Ⅰ 求 电气/气动控制基础知识 相关资料推荐(课本或者pdf文档)
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Ⅱ 我要找交流220伏输入输出直流24伏2A开关电源电路图和讲解分折故障文章
UC3842采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8个引脚,各脚功能如下:
①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;
②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;
③脚为电流检测输入端,当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;
④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT);
⑤脚为公共地端;
⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns驱动能力为±1A;
⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;
⑧脚为5V基准电压输出端,有50mA的负载能力。
UC3842工作原理:
该电路的电源部分使用单端式脉宽调制型开关电源,脉宽调制IC使用的是UC3842
UC3842
是一种电流型脉宽控制器,它可以直接驱动MOS管、IGBT等,适合于制作单端电路。220V整流滤波后的约300V直流电压经电阻R1降压后加到
UC3842的供电端(7端),为UC3842提供启动电压,UC3842内部设有欠压锁定电路,其开启和关闭阈值分别为16V和10V。在开启之前,UC3842消耗的电流在1mA
以内。启动正常工作后,它的消耗电流约为15mA
。反馈绕组为其提供维持正常工作电压。由于漏感等原因,开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压也不能降到足够低,所以辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3)
,它和C9形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。接在4脚的R5、C6决定了开关电源的工作频率。计算公式为:Fosc(kHz)=1.72/(RT(k)×CT(uf)),此电路的工作频率为40KHz。过载和短路保护,通过在开关管的源极串一个电阻
(R12),把电流信号经R10、R11送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1开始下
一次启动过程。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(约500ms)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。
稳压过程:
UC3842的2脚是电压检测端。输出电压经R18、R19、W1分压为U4(TL431)参考端(1脚)提供参考电压。TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在参考端引入输出反时,器件可以通过从阴极(3脚)到阳极(2脚)很宽范围的分流,控制输出电压。若输出电压增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加。线性光耦(U2)的发光二极管亮让亮度增加,输出电阻减小。UC3842的2脚电压升高梁好,驱动脉宽减小。最终使电压稳定下来。
充电过程:当BATT+、BATT-接上畜电池时,畜电池正端经R13、D10使K1
吸合。充电回路闭合,畜电池开始充电。当畜电池接反时,由于D10反向截止,K1不会吸合,充电回路处于断开状态。不会烧坏R14、D7、D8、C11等元件。刚充电时,畜电池电压很低,充电电流会很大。R14两端的压降大于U3A的2脚R23、R24的分压电压,U3A输出高电平,D13(红色,充电指示灯)亮。当充电电流达到1.8A时,R14两端的压降等于U5A的3脚R30、R31的分压电压,U5A开始起控。只要输出电流有一点增加,U5A的1脚随即输出低电平,U2的1、坦渣宽2脚电流增加,4、5脚电阻减小,U1的2脚电压升高,输出电压下降,最终使电流恒定在1.8A。
随着充电时间的增加,畜电池的电压也渐渐上升,当充电电压达到最高充电电压(44V)时。U4的参考端电压将达到2.5V,U4开始起控,使电压稳定下来。调节W1可以微调电压值。此时电流不再恒定,而是渐渐减小。U5A也不再起控,一直处于高电平输出状态,由于D17的反向截止,不会影响输出电压。当充电电流小于0.4A时,R14两端的压降小于U3A的2脚R23、R24的分压电压,U3A输出低电平,D13灭。此时U3B的5脚电压高于6脚电压,7脚输出高电平,D14(绿色,电源/浮充指示灯)亮,表示已充满,进入浮充状态。同时经R27限流,D15稳压,通过R28、D9、W2使U4的参考端电压增加,从而使最大充电电压降为浮充电压。调节W2可微调浮充电压
