电源故障案例分析..
UPS电源系统故障案例
UPS电源系统/UPS故障检查案例
首先把每台UPS设备搬出,进行通电测试,然后看设备能否通电启动,能正常开机和关机,电池能充电,放电多久,最后故障现象进行登记汇总。
一、设备如果正常的话,通电UPS会启动,按开/关机键设备会开机,电池灯跳动检测,市电供负载,电池充电,市电断电时UPS供电负载。
1、操作面板
2、开机:按开/ 关机键1 秒以上即可开机,开机时UPS会进行自检。
此时,面板上负载/ 电池容量指示灯会全亮,然后从左到右逐一熄灭,几秒钟后逆变指示灯亮,UPS已处于市电模式下运行。
3、市电供负载
4、市电断开,UPS供负载,显示电池电量
5、UPS供负载,显示电池电量低
6、UPS设备电量耗完关机
7、LED显示与告警声
灯号显示说明:
●:表示持续亮★:表示闪烁↑:表示灯号显示或告警声取决于其它状态
二、UPS其故障表现为:1、能通电启动,面板按键无反应,无法开关机,这种情况估计主板有问题。
2、能通电启动,面板按键无反应,有报警声,一直提示电池电量低,电池无法充电,这种情况估计主板和电池有问题。
3、能通电启动和开关机,就是电池放电不耐用,这种情况估计电池老化有问题。
4、通电不启动,这种情况估计主板有问题。
5、市电断开,电池灯亮,负载灯不亮,这种情况估计主板或电池有问题。
6、UPS官网提供故障处理表。
通信电源故障案例分析
整流模块故障处理与预防
总结词
整流模块故障表现为无法正常整流或输出电压异常,需要采取相应的处理和预防措施。
处理方法
检查整流模块的输入电压、输出电压和电路情况,确定故障原因,采取相应的措施进行修 复或更换故障模块。
预防措施
定期对整流模块进行检查和维护,确保其工作状态良好;加强整流模块的散热设计,防止 过热引起的故障;采用高质量的元器件和可靠的电路设计,提高整流模块的稳定性。
提升维护和应急处置能力
02
通过对实际故障案例的分析和学习,提高维护人员对通信电源
故障的快速定位和应急处置能力。
促进故障预防和预警机制的建立
03
通过对故障案例的分析,发现潜在的风险点和薄弱环节,建立
相应的预防和预警机制,减少故障的发生。
02 通信电源故障类型及原因
电源模块故障
总结词
电源模块故障是通信电源故障中较为 常见的一种,通常表现为输出电压异 常、过载或短路等问题。
详细描述
电源模块故障的原因可能包括电源模 块内部元件老化、损坏,或者外部环 境因素如电源干扰、温度过高导致电 源模块工作异常。
整流模块故障
总结词
整流模块故障通常表现为无法正常整流 或输出直流电压异常,影响设备的正常 运行。
VS
详细描述
整流模块故障的原因可能包括整流模块内 部元件老化、损坏,或者散热不良导致模 块过热。
通信电源故障案例分析
汇报人: 202X-01-03
目录
• 引言 • 通信电源故障类型及原因 • 故障案例分析 • 故障处理与预防措施 • 结论与建议
01 引言
通信电源的重要性
1 2
保障通信网络正常运行
通信电源是通信网络的心脏,为通信设备提供稳 定的电力供应,确保通信网络的正常运行。
电力故障跳闸事故分析报告
• 引言 • 事故原因分析 • 事故影响 • 事故处理和恢复 • 预防措施和建议 • 结论
01 引言
事故概述
事故类型
电力故障跳闸事故
事故影响范围
整个城市及周边地区
事故原因初步判断
设备老化、恶劣天气、人为操作失误等
事故发生时间和地点
时间
XXXX年XX月XX日晚上XX点至XX点
01
02
03
04
05
加强设备巡检和 维护
定期对电力设备进行全面 检查和维护,确保设备处 于良好状态。
提高操作人员技 能和素质
加强操作人员的培训和考 核,确保其具备专业知识 和技能。
建立应急预案
制定电力故障跳闸事故应 急预案,明确应急处置流 程和责任分工。
加强与相关部门 的沟通与…
提高公众安全意 识
与政府部门、企事业单位 等加强沟通与协作,共同 应对电力故障跳闸事故。
对电力设备进行定期检查,确保设备处于良好状态,及时发现并 处理潜在故障。
及时维修和更换损坏部件
一旦发现设备部件损坏,应及时进行维修或更换,防止故障扩大。
建立设备维护档案
对设备维护和检修过程进行记录,以便对设备状况进行跟踪和管理。
提高人员素质和操作技能
培训操作人员
定期对操作人员进行培 训,提高他们的专业技 能和安全意识,确保他 们能够正确、安全地操 作电力设备。
电网稳定性下降
跳闸可能导致电网负荷转移,使其他 线路或设备过载,进而影响整个电网 的稳定性。
对用户的影响
生产生活受阻
电力故障跳闸可能导致企业生产 停顿、居民生活不便。
经济损失
由于停电导致的生产损失、设备 损坏以及生活不便可能带来一定
电气事故案例分析
电气事故案例分析1. 引言电气事故是指由于不正确或不安全的电气操作、设备故障或设计缺陷而导致的事故。
电气事故不仅可能造成人员伤亡和财产损失,还可能对社会造成不可逆的影响。
因此,及时进行电气事故案例的分析和总结,以便从中汲取经验教训,提高电气安全意识和预防能力,具有重要的意义。
本文将对几个具有代表性的电气事故案例进行深入分析,试图找出事故发生的原因,总结事故的教训,并提出相应的预防措施,以提高电气安全水平。
2. 案例一:电气火灾事故2.1 案例描述该电气火灾事故发生在某工厂的电气室中。
当时,电气室内的电缆发生了高温过载,导致电缆损坏并起火。
火势迅速蔓延,最终造成了严重的财产损失。
