阻(一般为0.39Ω)和G极电阻(一般为22Ω)烧裂或烧黑。
有的在场效应管的G极与地之间接一稳压二极管,这时也会被击穿。
4、并联在场效应管D、S极上的电容(一般为470PF/1KV)击穿短路。
一般能发现该电容爆裂。
故障还有可能损坏场效应S极电阻(0.39Ω)和UC3842集成电路。
5、消磁电阻烧坏短路。
将消磁电阻取下后摇晃几下可听到“咔咔”声。
只要测整流桥各臂无短路或反向电阻变小,场效应管D、S极之间无短路,150uF/400V滤波电容无漏液爆裂短路现象,就可断定是消磁电阻损坏。
二、保险丝未断,但电源无输出此故障可能为电源本身故障,也可能是负载出现故障,可分以下几种情况讨论。
1、开机后测150UF/400V滤波电容两端无300V直流电压,该故障为150uf/400V滤波电容之前的电路有开路,包括电源开关损坏而不通。
2、开机后测150uF/400V滤波电容有300V直流电压,且关机后能长时间保持不变,此故障一般为启动电阻开路。
由于150uF/400V滤波电容两端有300V电压且无放电回路,因此维修时切记先放电再检查,避免电击危险。
3、开机后测150uF/400V滤波电容两端有300V直流电压,但关机后很快消失,此时说明启动电阻己损坏,常出现的故障有:(1)开关变压器次级各路整流二极管有短路,此时测UC3842⑦脚约有12V电压且波动。
二次回路故障排查

二次回路故障的查找运行中某设备发生故障后,应尽量保持现状先进行外部检查(除需紧急处理事故外),检查二次故障时首先必须把一次回路断开,防止误操作及故障操作。
再检查继电器状态进行分析、处理。
否则,有可能无意中消除了故障,不利于找到事故原因。
用仪表查找故障的方法有:1、回路不通的检查1)导通法,应用万用表检查导通或有电阻变值,应用导通法时,注意必须断开操作电源2)电压降法,采用此方法时,应接入操作电源,检查接点的电压,全电压则是接点不通3)对地电位法,此方法也应将操作电源接入进行,检查正、负电源通至位置2、回路短路的检查当回路发生短路时,一般现象是熔断器一放上就熔断、接点烧坏,短路点冒烟等首先目观检查,然后再用缩小范围法,将部分回路的正极或负极拆开,甩开不同地方的线路等排除检测。
3、回路参数变值的检查其故障现象表现为被控元件的动作力量不足或有过热现象,首先看是否是电源电压未达到动作值,一般不能小于80%额定电压,其次看机械是否卡死。
变压器主保护油浸式电力变压器,其高、低压线圈均在油箱内,在变压器内部发生相间短路的可能性很小,其常见的内部故障是匝间短路,常见的外部故障是绝缘套管闪络或击穿,这种故障可能引起出线端相间短路或单相碰接外壳。
此外,变压器还可能出现外壳损坏而漏油及过负荷等不正常的工作状况,为此,装设下列保护:瓦斯保护,容量在800KV A(车间内容量为400KV A)以上的变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护,重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯作用于信号。
差动保护,单独运行的、容量在10000KV A(并列运行时,容量在6300KV A)及以上的变压器,采用差动保护,作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护,对容量为10000KV A 以下的变压器,其过电流保护的时限大于0.5秒,可用电流速断保护代替差动保护。
变压器电流速断保护的原理,电流互感器装于电源侧,电源侧为中性点直接接地系统时,保护采用完全星形接线方式;电源侧为中性点不接地或经消弧线圈接地系统时,则采用两相式不完全星形接线方式。
二次常见故障分析讲义及处理

接线情况 ⑥ 仪表控制室停止按钮动作后未复位——通知操作室将其复位(针对有DCS连
锁停车回路)
二、二次回路常见故障分析
2、按下电机启动按钮,电机转起来,当手离开 按钮时电机停止运转?
