乳山风场东汽风机(FD82C型)常见故障判断与处理
风机运行中常见故障及处理措施分析
风机运行中常见故障及处理措施分析
风机作为工业生产中常用的一种设备,其运行中可能会出现各种各样的故障,需要及
时进行处理以保证生产效率和设备的正常运转。
下面就常见的风机故障和处理措施作简单
分析。
1. 风机运转异常噪音大
风机运转过程中,如果出现异常噪音大的情况,很可能是由于轴承故障导致的。
此时,需要对轴承进行检查,并根据检查结果进行维修或更换。
同时,应该注意对风机的润滑情
况进行定期检查和维护,确保油量和润滑情况正常。
2. 风机运转不稳定
风机在运转时如果出现不稳定的情况,可能是由于风轮的不平衡或进风道的堵塞导致。
此时,需要对风轮进行动平衡或清理进风道,确保风机运转平稳。
3. 风机无法启动
当风机无法启动时,可能是由于电源线路故障、电机故障或启动电容器损坏等原因导致,需要依次进行排查。
首先检查电源线路,确保连接正常;然后检查电机和启动电容器,根据检查结果进行修复或更换。
4. 风机温度过高
5. 风机风量不足
当风机运行时,如果发现风量不足,可能是由于进风口或出风口堵塞、叶轮叶片损坏、驱动电机出现故障等原因导致。
此时需要依次进行排查,并针对问题进行维修或更换。
总之,对于风机在运行中出现的各种故障,需要及时进行检查和处理,确保设备的正
常运转。
同时,应该加强对风机的日常维护和保养工作,预防故障的发生,延长设备使用
寿命。
风机常见故障及其处理方法
两带轮距离较近或皮带较长
调整电动机的安装位置
风量或风压不足或过大
转速不合适,或系统阻力不合适
调整转速或改变系统阻力
风机旋转方向不对
改变转向,如改变三相交流电动机的接线程序
管道局部堵塞
清除杂物
调节阀门的开度不合适
检查和调节阀门的开启度
风机规格不合适
选用合适的风机
风机使用日久后风量风压逐渐减少
风机叶轮,叶片或外壳锈蚀损坏
检修或更换损坏部件
风机叶轮或表面集积灰尘
彻底清除叶轮和叶片表面的积尘
皮பைடு நூலகம்太松
调整皮带的松紧程度
风道系统内积有杂物
清除整理
风机噪声过大
通风机噪声较大
采用高效率低噪声风机
振动太大
检查叶轮的平衡性,检查减振器等隔振装置是否完好
轴承等部件磨损、间隙过大
更换损坏部件
风机机壳过热
在进风阀或出风阀关闭的情况下运行时间过长
调节节流装置,减少风量,降低负载功率
电动机输入电压过低或电源单相断电
电压过低应通知电气部门处理,电源单相断电应立即停机修复
联轴器连接不正,橡皮圈过紧或间隙不匀
调整联轴器或更换橡皮圈
受轴承箱振动剧烈的影响
停机排除轴承座振动故障
受并联风机发生的故障的影响
停机检查和处理风机故障
皮带滑下
两带轮中心位置不平行
风机常见故障及其处理方法
故障现象
故障原因
排除方法
轴承箱振动剧烈
机壳或进风口与针轮摩擦
进行整修,消除摩擦部位
基础的钢度不够或不牢固
基础加固或用型钢加固支架
叶轮铆钉松动或皮带轮变形
将松动铆钉铆紧或调换铆钉重铆,更换变形皮带轮
乳山风场东汽风机常见故障判断及处理
或断路问题,如无问题,进一步检查箱变及其他方面的电网故障。
故障代码
故障名称:Vector surge矢量波动 刹车程序:180复位:A(自动)
如属于初次送电,更正相序,如果是已运行的风机,初步判断主控制器无故障后,查找 其他方面的电网故障。
故障代码
故障名称:Critical frequency频率超限 刹车程序:0复位:A(自动)
故障现象:风机报Critical frequency频率超限
故障原因:
主控检测到的电网频率超过参数设定的50.25Hz且持续0.2秒时报该状态码,但电网掉电
电源输入端实际电压是否超限。
故障代码
故障名称:Voltage low电压低 刹车程序:180复位:A(自动)
故障现象:风机报Voltage low电压低
故障原因:
主控检测到的电网相电压低于320V,相与相之间的电压即线电压低于(V3倍相电压)
550V,持续时间超过0.2秒,电压过低,也可能是瞬时的电压跌落。
故障处理:
1.可能的确存在风向极端变化(主要发生在夏天雷雨天气状况下),机组进行停机保
护,根据实际的天气情况,此现象属于正常,可直接复位。
2.检查风向标及其接线。
故障代码
故障名称:Windvane defect风向标故障 刹车程序:52复位:A(自动)故障原因:
主控PLCM1(输入端口M6-3、4无输入;风向标角度无变化,当风速大于风机启动风速时, 风向角度变化小于2°
二、电源及电网性故障
故障代码
故障名称:Main Ctrl. Supply交流电源故障 刹车程序:180复位:A(自动)
常见风机处理方法及故障原因
常见风机处理方法及故障原因引言:风机作为一种常见的动力设备,在各个行业中得到了广泛的应用。
然而,在使用过程中,由于多种原因,风机也会出现一些故障。
本文将介绍常见的风机故障原因及相应的处理方法。
一、风机故障原因及处理方法:1.轴承故障轴承是风机中重要的部件之一,承载着转子的重量和力矩。
常见的轴承故障原因包括密封不良、润滑不足、轴承磨损等。
处理方法主要有更换密封件、加强润滑、更换磨损的轴承等。
2.叶轮失衡由于生产制造或使用过程中的原因,风机叶轮可能会出现失衡情况。
这会导致风机振动加剧,噪音增大,并且会缩短轴承和机械密封件的使用寿命。
处理方法一般包括均匀加重叶轮、重新配重叶轮等。
3.风机壳体泄漏风机壳体泄漏会导致风机效率下降并且增加能耗。
常见的原因包括密封不良、焊接缺陷、过度磨损等。
处理方法包括更换密封件、修复焊接缺陷等。
4.轮盘与叶轮间隙过大在风机运行过程中,由于使用时间久了或者生产制造原因,轮盘与叶轮之间的间隙可能会过大,这会导致风机效率下降。
处理方法一般是调整轮盘与叶轮间隙,使其在合适范围内。
5.电动机故障风机的动力来自于电动机,电动机故障会直接影响到风机的正常运行。
常见的故障原因包括电机绕组过热、轴承磨损等。
处理方法包括降低电机运行温度、润滑轴承等。
6.风机叶片破损风机叶片破损会导致风机效率下降、噪音增大,并且还可能对周围环境造成伤害。