2.2 案例分析经过调查分析,发现该电气火灾事故的发生与以下几个原因有关:1.设备老化:电缆长时间使用,老化严重,无法承受额定负荷,导致电缆过载。
2.缺乏维护:工厂长期忽视对电气设备的定期维护和检查,没有及时发现和排除潜在的隐患。
3.过载保护不完善:电缆不具备足够的过载保护装置,当电流超过额定值时无法及时切断电源,导致电缆过热。
2.3 教训与预防措施从该案例中可以得出以下教训,并提出相应的预防措施:1.定期检查与维护:对电气设备进行定期检查和维护,及时发现和修复设备的老化和故障问题。
2.更新设备:对老化严重的电缆和设备进行更新和升级,确保设备的安全可靠性和适用性。
3.安装过载保护装置:对电气系统中的电缆和设备安装过载保护装置,确保在电流超过额定值时能够及时切断电源,防止过载引发火灾。
3. 案例二:电击事故3.1 案例描述该电击事故发生在某公共场所的洗手间中。
当时,有一名顾客触摸到了洗手台上的电器插座,导致电流通过身体,造成了电击伤害。
3.2 案例分析经过调查分析,发现该电击事故的发生与以下几个原因有关:1.不合格的设备:洗手台上的电器插座存在设计和制造的缺陷,未能满足安全要求,导致触摸电器插座时发生电击。
2.不正确的使用方法:顾客在使用洗手台时没有采取正确的使用方法,如未将手部彻底擦干后触摸电器插座。
开关电源故障案例分析与处理
阀孔式密封蓄电池对温度非常敏感,电池电压与环境温度有关,为了能控制蓄电池浮充电压,要求开关电源具有输出电压的温度自动补偿功能(即当电池温度上升时,浮充电流上升,开关电源能自动将浮充电压下降,使浮充电流保持不变)。温度补偿的电压值通常为以环境温度25℃为界,温度每升高或降低1℃,其浮充电压就相应降低或升高(3~4)Mv/只。
一·开关电源均浮充间频繁切换
蓄电池在使用过程中,有时会产生比重、端电压等不均衡情况,为防止这种不均衡扩展成为故障电池,所以要定期履行均衡充电。凡遇下列情况需进行均衡充电:浮充电压有两只以上低于2.18V/只;搁置不用时间超过三个月;全浮充运行达六个月;放电深度超过额定容量的20%。
电池不能长期处于均充状态,该现象很可能吸引过充,从而缩短电池的寿命。均充结束条件则是:均充充电电流小于事先设定值、均充时间达到事先设定值、均充容量达到120%放出容量,只要满足条件之一,结束均充返回浮充状态。
(3)解决措施
调大均浮充切换的电池电流设定值,解决了由于电池充电电流的轻微跳变超过切换的设定值而使开关电源频繁转换的问题。
(4)故障总结Βιβλιοθήκη 电池不能长期处于均充状态,该现象很可能引起过充,从而缩短电池的寿命,这是开关电源参数设定不当导致的一个隐患。
二·开关电源系统浮充状态下实际输出电压于正常设定值不一致
均充功能开启后,均充周期以及均充持续时间的设定应根据实际使用的电池特性(厂家提供)和使用年限状况来定。
(1)故障现象
开关电源整流模块在均浮充间频繁切换,电池总电压从54V变成56.4V,约一分钟后又变成54V,再过几分钟又是56.4V。最多的一天内切换的次数达500次以上。
计算机故障排除的实际案例
计算机故障排除的实际案例在如今信息技术高度发展的时代,计算机已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
然而,时常出现的计算机故障却给我们的日常生活和工作带来了种种困扰。
针对计算机故障,我们需要掌握一定的排除技巧和方法。
下面,我将通过一些实际案例来介绍计算机故障的排除过程,并分享一些解决问题的经验。
案例一:无法开机小明的计算机突然无法正常开机,按下电源按钮后,屏幕没有任何反应,也没有发出任何声音。
面对这个问题,小明首先检查了计算机的电源是否连接正常,没有发现任何问题。
然后,他打开机箱,检查了主板、显卡和内存条是否插紧,并重新连接了所有线缆。
然而,问题仍然没有解决。
最后,他决定将计算机携带到专业的维修中心寻求帮助。
通过这个案例,我们可以看出,计算机无法开机可能有多种原因,例如电源故障、硬件松动或损坏等。
解决这类故障时,我们需要仔细排查每个可能的原因,并逐一进行排除。
如果自己无法解决问题,及时向专业人士求助也是一个明智的选择。
案例二:噪音过大小王的计算机在使用过程中发出异常的噪音,噪音越来越大,严重影响了他的工作和学习。
小王首先检查了计算机散热风扇的运转情况,发现风扇因为灰尘堵塞而无法正常工作。
他使用空气喷罐清洁了风扇和散热器,噪音问题得到了解决。
这个案例告诉我们,计算机噪音过大的原因可能是因为风扇问题导致的散热不良。
解决这个问题可以通过清洁风扇、更换风扇或者改进散热系统等方法。
在清洁风扇时,我们应该注意使用适当的工具,避免对硬件造成过多损害。
案例三:黑屏死机小李的计算机在使用过程中经常出现黑屏死机的情况,导致他频繁丢失工作数据。
面对这个问题,小李首先检查了计算机的硬盘和内存使用情况,发现它们都没有达到饱和状态。
然后,他重装了操作系统并更新了驱动程序,使用杀毒软件进行全盘扫描。
通过这些措施,小李的计算机问题得到了解决。
这个案例告诉我们,在面对计算机黑屏死机问题时,我们可以尝试重装操作系统、更新驱动程序、杀毒等方法来解决问题。
UPS电源常见故障分析(一)
UPS电源常见故障分析(一)UPS电源作为一种重要的电力设备,常常用于保证电力的持续供应,特别对于工业和军事等重要应用领域更为重要。
然而,在长期使用过程中,UPS电源也可能会出现一些故障问题,造成设备的失效或出现其他问题,影响正常工作。