① 交流接触器自保触点不起作用(触点吸合不上、触电烧毁、触电脱落)—— 对自保触电进行维修,或更换到其他辅助触点(常开)
② 电机自保线路故障(断线、接虚)——检查自保回路,将线头接实
二、二次回路常见故障分析
3、按下停车按钮,电动机不能停止?
① 操作柱停止按钮锈死、或短路——更换停止按钮 ② 接触器的动静铁心表面有油,当铁心温度升高时,油稀化将铁心粘在一起—
—打开接触器将油擦拭干净 ③ 接触器由于频繁动作、或过电流将触点熔焊在一起——查明原因后更换接触
器 ④ 电机操作柱线电源线和替代线接反——更正即可
谢
谢
观Leabharlann 二次常见故障分析及 处理一、常用二次原理图
1、操作柱按钮为 一常开(启动) 一常闭(停止)
一、常用二次原理图
2、操作柱按钮为 一常开(启动) 一常闭(停止) 能两地启动
一、常用二次原理图
3、操作柱按钮为 一常开(启动) 一常闭(停止) 能自启动 (通过仪表信号)
一、常用二次原理图
4、操作柱按钮为 一常开(启动) 一常闭(停止) 能自停止 (通过仪表信号)
一、常用二次原理图
5、操作柱按钮为 一常开(启动) 一常闭(停止) 能自启动和停止 (通过仪表信号)
一、常用二次原理图
6、操作柱按钮为 双常开
一、常用二次原理图
EMC彩色显示器维修实例

EMC彩色显示器维修实例EMC彩显在国内的拥有量比较大,早期的一批模拟机(比如EM—1428、484F、836F、848F等)已到了维修期,但是由于显示器一般没有图纸资料,维修有一定的难度,好在EMC很多型号的显示器的电路图大同小异,有的甚至元件标号都一样。
笔者根据平时积累的资料整理出一些维修实例和部分图纸资料,以供参考。
另外VASF、UIS等牌子的彩显与EMC彩显是出自同一厂家,所以电路可以相互参照。
[例1]一台VAST VT—1550P15寸彩显,一开机时便听到显示器内‘啪’的一声,随即无显示,电源指示灯也不亮。
分析及检修:EMC ND—848F的电源部分与此机基本一样,估计是电源出故障。
电源原理图参见图1。
检查保险管烧黑,说明受到大电流冲击。
开关管Q501表面少一块,C515被炸成两块,R504因靠近Q501表面被烧黑,但其阻值末变,IC501电源控制芯片也已烧坏,R517开路,检查开关变压器次级的各整流二极管没有击穿。
这一点必须注意,往往有人发现开关变压器初级有元件损坏,就只检查初级,忽视次级元件的检查,这在保险管被烧黑且开关管Q501也击穿的情况下,往往会碰到新换的元件在开机瞬间再坏。
焊掉损坏的元件。
先更换一只3A/250V保险管,通电测量C506高压滤波电容两端的电压为312V正常,说明交流侧无元件损坏。
特别注意,消磁线圈P501,最好不要拔掉,否则会烧掉与其并联的电阻R526,如要拔消磁线圈须焊掉R526。
断电更换损坏的元件,q501不易购得且参数也难查到我们知道UC3842的③脚为电流感应端,流过功率管Q501源极所接电阻R517的电流转化为电压,经③脚送入PWM比较器的同相输入端,该电压等于或大于1V就会出现限流现象,导致UC3842的⑥脚输出关闭,从而保护相关元件不致损坏。
由此可计算出Q501的Idmax<5A,所以选用市面易购的SK794代换应没问题。
注意先不要换掉SK794,而是先焊上UC3842,通电测UC3842的⑦脚(Vcv)电压在12V一14V之间摆动,⑧脚(Vref)电压在0.1V~1.7V之间摆动,①脚(Comp)电压在0.6V~2.3V之间摆动,②脚(Vfb)电压在1.7V~2.0V之间摆动,由此说明UC3842基本正常,若检测到哪脚电压不在上述范围内,则查相关引脚的外围元件。
二次电气故障的分析方法