这种故障常见于风力发电场等场所。
处理方法一般包括更换叶片、调整叶片平衡等。
7.风机过载由于风机运行负荷超负荷或者过载使用,会导致电机过热、电动机损坏等故障。
处理方法包括降低风机负载、定期检修等。
8.风机冷却不良风机冷却不良会导致电机过热、轴承磨损等。
常见的原因包括进风口堵塞、冷却风道设计不合理等。
处理方法包括清理进风口、优化冷却风道等。
9.风机过滤器堵塞风机过滤器堵塞会导致风机进风不畅、风压不足等问题。
处理方法包括定期清洗或更换过滤器。
10.风机电缆故障风机电缆故障可能会导致电机无法正常工作或者工作不稳定。
风机运行中常见故障及处理措施分析
风机运行中常见故障及处理措施分析风机是一种常见的通风设备,用于将空气进行循环和排放,对于维持室内空气质量和调节室内温度非常重要。
在长时间使用的过程中,风机也会出现一些常见故障,需要及时进行处理,以保证其正常运行和使用寿命。
下面将对风机常见故障及处理措施进行分析。
1. 风机噪音大:风机噪音大的原因可能是风机组件损坏,如叶轮磨损、轴承损坏等,也可能是由于风机叶片与外壳相互摩擦所产生的噪音。
处理措施包括更换损坏的组件,修复叶片与外壳之间的间隙,以及定期进行润滑和维护。
2. 风机启动困难:风机启动困难的原因有很多,比如电源故障、电机损坏、线路接触不良等。
处理措施包括检查并修复电源故障,更换损坏的电机,检查并修复线路接触不良等问题。
3. 风机震动严重:风机震动严重的原因可能是叶轮不平衡、轴承损坏、风叶损坏等。
处理措施包括进行动平衡处理,更换损坏的轴承和风叶,定期检查和维护。
4. 风机漏风:风机漏风的原因可能是风机密封件老化、松动、破损等。
处理措施包括更换密封件,调整风机组件的紧固度,确保风机不会漏风。
5. 风机运行不稳定:风机运行不稳定的原因可能是电机电压不稳定、电源供电不足、风机负载过大等。
处理措施包括调整电压稳定器,保证电源供应稳定,减少负载,确保风机运行稳定。
6. 风机过热:风机过热的原因可能是电机过载、轴承润滑不良、风机叶片堵塞等。
处理措施包括减少负载,改善润滑条件,清理风机叶片上的堆积物,确保风机正常散热。
7. 风机电机损坏:风机电机损坏的原因可能是长时间使用过载,电机绝缘老化等。
处理措施包括减少负载,避免长时间使用过载,定期检查电机绝缘情况,及时更换老化的电机。
风机常见故障及处理措施包括噪音大、启动困难、震动严重、漏风、运行不稳定、过热和电机损坏等方面。
对于风机的正常运行和使用寿命,定期的检查和维护工作非常重要,以及时发现并处理故障,确保风机的稳定运行。
风机常见性能故障及处理办法
风机常见性能故障及处理办法使用过程中出现某些现象的原因1、在使用时,常常发生流量过多或不足的现象。
如果是在使用过程中发生流量忽大忽小这种现象,主要是由于管网中的阻力时大时小,或风机在飞动区工作等缘故;如果是在使用过程中,经过较长时间逐渐减少,或在短时间内突然减少,主要是由于管网堵塞。
2、在风机新安装后进行正式运转时就发生流量过多或不足现象,其原因主要有以下几点:(1)管网阻力实际值与计算值相差过大。
由一般管网特性方程式P=kQ2可知,如实际值k小于计算值k 时,则流量增大;若实际值k大于计算值k时,流量减少。
(2)选择时未考虑风机本身全压值偏差△p的影响,当风机全压值为正偏差时,则流量增大;为负偏差值时,则流量减少。
3、在风机新安装后开始正式运转时,或在使用过程中发生流量过大或过小时,可采用下列之消除:(1)利用调节门的开闭程度调节流量。
(2)改变风机的转速调节流量。
(3)调换压力较高的或较低的风机调节流量。
(4)改变管网阻力系数调节流量。
必须指出的是:一般情况下采用节流装置来调节流量的居多。
但当实际流量比需要流量大很多时,这种方法浪费电力很多,很不经济。
如条件允许,通常采用减低风机转速或调换压力较低的风机。
当节流装置全开时,流量仍嫌过小,此时节流装置已失去作用,故应设法改变管网使阻力系数减小以增加流量,或者采用增加风机转速和调换压力较高的风机来解决,但风机的最大转速不可超过性能表上的最高转速,并应核算电动机功率。
当风机工矿变化较大,需要经常调节的场合,使用变频器调节不失为一种较好的选择。
常见故障的原因及处理方法1、风机震动过大原因:转子失去平衡;基础不牢固;调节阀门关的过小产生飞动现象;轴承损坏。
处理方法:更换或修复坏的零件后重做动、静平衡校正;紧固地脚螺栓;更换轴承体;调节阀门的开度。
2、风量、风压不足原因:电压不足,转速低;管道损失较大;风机选型失误。
处理方法:调节电压;改造管道,堵塞漏损,更换密封件;重新选型。
风机常见故障及其处理方法计划
风机常有故障及其办理方法故障现象故障原由清除方法机壳或进风口与针轮摩擦进行整修,除去摩擦部位基础的钢度不够或不坚固基础加固或用型钢加固支架叶轮铆钉松动或皮带轮变形将松动铆钉铆紧或调动铆钉重铆,改换变形皮带轮叶轮轴盘与轴松动拆下松动的轴盘用电焊加工修轴承箱振动剧复或调动新轴烈机壳与支架、轴承与支架、轴承箱将松动铆钉铆紧,在简单发生松动的螺栓中增添弹簧垫圈防备盖与座连结螺栓松动产生松动风机出入气管道安装不良在风机出口与风道连结处加装帆布或橡胶布软接收转子不均衡校订转子至均衡轴承箱振动强烈检查振动原由,并加以除去润滑脂质量不良、变质、填补过多挖掉旧的润滑脂,用煤油将轴承或含有尘埃、砂垢等杂质洗净后改换新油轴承箱盖座的连结螺栓过紧过松适合调整轴承座盖螺栓紧固程轴承温升过高度轴与转动轴承安装倾斜,前后两轴调整前后轴承座安装地点,使之承不一样心平直齐心转动轴承破坏、轴承磨损过大或严改换新轴承重锈蚀开车时进气管道内闸门或节流阀未封闭风道内闸门或节流阀(离心式)调整节流装置或修理破坏的关密风量超出规定值风管输送气体密度过大,使压力增高调理节流装置,减少风量,降低负载功率电动机电流过电动机输入电压过低或电源单相断电压过低应通知电气部门办理,大或温升过高电电源单相断电应立刻停机修复联轴器连结不正,橡皮圈过紧或间调整联轴器或改换橡皮圈隙不匀受轴承箱振动强烈的影响