因此,本文将对UPS电源常见故障进行分析,帮助用户更好地保持设备的稳定运行。
1. 故障一:电池寿命问题UPS电源中的电池是维持其长时间供电的关键部分。
然而,由于电池使用寿命有限,除非及时更换、维修,否则可能会导致UPS电源出现停电或不稳定等故障问题。
因此,在使用UPS电源时特别需要关注其电池寿命,定期维护或替换已经老化的电池。
2. 故障二:过载问题UPS电源往往会提供给多个设备同时使用,如果超过其承载能力,就会出现过载故障。
过载故障会直接导致UPS电源无法供电,特别是当过载超出范围时,可能会导致设备故障,进而影响正常工作和生产。
因此,在选择UPS电源时一定要根据实际需求量确定功率,避免出现过载故障。
3. 故障三:电压问题UPS电源的稳定输出电压对工作和设备的保护至关重要。
如果UPS电源输出电压不稳定,可能会导致工作效果不佳,硬件故障等问题。
这种现象的原因可能是电池老化或系统安装不当。
因此,应定期检查UPS 电源的电压变化情况,并确保正确使用和安装。
4. 故障四:噪声问题UPS电源工作时往往会产生一些噪声,如果这些噪音超过耐受程度,就会影响设备本身和周围环境的体验水平。
这种问题可能是由于设备配置不当引起,也可能是由于制造过程中抛弃了质量控制等因素引起。
因此,在选择UPS电源时,应该选择质量更可靠、噪音更小的产品。
总之,UPS电源是一个重要而值得信任的设备,为用户提供电力保障。
虽然在长期使用过程中也会出现一些故障问题,但仔细看待并加以解决,可以帮助废除许多办公和工业应用场合中的不稳定因素,提高生产效率。
对于UPS电源的使用者,希望能够注意到并避免上述故障的原因,确保设备的稳定运行。
变电所直流电源故障案例分析
一、长流水变电所直流电源蓄电池无输出故障1、故障概况:2007年6月28日11时45分,长流水变电所在技术员杨聚堂的指导下,对直流屏关闭交流电源后,蓄电池单独供电(放电)状态下,对每一个蓄电池电压进行测量。
查看每个蓄电池电压是否低于规定值来进行容量检查。
办理好工作票,值班员崔泽香关闭直流屏的交流电源后约3分钟,直流屏处发出异常音响,直流KM、XM、HM电源全部消失。
经技术科主管技术人员初步判断是两组蓄电池无输出,安排将白墩子变电所蓄电池拆下一组接入长流水变电所直流盘,23:05直流屏恢复正常供电,但监控仪显示整流模块充电方式与电池充电状态不符。
2007年6月29日12:00,银川检修车间到达长流水变电所对直流电源设备进行了认真的测试检查,经检查,直流盘上四只整流模块工作正常,从整流模块至蓄电池及合闸母线之间的连线连接牢固正常。
对蓄电池进行充放电试验,两组蓄电池整组均无输出,检查发现1#蓄电池组第17只电池内部损坏无任何输出,2#蓄电池组第14只电池内部损坏无任何输出。
拆除1#蓄电池组第17只损坏蓄电池,对剩余17只电池进行充放电试验,其中第2、9、10、11、14、12只电池放电10分钟电压即下降至7-9V,单独充电容量不能恢复,经询问该蓄电池厂家武汉普天公司答复该型号蓄电池设计使用寿命3-5年,现已运行4年多,电池容量下降后个别电池不能修复。
拆除2#蓄电池组第14只损坏蓄电池,对剩余17只电池进行充放电试验,充电1小时后整组电压238V,用恒定电流放电1小时整组电压220V,单只电池电压均在13V左右,说明剩余电池容量正常。
根据检查结果,将2#蓄电池组剩余17只电池重新接入直流2#回路,将从白墩子变电所拉来的蓄电池接入直流1#回路,整个直流系统恢复正常。
但在运行观察中发现直流电源监控器存在不能自动均、浮充转换的问题,需手动复位才能转换为均充电。
2、原因分析:根据检查结果,交流电源失压后无直流输出的原因是两组蓄电池中各有1块蓄电池内部开路造成整组蓄电池无输出。
电气自动化设备的常见故障案例分析
电气自动化设备的常见故障案例分析电气自动化设备在现代工业生产中起着重要的作用,它能够提高生产效率、降低人工成本,并确保生产过程的稳定性。
然而,由于设备复杂性和长时间的运行,常常会出现各种各样的故障。
本文将针对电气自动化设备的常见故障进行案例分析,希望能够帮助读者更好地了解和解决这些问题。
一、电源故障电源故障是电气自动化设备中最常见的故障之一。
常见的电源故障包括电源输入不稳定、电源线路接触不良、电源过载等。
例如,某工厂的自动化生产线突然停止运行,经过检查发现是电源输入不稳定导致的。
解决这类问题的方法是通过检查电源线路,确保电源输入的稳定性,并增加过载保护装置。
二、传感器故障传感器是电气自动化设备中的关键部件,用于检测物体的位置、速度、温度等参数。
传感器故障会导致设备无法准确感知环境,从而影响设备的正常运行。
例如,某工厂的自动化装配线上的传感器出现误差,导致产品的尺寸不准确。
解决这类问题的方法是通过更换或校准传感器来确保其准确性。
三、电机故障电机是电气自动化设备中的核心部件,常常会出现故障。
常见的电机故障包括电机绕组短路、轴承磨损、电机过载等。
例如,某工厂的输送带电机突然停止运行,经过检查发现是电机绕组短路导致的。
解决这类问题的方法是通过更换电机绕组或修复轴承来恢复电机的正常运行。
四、控制系统故障控制系统是电气自动化设备的大脑,负责对设备进行控制和监测。
控制系统故障会导致设备无法正常运行或运行不稳定。
常见的控制系统故障包括PLC(可编程逻辑控制器)故障、通信故障、程序错误等。
例如,某工厂的自动化生产线出现了程序错误,导致设备运行不正常。
解决这类问题的方法是通过检查和修复控制系统的硬件和软件,确保其正常运行。