二次电气故障的分析方法常见的二次电气故障有电源故障、电路故障、设备和元件故障。
电源故障主要表现有:缺相,电压、频率偏差,极性接反;电路故障主要表现有:断路、短路、线路接错;设备和元件故障主要表现有:过热烧毁、电气击穿、性能变劣、机械故障。
1、状态分析法电气装置的运行过程可以分解成若干个连续的阶段,这些阶段称为状态。
状态分析法是发生故障时,根据电气装置所处状态进行分析的方法。
电气故障总是发生于某一状态,而在这一状态下各种元件又处于什么状态,这正是我们分析二次电气故障的重要依据。
例如,电动机启动时有哪些元件工作、哪些触点闭合等,查找电动机启动故障只需要注意这些元件的状态即可。
电动机的工作过程可以分解成启动、运转、正转、反转、高速、低速、制动、停止等工作状态。
2、图形分析法电气图是用以描述电气装置的构成原理、功能,提供安装接线、使用维修信息的依据。
分析电气故障必须要使用各类电气图。
根据故障情况,从图形上进行分析,即为图形分析法。
3、单元分析法分析故障时将线路按功能划分为若干个单元,进而确定故障的范围,即为单元分析法。
一个电气装置是由若干个单元构成的,每一个单元具有某一特定的功能。
从某种意义上讲,电气故障意味着某些功能的丧失,由此可以判定故障发生的单元。
电气装置中各组成功能都有其内在的联系,例如连接顺序、动作顺序、电流流向、电压分配等都有其特定规律。
4、回路分析法电路中任一闭合的路径称为回路,回路是构成电路的基本单元。
分析二次电气故障,尤其是分析电路断路、短路故障,常常需要找出回路中的元件、导线及其连接方式,以此推断或确定故障的可能原因和具体部位,这就是回路分析法。
5、推理分析法二次回路故障查找使用的推理分析法又分为顺推理法和逆推理法。
6、简化分析法分析二次电气故障时要根据具体情况,着重分析主要的、核心的、本质的部件和元件,这种方法称为简化分析法。
例如:成套低压配电装置的断路器在使用中可以正常合闸,但不能进行分闸,分析故障时可以将与合闸有关的控制部分删去,简化成只有分闸控制的电路,再进行故障分析。
工作总结(电器的二次接线及故障查找)

案例题目电器的二次接线及故障查找电器的二次接线是变电所电气设备的重要组成部分,是电力系统安全生产的可靠保障,尤其是在高度自动化的现代电网中,二次接线的作用变得更加重要。
而电器发生故障,往往是由于二次回路出现问题而产生,它导致设备跳闸、不能开起、不能有效的保护设备等。
这就要求我们在设备出现故障时,快速和正确的分析、查找故障原因。
本人对电器的二次接线及故障查找积累了一些经验,现对其进行汇总,目的就是为了我们能更好的保证电力系统的稳定运行,保证生产。
一、直观法根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听的手段进行检查和判断故障的方法。
然后利用图纸对照故障现象进行分析和判断故障部位,尽量把故障范围最小化,以便在最短的时间内查出故障点尽快的恢复生产运行。
(1)、对现场设备进行检查,向现场人员询问故障情况。
包括:电器外部有无损坏、连线有无断路、松动,绝缘有无烧焦,螺旋熔断器指示器是否跳出,电器有无进水、污垢,开关位置是否正确,有无异常气体、明火等等。
例:在低压电力系统中,常见的低压电机跳闸。
首先看设备,有无异常或损坏,常见的可看热继电器保护是否动作,断路器是否动作,如看到热继电器动作,可以肯定是电机过载,如电机无发热现象,则考虑热继电器保护定值是否适当。
(2)、通电试车检查回路和设备。
通过检查,确认设备回路不会有大的影响和故障发生后,可进一步通电试车检查,试车中要注意有无严重火花、异常声音等现象,一经发现应立即停车,切断电源。
注意检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。