停机清除轴承座振动故障受并联风机发生的故障的影响停机检查和办理风机故障皮带滑下两带轮中心地点不平行调整带轮的地点两带轮距离较近或皮带较长调整电动机的安装地点转速不适合,或系统阻力不适合调整转速或改变系统阻力风机旋转方向不对改变转向,如改变三相沟通电动风量或风压不机的接线程序足或过大管道局部拥塞除去杂物调理阀门的开度不适合检查和调理阀门的开启度风机规格不适合采纳适合的风机风机使用日久风机叶轮,叶片或外壳锈蚀破坏检修或改换破坏零件后风量风压逐风机叶轮或表面集积尘埃完全除去叶轮和叶片表面的积渐减少尘皮带太松调整皮带的松紧程度风道系统内积有杂物除去整理通风机噪声较大采纳高效率低噪声风机风机噪声过大振动太大检查叶轮的均衡性,检查减振器等隔振装置能否完满轴承等零件磨损、空隙过大改换破坏零件风机机壳过热在进风阀或出风阀封闭的状况下运先停止风机运转,待冷却后再开行时间过长机风机振动空载联轴器安装不正,风机轴和电动机春联轴器和带轮轴进行校订和时小,负荷时过轴不一样心或风机的皮带安装不正,调整大两不均衡。
风机运行中常见故障及处理措施分析
风机运行中常见故障及处理措施分析
风机是工业生产中常用的设备之一,其运行中常会出现故障。
本文将针对风机运行中
常见的故障进行分析,并介绍相应的处理措施。
风机运行中常见的故障之一是电机故障。
电机故障可能是由于供电不稳定、电压过高
或过低等原因引起的。
处理措施包括检查供电电压是否正常,并采取相应的电压调节措施;还需检查电机的绝缘情况和电机轴承是否正常,如有问题需要及时更换。
叶轮断裂是风机运行中的另一常见故障。
叶轮断裂可能是由于材料质量不好、受力不
均匀或使用时间过长等原因造成的。
处理措施包括定期检查叶轮的磨损情况,如有磨损严
重或损坏的情况需要及时更换;在风机的设计和生产过程中,要注意选择质量好的材料,
并确保叶轮的受力均匀。
风机的轴承故障也是常见的故障之一。
轴承故障主要由于润滑不良、使用时间过长或
轴承本身质量问题引起的。
处理措施包括定期检查轴承的润滑情况,保证润滑油的充足并
及时更换;还需在风机的设计和生产过程中选择质量好的轴承,并遵守轴承的使用寿命。
风机的风叶磨损也是常见的故障之一。
风叶磨损可能是由于粉尘、颗粒物等杂质的摩
擦和冲击造成的。
处理措施包括定期清理风机周围的杂质,并进行风叶的维护和更换。
风机运行中常见的故障包括电机故障、叶轮断裂、轴承故障、转子不平衡和风叶磨损等。
对于这些故障,我们可以采取相应的处理措施,如检查供电电压、更换叶轮或轴承、
注意转子的平衡性、定期清理风机周围的杂质等。
只有及时发现和处理故障,才能确保风
机的正常运行,并保证工业生产的顺利进行。
风机常见故障及处理方法
风机常见故障及处理方法如下:
1.风机噪音过大:可能是由于设备运行不平衡、叶轮变形或叶片
磨损等原因导致,处理方法是重新校正平衡或更换叶轮或叶片。
2.风机振动过大:可能是由于设备松动或安装不当,或者是设备
内部损坏导致,处理方法是重新安装或更换受损部件。
3.风机电机故障:可能是由于电机绕组或轴承损坏,或者是电源
电压不稳定导致,处理方法是更换受损部件或修复电源电压稳
定。
4.风机叶轮磨损:可能是由于长期使用导致叶轮磨损,处理方法
是更换受损部件。
5.风机阻力过大:可能是由于进、出口管道阻力过大,处理方法
是清理管道或更换阻力小的管道。
以上是风机常见故障及处理方法,但实际处理方法还要根据具体的故障情况进行分析和判断。
在日常维护中,定期检查和保养是保障风机正常运行的重要措施。
风机运行中常见故障及处理措施分析
风机运行中常见故障及处理措施分析【摘要】风机运行中常见故障及处理措施分析对于提高风机运行效率和延长设备寿命具有重要意义。
本文首先介绍了风机运行的背景和意义,然后详细分析了风机运行中常见的故障类型,包括风叶损坏、轴承故障、电机故障和控制系统故障,以及相应的处理措施。
通过对不同类型故障的分析和处理,可以有效减少风机故障对生产造成的影响。
最后在结论部分对文章进行总结,并展望未来在风机故障处理方面的研究方向,以促进风机设备的稳定运行和提升风能利用效率。
【关键词】风机、运行中、常见故障、处理措施、风叶损坏、轴承故障、电机故障、控制系统故障、总结、展望。
1. 引言1.1 研究背景研究背景部分,着重介绍了风机作为风力发电设备的重要性和应用范围。
还需要对目前风机运行中常见故障的状况进行概述,说明这些故障对风机运行的影响,引起研究的必要性和紧迫性。
还可介绍当前风机故障处理的局限性和挑战,为后续的研究提供必要背景信息。
通过对风机运行中常见故障及处理措施的深入研究,不仅可以提高风机的可靠性和稳定性,延长其寿命,降低维护成本,还可以保障风力发电设备的安全运行,最大限度地发挥其发电效率,促进风力发电产业的可持续发展。
对风机运行中常见故障及处理措施的研究具有重要的理论和实际意义。
1.2 研究意义风机在现代工业生产中起着至关重要的作用,其稳定运行对生产效率和安全具有重要意义。
风机在长时间运行过程中会遇到各种故障问题,这些故障不仅会影响到风机的正常工作,还有可能导致设备的损坏和生产线的停工,给企业带来经济损失。
对风机运行中常见故障进行分析和处理措施的研究具有重要意义。
通过深入研究风机的常见故障类型和发生原因,可以帮助工程师及时识别故障并采取有效的处理措施,保障风机的安全稳定运行。
对风机故障进行分析也有助于提高风机的运行效率,延长设备的使用寿命,减少维修成本,提升生产效益。
研究风机运行中常见故障及处理措施的意义重大,不仅可以提高企业的生产效率和经济效益,还有助于提升风机的安全性和可靠性,推动工业生产的持续发展。
风机运行主要故障识别及处理措施
风机运行主要故障识别及处理措施摘要:电厂风机是风能发电的重要设备,在其运行过程中常常会出现各种故障。
这些故障包括电气故障、机械故障和系统故障等。
及时排查并修复这些故障是确保风机正常运行的关键。
本文将重点讨论电厂风机运行中常见的故障类型和应对措施。
关键词:风机运行;故障识别;处理措施一、风机基本结构及工作原理1.1风轮。