uc3842各脚电压
UC3842芯片作为小功率开关电源的PWM脉宽调制芯片,在进行开关电源维修过程中,经常会遇到由于故障引起的uc3842/uc3844不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为8Pin无5V)可能的原因作如下总结:
1、首先检查7Pin所连接的电解电容(或者反馈线圈所连接的电解电容),查看其容量是否符合要求,如该电容容量明显减小,更换后应该不起振的故障就能恢复;如该电容正常,进行下一步检查。
2、在电路板上单独给uc3842/uc3844的7Pin加16V电压,测量其8Pin是否有5V,如果测量8Pin有5V电压存在,则说明此芯片没有问题;如没有5V电压,须将uc3842/uc3844拆下来单独加电16V至7Pin,测量8Pin是否有5V,如果仍然没有5V,则可证明芯片已经损坏;如果测量8Pin有5V存在,则应该是与8Pin相连接的外围元器件与地之间有短路存在。
此步骤主要是检测c3842/uc3844芯片本身是否损坏,如果芯片没有损坏,基本可以排除故障出在初级部分,可以进行下一步检查。(附:检测uc3842/uc3844芯片损坏与否的另一种方法为:在检测完芯片外围元器件(或更换完外围损坏的元器件)后,先不装电源开关管,加输入电测uc3842/uc3844的7Pin电压,若电压在10—17V间波动,其余各脚分别也有电压波动,则说明电路已起振,uc3842基本正常,若7脚电压低,其余管脚
无电压或电压不波动,则uc3842/uc3844已损坏。)
3、检查次级侧,推测应该是次级由于输出过载或短路,导致电流增大,进而反映到初级侧使uc3842/uc3844芯片的3Pin实现保护,这就需要对次级侧实现过流保护功能的电子元器件进行逐一测量,直至查出故障。现将uc3842/uc3844芯片正常工作时主要引脚电压列于下面:
1Pin:1.5V
2Pin:2.5V
3Pin:0.005V
6Pin:1.05V
7Pin:14.1V
8Pin:5V
昨天一同行送来一西门子75KW的驱动板电源,主诉为电源有尖叫声,开关管发烫,而次极电压“正常”。电路板几乎已被同行“通扫”。我接手后初步检测整个电路无大问题,通电后果然听到有尖叫声,不到1分钟开关管散热片就已烫手。开关电源有尖叫声一般为两种情况:一是开关频率低,二是次极有短路。再次通电测量UC3844“VCC”“Vref”等电压正常,断电后手摸变压器无任何温升!因变压器无发热现象,排除次极短路情况。而开关频率低的话一般不会引起开关管发热如此之快甚至根本不过热。那么必定是开关管及其外围驱动电路异常引起开关管的损耗增大。换开关管试机,情况依旧。
当测量UC3844驱动脚到开关管G极电路时发现22Ω电阻变值。换一新的贴片电阻试机,开关电源工作正常。回过头来再测量原来的电阻发现阻值已变大为8.45KΩ。当它变值后和开关管G-S极27KΩ的电阻“分压”导致开关管实际驱动电压幅度下降,驱动波形前后沿变形,而这是场效应管所不能容忍的,故而发现强烈**的尖叫声。该电源板从接手到排除故障费时不过十来分钟,细心的你可知我在其中一共使用了“几板斧”
开关电源3842检修流程
使用3842的开关电源外围大同小异,检修方法基本一样,以下流程检修的前
提:
开关管无短路,开关管对地限流保护电阻无开路,在通电时开关管不会马上击穿,切记:先测3842(7)脚的15V供电是否正常:没有电压,就检查启动电阻,或启动电路(部分机型7脚供电使用单独的一个二极管整流),或7
脚对地稳压管短路;有电压但是高,换(7)脚对地滤波电容,100UF/50V;有电压但是电压低且波动,3842的调整电路故障。
7脚电压正常;关机测300V电压消失速度:能很快消失,那电源起振,检查(3)脚对地1K电阻和对地稳压管电压不消失,故障点为3842未起振,检查
3842(1)(2)脚外围电阻、电位器和更换3842自身。3、7脚电压低且波动:重点检查FBT同步反馈电路的二极管;有光耦的机型检查后级光耦输入端,重点检查IC(LM431)周边。
3842的引脚介绍及好坏判断
(1)脚误差信号放大输出
(2)脚反馈输入
(3)脚开关管过流检测
(4)脚震荡电路时间常数
(5)脚地
(6)脚开关管驱动脉冲输出
(7)脚电源
(8)脚5V基准电压好坏的简单判断用47型万用表Rx1挡,UC3842好坏的判断方法
启动电路故障最常见的是启动电阻开路性损坏或者VC3842B的7脚外部的稳压二极管ZD601,滤波电容C626击穿短路,而导致整机不能启动,此时检测UC3842B的7脚是否为10V-17V,即可判断故障位置。另外UC3842B的
