常见开路故障的处理
高压电工常见故障处理
高压电工常见故障处理一、断路故障处理断路是线路的导体断开了,电流不能流通。
引起断路的原因有:熔断器熔断、开关没合上、断路器没合上、线路本身断线等。
处理办法:1. 详细检查发生断路故障的部位,在明显的接点开路处进行处理,最好更换为新线。
2. 对于电缆、母线内部的隐性断路故障,一般不易发现,可以采用兆欧表等专用工具进行测试检查,根据检查结果进行相应的处理。
二、短路故障处理短路是指电路中电位不同的两点直接碰接或被电阻非常小的导体连通时的情况。
线路发生短路故障时,短路电流很大,线路中产生很大的冲击电流,引起保护开关快速动作。
处理办法:1. 判断是否仪器走线或电器设备部分发生短路。
由于过流保护线路中串联电流互感器,当发生短路后,必然使线路中的电流成倍数甚至数倍增加,此时电流互感器的变比很大,当电流超过保护装置设定值时,过流保护装置动作。
2. 如果是设备部分发生短路,需要检查并排除短路故障点。
三、接地故障处理接地是指电路与大地的绝缘电阻变得很小,使一部分电流经过大地。
接地一般分为单相接地和两相接地两种。
在接地故障中,单相接地故障比较常见。
处理办法:1. 在室外控制电缆上加装电缆外皮防腐蚀保护层。
对于特殊需要防水的电机接线盒与电缆管口应做防水处理。
对电机接线盒与电缆管口应作密封和防水处理。
电缆线的松紧应适度,并经常检查。
2. 在电梯的供电系统中加装中性线N和地线PE,以保证当电梯桥箱处于检修或停止状态时电器设备的电位始终处于零电位,从而有效消除设备对地电位的差异。
及时清理和检查电器设备的绝缘情况,特别注意电气线路的连接点及接插件部分应保持接触良好、连接牢固。
严格遵守操作规程和保养规范,对设备和环境进行定期检查,发现有异常情况应及时处理或汇报。
对电气设备的接地情况进行检查,确保其接地良好。
对于容易产生静电的场所应采取防静电措施。
对于电梯的控制系统如门机、限位开关、平层插板等应定期进行检查和调整。
在潮湿环境中工作的电机应注意防潮措施。
如何解决电路中的开路问题
如何解决电路中的开路问题在电路中,开路问题是一个常见但又令人头疼的挑战。
当电路中出现开路现象时,电流无法正常流动,导致设备无法正常工作。
解决这个问题需要一些特定的方法和技巧。
本文将介绍一些常见的方法,帮助你解决电路中的开路问题。
1. 检查电源供应开路问题通常与电源供应有关。
首先,确保电源插头插紧并连接正常。
其次,检查电源开关是否打开,确保电源供应正常。
如果有电池供电,检查电池是否正常安装,并确保其电量充足。
确定电源供应没有问题后,继续进行下一步检查。
2. 检查接线连接接线连接问题是导致开路的常见原因之一。
仔细检查电路中的接线连接是否稳固,并确保所有连接器紧固并没有松动。
同时检查连接器是否损坏或腐蚀,如果有,需要更换或修复。
此外,还应检查电线是否过度扭曲、损坏或断裂。
如果发现连接不良或电线损坏,及时进行修复或更换。
3. 使用电路测试工具电路测试工具可以帮助你快速定位和解决开路问题。
例如,万用表是一种常见的电路测试工具,它可以用来测量电压、电流和电阻等。
借助万用表,你可以逐一检查电路中的各个部分,找到存在开路问题的区域。
一般情况下,正常电路应该有持续的电流流动,如果发现某个部分没有电流通过,那么很可能存在开路问题。
4. 检查元件和设备在电路中,元件和设备的故障也可能导致开路问题。
例如,电阻、电容、电感、开关等元件可能损坏或失效。
此时,需要逐一检查这些元件,并使用测试设备(如电表或电源)对其进行测试。
如果发现故障元件,及时进行更换或修理。
5. 寻找暗线或短路在某些情况下,开路问题可能是由于暗线(即未连接的线路)或短路引起的。
寻找暗线可以通过仔细观察电路布局和连接方式来进行。
如果找到未连接的线路,需要将其正确连接起来。
而对于短路问题,需要检查电线之间的绝缘情况是否良好,是否存在过度接触或磨损等情况。
如果发现短路问题,需要重新绝缘或更换电线。
6. 寻求专业帮助如果经过以上步骤仍然无法解决开路问题,或者你对电路处理不太熟悉,建议寻求专业帮助。
浅谈电流互感器常见故障及处理
浅谈电流互感器常见故障及处理【摘要】电能计量装置中,电流互感器是其中一种必不可少的器具,如果它在运行使用中发生了故障,那么互感器本身的倍率就会成倍增加,进而导致电能计量误差变大。
为了减小电能计量误差,我们有必要对电流互感器故障进行控制。
本文从电流互感器的基本知识谈起,对电流互感器在运行使用中的常见故障进行分析,并在此基础上探讨出了几点相应的处理措施,以供同行参考。
【关键词】电流互感器;故障;处理方法互感器是一种在电力系统中被广泛使用的电力设备,一般分为两种,即电流互感器和电压互感器。
就电流互感器来说,当其应用于电力系统中时,能够成功的将电力系统中的大电流转换为小电流,配合上继电器,可对电力系统的运行安全进行保护。
但是,电流互感器在应用中如果发生了故障,那么就极有可能导致电能电压计量不准,增大计量误差,不利于电力计量管理。
因此,摸清电流互感器故障原因,并采取有效措施对其故障进行消除是当前电能计量工作中应当引起重视的一项工作。
一、电流互感器基本知识介绍所谓电流互感器,主要是指安设于电力系统中,能够将系统中的大电流转换成小电流的一种是电器。