风轮是风机最重要的部分,它由多个叶片组成,可以捕捉风能并将其转化为旋转运动。
1.2主轴。
主轴连接风轮和发电机,将风轮的旋转运动传递给发电机。
1.3发电机。
发电机是将机械能转化为电能的设备,它通过主轴的旋转产生感应电流,并通过电磁感应原理将其转化为电能。
1.4控制系统。
控制系统用于监测和控制风机的运行状态,包括控制风轮的转速、起停机等。
二、风机故障类型及故障识别2.1叶片损坏叶片的损坏可能是由于风力过大、疲劳、腐蚀等原因造成的。
损坏的叶片会导致风机性能下降,甚至无法正常运行。
2.2轴承故障轴承是支撑主轴运转的重要组件,如果轴承损坏或受到污染,会导致主轴转动不稳定、振动增加等问题。
2.3鼓风机冷却器故障鼓风机常用于工业领域,冷却器的故障可能导致鼓风机过热,从而影响其正常运行。
2.4发电机故障发电机故障可能是由于电磁线圈损坏、导线断路等原因引起的。
发电机故障会导致电能输出不稳定或完全停止。
可以采取一些方法进行故障识别:一是观察。
仔细观察风机的运行状态,如噪音、振动、旋转速度等,寻找异常迹象。
二是检测。
使用专业的检测仪器,如振动传感器、温度计等,对风机的关键部位进行检测。
通过测量和比对,判断是否存在故障。
三是数据分析。
利用风机的监测系统,收集和分析风机的运行数据,寻找异常模式或趋势,从而判断是否存在故障。
四是维护记录。
对风机进行定期的维护和检修,并记录维护情况。
通过分析维护记录,可以识别问题出现的规律和原因,预测可能的故障。
三、风机运行故障处理措施3.1及时停止风机运行一旦发现风机存在故障,应立即停止运行,避免损坏加剧以及可能的安全隐患。
风机的常见故障及处理方法(二)
风机的常见故障及处理方法(二)风机在实际运行发生的故障种类繁多,较为常见的故障是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、旋转失速和喘振。
本期主要介绍动叶卡涩、旋转失速和喘振两种情况。
1 动叶卡涩轴流风机动叶调节是通过传动机构带动滑阀改变液压缸两侧油压差而实现的。
轴流风机在运行中,会出现动叶调节困难或完全不能调节的现象。
出现这种现象通常会认为是风机调节油系统故障和轮毂内部调节机构损坏等。
但实际中通常是另外一种原因:风机动叶片和轮毂之间有一定空隙以实现动叶角度调节,但不完全燃烧造成碳垢或灰尘堵塞空隙造成动叶调节困难。
动叶卡涩现象在燃油锅炉和采用水膜除尘的锅炉中比较普遍,解决措施主要有:① 尽量使燃油或煤燃烧充分,减少炭黑,适当提高排烟温度和进风温度。
② 叶轮进口设置蒸汽吹扫管道,当风机停机时对叶轮进行清扫,保持叶轮清洁,蒸汽压力≤0.2MPa,温度≤200℃。
③ 适时调整动叶开度,防止叶片长时间一个开度造成结垢,风机停运后动叶应间断0°~55°活动。
④ 经常检查动叶传动机构,适当加润滑油。
2 旋转失速和喘振旋转失速是气流冲角达到临界值附近时,气流会离开叶片凸面,发生边界层分离产生大量区域涡流造成风机风压下降的现象。
喘振是风机处于不稳定工作区运行而出现的流量、风压大幅度波动现象。
这两种不正常工况虽然不同,但又有一定关系。
风机喘振时一般会产生旋转气流,但旋转失速的发生只决定于叶轮本身结构性能、气流情况等因素,与风烟道系统容量和形状无关,喘振则与风机本身和风烟道都有关系。
旋转失速用失速探针来检测,喘振用U形管取样,两者都是由压差信号驱动差压开关报警或跳机。
但实际运行中有两种原因使差压开关容易出现误动作:①烟气中因灰尘堵塞而导致失速探针测量孔和U形管容易堵塞。
② 现场条件振动大,保护可靠性较差。
风机发生旋转失速和喘振时,炉膛风压和风机振动都会发生较大变化,风机调试时动叶安装角度改变使风机的正常工作点远离风机不稳定区。
风电场运行维护中的故障诊断与预防措施分析
风电场运行维护中的故障诊断与预防措施分析风电场是现代清洁能源的重要组成部分,其高效稳定的运行和维护对于提高风能利用效率、延长风机寿命至关重要。
然而,在风电场的运行维护过程中,难免会出现各种各样的故障,这些故障如果得不到及时的诊断和修复,就会给风电场的正常运行带来严重的影响。
因此,针对风电场运行维护中的故障诊断和预防措施,本文将进行分析和探讨。
首先,我们需要了解风电场主要的故障类型。
在风电场运行中,常见的故障类型包括:风机故障、传动系统故障、电气系统故障、控制系统故障等。
对于风机故障来说,常见的故障有桨叶损坏、轴承故障、发电机故障等;传动系统故障主要指齿轮箱故障;电气系统故障则包括变频器故障、电缆故障等;控制系统故障则包括传感器故障、计算机软件故障等。
针对这些故障,我们可以采取一系列的预防措施。
首先,在风电场设计和建设阶段,我们可以通过合理的选材和设计,尽量减少各种故障的发生。
例如,可以选择高品质的材料和设备,合理设计风机叶片和轴承,以提高其寿命和抗风能力。
此外,在电气系统方面,我们可以采用可靠性较高的设备和优化的布线方案,降低电缆故障和变频器故障的概率。
其次,在风电场的日常运行和维护过程中,我们也要注意及时进行故障诊断和维修工作。
为了实时监测风电场运行状况,我们可以利用远程监测系统,通过实时数据传输和分析,快速发现故障并进行处理。
此外,定期的机械和电气设备巡检也是非常重要的,及时发现并修复潜在故障,避免故障进一步扩大。
在维护过程中,合理制定维护计划,及时更换易损件,进行预防性维护,也能有效降低故障发生的概率。
除了预防措施之外,我们还需要进行适当的故障诊断,以确保及时准确地找到故障原因,并进行修复。
故障诊断可以采用传统的手动检查方法,如观察和听声等,也可以借助先进的检测设备和技术,如红外热像仪、振动传感器等。
通过对风机、传动系统、电气系统和控制系统进行全面的检测和分析,可以确定故障的具体原因,指导维修工作的进行。
风力发电机常见故障及故障排除的方法
电池达不到充满电状况
(1)掌握器调节电压值设定得太低
(2)负载太大
(1)用密度计检讨电池组的密度,再与制作商供给的推举值进行比较
(2)裁撤最大的负载.假如电池组达到较高充电状况,则可判断为体系负载太大