(3)、观察火花。
电器的触点在闭合、分断电路或导线线头松时会产生火花,因此可以根据火花的有无、大小等现象来检查电器故障。
例:正常紧固的导线与螺钉间发现有火花时,说明线头松动或接触不良。
电器的触点在闭合、分断电路时有火花说明电路通,无火花说明电路不通。
控制电动机的接触器主触点两相有火花、一相无火花时,表明无火花的一相接触点接触不良或这一相电路断路;三相中两相的火花比正常大,另一相比正常小,可初步判断为电动机相间短路或接地;三相火花都比正常大,可能是电动机过载或机械部分卡住。
探讨电能计量装置二次联合接线盒的正确故障排除方法

探讨电能计量装置二次联合接线盒的正确故障排除方法引言电能计量装置二次联合接线盒是电力系统中的重要部件之一,它起着连接电能计量装置和电力供应系统的关键作用。
然而,由于各种原因,二次联合接线盒可能会出现故障,严重影响电能计量装置的正常运行。
因此,开展正确的故障排除工作对于保证电能计量装置的准确性和稳定性具有重要意义。
检查接线盒内部连接在开始排除二次联合接线盒故障之前,首先应该检查接线盒内部的连接情况。
确保所有的接线都紧固可靠,没有松动或脱落的情况。
应该特别注意检查连接头和导线的连接状态,确保没有错位或断裂的情况。
检查接线盒外部连接除了内部连接,还需要检查接线盒的外部连接情况。
检查接线盒与电能计量装置之间的连接,确保连接牢固可靠,没有松脱或断裂。
同时,还应该检查接线盒与电力供应系统之间的连接,确保电源接线正确无误。
检查接线盒绝缘状态接线盒的绝缘状态对于保证正常运行至关重要。
在故障排除过程中,应该仔细检查接线盒的绝缘情况。
确保绝缘材料没有破损、老化或击穿的情况。
如果发现绝缘存在问题,应及时更换绝缘材料。
测试接线盒的电气性能除了连接和绝缘状态,还需要测试接线盒的电气性能。
使用合适的测试仪器对接线盒进行电阻、绝缘电阻和电气连通性等方面的测试。
通过这些测试,可以确定接线盒是否符合正常工作的要求,是否存在故障。
结论在排除电能计量装置二次联合接线盒故障时,应从内部连接、外部连接、绝缘状态和电气性能等方面进行综合检查和测试。
通过正确的故障排除方法,可以及时解决问题,保证电能计量装置的正常运行。
同时,定期对接线盒进行检查和维护也是必要的,以保证其长期的稳定性和可靠性。
以上是对电能计量装置二次联合接线盒正确故障排除方法的探讨,希望对您有所帮助。
二次回路的运行检查和故障处理范文

二次回路的运行检查和故障处理范文第一章介绍电力系统由一次变电设备和二次变电设备组成,其中二次回路是连接一次变电设备和二次变电设备之间的重要部分。
二次回路的运行检查和故障处理是确保电力系统正常运行和提高电力系统可靠性的重要环节。
本文将详细介绍二次回路的运行检查和故障处理方法。
第二章二次回路的运行检查2.1 二次回路的运行状态检查对于二次回路的运行状态检查,主要包括以下几个方面:电流、电压、接线和接地情况的检查。
首先,要检查二次回路中的电流情况。
可以通过电流表、示波器等仪器进行测量,检查二次设备输入输出的电流是否正常。
如果电流异常,可能是二次设备有故障,或者是二次回路中存在短路、接线松动等情况。
其次,要检查二次回路中的电压情况。
可以通过电压表进行测量,检查二次设备输入输出的电压是否正常。
如果电压异常,可能是二次设备有故障,或者是二次回路中存在接线松动、接地等情况。
最后,要检查二次回路的接线和接地情况。
可以通过目视和触摸的方式进行检查,检查接线是否牢固、接地是否可靠。
如果接线松动或接地不良,可能会导致二次设备工作不正常,甚至引发火灾、电击等安全问题。
2.2 二次回路的绝缘情况检查对于二次回路的绝缘情况检查,主要是检查二次设备和二次回路之间的绝缘情况。