当其与继电器配合时,可以对电力系统进行保护。
从电流互感器的性质上来说,该类电器也属于一种变压器,工作原理与变压器基本类似,只变换的对象不是电能电压,而是电流,所以电流互感器也可成为变流器。
比起变压器,电流互感器具有以下两个独特的特点:(1)电流互感器二次回路的负荷是仪表和继电保护装置的电流线圈,阻抗小,相当于变压器的短路运行。
而一次电流由线路的负载决定,不由二次电流决定。
因此,二次电流几乎不受二次负载的影响,只随一次电流的改变而变化,所以能测量电流,具有一定的准确级。
(2)电流互感器二次绕组不允许开路运行。
这是因为二次电流对一次电流产生的磁通是去磁作用,一次电流一部分用以平衡二次电流,另一部分用作励磁。
如果二次开路,则一次电流全部作为励磁作用,铁芯过饱和,二次绕组开路两端产生很高的电动势,从而产生很高的电压,这种是极不安全的,同时铁损也增加,有烧毁互感器的可能,所以电流互感器二次不能开路运行。
变电站常见故障及处理措施
变电站常见故障及处理措施变电站是电能传输和配电的关键设施,它起着将高压电能转换为低压电能的作用。
然而,由于各种原因,变电站可能会发生各种故障。
下面是一些常见的变电站故障及其处理措施。
1.电气故障:电气故障可分为两类:短路故障和开路故障。
短路故障是由于导线或设备绝缘破裂而引起的,导致电流异常增大。
开路故障是由于设备或导线断裂而导致电流中断。
处理方法:处理短路故障的方法是迅速切断电源并修复绝缘破裂的部分。
处理开路故障的方法是找出并修复断裂的部分,并进行必要的绝缘检查和测试。
2.火灾:变电站由于电气设备和电缆的使用,存在着火灾的风险。
火灾可能导致设备烧毁,损坏电缆和其他附属设施,甚至危及人员安全。
处理方法:首先切断火灾区域的电源,并紧急报警。
然后使用适当的灭火装置将火灾控制在最小范围内。
在火灾得到控制后,进行设备和电缆的检查和修复。
3.检修故障:在变电站的运行和维护过程中,由于不当的操作或老化设备的存在,可能会导致设备的检修故障。
这可能包括机械故障和电气故障。
处理方法:处理检修故障的方法是根据检修的具体情况,重新安装或更换设备的部分。
在更换设备之前,必须对其进行必要的测试和检查。
4.供电中断:由于各种原因,供电中断可能会发生。
供电中断可能是临时的,也可能是长时间的。
处理方法:处理供电中断的方法是首先找出中断的原因。
如果是由于设备故障导致的,需要修复或更换设备。
如果是由于其他原因,如供电线路故障或停电,需要尽快修复供电,并确保供电的可靠性。
5.通信故障:变电站中的通信设备可能会发生故障,导致与其他设备或中心的通信中断。
处理方法:处理通信故障的方法是找出故障的设备,并进行必要的检查和修复。
在修复之前,可以使用备用通信设备来维持通信。
总结起来,变电站常见故障包括电气故障、火灾、检修故障、供电中断和通信故障。
处理这些故障的方法包括切断电源、修复破裂部分、控制火灾、更换设备、修复供电和修复通信设备。
为确保变电站的安全和可靠运行,需要定期检查设备,维护设备,并采取必要的预防措施。
常见的电路故障分析
常见的电路故障分析1. 引言在日常生活和工作中,电路故障是我们经常会遇到的问题之一。
电路故障会导致设备无法正常工作,给我们的生活和工作带来诸多不便。
因此,了解常见的电路故障及其分析方法对于我们解决问题具有重要意义。
本文将介绍几种常见的电路故障及其分析方法。
2. 电路短路故障电路短路故障是指电路中两个或多个导体之间产生了直接接触的情况。
电路短路故障会导致电流过大,设备损坏甚至引发火灾等严重后果。
2.1 分析方法为了分析电路短路故障,我们可以采取以下步骤:1.关闭电源:在发现电路短路故障后,首先要确保关闭电源,以避免进一步损坏设备和人身安全的问题。
2.检查电路元件:仔细检查电路中的线路和元件,寻找可能的短路点。
可以使用万用表等测试工具进行检测,确认是否有导线之间的直接接触。
3.排除短路点:一旦确定了具体的短路点,我们可以通过排除或更换该点附近的元件来消除短路故障。
2.2 预防措施为了预防电路短路故障的发生,我们可以采取以下措施:•做好电路设计:在进行电路设计时,应合理布置电路线路,避免线路之间的直接接触。
•质量控制:在电路布线和维护过程中,应注意质量控制,确保连接可靠,避免导线松动或连接不良等问题。
•定期检查:定期检查电路线路和元件的连接情况,及时发现并修复潜在的短路故障。
3. 电路开路故障电路开路故障是指电路中某个环节断开或失效的情况。
电路开路故障会导致电流无法正常流动,从而导致设备无法正常工作。
3.1 分析方法下面是分析电路开路故障的一般步骤:1.检查电源:首先,我们需要检查供电是否正常,确保电源没有问题。
2.检查开关:检查电路中的开关,确认是否存在失效的开关导致电路无法闭合。
3.检查连接:仔细检查电路中各个元件的连接,确保连接完好,没有断开的情况。
4.使用测试工具:可以使用万用表等测试工具,对电路的不同部分进行测试,找出故障所在。
3.2 预防措施为了预防电路开路故障的发生,我们可以采取以下措施:•避免过载:在设计电路时,应合理计算电路的负载情况,确保不会因为超过负载而导致电路开路。
电力线路运行常见故障与维护方法
电力线路运行常见故障与维护方法电力线路是指用于输送电能的设备和设施,是电力系统中至关重要的部分。