与临盆厂家售后办事部分取得接洽,咨询解决办法
风轮迁移转变,但掌握器上标明正常工作的指导灯不亮
(1)拧紧或改换零件
(2)假如导流罩的螺栓孔是否变大,则可用环氧树脂把垫圈粘到螺孔上
(3)拆下发念头,改换轴承,之后从新装上发电机
机身有大块油渍
漏油
检讨所有含油部件
补缀或改换相干部件
(2)风力发电机组罕有电气与体系故障机处理办法
故障
原因
诊断
处理办法
电池电压太高
掌握器调节电压值设定得太高
电池过充电,掌握器电压表指导出电池电压,将检测值与应用解释书给出值进行对比
(2)按照解释书检讨掌握器的输入交换电压,假如此时风速高于,而有交换电压,则标明掌握器不工作
关掉落开关,与临盆厂家售后办事部分取得接洽,进行诊断与处理
风轮迁移转变,但掌握器上标明蓄电池已满的指导灯亮
蓄电池充满
按照应用解释书,用万用表检讨蓄电池电压是否达到最高调节电压
与临盆厂家售后办事部分取得接洽,处理故障
3.启动调向电机电控坏,改换或改换电机轴承,从新装配调向电机;调向电机定子部分短路或开路,拆下检讨,从新布线,修好后再从新装配;检讨风速计和测速发电机,坏者改换
4.检讨转盘轴承,进土应清除,清洗注油,改换油封;转盘轴承坏,须要拆下机舱改换,此时应进行一次大修,改换所有轴承,改换润滑油等
5.检讨微机各芯片,检讨程序,检讨掌握用磁力启动器或放大器.芯片坏,改换;程序有误从新输入准确程序;启动器坏或放大器坏,改换;有屏障坏,从新屏障好;传感器掉效,改换
风机运行中常见故障及处理措施分析
风机运行中常见故障及处理措施分析风机是一种常见的机械设备,用于产生气流、排风、通风等目的。
在风机的日常使用中,常常会出现一些故障。
以下将介绍一些常见的风机故障和处理措施。
1. 风机异响异响是风机常见的故障,通常表现为噪音比较大或者有刺耳的切割声。
这种情况很可能是由于轴承磨损或叶轮磨损导致的。
应立即停机检查,检查轴承是否能正常运转,如轴承磨损不严重,可先添加润滑油,如不行可更换轴承。
如果是叶轮磨损,必须更换叶轮,并重新调整叶轮位置。
2. 风机振动振动是风机另一种常见故障。
主要表现为风机结构不稳定或风叶不平衡等。
一些常见的处理措施包括:- 检查风机的安装是否牢固、地脚螺栓是否松动、支架是否断裂等。
- 检查风叶是否平衡、是否损坏,并进行平衡调整或更换。
- 清洗叶片和罩体上的灰尘和污垢,使其保持平衡。
风机启动可能因为电器故障、机械故障等多种原因导致,这时需要进行排查并解决。
以下是一些常用的故障排查方法:- 检查电源线路、保险丝、断路器等电气元件,确保正常。
- 检查电机有没有损坏,是否有异响。
- 检查传动部分的连接和调整状态,保证传动装置的正常。
- 检查风口是否有堵塞,影响气流进入的速度和量。
在风机运行期间,如果发现气流量不足或本来应该排出的气流已经不再排出等现象,很可能是由于风机在运行过程中出现了问题。
可能的处理方法包括:- 检查风机进出口是否有堵塞,包括过滤器、风道等。
- 检查叶轮是否松动或损坏,如果发现问题,及时修理或更换。
- 检查风机电机是否损坏,风量是否超过额定容量等,解决故障后重新启动。
总之,风机在工作过程中出现的故障是常见的,但它们的处理方法并不复杂。
找出故障原因并及时采取措施是保障风机正常工作、延长其使用寿命的关键。
风电操作技术培训故障诊断与处理技巧
风电操作技术培训故障诊断与处理技巧随着可再生能源的重要性日益凸显,风力发电作为其中的重要组成部分,受到了广泛的关注和应用。
然而,在风力发电的运行过程中,随时都可能发生各种故障,给发电厂带来不小的困扰。
为了能够及时准确地诊断和处理这些故障,风电操作人员需要掌握一系列的技巧和方法。
本文将围绕这一主题,介绍风电操作技术培训中常用的故障诊断与处理技巧。
一、故障诊断技巧1.仔细观察:当发电机组出现异常的时候,风电操作人员应该首先进行仔细观察。
观察发电机组的指示灯、仪表和报警信息是否有异常,以及是否有异常的声音和振动。
这些观察结果可以为进一步的故障诊断提供重要线索。
2.运行日志分析:风电操作人员应该定期记录发电机组的运行日志数据,并对其进行分析。
通过对运行日志中的数据进行细致研究,可以发现潜在的故障及其发展趋势,提前采取相应的预防措施。
3.故障代码解读:发电机组的操作控制系统通常会记录故障代码,风电操作人员需要根据这些代码进行解读。
对比故障代码与发电机组的实际运行情况,可以初步判断故障的类型及其原因。
二、故障处理技巧1.停机检查:当发电机组出现故障时,风电操作人员应该及时停机进行检查。
在检查过程中,应该按照规定的操作流程进行,全面细致地检查发电机组的各个部位,确定故障的具体位置。
2.快速排除故障:发电机组的故障处理一般要求能够快速解决,以减少停机时间。
风电操作人员需要具备快速排除故障的能力,例如可以利用故障排除工具和设备,进行故障部件的更换和修理。
3.故障记录与总结:每次故障处理完毕后,风电操作人员应该进行故障记录与总结。
记录故障的具体情况、处理的方法和效果,并加以分类和整理,形成故障处理经验库,为今后的故障处理提供参考。
三、技能培训与实践1.定期技能培训:风电操作人员应该定期参加技能培训,了解最新的风电操作技术和故障诊断处理方法。
可以通过参加专业培训机构的课程,或参加行业内的技术交流会议,提升自己的专业素养和技能水平。
风力发电工程设计服务中的风机机组故障诊断与维修
风力发电工程设计服务中的风机机组故障诊断与维修在风力发电工程设计服务过程中,风机机组故障诊断与维修是一个至关重要的环节。
风机机组故障的及时诊断和有效维修,不仅能够保证风力发电系统的正常运行,还能够提高系统的可靠性和效率。
本文将重点讨论风机机组故障诊断与维修的关键步骤和方法。
首先,风机机组故障诊断是保障风力发电系统正常运行的基础。
当系统出现故障时,我们需要首先找到故障源,并进行准确的诊断。
常见的风机机组故障包括机械故障、电气故障和控制系统故障等。
通过监测风机机组的振动、温度、电流等参数,可以得出初步的故障特征。