五、安全保护故障安全保护装置是电气自动化设备中的重要组成部分,用于保护设备和操作人员的安全。
安全保护故障会导致设备无法正常运行或操作人员受伤。
常见的安全保护故障包括急停按钮失效、安全门开关故障、光电传感器误判等。
服务器硬件故障排除的实际案例分析与解决方法
服务器硬件故障排除的实际案例分析与解决方法在现代科技高速发展的今天,服务器扮演了企业和组织信息管理、存储和处理的关键角色。
然而,由于各种原因,服务器硬件故障时有发生。
本文将以实际案例为基础,探讨服务器硬件故障排除的案例分析和解决方法,旨在帮助读者更好地应对类似问题。
案例一:电源故障在一个小型公司的办公室中,服务器突然无故关机,并无法再次启动。
技术人员立即检查并发现了电源故障导致的问题。
解决方法:1. 首先,切勿慌张,需要检查电源线是否插紧,是否有明显的损坏。
2. 确认电源线正常后,检查服务器电源插头和插槽,确保连接良好。
3. 如果以上步骤都无法解决问题,建议更换电源线或联系供应商进行更深入的维修。
案例二:硬盘故障在一个大型数据中心中,管理员收到警报通知一台服务器的硬盘出现问题。
为了避免数据丢失和业务中断,管理员需要快速解决这个问题。
解决方法:1. 首先,在硬盘问题发生后尽可能立即备份重要数据,以防进一步的损失。
2. 使用服务器管理软件或操作系统自带的硬盘诊断工具,对硬盘进行检测和修复。
3. 如果硬盘问题无法解决,建议及时联系供应商或专业维修人员,进行更换或修复。
案例三:内存故障一家互联网公司的服务器在高峰时段频繁出现宕机现象,经过初步分析,发现是内存故障导致的。
解决方法:1. 首先,将服务器断电,并关闭电源开关,确保安全操作。
2. 仔细检查内存是否插紧,是否有松动、污渍或生锈等问题。
3. 使用内存测试工具对内存进行检测,寻找潜在问题。
4. 如果无法解决内存问题,建议更换或升级内存条。
案例四:散热问题一个企业的服务器在连续运行几小时后突然出现频繁崩溃的情况,经过检查发现是散热问题导致。
解决方法:1. 确保服务器周围通风良好,避免堵塞或灰尘积累。
2. 清洁散热器和风扇,去除尘埃和杂物。
3. 如果以上措施无法解决问题,建议更换散热系统或增加额外的散热器。
通过以上实际案例分析,我们可以看到服务器硬件故障的解决方法多种多样,但总体来说,我们需要保持冷静、细致并采取正确的步骤。
发电机励磁装置DC24V电源故障案例分析
发电机励磁装置DC24V电源故障案例分析发电机励磁装置的主要作用是提供电流给发电机的励磁绕组,以产生恒定的磁场来实现电能的转换和输送。
如果发电机励磁装置的DC24V电源出现故障,将会导致发电机无法正常运行,影响到供电系统的稳定性和可靠性。
本文将对发电机励磁装置DC24V电源故障案例进行分析。
首先,需要对发电机励磁装置进行检查,确认故障发生的具体位置。
可以先检查发电机励磁装置的电源电缆是否接触良好,有无线路短路或开路的情况。
如果电缆连接良好,则需要进一步检查电源开关和保险丝。
其次,在检查电源开关和保险丝之前,可以使用万用表对DC24V电源进行电压测试。
如果电压低于或高于DC24V,说明可能存在电源变压器或稳压器故障的可能性。
此时,可以将电源开关打开,检查电源变压器是否正常工作,以及是否存在电源线路短路或开路的情况。
如果电源变压器损坏,需更换新的变压器;如果电源线路出现短路或开路,需要修复。
如果发电机励磁装置的DC24V电源正常,并且没有线路短路或开路的情况,可以进一步检查励磁绕组。
首先,检查励磁绕组是否存在接地故障,可以使用万用表检测电阻数值,如果接地电阻数值较小(通常低于100欧姆),则说明存在接地故障。
其次,检查励磁绕组是否存在断路或断线情况,可以使用万用表检测电阻数值,如果电阻数值为无穷大,则说明存在断路或断线故障。
如果发现励磁绕组存在故障,需要修复或更换励磁绕组。
此外,还需要检查励磁装置周围的其他设备和部件。
例如,检查励磁装置是否受到过载、过热或其他外部因素影响。
如果发现过载或过热情况,需要减少负载或增大散热措施,并检查其他影响励磁装置正常运行的因素。
总之,发电机励磁装置DC24V电源故障可能涉及多个方面,需要逐一排查故障原因,并采取相应的修复措施。
在排查过程中,应注意安全防护措施,避免因疏忽或操作不当引发意外事故。
对于较为严重或复杂的故障,建议寻求专业技术人员的帮助。
明纬电源失效故障分析
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8月30号项目返修统计
工程退回的118台灯具分析:
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8月30号项目返修统计
工程退回的118台灯具分析:
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8月30号项目返修统计
RW118-2A/90W不良分析:
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二.ICL6599简单原理介绍:
1。 该电源转换DC TO DC线路中采用了一个通用控制IC (L6599)通过控制开关管的导通状态将变压器初级400V 左右的直流电压转换为次级36V的电压用来点亮LED.该IC 的第七脚设置了一个1.25V的门坎比较电压(用来检测线路 电压),当该电压<1.25V,IC停止工作.