可以使用绝缘电阻仪进行测量,检查二次设备和二次回路之间的绝缘电阻是否符合要求。
如果绝缘电阻异常低,可能是二次设备绝缘击穿,或者是二次回路中存在漏电等问题。
2.3 二次回路的保护装置检查对于二次回路的保护装置检查,主要是检查二次设备的保护装置是否正常工作。
可以通过人工操作或测试仪器进行测试,检查保护装置的参数是否符合要求,以及保护装置的动作是否正常。
如果保护装置异常,可能无法对故障进行及时处理,从而导致设备损坏甚至事故发生。
第三章二次回路的故障处理3.1 故障的判断在二次回路的故障处理中,首先要进行故障的判断。
可以根据二次设备的工作情况、保护装置的报警信息、二次回路的运行状态等进行判断。
EMC(ND-848F)彩显故障维修经验

EMC(ND-848F)彩显故障维修经验
韩素芹
【期刊名称】《家庭电子(维修版)》
【年(卷),期】2005(000)004
【摘要】例1 打开电源。
屏幕中央有一条不平亮线。
此故障多数为场扫描电路未正常工作。
打开机壳,开机测场扫描供电电源为21V正常。
测场集成块IC301第③脚电压为零,测与之相连的R316已断。
更换R316后开机,几秒钟又烧断,怀疑集成块有问题。
更换IC301(TDA1675)及R316后,显示器恢复正常。
【总页数】1页(P34)
【作者】韩素芹
【作者单位】辽宁
【正文语种】中文
【中图分类】TN873
【相关文献】
1.彩显故障维修1例 [J], 王松山
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5.EMC(ND-848F)彩显故障维修经验 [J], 韩素芹
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液晶彩电二合一板的检修步骤

液晶彩电二合一板的检修步骤维修液晶彩电二合一板时,首先排除开关电源部分的故障,确定开关电源输出电压正常后,再检查背光灯驱动部分的故障。
对于开关电源部分故障,本着从前向后检查的步骤,先检查市电整流滤波后的+300V供电,再依次检查副电源、开关机控制电路、PFC校正电路、主电源。
对于背光灯电路,由于其输出部分功率大、电压高、故障率高,遵循从后向前检查的步骤,先检查背光灯和连接器,再依次检查升压变压器、升压MOS开关管、推动电路和驱动控制电路。
(1)解除开关电源二合一板大多设有过压、过流、过热保护电路,当发生故障时,往往造成保护电路启动,进入保护状态整板无法工作,给维修造成困难。
学会解除保护让二合一板启动工作,是维修二合一板的重要技能之一。
开关电源部分的保护一是常通过切断主电源或PFC驱动电路的V CC供电,使主电源或PFC电路停止工作;二是在主电源或副电源的振荡或稳压控制端设置保护电路,保护时提高或降低该脚的电压或将其接地,迫使驱动电路内的保护电路启动,达到停止工作保护的目的。
解除保护的方法:1)从过压、过流取样电路采取措施解除保护:一般过压保护检测电路设有稳压二极管,当检测电压超过二极管的稳压值时,将稳压管击穿,向保护执行电路送去高电平保护触发电压,解除过压保护的方法是将稳压二极管拆除或断开一脚;过流保护检测电路往往采用大功率电阻或电流互感器进行取样,取样电压送到运算比较放大后输出保护触发电压,解除过流保护的方法一是将取样电阻或电流互感器初级线圈短路;二是将运算放大器输出的保护触发电压断开。
2)从保护执行电路采取措施解除保护:保护执行电路往往由可控硅或三极。
管担当,一是将可控硅的控制极或三极管的基极断开或对地短路,启动保护触发电压对可控硅和三极管的控制;二是将可控硅或保护三极管拆除。