7脚外部滤波电容C626,若出现容量减少或者漏电程度增大的现象时,也会引起输出电压高,启动难,不启动等一系列故障。当开关管及UC3842B都是炸裂时,最好在更换损坏的元器件之后,再枪柄开关管G极(栅极)所接的限流电阻R609是否损坏,若这个电阻烧毁或者阻值增大的话,就会引起开关管的激励不足,从而出现更换新的电源开关管后,管子会发烫或者经常烧毁的故障。在有些机型中,电源开关管的G极对地之间还有一个保护的稳压二极管,更换电源开关管时,最好连该稳压二极管一并更换。
通过检测UC3842B的7脚电压,可以得到故障的大致位置,若7脚的电压低于
14V且跳动,则故障主要由下列原因引起:
负载短路:电源开关管G(栅极)对地的稳压二级管(18V)击穿,开关管S极(源极)对地的电流检测电阻阻值变大。
若7脚的电压在16V时跌落,然后又升到16V,如此物质循环,则应着重检查开关变压器(T601)的8脚输出的电压,以及二极管D608到UC3842B的7脚之间的供电电路。
对于开机即烧开关管的机,维修时先不上开关管。通过测量UC3842B的各脚电压来确定它的工作状态是否正常,正常的工作电压大致如下:
脚号不上开关管的正常电压
10.6-2V
22V左右
30-0.5V
41V
50V
60.5-2V
714V左右跳动
85V左右
在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测uc3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,
uc3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则uc3842已损坏。在uc3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则uc3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏。它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,uc3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可。
需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值大功率的电阻,作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低)。由于uc3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远,3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别。前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。因此,这一点在维修工作中必须要注意。
UC3842BD1R2GONSOIC-8窄体是安森美半导体(ONSEMICONDUCTOR)原产高性能电流模式控制器,交流-直流(AC-DC)控制器和稳压器/离线控制器,UC3842BD1R2G是高性能固定频率电流模式控制器,专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案,这些集成电路具有可微调的振荡器,能进行精确的占空比控制,
温度补偿的参考,高增益误差放大器,电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后,逐周电流限制,可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。这些器件可提供8脚塑料表面贴装封装(SOIC8),UC3842BD1R2G有16V(通)和10V(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器,特性:微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比,电流模式工作到500千赫,自动前馈补偿,锁存脉宽调制,可逐周限流,内部微调的参考电压,带欠压锁定,大电流图腾柱输出,欠压锁定,带滞后,低启动和工作电流,无铅封装。工作描述:震荡器:振荡器频率由定时元件RT和CT选择值决定,电容CT由5.0V的参考电压通过电阻R1充电,充至约2.8V再由一个内部的电流宿放电至1.2V,在C
T放电期间,振荡器产生一个内部消隐脉冲保持"或非"门的中间输入为高电平,这导致输出为低状态,从而产生了一个数量可控的输出静区时间。图1显示R1与振荡器频率关系曲线,图2显示输出静区时间与频率关系曲线,它们都是在给定的C1值时得到的,注意尽管许多的R1和C1值都可以产生相同的振荡器频率,但只有一种组合可以得到在给定频率下的特定输出静区时间,振荡器门限是温度补偿的,放电电流在25摄氏度时被微调并确保在正负10%之内。这些内部电路的优点使振荡器频率及最大输出占空比的变化最小,结果显示在很多噪声敏感应用中,可能希望将变换器频率锁定至外部系统系统时钟上,这可以通过将时钟信号加到电路来完成。为了可靠的锁定,振荡器自振频率应设为比时钟频率低10%左右。通过修整时钟波形,可以实现准确输出占空