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三.正常产品的工作参数分析
为了验证故障的根本原因,我们9月6日7日拆卸100W, 150W,180W的正常无故障电源进行参数测试。测试 正常 电源PFC输出电压在430V左右,对应RL的电压为= (430/5.9 -10)*20.5=1.3V ,IC6599及电源正常工作。 相应的故障电源RL的电压为=(400/5.9 -10)*20.5=1.18V, IC6599不工作 ,电源无输出。 PFC输出电压分析,PFC输出电压由IC NCP1608第一脚的 参考电压2.5V与反馈取样电阻RH(阻值为 1.0+1.5+1.5+0.33=4.33MΩ,该取样回路电流为100微安, 对应输出电压为VPFC=4.33MΩ*100微安=433V)
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四。电源不良的根本原因与解决方法
1。由于PFC输出电压反馈电阻(由四个贴片电阻串联,阻 值分别为1.0,1.5,1.5,0.33MΩ,总阻值=4.33MΩ)由 于布局及工艺缺陷,在使用一段时间后,对于PCB的绝缘 降低引起轻微漏电,造成取样电阻的等效电阻减少从而导 致PFC输出电压降低。当该电压低于415V(我们的个别测 试值)导致IC6599不工作,电源无输出。 2. 解决方法: A。 测试PFC取样电阻环的对地电压,分别为432V,332V, 182V,35V,级差为100V,150V,150V,33V(对应四 个取样电阻1.0,1.5,1.5,0.33MΩ),如哪个电压差异常 就是那个电阻漏电导致等效电阻发生了变化,拆卸清洗 PCB和电阻就可恢复正常工作。 B。调整电路工作点,使ICL6599的工作电压范围增加抵消轻微漏电影响
常见电梯电源板故障维修案例分析
运营维护技术DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2023.04.066常见电梯电源板故障维修案例分析沈 健(上海市浦东新区特种设备监督检验所,上海201210)摘要:作为高层楼房中的普及性设施,电梯建设及使用数量正逐年攀升,在长时间的使用过程中电梯会出现各种问题,其中电源板故障是电梯故障中最为常见的问题之一。
基于此,分析了电梯电源回路的组成、作用以及故障诊断技术,最后对2个实际维修案例进行分析,提供解决对策以供参考。
关键词:电梯;电源板故障;案例分析Case Study of Common Elevator Power Board Failure MaintenanceSHEN Jian(Shanghai Pudong New Area Special Equipment Supervision and Inspection Institute, Shanghai 201210, China)Abstract: As a popular facility in high-rise buildings, the number of elevator construction and use is increasing year by year, and various problems will occur in the process of long-term use, among which power board failure is one of the most common problems in elevator failure. Based on this, this paper analyzes the composition, function and fault diagnosis technology of elevator power circuit, and finally analyzes two actual maintenance cases to provide solutions for reference.Keywords: elevator; power strip failure; case study0 引 言现阶段,由于人们生活的实际需求以及建筑行业的发展,高层建筑变得越来越普遍,电梯的重要性得到凸显,其应用也愈发广泛。
通信电源故障案例分析
✓ UPS1输出在5楼的A9开关质 开关故障 量有问题,控制模块故障
✓ 电源回路多个单点故障点
2、通信电源系统掉电案例
直接原因分析:
直流系统A没 有输入,断电
A9跳闸
直流系统B 过载,停机
直流系统A前端 2路输入,MTS 转换开关需手工 切换
系统A停电
系统B过载停电
故障根本原因分析 :
系统设计可靠性不高 开关电源系统前端回路存在多 个单点故障点
1、高低压配电系统掉电案例
故障及处理过程总结反思 5:、因油机容量不足,1#变负荷接近满载及UPS输入谐波的影响,
1#油机转速不稳,发电机频率波动较大,超出UPS交流输入频率范 围,使UPS整流器不能正常工作,继而闭锁,造成UPS电池持续放 电。
6、UPS蓄电池容量配置不足,原设计注明单机满载放电支撑0.5小 时,系统支撑1小时,经测试单机满载只能支撑10分钟。导致预留 应急抢修时间不足,还使操作者产生时间错误判断。。
支撑人员到达现场,发现1#低压变配电系统开关过载跳闸,将其复位 并重新合闸,恢复市电供电。
支撑人员多次尝试母联开关合闸,但一直未获成功。 接着10楼1套伊顿9315/400KVA UPS设备因电池放电至低电压,输 出关断。 接着11楼1套伊顿9315/400KVA UPS设备因电池容量放空,输出关 断。
2、在1#变压器接近满载后,二级交流屏2路市电主/备用自动转换功能 未禁止,发生负载转移是造成1#变总开关超载跳闸的主要原因。
3、关于10KV母联开关跳闸原因:事故发生后,我们即对100母联开关 的过电流保护定值进行检查与核对,经查继电保护过电流设定值与供电 部门给定值相符,中压柜控制器显示3次跳闸动作点分别为267A、 268A、270A,与给定值基本相同,因此,排除开关问题。