电力线路在运行过程中常常会出现各种故障,严重影响电力的正常供应。
及时发现故障并采取有效的维护方法至关重要。
本文将就电力线路运行常见故障与维护方法进行详细介绍。
一、电力线路运行常见故障1. 短路故障:电力系统中最常见的故障之一。
短路故障指的是两个或多个导体之间发生意外的电气连接,导致电流异常增大。
短路故障有可能在输电线路、变电站或负荷中发生,严重影响整个电力系统的稳定运行。
2. 开路故障:开路故障是指电力线路中某个部分的导体出现断裂或损坏,导致电能无法正常传输。
开路故障通常会导致供电中断或电压异常。
3. 泄漏故障:电力线路中,由于设备老化、天气原因或外部损坏等原因,导致绝缘材料损坏或电缆外皮受损,从而导致电气泄漏。
泄漏故障一旦发生,可能导致电网安全隐患,甚至引发火灾等严重后果。
4. 过负荷故障:当电力系统承载的负荷超过设计容量时,会导致过负荷故障。
过负荷故障的发生可能导致电力线路烧坏,设备损坏,甚至引发火灾等严重后果。
5. 接地故障:接地故障是指电力系统中某一相或几相导体与大地之间突然出现电气连接,引起电流异常增大。
接地故障容易导致设备损坏,同时也会造成电网安全隐患。
二、电力线路维护方法1. 定期巡检:对电力线路进行定期巡检是预防故障的有效方法。
巡检时应对线路设备的绝缘、连接、接地等情况进行全面检查,及时发现问题并采取措施进行修复。
2. 绝缘检测:对电力线路的绝缘材料进行定期检测,确保绝缘材料的完好性。
绝缘检测可以使用绝缘电阻检测仪进行,及时发现绝缘问题并进行修复。
3. 设备维护:对电力线路中的设备进行定期维护和保养,包括断路器、隔离开关、电缆、接头等设备。
定期检查设备的正常运行情况,消除潜在故障隐患。
4. 养护维修:对电力线路中的树木、植物等进行修剪和清理,确保不会对电力线路造成影响。
对线路设施进行清洁、防腐等养护工作,延长设施的使用寿命。
电流互感器开路的危害、原因、现象及处理方法和防范措施
5.尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。
短接时,应使用良好的短接线,并按图纸进行。短接时应在开路的前级回路中选择适当的位置短接。
6.若短接时发现火花,说明短接有效。故障点就在短接点以下的回路中,可以进一步查找。若短接时无火花,可能是短接无效。
4.二次线端子触头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过热而造成开路。
5.二次回路的过度端子氧化后松动。
6.室外端子箱、接线盒受潮,端子螺丝和垫片锈蚀过重,接触不良造成开路。
二、电流互感器开路时产生的现象
二次回路开路时对不同的回路分别产生下列现象:
5.开路故障点有火花放电声、冒烟和烧焦的现象,故障点出现异常的高电压。
6.电流互感器本体有严重发热,并伴有异味、变色、冒烟现象。
7.继电保护及自动装置发生误动或拒动。
8.仪表、电流表、继电保护等冒烟烧坏。
三、电流互感器开路时的处理方法
1.二次回路开路时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。
一、电流互感器开路的原因
1.交流电路回路中的实验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。
2.电流回路中的试验端子连接片,由于连接片胶木头过长,旋转端子金属片未压在连接片的金属片上,而是误压在胶木套上,造成开路。
3.检修工作中失误,如忘记将继电器内部触头接好,或误断开了电流互感器二次回路,或对电流互感器本体试验后未将二次接线接上零。
电流互感器虽不是电力系统的主设备,但其运行状况的好坏直接关系到电力系统的安全运行。尤其电流互感器二次开路,如发现不及时或处理不当,极易造成设备被迫停用和(保护误动、拒动)事故的发生,所以有必要了解并掌握电流互感器开路的危害、原因、现象及处理方法和防范措施,有助于我们在今后的工作中,当发生类似异常时,能够及时准确的查找原因作出处理。
25HZ轨道电路常见开路故障
25HZ轨道电路常见开路故障一、1 现象:轨道电红光带2 测试:分线盘没有220V电压,再测零层XJZ、XJF有没有220V电压,若有电压,在测保险,保险上端有,下端没有,为保险熔断。
3测试:分线盘有220V电压,再测F-4电缆盒D1,D2没有电压。
说明从分线盘至F-4电缆盒D1,D2电缆断线。
处理时可用对地法判断哪根断(这四个端子分别对地,哪个变化大就是哪个不好。
效线时最好不要用14型的表,只限25HZ轨到电路。
)4测试:分线盘有220V电压,再测F-4电缆盒D1,D2有电压。
送端XB箱D1,D3有电,D2,D4无电,判断送端XB箱D1,D3与D2,D4之间保险断。
注意:处理时不要用同电位法处理,要用交叉法判断保险的好坏。
换保险时要注意220V的电压。
5测试:分线盘有220V电压,再测F-4电缆盒D1,D2有电压。
送端XB箱D1,D3有电,D2,D4有电,变压器I次侧无电。
说明D2,D4与变压器I次侧之间断线,判断哪根断时一定要效线。
D2到I1,D4到I4。
哪根有电就是哪根断。
6测试:分线盘有220V电压,再测F-4电缆盒D1,D2有电压。