同时,借助现代科技手段,如无损检测技术和故障诊断软件,可以进一步确定故障位置和原因。
例如,通过热红外成像技术可以检测机组内部的温度异常,进而判断是否存在故障点。
基于故障诊断结果,我们可以采取相应的维修措施。
其次,在风机机组故障维修过程中,需要遵循一定的操作规范和安全措施。
在进行机械故障维修时,我们需要对机组进行安全隔离和停机,避免工作人员受到伤害。
对于电气故障的维修,需要确保电源已经切断,并对维修地点进行适当的标识和警示。
在进行维修操作时,需要使用合适的工具和设备,确保维修的安全性和有效性。
在故障维修过程中,还需要注意记录维修日志,包括所出现的故障、采取的维修措施和维修效果等,以便后续分析和总结。
此外,风机机组故障诊断与维修不仅仅局限于单一的故障点,还需要考虑整个系统的性能和协调。
在诊断过程中,如果发现故障点附近的其他部件存在潜在的故障风险,应及时进行检查和维修。
同时,维修后还需要进行全面的系统检查,确保故障消除且系统恢复正常运行。
风力发电工程在设计过程中,应该考虑到预防性维修和定期保养的需求,以减少故障的发生和影响。
除了故障诊断和维修,风力发电工程中的风机机组还需要进行定期的监测和维护。
通过监测设备的运行状态,我们可以及时发现潜在的故障风险,并采取相应的措施。
在日常维护过程中,需要对机组进行润滑、清洁和紧固等工作,确保机组的良好运行。
风机运行中常见故障原因分析及其处理
风机运行中常见故障原因分析及其处理风机是一种常用的机械设备,用来通过空气的流动产生动力,并将其转化为有用的能量,例如用于通风、循环空气、或者推动风力发电机发电等。
由于长时间的运行和复杂的工作环境,风机容易出现各种故障。
本文将对常见的风机故障原因进行分析,并提供相应的处理方法。
一、轴承故障轴承是风机中常见的易损件,它承受风叶的旋转力和重力,随着使用时间的延长,轴承容易出现磨损、疲劳断裂等问题。
轴承故障的表现包括噪音增大、震动加大、温度升高等。
处理方法是及时更换磨损严重的轴承,并加强润滑维护,定期检查轴承的使用状况。
二、风叶断裂由于外部冲击、过载工作或者材料疲劳等原因,风叶可能会出现断裂现象。
风叶断裂会导致风机不平衡,产生较大的震动和噪音,并且存在安全隐患。
处理方法是及时更换断裂的风叶,并加强检查,确保风叶的完整性和质量。
三、电机故障电机是风机的动力源,其故障会直接影响风机的正常运行。
常见的电机故障包括过热、短路等。
过热可能是由于电机长时间工作或者温度过高等原因引起,处理方法是及时停机,检查冷却系统和绝缘状况,并对电机进行散热处理。
短路可能是由于电机内部绝缘损坏导致,处理方法是更换损坏的绝缘件,并加强绝缘保护。
四、传动系统故障传动系统是风机实现旋转的重要组成部分,其故障会导致风机无法正常工作。
常见的传动系统故障包括皮带断裂、齿轮磨损等。
处理方法是及时更换磨损严重的皮带或齿轮,并加强润滑维护,定期检查传动系统的状况。
五、控制系统故障控制系统是风机实现自动化运行的关键部分,其故障会导致风机无法正常调节。
常见的控制系统故障包括电路故障、传感器故障等。
处理方法是检查控制系统的电路连接是否良好,更换损坏的传感器,并及时进行维护和调试。
六、其他故障除了以上几种常见的故障原因外,风机还可能出现其他故障,例如风机部件松动、电缆故障等。
处理方法是及时检查和维修,确保风机各部件的正常运行和连接。
总之,风机常见的故障原因涉及轴承、风叶、电机、传动系统、控制系统等多个方面。
风机的常见故障及分析
风机的常见故障及分析风机是一种常见的机械设备,用于将气体进行传送或增压。
在使用过程中,由于种种原因,风机可能会出现各种故障,影响其正常工作。
下面将介绍风机的一些常见故障及其分析。
1.轴承故障:轴承是风机中重要的部件,经常承受高速旋转与载荷。
当轴承损坏时,风机会出现噪音、振动或停机等现象。
轴承故障的原因可能是润滑不良、轴承过度磨损或轴承失效。
解决方法是对轴承进行换油、检修或更换。
2.风轮断裂:风轮是风机的核心部件,承受风力的直接作用。
风轮断裂的原因可能是设计不当、负荷过大或断裂损伤。
当风轮断裂时,会造成严重的事故,需要及时停机检修或更换风轮。
3.驱动系统故障:风机的驱动系统包括电机、传动装置等。
电机故障可能是电源问题、线路接触不良或电机内部故障。
传动装置故障可能是皮带磨损、链条松动或齿轮磨损等。
解决方法是检查电源和线路,修复或更换电机,修理或更换传动装置。
4.风机叶片积灰:由于长时间使用,风机的叶片表面可能会积聚灰尘或杂质,导致风机工作不正常。
解决方法是定期清洁叶片表面,确保风机通风畅通。
5.风机管路堵塞:由于管路长时间使用或外部杂质,风机的管路可能会堵塞,导致气体传输受阻。
解决方法是清理管路,确保气体畅通。
6.风机过热:如果风机长时间运行或环境温度较高,风机可能会过热。
过热可能是由于风机内部部件故障、润滑不良或风机负荷过大。
解决方法是检查风机部件,修复或更换故障部件,加强风机冷却措施。
7.风机噪音过大:当风机运行时,可能会产生较大的噪音,影响工作环境。
噪音过大的原因可能是风机内部部件松动、叶片失衡或轴承故障。
解决方法是检查风机部件,进行调整或更换松动部件,平衡叶片或更换轴承。
以上是风机的一些常见故障及分析。
在使用风机时,要定期检查、保养并及时处理故障,以保证风机正常工作。
同时,要注意风机的安全使用,避免因故障而导致事故的发生。
风机常见故障及检修
三,风机的检修:
再把铆钉插入铆钉孔内,铆钉应对中垂直, 在铆钉的下面用带有圆窝形的铁砧垫住, 上面用铆接工具铆接。全部铆接完毕,再 用小锤敲打铆钉头,声音清脆为合格。 对于自制叶片的叶轮,需将叶片的进口 和出口处的毛刺除掉,清扫叶道,并进行 修整,然后根据叶轮结构及需要来进行动、 静平衡校正。
三,风机的检修:
风机的常见故障及检修
一,风机的电机或传动件轴承振动、温度高 二,风管风道系统振动导致引风机的振动 三,风机的检修
风机的常见故障及检修