UPS不间断电源故障诊断实例及解决办法
UPS不间断电源故障诊断实例及解决办法摘要:不间断供电电源(UPS)是一种高可靠性的电子电源设备,但是依然会存在UPS出现故障的情况,针对此类情况,本文实例列举了品牌故障以及实例解决办法。
1山特UPS-500故障现象1:逆变输出正常,市电输入时UPS无输出。
故障分析:逆变输出正常,使用市电时无输出,故障主要存在于市电电压检测电路和市电/逆变继电器转换电路。
由于这个继电器转换电路简单,故首先检查此部分电路。
人为使该继电器动作,发现市电转换正常,说明故障在市电电压检测电路。
此部分相关电路如图1所示。
从此图可以看出,当市电输入电压为220V时,经变压整流得到一个约为+30V的市电输入检测信号电压,该电压高低与市电输入电压成正比。
此电压经R60、R59、C25滤波后,得到一个+2.4V的直流电平信号,该信号分别送到U5的7脚和U6的4脚。
由-5V经R54、RP5分压得到的1.6V接至U5的6脚。
此时U5的1脚、U6的2脚都输出+12V的高电位,使后续电路中的继电器不工作,市电的输入与输出保持连通状态。
当市电电压低至170V以下时,U5的第7脚电位降至1.5V 以下,低于第6脚的电位,第1脚输出低电位,使后续电路中继电器动作,切断市电通路,UPS转为逆变输出;当电压高于260V时,U6的第2脚输出低电位,后续电路中的继电器动作,切断市电通路,UPS转为逆变输出。
现测U5(LM339)的1脚电位为6V,正常为0V,测2脚为0V,6脚和5脚电位正常,7脚电位为4V,正常时为2.4V,而测市电输入正常,30V检测电平信号正常,说明故障是由于市电检测电路损坏引起。
根据上述市电检测电路的工作原理可知,引起U57脚电位升高的原因有两种:①30V检测电平升高;②U5或外围损坏。
首先测R59上端电位2.7V正常,说明故障是由于U5或外围元件损坏引起。
断电查U5外围元件均正常,重新加电测U5的1脚和U6的2脚电压发现1脚为0V,2脚为6V,据此基本可断定U5损坏,更换U5故障排除。
变电典型事故、故障及缺陷案例
• 2、自19:01分,槐树下变电所1#进线失压后,该所综合自动化装
• 置详细记录了各开关及保护动作的全过程,具体情况如下:
• 1回1变运行
• (1)19:01:09.455毫秒 1#进线失压(1#主变测控)
• (2)19:01:10.174毫秒 231(并补电容)欠压保护动作跳闸
• (3)19:01:13.163毫秒 1#进线有压
• 13、11:20分,询问湘潭电业局,答复一路进线电源 正常,另一路电源出现过跳闸,原因正在调查。
长沙供电段典型事故、故障及缺陷案例
三、原因调查及分析 (一)潭市变电所基本情况的调查 1、该所于1999年1月投运,至今已运行13年多。 2、该所的自投装置、主变保护装置由诸多老式电磁型
次
修改日期
201
完成日期 201
第1张 共1张
长沙供电段典型事故、故障及缺陷案例
案例二“4.12”槐树下变电所全所停电故障
• 一、概况 • 2012年4月12日18:55分左右,郴州地区出现强雷电等极
端恶劣天气 ,槐树下变电所1回1变运行。19:01分 , 1#110KV进线失压,自投至2回1变成功;19:04分, 2#110KV进线失压,而此时1#110KV进线仍然处于失压状态, 导致槐树下变电所全所停电。
接触网无电。 • 7、11:09分,长沙电调立即通知潭市变电所值班员到馈
线验电。 • 8、11:10分,潭市变电所值班员向长沙电调汇报,馈线
验电确认无电。 • 9、11:11分,长沙电调立即通知潭市变电所值班员巡视
所内设备。 • 10、11:13分,潭市变电所值班员巡视发现1001隔离开关
合闸未到位,并立即向长沙电调汇报。
7-9RD
电脑ATX电源各类常见故障维修实例
电脑ATX电源各类常见故障维修实例一.长城ATX-300P4-PFC型电脑电源,按压启动按钮,电脑没有任何反应打开主机箱盖,拔下20针排插,通电测得绿线端有3.67V电压,紫线端有5.08V 电压,说明电源辅助电路工作正常,估计是功率开关管损坏无法工作。
1.故障初析从机箱里拆出电源盒,打开盒盖,拔掉抗干扰电感线圈插头和电源进线插头,焊脱散热风扇引线,拆出电路板,把灰尘清除干净,以便检修。
先在市电输入端焊接一条临时电源线,把抗干扰线圈的插座处用导线短接,以便通电检测。
经加电测量,待机时ICI(KA7500B)的供电端(12)脚电压为16.06V,(14)脚的基准电压为4.98V,死区控制端④脚为4.23V,说明IC1基本是好的。
为了方便监视,在12V和5V的输出端都焊接汽车用的12V/100W灯泡做假负载。
通电,试把PS-ON绿线端短路,灯泡不亮。
这时测量IC1的④脚电位从4.23V下降为3.86V,虽能下降,但仍不能为低电平,导致IC1无法振荡工作,所以输出无电压,灯泡不亮。
试对IC1④脚直接短路,灯泡便亮了起来,初步判定IC1是好的,问题应查四电压比较器IC2(LM339N)和相关的电路(见附图)。
2.开/关机原理根据原理图分析,启动时IC1的④脚要为低电平,必须具备两个条件:其一是Q7必须截止使D22也截止;其二是IC2A的②脚必须为低电平使D26也截止。
从开/关机电路工作情况看,待机时Q8和Q7应都为导通状态,那么IC1的⑩脚基准电压经Q7的ec极和R40使D22也导通,才能为IC1的死区控制端④脚提供待机高电平电位。
开机时,由于PS-ON被拉为低电平,D27截L,使Q8的b极失去偏置,Q8截止,使Q7的b极反偏也截止,Q7截止c极就无电压输出,那么D22也反偏截止,终止对I(1④脚提供高电平。
故障时测量Q7集电极电压为0V,说明这部分开/关机电路工作正常。
开机时因Q8截止,D23也截止,那么IC2A的⑤脚电位就上升到设定值(⑤脚电位就是R60、D24和R84、RR66及并联的RR61的分压值)约为1.88V,比④脚1.35V高,那么②脚就会输出高电平,所以应该怀疑的对象还是比较器IC2A及相关的电路。
设备维保的电源电气故障处理