送端XB箱D1,D3有电,D2,D4电,变压器I次侧有电,变压器II次侧无电。
然后测封线,封线有电就是封线断。
7测试:分线盘有220V电压,再测F-4电缆盒D1,D2有电压。
送端XB箱D1,D3有电,D2,D4有电,变压器I次侧有电,变压器II次侧有电。
限流电阻无电,再测D5,D7无电。
然后效线III1到D8有电,说明III1到D8断线。
8测试:分线盘有220V电压,再测F-4电缆盒D1,D2有电压。
送端XB箱D1,D3有电,D2,D4有电,变压器I次侧有电,变压器II次侧有电。
限流电阻无电,再测D5,D7无电。
然后效线III1到D8无电,说明III1到D8是好的。
再测II2到限流电阻的进口无电好,再测限流电阻的出口到D5有电,说明限流电阻的出口到D5之间断线。
电路故障排除最常见的问题及其解决方法
电路故障排除最常见的问题及其解决方法电路故障是我们在日常生活中常常会遇到的问题之一。
当电路发生故障时,我们需要找出问题的根源,并采取相应的解决方法来修复。
本文将介绍一些电路故障排除中最常见的问题及其解决方法。
一、电路开路电路开路是一种常见的故障类型,指的是电流在电路中断开。
电路开路可能是由于连接松动、开关故障或线路断裂等原因导致的。
为了解决电路开路问题,我们可以采取以下措施:1.检查电路连接:首先,检查电路连接是否紧固。
有时候,连接松动会导致电路中断。
如果发现有松动的连接,应及时固定。
2.检查开关情况:如果确定连接紧固无误,我们可以检查电路中开关的情况。
有可能开关故障导致电流无法通过。
如果发现开关有故障,需要更换或修复。
3.检查线路断裂:如果以上两种情况都排除了,我们可以检查电路线路是否发生断裂。
可以通过测量两个连接点之间的电阻来确定线路是否完好。
如果电阻接近无穷大,则说明电路存在断裂,需要修复。
二、电路短路电路短路是另一种常见的故障类型,指的是电流在电路中短接。
电路短路通常是由于导线接触导致的,可能会导致电路过载或者烧毁。
以下是解决电路短路问题的方法:1.检查导线接触:首先,检查导线接触是否良好。
有时候,导线接触不良会导致电流异常。
如果发现导线接触不良,应及时修复。
2.检查元件故障:如果确认导线接触正常,我们需要检查电路中的元件是否故障。
有时候,短路是由于元件损坏引起的。
如果发现元件有问题,需要更换或修复。
3.加装保险丝:在电路中加装保险丝可以有效地防止短路故障导致的损坏。
保险丝能够及时切断电路,保护其他元件的安全运行。
因此,合理设置保险丝是解决电路短路问题的有效措施。
三、电压异常电压异常是一种常见的电路故障,指的是电路中的电压超出正常范围。
电压异常可能是由于供电问题、负载过大或电源故障等原因导致的。
下面是解决电压异常问题的方法:1.检查供电问题:首先,我们需要检查电路的供电情况。
有时候,供电电压不稳定会导致电压异常。
常见变压器故障与解决措施
常见变压器故障与解决措施1.前言变压器是电力系统中必不可少的电气设备,它最主要的作用是进行电源的变换。
同时,在其他设备中也存在大量的变压器。
变压器的正常工作对于电力系统运行是非常关键的。
但是,由于各种因素的影响,变压器难免出现故障。
在故障出现时,如何及时的发现和解决问题,是我们所需要重点掌握的知识。
本文就是想从常见变压器的故障方面出发,为我们熟悉变压器故障的种类以及相对应的解决措施提供一些参考。
2.常见故障2.1 短路故障变压器短路故障是比较常见、比较严重的故障。
常常由于变压器中的绕组短路引起的。
主要分为沿着焊点短路、沿着绕组短路和与铁芯短路三种情况。
因绕组内部短路,短路电流很大,对于变压器的热负荷能力的影响也就越大。
2.2 开路故障变压器的开路故障与短路故障同样也是一个很严重的故障。
开路导致绕组内部闭合,进而无法进行电源的变化。
潜在原因可以是绕组太过劣质、埋设的线路绝缘子出现问题等等。
但相应的解决方法十分简单,可以采取的措施包括着手维修线路、加强绝缘等等。
2.3 铁芯饱和故障由于外部干扰、磁通量过大、温度过高等原因导致变压器的铁芯饱和是一个比较常见的故障情况。
铁芯饱和导致铁芯上的热损耗和温升加大,变压器损耗也不可避免的变得更大。
解决方法也十分简单,可以增加电源电压、降低负载电流等等。
3.解决措施既然对于变压器故障的原因有了了解,那么也有必要分享一下相对应的解决方案。
3.1 短路故障对于短路故障,首先要做的就是进行停机检修。
需要查明短路点是在哪个绕组,需要多次检测。
一旦找到短路点,就需要用胶带或其他的绝缘材料进行修复。
这里需要提醒一下,一定要将绕组上的胶带处理好,以免导致短路问题的发生。
3.2 开路故障对于开路故障,其实解决方案就是找到开路线路并进行维修。
需要使用专业工具对开口处进行封闭以及使用专用绝缘油封固。
另外,对于维修后的设备一定要及时检查进行试运行,以确保没有问题。
3.3 铁芯饱和故障对于铁芯饱和的故障,我们可以使用非常简单的措施进行解决,例如:增加大伏点、减低载流等等。
变压器常见故障及处理方法
变压器常见故障及处理方法变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,其主要作用是将高电压变成低电压或将低电压变成高电压,以满足不同场合的用电需求。