如何迅速判断风机运行中故障产生的 原因,采取得力措施解决是用户连续安全 运行的保障。 风机是一种将原动机的机械 能转换为输送气体、给予气体能量的机械。 虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂, 但根据调查实际运行中风机故障较多的是: 轴承振动,轴承温度高,保护装置误动, 电机电源缺相等,如能针对不同的现象分 析原因采取恰当的处理办法,往往能起到 事半功倍的效果。
一,风机的电机或传动件轴承振动、 温度高:
机翼型的叶片最易积灰。当积灰达到一定 的重量时由于叶轮旋转离心力的作用将一 部分大块的积灰甩出叶轮。由于各叶片上 的积灰不可能完全均匀一致,聚集或可甩 走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片 的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡, 从而使风机振动增大。在这种情况下,通 常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重 新达到平衡,从而减少风机的振动。
二,风管风道系统振动导致引风机 的振动:
引起风机振动的原因很多,其它如连轴器 中心偏差大、基础或机座刚性不够、原动 机振动引起等等,有时是多方面的原因造 成 的结果。实际工作中应认真总结经验, 多积累数据,掌握设备的状态,摸清设备 劣化的规律,出现问题就能有的放矢地采 取相应措施解决。
三,风机的检修:
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乳山风场东汽风机(FD82C型)常见故障判断及处理(主控类)鞠录春2017年6月目录一、一般安全故障5-风机振动......................................................................................................... (4)10-安全链断开 (4)23-常规错误重复 (4)二、电源及电网故障45-交流电源故障 (5)73-上电复位继电器故障..................................................................................... . (5)100-电网错误重复 (5)102-电网掉电 (5)103-电网矢量涌动.................................................................... (6)110-相电压过高 (6)111-相电压过低 (6)120-电网频率过高 (6)121-电网频率过低..................................................... (6)128-暂态电网错误............................................................. . (7)130-三相相位偏差 (7)134-截止频率 (7)156-变频器电网错误..................................... . (7)三、风向风速故障210-风速计结冰 (7)214-风向标结冰................................................ (8)215-风向偏离过大................................................. (8)218-风向标故障 (8)220-风速不一致 (9)224-风速计1 故障 (9)226-风速计全部故障 (10)四、转速故障300-发电机转速传感器故障 (10)302-低速轴转速传感器故障 (11)319-高速轴超速开关 (11)320-低速轴超速开关 (12)321-低速轴传感器方向错误 (12)五、刹车故障415-刹车片磨损 (13)416-更换刹车片 (13)六、发电机故障500-发电机温度错误重复...................................... . (13)510-发电机定子绕组PTC (13)513-发电机定子绕组温度偏高....................................... . (14)554-发电机碳刷磨损......................................... . (14)600-变频器断路器断开 (15)601-电网电流不对称 (15)602-发电机避雷器故障 (15)651-变频器切入超时 (16)七、电机类故障750-偏航电机13 故障 (16)918-发电机风扇故障 (16)919-齿轮箱风扇故障 (17)920-齿轮箱加热器故障 (17)八、传感器类故障1306-齿轮箱入口压力低 (17)1323-齿轮箱轴承1 温度偏高 (17)1513-振动通讯错误.............................. (18)一、一般安全故障故障代码5故障名称:vibration 振动刹车程序:200 复位:M(手动)故障现象:风机报安全链断开及振动开关动作;该故障不是“塔筒振动和驱动链振动”报出来的故障;故障原因:发电机前端下部的摆锤式振动开关动作。
故障分析:机舱晃动幅度大导致摆锤式振动开关动作。
故障处理流程:1 检查振动开关的常闭触点(正常时导通);2 检查振动开关到主控柜线路是否正常;3 检查振动开关摆锤至开关的距离(正常80mm);4 判断主控制器是否正常;5 如果上述步骤都正常,则应检查各级塔筒螺栓是否严重松动;故障代码10故障名称:Safety chain open 安全链断开刹车程序:200 复位:M(手动)故障现象:机组报安全链断开;故障原因:安全链上的一个或多个环节断开。