(2)背光电路保护电路的解除背光灯保护电路对输出电压和灯管电流进行检测、整流、取样、分压后,获取保护触发电压,对驱动控制集成电路进行控制,解除保护的方法:1)从过压、过流取样电路采取措施解除保护:一般过压保护检测电路往往设有分压电路、整流电路、比较取样电路、放大电路,然后将保护电压送到驱动控制集成电路;可将过压保护输出的保护电压断开;过流或电流平衡检测保护电路设有取样电阻、整流电路、比较取样电路、放大电路,然后将保护过流电压送到驱动控制集成电路;可将过流保护输出的保护电压断开。
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EMC彩显二次电源故障检修//何仲才一、二次电源工作原理该彩显为了适应能在各种不同的分辨率模式下进行正常工作,特设制了二次电源,它能通过主机电脑输出的各种分辨率模式,自动稳定和调节不同模式下行输出的供电电压,从而实现了自动模式转换的功能。
电路分析如下。
1.图1中的电感L1、场效应管Q1、二极管D2等组成了一个简单的自举升压电路。
通过对场效应管Q1的G极加入一定的开关脉冲信号,使Q1场效应管处于开关状态。
这时电感L1上就会产生一定量的感应电动势,然后叠加于主电源之上,通过隔离二极管D2隔离后,由电容C2进行电源滤波,送给行输出电路。
2.图1中的电阻R2、R4,电容C3,三极管Q3、Q4、Q7,二极管D1,组成了开关脉冲信号激励电路。
由IC TDA4858⑥脚输出的开关脉冲信号,经Q7三极管放大后,由集电极输出至Q3、Q4两只三极管所组成的放大电路中,然后将开关脉冲信号经电容C3耦合到由二极管D1、电阻R2所组成的积分电路,截去开关脉冲的负半周,保留正半周,经电阻R1限流后送至场效应管Q1的G极,驱动自举升压电路工作。
3.图1中的电容C6,电位器W1,电阻R11、R12、R16,三极管Q8,二极管D6、D7,组成了二次电源稳压取样放大电路。
由行输出变压器L2第②端输出的脉冲电压经电容C6滤除高次谐波后,再经电位器Wl与电阻R16组成的取样电路,进行电压取样之后,由二极管D6、D7和电阻R12、R13组成的积分电路,进行积分处理,送至三极管Q8基极进行电流放大,放大后由发射极输出,经电阻R15限流后送至ICmA4858第⑤脚。
该取样信号电压直接去控制IC内部的开关振荡脉冲信号的宽度,再经放大后,由IC第⑥脚输出至推动电路。
通过该取样电压对开关脉冲信号宽度的调节,自然也调节了场效应管Q1导通时间的长短,改变了电感L1上的感应电动势的大小,从而达到了调节、稳定电压的目的。
4.图1中的电容C5、二极管D3、电阻R10组成了一个防误动作过压调节电路。
其作用是防止开机后,由于行部分正常工作需要一定的时间,在这段时间内,为了防止二次稳压电源受行部分未正常工作的影响,而导致二次电源稳压失控,使输出电压偏高,烧毁行输出部分的元件。
在开机时,二次电源处于初始状态,行部分并未能立即正常工作。
这时为了防止二次电源稳压失控,特设防误动作调节电路。
开机一瞬间,一脉冲电压经C5耦合之后,经二极管D3进行积分,截去负半周,然后该信号电压经R10限流,送至取样电路的输入端,从而使二次电源输出电压降低,防止二次电源输出电压升高。
5.图1中的电阻只3、R5、R6、R7、R8、R9,二极管D5,三极管Q5、Q6,电容C4等,组成了一个脉冲开关信号推动放大电路的供电电路。
该电路通过对行输出取样电压高低的检测,自动改变脉冲激励推动电路的供电电压,从而进一步对开关脉冲进行调宽处理,使二次电源输出的电压更加稳定。
二、EMC彩显故障与维修例1、三无。
维修过程:开机后,电源指示灯不亮,开关电源变压器中有较轻的“哒哒”声,根据维修经验,这一定是开关电源负载严重短路所引起的。
断电后,检测行管已经击穿。