然而,随着使用时间的增长,变压器也会出现一些故障,影响其正常运行。
本文将介绍变压器常见故障及处理方法,以供读者参考。
一、绕组故障变压器绕组故障是最常见的故障之一,主要包括短路故障和开路故障。
短路故障是指变压器绕组内部出现短路现象,会导致电流过大、温度升高等问题,严重时可能会损坏整个变压器。
开路故障则是指变压器绕组内部出现开路现象,导致电流无法通行,进而影响整个变压器的正常运行。
处理方法:1、短路故障:及时采取断电措施,检查变压器绕组是否出现短路现象,如果是,应该进行修复或更换。
2、开路故障:检查变压器绕组是否出现开路现象,如果是,应该进行修复或更换。
二、油漏故障变压器内部充满绝缘油,如果出现油漏现象,会影响绝缘效果,导致变压器无法正常工作。
油漏故障主要分为两种类型:内漏和外漏。
内漏是指变压器内部绝缘油泄漏到绕组之间,影响变压器的绝缘性能。
外漏则是指绝缘油从变压器外部泄漏出来,可能会导致火灾等安全隐患。
处理方法:1、内漏故障:及时更换绝缘油,检查绕组是否有损坏,如有,应该进行修复或更换。
2、外漏故障:及时采取措施,防止油漏扩散,确保变压器正常工作。
同时,应该对变压器进行维护和检修,确保其安全性。
三、接地故障变压器接地故障是指变压器的绕组或金属部件与地之间出现电气连接,导致电流无法正常流通,影响变压器的正常运行。
接地故障主要分为两种类型:直接接地和间接接地。
直接接地是指变压器的绕组或金属部件与地直接相接,导致电流无法流通。
间接接地则是指变压器与地之间存在一定的电阻,导致电流不能正常流通。
处理方法:1、直接接地故障:及时查找接地点,修复或更换故障部件,确保变压器正常运行。
2、间接接地故障:及时查找电阻点,消除电阻,确保电流正常流通。
同时,应该对变压器进行定期检修,确保其正常工作。
开路的常见原因是什么
开路的常见原因是什么开路是电路中一种常见的故障现象,通常指电路中断或电流不能流通。
开路的常见原因可以分为以下几类:1.损坏的连接线或插头连接线或插头可能因为拔插次数较多、长时间使用等原因造成损坏,从而导致连接线或插头内部的电路开路。
此时需要更换连接线或插头来解决问题。
2.损坏的元件电路中的元件如开关、电容器、电感、二极管等,都有可能出现损坏现象。
例如,开关的接点氧化后会导致接触不良,电容器的电介质老化后会出现短路或开路,电感的线圈损坏后会导致电路开路等。
此时需要更换损坏的元件来解决问题。
3.拆卸误操作在拆卸电路板或更换元件时,如果不小心损坏了电路板或元件的焊接,就可能导致电路开路。
此时需要检查是哪个元件焊接不良或损坏,再进行修复或更换。
4.电路保护在一些电路中,为了保护电路元件,设置了过压保护、过流保护等保护电路。
当电路中的电压或电流超过一定值时,保护电路将打开,从而保护电路元件不受损坏。
但是,在一些情况下,保护电路也有可能误判,将电路打开,导致开路现象的出现。
此时需要重新设置保护电路或更换保护元件来解决问题。
5.温度变化有些元件如电容器、电感等,其性能会受到温度的影响而发生变化。
例如,电容器在低温环境下会出现容值变小,从而导致电路开路,电感线圈在高温环境下会出现线膨胀,从而导致电路开路。
此时需要调整工作环境或更换相应的元件来解决问题。
6.污染、腐蚀电子元件与环境的接触会引起污染或腐蚀,例如接点被氧化会导致接触阻力变大,从而影响电路的正常工作,甚至导致开路。
此时需要清洗或更换受污染或腐蚀的元件,以确保电路正常运行。
总之,电路中的开路现象可能由于多种原因引起,需要通过仔细检查和更换相应元件来解决问题。
此外,平时需要注意对电子设备进行正确的使用和保养,以减少开路故障的发生。
家庭电路常见故障及其处理办法
家庭照明电路在使用时免不了会出故障而导致用户不能用电,这给我们的生活带来许多的不便。
所以,了解一些常见的电路故障以及学会一些必要的判断、检修方法是非常必要的。
这也可以培养我们运用所学知识解决实际问题的能力。
一、常见故障1开路如灯丝断了;电线接头断开了、灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。
2短路插座或插头内两根接线相短路会把熔丝熔断而使整个照明电路3过载电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大。
产生的现象和后果如同短路。
(加速线路老化)4电路接触不良如灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等。
这样会使灯忽明忽暗,用电器不能连续正常工作。
(最为常见,俗称虚连打火,很多老百姓不知道找谁修,挺着、烧毁了家用电器,家庭电气火灾隐患源头)5电路本身连接错误而引起故障换了新的空开,过不多久还跳。
有时跳完能推上去,家用电器不能正常使用,人不在家的时候,鱼缸突然断电了,冰箱停用了,对家庭财产造成损失。
二、检修故障的一般方法1检修开路先用测电笔检查总闸刀开关处。
如有电,再用校火灯头(一盏好的白炽灯,在灯座上引出两根线就成为校火灯头)并联在闸刀开关下的两个接线柱上,如灯亮,说明进户线正常(如灯不亮,说明进户线开路,只需要修复进户线即可),再用测电笔检查各个支路中的火线,如氖管不发光,表明这个支路中的火线开路,应修复接通火线;如各个支路中用测电笔时氖管都发光,则再用校火灯头分别接到各个支路中检查,发现哪个支路的灯不亮,就表明这个支路的零线开路了,需修复这个支路的零线。