比箝位。误差放大器:提供一个有可访问反向输入和输出的全补偿误差放大器,此放大器具有90DB的典型直流电压增益和具有57度相位余量的1.0MHZ
的增益为1带宽,同相输入在内部偏置于2.5V而不经管脚引出,典型情况下变换器输出电压通过一个电阻分压器分压,并由反向输入监视,最大输入偏置电流为2.0UA,它将引起输出电压误差,后者等于输入偏置电流和等效输入分压器源电阻的乘积,误差放大器输出用于外部回路补偿,输出电压因两个二极管压降而失调并在连接至电流取样比较器的反相输入之前被三分,这将在管脚1处于最低状态时保证在输入不出现驱动脉冲,这发生在电源正在工作并且负载被取消时,或者在软启动过程的开始最小误差放大器反馈电阻受限于放大器的拉电流(0.5MA和到达比较器的1.9V箝位电平所需的输出电压)。电流取样比较器和脉宽调制锁存器:UC3842B作为电流模式控制器工作,输出开关导通由振荡器开始,当峰值电感电流到达误差放大器输出/补偿建立的门限电平时中止,这样在逐周基础上误差信号控制峰值电感电流,所用的电流取样比较器-脉宽调制锁存配置确保在任何给定的振荡器周期内,仅有一个单脉冲出现在输出端,电感电流通过插入一个与输出开关Q1的源极串联的以地为参考的取样电阻RS转换成电压,此电压由电流取样输入监视并与来自误差放大器的输出电平相比较,在正常的工作条件下,峰值电感电流由管脚上的电压控制,当电源输出过载或者如果输出电压取样丢失时,异常的工作条件将出现,在这些条件下,电流取样比较器门限将被内部箝位至1.0V,当设计一个大功率开关稳压器时,为了保持RS的功耗在一个合理的水平上希望降低内部箝位电压,调节此电压的简单方法是使用两个外部二极管来补偿内部二极管,以便在温度范围内有固定箝位电压,如果箝位电压降低过多将导致由于噪声拾取而产生的不误操作,通常在电流波形的前沿可以观察到一个窄尖脉冲,当输出负载较轻时,它可能会引起电源不稳定,这个尖脉冲的产生是由于电源变压器匝间电容和输出整流管恢复时间造成的,在电流取样输入端增加一个RC滤波器,使它的时间常数接近尖脉冲的持续时间,通常会消除不稳定性。
管脚功能说明:
1补偿:该管脚为误差放大器输入并可用于环路补偿。2电压反馈:该管脚是误差放大器的反相输入,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出。3电流取样:一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。4、RT/CT:通过将电阻RT连接至VREF以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调,工作频率可达500KHZ。5地:该管脚是控制电路和电源的公共地。6输出:该输出直接驱动功率MOSFET的栅极,高达1.0A的峰值电流经此管脚拉和灌。7VCC:该管脚是控制集成电路的正电源。8VREF:该管脚为参考输出,这通过电阻RT向电容CT提供充电电流。工作结温:+150摄氏度,工作温度:0--+70摄氏度,贮存温度:-65--+150摄氏度。
①脚:误差放大器输出端。在①脚与误差放大器反相输入端②脚之间加入Rc
反馈网络,形成闭环控制幅频响应和相频响应。开关电源也有利用此端进行输出稳压调控。
②脚:误差放大器反相输入端。将开关电源输出电压直接或间接取样后加至此端,与内部误差放大器同相端2.5V基准电压比较,输出误差信号改变PWM(
脉宽调制)锁存器的工作状态,从而控制调制脉冲宽度,调整输出电压的大小。
③脚:电流检测比较器同相输入端。被检测的开关管峰值电流经取样电阻转换成电压,当输入电压达到1V时,电流检测比较器输出过流控制信号,使
PWM锁存器置位,封锁⑥脚调制脉冲输出,实现过流保护。
④脚:RC振荡端。内接振荡器,外接Rc定时元件,振荡器与RC定时元件产生的振荡频率,作为开关电源在行扫描电路没有启动前电源开关管的工作频率。行扫描电路启动后,行逆程脉冲输入到④脚,使开关管的工作频率被行频锁定。
⑤脚:接地端。
⑥脚:调制脉冲输出端。可直接驱动场效应管,驱动电流平均值为±200mA,最大峰值电流可达到±1A。
⑦脚:电源输入端。启动电压不能低于16v,启动后若供给电压低于10V,自动关闭⑥脚调制脉冲输出,实现欠压保护。电源输入端内部接有36V稳压管
,防止电源启动瞬间输入电压过高损坏芯片。
⑧脚:5V基准电压输出端。
Ⅲ 电脑电源维修求思路,有没有人修过动力火车的散热奇兵500电源
收了一个散热奇兵500电源,上电短接绿线到地,风扇动一下耐宴喊即停,拆机维修,测量5Vusb正常,祥游测PFC大电容电压280V,为PFC不工作,检查PFC回路各器件无异常,芯片用的是CM6805BG,查PDF得知该芯片VCC引昌野脚,测量该脚电压几乎没有,根据PDF得知供电一般12-15V
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Ⅳ LED32R5500pDF有电源不开机怎么修
👉【故障现象】LED32R5500PDF有电源,不
开机怎么修?