行管损坏的原因不外乎这么几种:行供电偏高,行逆程电容失效,行激励脉冲不正常,行负载短路等。
首先断开行负载,在主电源输出滤波电容C1两端接一个25W的灯泡作为假负载。
测电容C1两端电压为65V,正常。
又检测行逆程电容并无异常,然后换上新行管,恢复行供电。
开机,听见显像管上已有高压产生的声音,随之立即消失,电源指示灯熄灭,开关电源中又发出“哒哒”声,行管又被击穿。
由于行管在短时间内就击穿损坏,明显属于过压,但主电源接假负载又正常,这说明二次电源有故障。
这时,为了防止开机时行管又击穿,在行管Q2集电极与地间并接了一只472pF/2.5kV的逆程电容。
开机检测二次电源输出端为250V,严重偏高。
这说明的确是二次电源失控所致。
仔细分析,二次电源能产生输出电压,这说明二次电源的开关脉冲的振荡、放大,推动部分均正常,问题就在稳压取样反馈回路中。
为了缩小故障范围,将取样电位器W1一端与电路板焊开,开机检测二次电源输出滤波电容C2两端电压仍为250V(正常时应为65V左右),严重不正常。
又检测取样放大管Q8,c极为12V,b极为0V,说明该管已处于截止状态,正常时应处于放大状态。
顺藤摸瓜,检测取样滤波电容C6两端为14V,经电阻Rll后,加至三极管Q8基极,基极电压则为0V。
取下电阻检测阻值已为无穷大,色标为10kfl,更换后故障排除。
维修总结:由于取样限流分压电阻Rll开路失效,导致取样信号没有送给后面的脉冲调宽电路,从而使二次电源不能通过改变开关脉冲的宽度实现稳压,导致电压上升,击穿了行管。
例2、三无。
维修过程:开机后,电源指示灯未亮,机内发出“哒哒”声,检测行管已击穿,然后仔细用各种方法检测主电源,二次电源,行电路均正常。
更换行管后,试机8个小时之久,未出现异常现象。
但第二天早晨,一开机,只见电源指示灯一亮随后又熄灭机内又发出“哒哒”声。
拆开机,发现行管又被击穿。
这时更换行管后,又查至电源和二次电源,并代换了所有逆程电容,开机几个小时均正常。
这时又连续开关了几次电源开关,试一下该机稳压性能都正常。
又是第二天早晨,一开机,故障又出现,这回可马虎不得了,只好重新换上新行管Q2等待第二天的来临。
第二天,在开机时,用万用表严密地监测二次电源输出电容田两端的电压,只见一开机,电压从0V升至140V,然后行管击穿了,这下可知道了,原来是电源稳压电路出现了异常。
仔细分析,这种故障只是每天早晨开机时会出现,那么可能是稳压回路中某元件不良,受温度的影响所产生的。
但电源又分为主电源和副电源两部分,该先查哪一部分呢?由原理可知道,即使主电源稳压不好,也不会在这短时间内将行管击穿,因为主电压稳压输出后,还要经过副电源稳压,这时便选择从副电源的稳压环路着手检查。
分析电路,发现影响到刚开机二次电源稳压效果最主要的一部分应是由电阻R10、二极管D3、电容C5所组成的“防误动作过压调节电路”。
认真检查电阻R10、二极管D3无异常,但用万用表电容畅Rx10k档检查,已无容量,外观也变了形,正常容量标为0.033uF/250V。
它位于行管散热片一侧,估计可能是该电容长期受高温烘烤而引起损坏。
更换该电容后,故障彻底排除。
维修总结:由于该电容失效后,在刚开机行电路还未工作稳定时,不能正常稳定二次电源输出的行电路供电电压,导致二次电源输出电压升高,从而使行管损坏。
注:彩显的行管一般是用不带阻尼的行管,我们在代用彩显行管时千万不要代用彩电中常用的带阻尼管的行管,这样会导致行激励不足,使行管发热加剧,以致损坏。
再说彩电行管的频率特性也没有彩显行管好。
家电维修2002年第6期EMC彩色显示器的维修仲玉芳何姗EMC彩显在国内的拥有量比较大,早期的一批模拟机(比如EM—1428、484F、836F、848F等)已到了维修期,但是由于显示器一般没有图纸资料,维修有一定的难度,好在EMC很多型号的显示器的电路图大同小异,有的甚至元件标号都一样。