要是专业电工师傅上门维修,基本用电压表测量一下火线与地线之间的电压、零线与地线之间的电压、就能判断出那根线路断开咯!排除方法,线路检修,顺藤摸瓜,线路接头处、开关、插座、灯具的端子压接处、通使用。
2常用到的工具有,短路也多发生在灯具电子元器件、各种配只有通过逐步送电的方式,找到故障点在分拆排查。
3线路漏电线路漏电是电路短路的前奏,出现隐患必须根除,处理方式等同于短路维修。
电路中常见的几种故障
电路中常见的几种故障:开路、短路、过载和漏电及检修方法1.开路如灯丝断了;电线接头断开了、灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。
开路会造成用电器无电流通过而无法正常工作。
2.短路如接在灯座内两个接线柱的火线和零线相碰;插座或插头内两根接线相碰;火线和零线直接连接而造成短路。
短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电,严重者会烧毁线路引起火灾。
3.过载电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大。
产生的现象和后果如同短路。
(加速线路老化)4.电路接触不良如灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等。
这样会使灯忽明忽暗,用电器不能连续正常工作。
(最为常见,俗称虚连打火,很多老百姓不知道找谁修,挺着、烧毁了家用电器,家庭电气火灾隐患源头)5.电路本身连接错误而引起故障如插座的两个接线柱全部接在火线或零线上;开关误接在主线中的火线上;灯泡串联接在电路中等。
热水器插座没有地线、开关控制了零线,关灯灯还频闪、零线地线接反了一用电漏电开关就跳闸、6、线路漏电经常无原无故跳闸,换了新的空开,过不多久还跳。
有时跳完能推上去,有时跳完一推上去就崩下来,故障多发生在天气湿度大的下雨天。
家用电器不能正常使用,人不在家的时候,鱼缸突然断电了,冰箱停用了,对家庭财产造成损失。
二、掌握检修故障的一般方法1.检修开路先用测电笔检查总闸刀开关处。
如有电,再用校火灯头(一盏好的白炽灯,在灯座上引出两根线就成为校火灯头)并联在闸刀开关下的两个接线柱上,如灯亮,说明进户线正常(如灯不亮,说明进户线开路,只需要修复进户线即可),再用测电笔检查各个支路中的火线,如氖管不发光,表明这个支路中的火线开路,应修复接通火线;如各个支路中用测电笔时氖管都发光,则再用校火灯头分别接到各个支路中检查,发现哪个支路的灯不亮,就表明这个支路的零线开路了,需修复这个支路的零线。
要是专业电工师傅上门维修,基本用电压表测量一下火线与地线之间的电压、零线与地线之间的电压、就能判断出那根线路断开咯!排除方法,线路检修,顺藤摸瓜,线路接头处、开关、插座、灯具的端子压接处、通过敲打找到断点,除去虚连打火氧化层,从新接驳好,多层绝缘胶布处理,正常使用。
交流道岔启动开路故障处理流程
交流道岔启动开路故障处理流程摘要:阐述交流电动转辙机道岔启动电路工作原理及过程,并给出启动电路故障处理方法,让电务维护检修人员和铁路院校相关专业学员更加了解交流电动转辙机道岔控制电路工作原理及故障处理流程,帮助提高电务维检人员和铁路院校学员的技术水平。
关键词:道岔;启动电路;故障处理引言电动转辙机道岔控制电路分为道岔启动电路和道岔表示电路两部分。
道岔启动电路作用是根据操作意图接通电机电路,带动尖轨转换至规定位置。
下面就对ZYJ-7交流电动转辙机道岔定位向反位转换为例,对其启动电路开路故障进行分析。
一、道岔转换时的电路动作流程1、流程逻辑表达式,如下图所示。
2、电路动作分解道岔在定位时,向反操纵,正常动作是:(1)SFJ↑及FCJ↑→1DQJ↑→1DQJF↑→2DQJ转为打落;1DQJ↑后首先切断定位表示。
同时2DQJ转极之后也切断了1DQJ的砺磁电路,此后1DQJ通过缓放保持在吸起状态,直到BHJ↑后才能自闭。
(2)接通电机电路,使BHJ↑→1DQJ自闭。
(3)道岔转换分三个过程动作:解锁(自动开闭器先闭合第“四”排接点)——转换——锁闭(自动开闭器再闭合第“二”排接点)。
(4)道岔转换到位后,自动开闭器切断了电机电路,使BHJ↓ → 1DQJ↓ → 1DQJF↓ → 接通反位表示电路→ FBJ↑(2DQJ保持在反位打落状态)。
二、驱动电路的故障处理此部分有4、5、6三个故障点,对转辙机进行定操(或者反操),观察SFJ、DCJ(或者SFJ、FCJ)状态,确定是哪个继电器不动作,即可确定具体故障点位置。
依据图示可分析:1.若DCJ不吸起,即故障在4;2.若FCJ不吸起,即故障在5;3.若SFJ不吸起,即故障在6;三、启动继电器电路的故障处理启动继电器电路这里指1DQJ吸起和自闭、1DQJF吸起,2DQJ转极电路。
此部分电路正常的动作逻辑为:向反位操作:(FCJ和SFJ↑)→1DQJ↑→1DQJF↑→2DQJ转极(打落)→DBQ工作→BHJ↑→1DQJ自闭形成。
线路常见开路故障特点和原因及排除