👉【故障分折】此机问题出在开关电源电路中
👉【解决办法】可以按以下几个方面进行检查:
⒈→检查副开关电源电路,是否有正常的十5V
SB电压。
⒉→检查毁汪芦开/待机控制电路,是否有开/纤带待陵罩机控
制电压。
⒊→检查待机控制三极管等电路是否正常。
⒋→若以上电路经检查、换件后、恢复正常
即可上电式机。
Ⅵ 【电力系统继电保护状态检修分析】电力系统分析何仰赞pdf
摘 要:随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。继电保护技术的发展向计算机化、网络化、一体化、智能化方向发展,这对继电保护工作者提出了新的挑战。本文阐述了继电保护状态检修的优越性,针对目前存在的问题及其解决谈芹方法进行了研究,并分析了采用SEL保护装置能较好地解决二次回路监测的问题。最后对继电保护状态检修的实际应用进行探讨。
关键词:继电保护;二次设备;状态检修
中图分类号:U224.4 文献标识码:A
继电保护设备状态检修实施的重要基础就是在设备状态特征量的采集上不能有盲区。显然,对保护设备实行状态检修而言,现有的二次控制回路操作箱达不到要求。而利用美国SEL提供的数字仿真式继电保护平台可以有效地设计微机操作箱,成功解决了电气二次回路状态检修问题可为实现保护系统完整的状态监测,为继电保护实行状态检修创造必要的条件。
1 继电保护状态检修
状态检修是根据设备状态而进行的一种检修方式,主要利用各种状态监测手段,结合设备历史、现状及同类设备的运行状况等进行分析比较,识别出故障早期征兆并对故障部位的严重程度和发展趋势作出判断,从而确定设备的最佳检修时间。因此,继电保护状态检修是建立在电气二次设备状态监测的基础上,根据监测和分析诊断的结果,科学地安排检修时间和检修项目。它能有效地避免周期性定期检修和故障后检修所带来的弊端,是比较理想的检修方式,也是今后设备检修模式发展的趋势,其具有如下优越性。
状态检修通过对已有状态信息进行多方位分析,更好地掌握设备的运行状况,并根据实际状况制定相应的检修维护策略,能够有效提高设备运行的可靠性;最大限度地减少检修人员的现场工作量,使设备可用程度达到最高,节省大量人力、物力;可以防患于末然,做到该修才修,通过对设备的适当维修,在减少停电时间的同时,可更好地避免不必要的预防性检修引起故障的可能。
继电保护状态检修可以分搭侍大为设备状态监测、设备故障诊断、检修决策3个环节,其中设备状态监测是关键性的一个环节,只有通过各种手段准确、及时地掌握设备运行的实际状况,才能根据设备的参数变化趋势制定维修策略,确定最佳检修周期。
2 继电保护设备状态监测
继电保护设备有别于电气一次设备,其状态监测对象不是单一的设备元件,而是一个单元或一个系统,因此继电保护状态监测应包括保护装置和二次回路监测等方面内容。目前的微机保护装置能对装置自身的电源、CPU、I/O接口、A/D转换、存储器等插件进行巡查诊断,当保护装置异常时,会发出告警信息提醒运行人员,因此具备了较强的自检功能。但要实施继电保知竖护状态监测,还存在着如下的问题。
2.1 装置动作状况
在电气一次设备没有故障的情况下,继电保护装置处于相对静止的状态,只有当被保护设备发生故障的时候,保护装置才会动作。如果在检修周期内装置都未曾有过动作,那么它的动作状况也就难以监测到,也就无法知道其出口回路是否良好。
对此,应采用远程传动进行校验的方法。首先提前向用户发出短时停电的通知,然后在用电低谷时段进行一次远程传动试验,通过远方监测中心进行调控,对保护装置发送远程传动的命令,让其执行一次跳闸与重合闸操作。这样不仅可以检验保护出口到断路器机构之间的回路接线是否正确,还可以验证断路器动作的正确性,而整个过程大概需要1~2s的时间,对用户影响不大。
2.2 二次回路的监测