电源故障的常见原因
断路
由于线路断开、接触不良等原 因,导致电源设备无法正常供 电。
欠压
电压过低,无法满足设备正常 工作需求,导致设备无法正常 工作。
短路
由于电路中电流过大,导致电 源设备内部或线路之间发生短 路,引起设备故障。
过载
电源设备负载过大,超出设备 承受能力,导致设备故障。
案例三:复杂电源电气故障处理案例分析
总结词
复杂电源电气故障通常涉及多个部件 和复杂的控制逻辑,需要仔细排查故 障原因,并采取相应的措施进行修复 。
详细描述
某自动化生产线在运行过程中频繁出 现停机和异常报警,检查发现是电源 波动过大导致电气控制系统失灵,采 取稳定电源措施后设备恢复正常。
THANKS
绝缘不良
绝缘不良可能导致设备漏电,威胁人员安全。处理方法: 检查设备绝缘层,更换损坏的绝缘材料,确保设备安全可 靠。
CHAPTER 04
设备维保中电源气故障处理案例 分析
案例一:电源故障处理案例分析
总结词
电源故障通常表现为设备无法正常启动或运行中突然断电,需要检查电源线路 、电源开关和电源适配器等部件。
电气故障可能导致设备损坏,造成经 济损失。
安全风险
电气故障可能引发火灾、电击等安全 事故。
CHAPTER 03
设备维保中电源电气故障处理方法
电源故障处理方法
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
电源过载
当设备电源负载过大时 ,会导致电源过热,烧 毁保险丝或跳闸。处理 方法:检查设备负载, 减少不必要的负载,更 换更大容量的保险丝或 调整断路器设置。
电气故障处理方法
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ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
电源机架上的某个模块输出过高,会导致 系统的输出电压过高 系统中模块间轻微的不均流可以通过调节 整流模块的输出电压来达到均流
整流模块开机后,所有灯都不亮
1、均流继电器未吸合,注意听是否能听到两次继电器吸和 的声音,若只有听到一声,则均流继电器吸合电路有问题,可 更换N1(N1为一LM358芯片)后观察效果。 2、若能听到两次继电器吸和的声音 , 则可更换 N20(也为 一LM358芯片)后观察效果。
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
液晶显示故障
直流配电单元故障处理
电源的监控箱有数据显示,但看不清楚 调节监控单元中LED板上的RP1电位 器来调节监控单元液晶屏的对比度可以 解决此问题(ZXDU500、ZXDU300 (V3.0)系统)
ZXDU400、ZXDU600E电源系统监 控单元背光亮度对比度调节通过面板上 的按键调节 ZXDU1500、ZXDU3000电源系统监 控单元背光亮度对比度调节通过调整 DLY板上的RP1、RP2电位器使亮度及 对比度正常
直流配电单元故障处理
监控单元中显示的负载电流、蓄电池充放电电流 异常或者跳变 监控单元中相应的负载电流、蓄电池电流检测 电路损坏;
直流分流器上的检测线松动,如果负载电流检 测分流器上的检测线接反,监控单元上显示的负 载电流值为零;如果蓄电池电流检测分流器上的 检测线接反,则蓄电池充电时,监控单元上显示 的蓄电池电流为一负值,蓄电池放电时,监控单 元上显示的蓄电池电流为一正值。
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
3、检查PFC功率管VT14、VT15是否被击穿。因为如果它们被 击穿,会造成交流输入短路,使得保险丝烧断。用数字万用表 能发出声音的电阻档测功率管的三只脚之间,看是否有短路的, 有短路的应更换。 4 、检查PFC板升压二极管 VD18是否损坏。它一般伴随着 PFC 功率管的损坏,用万用表二极管测量档检测二极管是否损坏, 坏了应更换。 5、检查MAIN板上的功率管VT9、VT12、VT15、VT16是否损 坏。用数字万用表能发出声音的电阻档测功率管三只脚的是否 短路,若损坏则更换。
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
所有显示灯都不亮
这种现象一般来说保险丝都会烧断,所以先检查保险丝是否损坏 后再按以下步骤检查开关整流器的其它部分:
1、用万用表能发出声音的电阻档查看PFC板上压敏电阻RV1-RV6 或放电管GT1-GT3是否短路或明显的损坏,以防止板上压敏电阻 或放电管在高压时动作过后已损坏,如发现损坏则更换。 2 、检查整流桥的桥臂是否被击穿。用万用表能发出声音的电阻 档测量PFC板上的整流桥VD34的4个脚,如果发现任意两只角在 用万用表正反测量时,万用表都响,说明此桥的桥臂已被击穿, 造成交流输入短路。应拆下PFC板更换整流桥。
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
单体启动时PFC板冒烟
1、检查PFC板软启动电阻是否损坏。
软 启 动电 阻为 水 泥电 阻 R1 、 R2 、 R15 、 R16 , 阻值 为 75Ω/5W , 它 损坏时通常是烧断,用万用表测量其阻值。若损坏则更换。
2 、检查 PFC板上软启动继电器 K1 有没有吸合。现象是单体启动时听
整流模块故障处理
不均流及均流不良 系统在使用中如出现不均流现象,应检 查模块与监控之间的监控线是否接好,监 控线本身是否有断线。若有均流,但均流 效果不好,可调节相应均流效果差的模块 输出电压,使之在浮充或均充状态下的输 出电流之差在规定范围内,重新达到均流。
整流模块故障处理
风扇故障 风扇故障的特征是风扇在该转的时候不转。这时 应检查风扇是否被堵塞,如果是,清除堵塞物;否 则,则是风扇本身损坏或连接控制部分发生故障, 需拆下模块进行维修。 过流保护 整流器具有过流保护功能。此时面板上的限流 指示灯亮。故障排除后,模块自动恢复正常工作。
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