线路常见开路故障特点和原因及排除以下不同的线路有不同的原因:交流市电的电缆开路,一般发生在接头处,特别是直接将导线拧在一起的接头,经过一段时间之后,接头之间的表面氧化,形成不导电层,线路就开路了。
将导线拧在一起之后,应该将整个接头浸入锡炉,使得锡完全渗透整个接头。
另外,在端子的锁线处,也比较有可能应该端子的氧化导致形成不导电层;应该选择质量好不易氧化的端子。
有机械触点的信号线的导线开路,比如PLC外接开关的信号线,当机械触点闭合时(比如PLC外接的机械开关闭合,或者是PLC 控制的继电器闭合),线路应该检测到闭合的状态,但是因为机械触点的氧化,会导致机械触点不导致而开路。
应该给机械触点提供大于1mA的电流,这个电流能在触点闭合的瞬间,形成非常微弱的小火花,烧蚀触点表面的氧化层以及杂志,避免了机械触点闭合时开路。
这个电流叫"润湿电流"(wetting current),这也是为什么我们不能将功率继电器用于控制小信号的通断。
PCB的开路n年前,我设计汽车电子时,曾经碰到过一个开路的故障。
我设计的汽车遥控中控产品,控制汽车的电动门锁,当遥控器的“解锁键“或者”闭锁键”被按下的时,遥控中控输出信号控制继电器驱动电动门锁,打开或者关闭车门。
电动门锁的工作电流在10A左右。
工作一段时间以后,电动门锁不能正常开闭了,整个PCB从外观上看,没有任何问题,走线完好无损,过孔也没有任何异常。
后来,把一个个过孔掰开,用放大镜仔细观察,才看到过孔里面的一圈已经发生了断路。
通大电流的PCB走线,过孔是非常薄弱的点。
当时提供原理图给PCB layout工程师布板后,开锁电源从顶层走到顶层,layout工程时只放置了1.00mm孔径的过孔。
对于铜箔厚为1盎司的pcb,其过孔铜箔厚度还不到1盎司。
因此1.00mm孔径的过孔,其截面积仅为0.1099平方毫米。
相当于0.3mm线径的导线。
这么小的截面积随便就烧了。
直流系统常见故障及处理措施
直流系统常见故障及处理措施1.短路故障:直流系统中的短路故障主要是由于导线之间或元件损坏,导致电流异常增大。
处理措施包括:-立即切断电源,以防止进一步的电流流过故障点。
-检查导线和元件是否有损坏,修复或更换损坏的部分。
-在重新连接电源之前,必须仔细检查整个系统以确保没有其他电气故障。
2.开路故障:直流系统中的开路故障是电流无法通过的情况,可能是由于导线损坏或连接不良导致。
处理措施包括:-检查导线是否断开或连接不良。
-如果发现导线损坏,及时修复或更换。
-检查连接部分,确保连接牢固可靠。
3.过载故障:直流系统中的过载故障是指所连接的电荷超过了系统设计容量,导致电流超过额定值。
处理措施包括:-减少或分散负载,以降低电流。
-检查系统容量,确定是否需要增加设备容量。
-调整电流阈值,使其适应系统负载。
4.电压波动:直流系统中的电压波动可能由于电源供电不稳定或电线电阻过大等原因引起。
处理措施包括:-检查电源电压是否稳定,必要时更换电源。
-检查导线电阻,确保其在规定范围内。
-对于较大的电荷,可以考虑增加电压稳定器来保持电压稳定。
5.电池故障:直流系统中的电池故障可能是由于电池老化、短路或渗漏等原因引起。
处理措施包括:-检查电池状态,确定是否需要更换。
-对于破损或渗漏的电池,必须正确处理和更换。
-定期检查和维护电池,保持其正常工作状态。
6.接地故障:直流系统中的接地故障主要是由于接地线路断开或接触不良引起的。
处理措施包括:-检查接地线路是否接触良好。
-检查接地电阻是否在规定范围内。
-必要时重新连接或更换接地线路。
总之,直流系统常见故障的处理措施包括及时切断电源、检查电路和元件的损坏情况、修复或更换损坏的部分、增加设备容量或调整电流阈值、检查电源稳定性和电线电阻、更换老化或破损的电池以及确保接地线路的良好连接。
这些措施有助于保障直流系统的正常运行和安全性。
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常见开路故障的处理
2006年10月11日星期三21:09
常见开路故障的处理
在6502电气集中庞大的网络体系中,开路即断线故障的发生率是故障总数中最大的。
尤其在一个站场开通运行以后,由于地质、鼠害等许多因素都容易造成开路故障,虽然发生率较高,但处理起来比较简单,现在就针对开路故障的一些特性来分析处理。
首先要掌握一些断线故障的常用处理方法:断线故障一般采用电压法查找。
对于能断开电源或故障状态下无电压的回路,可采用电阻法查找。
3.1.1电压法
这里介绍四种方法:经验测量法、分段测量法、借用电源极性查找法、接地测量法。
一、经验测量法
事物是运动的,运动总是有规律的。
故障的发生也遵循这一规律:有其普遍性,也有其特殊性。
一些故障尤其是室外故障的发生,总是在几个常见的部位上。
如线圈断线,元件失效,接点接触不良、插接不良等。
以道岔电气故障为例加以说明。
道岔无表示且电源电压正常送至道岔。
先测整流二极管两端,有电压,则二极管坏;无电压,再测移位接触器,有电压,移位接触器接触不良;无电压,再测开闭器接点,那一组接点有电压,哪一组接点不良;仍无电压,再看插接件好不好。
这种方法较为简明直观,可以脱离图纸,一般情况下能迅速处理出来。
但有其不足之处,一方面,没有考虑故障的特殊性,漏检部分线路;另一方面依靠“无电压确定电路良好”进行判断不确切,倘若因表笔接触不良,将会造成误判。