故障分析:根据安全链路的组成: +24V→主控柜急停按钮→机舱急停按钮→变频柜急停按钮→服务开关(也称叶片维护开关)→顺时针方向缠绕限位开关(CW)→逆时针方向缠绕限位开关(CCW)→摆锤式振动开关→低速轴超速保护模块(MS22.1)→齿轮箱高速轴超速保护模块(MS22.2)→主控制器看门狗自检输出触点(主控制器无故障时该触点闭合)→K11.2自保持触点、(变频柜复位按钮、主控柜复位按钮、上电延时复位继电器触点) →安全链继电器(KA11.1/K11.2/K11.3)→0V(24Vcommon端)。
正常时24V应一路畅通地到达安全链继电器,每一个环节的触点都应闭合。
故障处理流程:一般在主控制器无故障未误报的情况下,安全链断开时,同时还会报具体哪个环节动作,如果只报安全链断开,则应检查安全链路的接线是否松动、断线,具体就是用万用表直流电压档从24V电源开始,检查安全链每一个环节对0V之间的电压,24V消失之处即为故障点。
故障代码23故障名称:Repeating erro 重复性错误刹车程序:52 复位:A(自动)故障现象:机组除了报重复性错误23外,具体被报告的故障也会显示出来,别的小故障一般能自动启机、复位,但重复数次后即报重复性错误故障原因:别的小故障未消除经反复自动启机复位而报出重复性错误故障处理流程:应确认是那种故障引起,如:变频器错误、变桨充电器故障、齿轮箱油位低等,只有当具体的小故障解决后重复性错误才能消除。
二、电源及电网性故障故障代码45故障名称:Main ctrl. Supply 交流电源故障刹车程序:180 复位:A(自动)故障现象:输入信号"AC电源正常"=0故障原因:可能是电网掉电或交流电源监视继电器故障, KA5.1继电器输出至M6模块1端子无信号。
故障处理流程:查看控制柜230V电源是否正常,检查控制柜230V电源接线端子是否松动,导线部芯线是否断开或230V是否对地短路。
故障代码73故障名称:Power-up Relay 上电复位继电器刹车程序:52 复位:M(手动)故障现象:风机报Power-up Delay发送上电延时复位信号后,M6模块11端子无信号故障原因:在未报安全链问题时该脉冲型上电复位继电器试图复位安全链,或者在电网长时间掉电再上电后,该脉冲型上电复位继电器(对应Bachmann图纸K5.2,其他系统元件编号有所不同)未能复位安全链。
故障处理流程:检查上电复位继电器,必要时更换该继电器。
故障代码100故障名称:Repeated grid error 电网重复错误刹车程序:180 复位:M(手动)故障现象:风机报Repeated grid error电网重复错误故障原因:属于主控制器部计算,主控报过压、欠压、频率高、频率低及变频器检测到的电网故障太频繁。
故障处理流程:查看事件记录,当前是由那个事件触发的,初步判断主控制器和变频器无故障,主控制柜电压检测模块无故障,检查箱变及其他方面的电网故障。
故障代码102故障名称:Phase drop缺相刹车程序:180 复位:A(自动)故障现象:风机报Phase drop缺相故障原因:风机检测到电网掉电或缺相,可能是保护装置动作或电网停电。
故障处理流程:初步判断主控制器无故障,重点检查主控制柜电压检测模块及其接线端子、信号线、变频柜690V输出端子及主控柜690V输入端子是否松动,是否有短路或断路问题,如无问题,进一步检查箱变及其他方面的电网故障。
故障代码103故障名称:Vector surge矢量波动刹车程序:180 复位:A(自动)故障现象:风机报Vector surge矢量波动故障原因:属于主控制器部计算,主控检测到的电网三相之间相位差(正常120度)偏差大于正负4度。
属于电网不稳定引起的严重电网故障。
故障处理流程:初步判断主控制器无故障,检查箱变及其他方面的电网故障。
故障代码110故障名称:Voltage high 电压高刹车程序:180 复位:A(自动)故障特征:故障现象:风机报Voltage high电压高故障原因:主控检测到的电网相电压大于440V,相与相之间的电压即线电压大于√3倍相电压(760V),持续时间超过0.2秒,风机的电器元件将处于危险境地,电压过高,也可能是瞬时的电压陡增。
故障处理流程:1、初步判断主控制器无故障,检查箱变及其他方面的电网故障。
2、使用万用表测量电源输入端实际电压是否超限。
故障代码111故障名称:Voltage low电压低刹车程序:180 复位:A(自动)故障现象:风机报Voltage low电压低故障原因:主控检测到的电网相电压低于320V,相与相之间的电压即线电压低于(√3倍相电压)550V,持续时间超过0.2秒,电压过低,也可能是瞬时的电压跌落。
故障处理流程:初步判断主控制器无故障,检查箱变及其他方面的电网故障。
故障代码120故障名称:Frequency high频率高刹车程序:180 复位:A(自动)故障现象:风机报Frequency high频率高故障原因:属于主控制器部计算,主控检测到的电网频率大于51Hz且持续0.1秒时报该故障,电网频率超出限定值,当故障代码102被激活时将闭锁该状态码。
故障处理流程:初步判断主控制器无故障,检查变频器,检查箱变及其他方面的电网故障。
故障代码121故障名称:Frequency high频率低刹车程序:180 复位:A(自动)故障现象:风机报Frequency high频率低故障原因:属于主控制器部计算,主控检测到的电网频率大于49Hz且持续0.1秒时报该故障,电网频率超出限定值,当故障代码102被激活时将闭锁该状态码。
故障处理流程:初步判断主控制器无故障,检查变频器,检查箱变及其他方面的电网故障。
故障代码128故障名称:Transient grid error电网短暂出错刹车程序:180 复位:A(自动)故障现象:风机报Transient grid error电网短暂出错故障原因:属于主控制器部计算,主控检测到的电网电压在电压低和电网掉电之间的某值且持续时间不超过3秒,超过3秒将报状态码111电网电压低。
因为局部的电网短路造成。
故障处理流程:初步判断主控制器无故障,重点检查电压检测模块、信号线、690V输入/输出端子,如无问题,检查箱变及其他方面的电网故障。