笔者根据平时积累的资料整理出一些维修实例和部分图纸资料,以供参考。
另外VASF、UIS等牌子的彩显与EMC彩显是出自同一厂家,所以电路可以相互参照。
[例1]一台VAST VT—1550P15寸彩显,一开机时便听到显示器内‘啪’的一声,随即无显示,电源指示灯也不亮。
分析及检修:EMC ND—848F的电源部分与此机基本一样,估计是电源出故障。
电源原理图参见图1。
检查保险管烧黑,说明受到大电流冲击。
开关管Q501表面少一块,C515被炸成两块,R504因靠近Q501表面被烧黑,但其阻值末变,IC501电源控制芯片也已烧坏,R517开路,检查开关变压器次级的各整流二极管没有击穿。
这一点必须注意,往往有人发现开关变压器初级有元件损坏,就只检查初级,忽视次级元件的检查,这在保险管被烧黑且开关管Q501也击穿的情况下,往往会碰到新换的元件在开机瞬间再坏。
焊掉损坏的元件。
先更换一只3A/250V保险管,通电测量C506高压滤波电容两端的电压为312V正常,说明交流侧无元件损坏。
特别注意,消磁线圈P501,最好不要拔掉,否则会烧掉与其并联的电阻R526,如要拔消磁线圈须焊掉R526。
断电更换损坏的元件,q501不易购得且参数也难查到我们知道UC3842的③脚为电流感应端,流过功率管Q501源极所接电阻R517的电流转化为电压,经③脚送入PWM比较器的同相输入端,该电压等于或大于1V就会出现限流现象,导致UC3842的⑥脚输出关闭,从而保护相关元件不致损坏。
由此可计算出Q501的I dmax<5A,所以选用市面易购的SK794代换应没问题。
注意先不要换掉SK794,而是先焊上UC3842,通电测UC3842的⑦脚(Vcv)电压在12V一14V之间摆动,⑧脚(Vref)电压在0.1V~1.7V之间摆动,①脚(Comp)电压在0.6V~2.3V之间摆动,②脚(Vfb)电压在1.7V~2.0V之间摆动,由此说明UC3842基本正常,若检测到哪脚电压不在上述范围内,则查相关引脚的外围元件。
经过上述检查后,焊上SK794,脱焊J13,即断开行供电,接60W灯泡作假负载,同时拔去P503(以免灯丝电压异常,烧断灯丝)。
检查无误,通电,灯泡亮,电源指示灯也亮,测几组输出电压(+75V,+7.28V,+17V,+23.8V)皆正常,说明代换成功。
断电去掉假负载,焊好J13,插好P503,将显示器与主机相连,通电一切正常,故障排除。
[例2]一台EMC EF—836彩显,出现图象晃动,且左右边缘有“S”形失真。
分析与检修:故障原因是电源输出的直流电压中交流分量太大的缘故。
一般显示器电源都是采用桥式整流,滤波后得到+300V直流电压,桥式整流电压纹波频率为100Hz,正常的稳压纹波系数为千分之一左右。
当滤波电容的容量减小或漏电,或者桥式整流中有一臂开路或阻值变大会使纹波幅度加大,当该电压作用到扫描电路时,屏幕两边缘会出现“S”形弯曲,而且有时会伴随有扫描线疏密不均匀的变化。
另外,由于开关电源的开关频率很高,一般与行扫描频率同步,如果高频滤波不好,光栅两边缘还会叠加上锯齿形波纹的变化。
检查该机整流桥完好,试更换两个串联的220uf/220V滤波电容后,故障排除。
[例3)一台EMC PV—1564A彩显,连机加电无显示,但电源指示灯亮。
分析与检修:测量行管Q601正常,电容C614两端的电压为62V,行管基极电压为0V,说明行电路未工作。
测量IC601(STV7778)扫描集成电路的供电正常,开机瞬间测得TP3测试点有—130V电压,随即很快降为0V,怀疑保护电路动作。