二、分段测量法
如图一所示:某组道岔定位无表示,电压能正常送出:先测x至二极管负极之间的电压,若有电压,表明该段电路故障。
因为正常时该段不应该有电压,它只是一根连通的线。
然后分段测量,先测电缆合3号端子至插接件1号端子之间,有电压,则该段开路;无电压再测插接件1号端子与开闭器21接点之间,有电压,说明该段开路;无电压,再顺着电路移动测量,只要测出两个端子或接点之间有电压便是故障所在之处。
这种方法思路较为清晰,且整条故障线路得到了检查,但仍存在“经验测量法”的第二种缺点。
另外当线路正、负电源控制线同时断线时,就无法查出故障点。
(图一)借负找正或借正找负法示意图
三、借用电源极性查找法
如图一所示,定位无表示且电压正常送出,能在电缆合3与5号端子上有交流110V电压。
先测二极管两端,无电压,再将一支表笔放在3号端子上即Xl也就是DJF,另一支表笔接在9号端子上,无电压,说明DJZ没有送到二极管的正极上,因而要采用借负找正的方法,接在DJF的表笔不动(即3号端子上的表笔固定不动),另一支表笔接到插接件的3号端子上,无电压,说明DJZ未送到插接件,即电缆盒5号端子至插接件3号端子之间开路;有电压,再将移动的表笔接到移位接触器的04端子上,无电压,说明插接件3号端子至移位接触器04端子间开路;有电压,再顺着电路移动测量,故障出在有电压与无电压之间。
反之,如果DJZ已送到二极管的正极而DJF未送到二极管的负极,那么,就要采用借正找负的方法了。
这种方法适用于故障回路附近有电源,而且电表表笔引线够长的情况下。
其判断结果是很确切的,室内各种断线故障的查找均可用此法。
四、接地测量法
对于交流回路来说,因交流电源两极对地电压接近电源电压的一半,所以,
可通过测量其对地电压来判断电源哪一极已送至被测端子,如测量某端子有
110V左右的对地电压,说明220V的交流电源已送至该端子。
但必需断开负载侧的回路方能确切判断。
否则,另一极电源通过负载反串到被测端子而造成假象。
这种方法适用于处理室外电缆故障。
如:某架信号机的红灯灭灯,在靠近信号楼的电缆盒能测到220V交流,而靠近信号机处的电缆盒测不到电压,至少可以确定故障点在两个接线盒之间,到底是XJZ断线还是XJF断线,可以测两个端子的对地电压来判断。
据以上所述,在不甩开负载的情况下,如果直接测两个端子的对地电压,均会有110V,因为无论哪一极传送线路断线,另一极电压通过BX—30变压器一次侧会反串到故障极的接线端子上。
因此,须甩开负载,才能获得正确的判断。
甩开负载后,如果测到XJZ接线端子对地有110V,说明XJZ已送至该端子,故障点在XJF输送线路上。
反之,如果测到XJF接线端子对地有110V,说明XJF已送至该端子,故障点在XJZ的传输线路上。
这种方法只适用于交流回路。
3.1.2、电阻法
故障回路无电压或能断开电源,可采用电阻法。
测量的方式有回路电阻法和分段测量法两种。
一、回路电阻法
从电源或室内向负载方向顺序分段测量回路电阻,故障应在大电阻值处与小电阻值处之间。
如:分线盘处测回路电阻无穷大,在室外某一盒子处测到有正常的负载电阻,故障点就在室内与盒子之间的电缆上。
这种方法适用于道岔启动电路和信号机允许灯光的点灯电路上。
二、分段测量法
其测试方法与电压法中分段测量一致。
其区别在于前者用电压档,后者用电阻档;前者以电表指针摆动为故障状态(因故障处有电压),而后者以表针不摆动为故障状态,即故障处的电阻无穷大。
三、中间选点法
当初步确定的故障范围较广,线路较长或经过的接点、接线端子较多时,可采用此法。
先将故障线路分为两半,在中间处选一点进行测试判断,可将故障范围缩小一半。
(图二)借KF找KZ的方法
四、断线故障处理
假定室内某一网络上的某一继电器不能励磁,可测量该继电器的线圈电压,若电压正常,就是该继电器本身原因;若电压不正常,则需要进一步确定是缺KZ,还是缺KF,或是KZ、KF均缺。
测量时可采用借KZ找KF,或借KF找KZ的方法。
每个组合侧面端子06—1、2接有KZ电源,06—3、4接有KF电源,其测量方法如图二所示,即借KF找KZ的方法。
若测量有电压,则线圈3端子有KZ,无电压,KZ输送线路故障。
电路中检查的条件较多,可选点作移动测量,有利于缩短故障的处理时间。
3.2、具体针对6502电路结构分析减少寻找故障点的时间
6502电气集中电路是由15条网络线和若干单元电路构成。
这些电路均是以继电器为负载的(室外电路虽然不是以继电器为负载,但都是由继电器来监督的,用继电器的吸起和落下两种状态可以证明室外负载的好坏)。
也就是说,区分设备是否故障,可根据继电器的状态进行判断。
我们知道,继电器动作具有顺序,它们总是遵循一定的顺序吸起,也遵循一定的顺序落下。
那么,就某个具体的继电器来说,在设备工作过程中,它在哪一时刻应该吸起?在哪一时刻应该落下?这是我们所要讨论的问题之一。
6502电气集中电路中,无论哪一个部位故障,最终造成该吸起的继电器不能吸起,该落下的继电器不能落下,又会在控制台上形成哪些现象呢?这些现象是怎样形成的?这是我所要讨论的问题之二。
通过现象看本质,故障处理也是这样,控制台显现出的现象就是我们的着手点,学好这些内容,是灵活掌握处理故障技巧的基础和关键。