单体不均流
所谓单体均流并不是说通过监控所看到的各个单体的电流 读数完全是一样的,丝毫没有偏差,根据邮标规定,50A 开关整流器的单体在并联使用时单体之间的输出电流差值 可达±1.5A,在这个范围内都可以认为是满足均流的要求。 其它情况可按以下不均流处理方法进行处理:
直流配电单元故障处理
直流分路故障
若熔断器或断路器直流输入端有电压,输出端 无电压输出,则说明熔断器或断路器没有接入 或已经损坏。 电池管理故障故障
如果监控单元不能对电池进行正常的告警和保护, 即电池电压低于告警和保护值,而没有告警和保 护信号输出,使得蓄电池无法正确脱开。电池管 理故障原因有:相应监控采样线断开,监控单元 的相关部分损坏,执行机构(直流接触器)损坏 或执行机构的电缆线断开等原因。
交流配电单元故障处理
交流接触器坏
当交流输入电压在正常的输入范围而接触器不吸合。用 万用表进行检查。若检查交流接触器线圈有正常工作电 压,而不吸合,则说明交流接触器坏,
交流接触器保护板(CEPU板)损坏 当交流输入电压在正常的工作范围而接触器不 吸合,用万用表测量接触器线圈无正常工作电 压。此时,最可能是交流输入部分的CEPU板 损坏。当CEPU板损坏时,交流输入接触器无 法吸合。此时系统无交流电输入。
电网电压频繁波动;
同一电网中有大电流启动的负载; PFC 板上的交流输入检测电路出现问题,更 换PFC板
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
整流模块开机后,输出灯和故障灯交替闪 烁,整流模块发出出现故障,更换PFC板
故障案例分析
交流配电单元故障处理
监控单元报防雷器损坏告警 防雷单元具有状态显示功能,可以显示防雷 单元是否处于完好状态。当某个防雷单元窗口 颜色为红色时,则表示该防雷单元已损坏,应 尽快更换防雷单元。 防雷模块松动、检测线松动或接触不好, 监控单元都会有防雷器损坏报警。 防雷器辅助检测触点模块损坏,监控单元 也会有防雷器损坏报警
AOL
AOH VH
交流输入过低
交流输入过高 输出电压高
SC
输出短路
TH
主散热器温度高
TOH
FF
主散热器温度过高
风扇故障
整流模块故障处理
模块无输出 整流器不工作,面板指示灯均不亮,首 先检查交流电是否输入,其次检查模块输 入熔丝是否熔断。另一种情况是模块可能 发生故障,此时需要更换故障模块。 过热 整流器内部主散热器上温度超过所设定的 阀值时,模块停止输出,此时监控单元有告 警信息显示。模块过热可能是因为风扇受阻 或严重老化、整流器内部电路工作不良引起, 对前一种原因应更换风扇,后一种原因需对 该电源模块进行维修。
监控单元中相应的防雷器状态检测电路损坏。
交流配电单元故障处理
电源系统中的整流模块频繁启动 由整流模块输入电压频繁波动引起 同一电网内有频繁启动的大电流负载 (如电焊机、电动机等),由于电网容量 偏小,大电流负载频繁启动导致电网电 压波动; 交流电源接入电源系统时零线没有接入 或接触不良,如果零线没有接入将导致 零线电压漂移,零线电压漂移引起线电 压漂移,从而导致整流模块频繁启动。
直流配电单元故障处理
直流接触器故障
如果接触器两端有正常的工作电压,而接触 器不断开,则接触器损坏,需更换。
整流模块故障处理
简单的故障排除方法
告警代码 故 障 信 息 处 理 方 法 检查交流输入,若确实是交流输入异常,则无 需处理,等待交流输入正常,负载由电池供电 断开直流输出开关,重新开机,若仍然告警, 则整流器需维修。 断开直流输出开关,重新开机,若正常, 则需检查负载,若仍然告警,则整流器需维修 内部自动降载保护 内部自动关机 检查风扇是否有堵转、未接,若风扇损坏, 更换风扇
1、液晶板不亮:一般是5v的电源未提供给液晶板,检 查ECU板上的X1 的插头是否松动或导线是否断开。
2、液晶板亮但无字符显示:一般是数据未传送到液晶 板。检查ECU上的扁平电缆与液晶板是否连接良好。 3、液晶背光过亮或过暗:拆下前面板,调节DLY板上 的RP1,顺时针调节变亮,逆时针调节变暗。
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
交流配电单元故障处理
监控单元有交流电缺相误告警或者监控单元 检测到的交流三相电压、电流值异常
出现这种故障现象时,问题一般都出在交流变送器。
用万用表测量交流变送器的±12V工作电源是否正常; 用万用表测量交流变送器上交流电压是否正常,测量 其交流输入端三相电压,如不正常请检查引线是否松动 或脱落;然后检查交流变送器是否损坏,用万用表测量 变送器的41、42、43脚对37/38(地)脚的电压,正常 情况下的直流输出电压值为:交流电压的六十分之一, 如果相差很大,则肯定是变送器损坏; 监控单元中相应的检测电路损坏。
不到继电器吸合的声音,有两种情况: l 首先检查电阻R135是否损坏。它损坏时通常是烧断,一般可以看到 电阻上有破裂的痕迹,如没有痕迹用万用表测量,正常值为51Ω/2W。 l 检查继电器K1是否损坏。这种一般很少见。
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
单体声音异常
单体声音异常,一般是由于电流检测电路或电路中滤波 电容损坏所引起。按以下步骤进行检查:
按键不灵
一般是按键的底座倾斜,使得按键与附近的结构 件相摩擦。可拆下前面 板,调整底座位置或将按 键的宽度削短一些。
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
整流器开机显示70V,165A,100℃
ECU 板上单片机电路损坏
ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障
整流模块开机后又关机,频繁启动
1、检查PFC板上电流检测二极管VD3、VD4是否损坏。 检查PFC板上电流检测电阻R31、R32是否烧坏。用万用 表检测它们的阻值(都为10Ω),但它们是并联的,所 以测得的值应为5Ω。