继电保护作为电网安全的技术保障,除了装置本身外,还包括电压电流、保护控制、信号照明等电气二次回路。它们由若干继电器和连接各个设备的电缆所组成,接线繁杂、点多、分散,因此要通过在线监测各个继电器触点的状况、回路接线正确性等比较困难,也不经济,这可能是继电保护状态检修一直未能有效推进的主要原因之一。
对于这个主要原因,经过研究发现,利用美国SEL基于数字仿真式继电保护平台设计的微机操作箱,可以较好地解决电气二次回路的状态监测问题。其原理是利用SEL保护的可编程逻辑控制(PLC)来实现微机操作箱的功能,只需用简单的开关量输入和开关量输出即可实现控制操作过程,使操作回路的逻辑接线得到简化,因此可以更好地做到保护系统完整性的监测。如图1所示,利用SEL微机操作箱,能够解决如下的问题:(1)解决了电气二次回路点多分散、在线监测困难的问题。图1中,利用对SEL保护(1NlO1-IN106)输入信号的在线监测,可以实现对电气二次回路跳合闸操作开关(1)和保护投入退出压板(XB1-XB4)的在线监测。(2)通过正常的跳合闸操作,实现对跳合闸二次回路和保护出口回路的输入输出结点传动。保护动作出口(OUT101)和重合闸出口(0UT102)与正常的跳合闸操作使用同一继电器,因此利用正常的跳合闸操作就可以对合闸和跳闸出口继电器触点状况进行在线监测。(3)在线监测控制回路断线状态。利用对SEL保护(IN105和IN106)输入信号的在线监测,可以实现断路器机构箱辅助接点(DL)状况的在线监测。
2.3 电磁干扰问题
由于电气二次设备中广泛存在着微电子元件和高集成电路,不可避免地产生电磁干扰,可能会造成微机继电保护采样信号失真、装置异常、保护误动或拒动等问题。因此,对继电保护装置进行电磁兼容性试验也是继电保护状态检修的一项重要工作,应该对干扰源、耦合途径、敏感器件等进行监测管理,如二次设备的屏蔽接地状况、保护装置附近的移动通信设备等等。
3 继电保护状态检修应用
对目前实施继电保护状态检修过程中所存在的若干问题进行分析,要使继电保护状态检修实用化,需要解决以上的若干问题,并建立电网继电保护状态检修体系。根据以上的分析,实现继电保护状态检修,首先需要利用微机保护、SEL保护装置等自动装置的监测信息,建立一套反映继电保护设备状况的监控系统,在线监测保护设备的运行状况;在这基础上结合远程传动方法来诊断保护装置及断路器的动作情况,进行进一步的分析诊断,确定设备是否需要检修;最后根据监测和分析诊断的结果科学地安排检修时间和项目。因此,本文构造了地区电网的继电保护状态检修体系结构,结构分3层,如图2所示。
第1层:变电站内的继电保护装置。它们负责将内部自检信息、测量用电压和电流值、保护用电压和电流值、远程传动试验中开关量动作等信息通过调度专网传送到地区电网的继电保护状态监测主机。
第2层:地区电网状态监测主机。监测主机接收区域内各个变电站的继电保护状态信息,且通过专业人员的操作,能够对区域内允许远程传动的继电保护装置进行远程传动。
第3层:地区电网状态检修工程师站。工程师站与状态监测主机进行单向连接,通过对地区状态监测主机的数据信息进行综合诊断分析,来判断设备是否需要检修,并根据设备状态制定合理的检修计划。
通过以上3层的地区电网继电保护状态检修体系结构,可以有效地实行继电保护设备的状态监测,进行科学分析诊断,合理制定出状态检修计划,实现继电保护的状态检修。
结语
随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,新的要求会一直推动状态检修领域的持续进步,状态检修作为一种新型的检修策略,是企业发展的必然趋势。状态检修涉及到管理工作的各个方面,要从设计、选型、安装、调试、验收、检修等各个环节的全过程管理抓起,把好设备初始状态关。同时,状态检修还需要有先进的检测手段和高水平的综合判定能力作依靠,这样才能真正把握设备的状态,制定出科学合理的检修策略,保证继电保护系统的安全稳定运行。
参考文献
[1]孙鑫.继电保护隐藏故障监测及风险分析方法研究[J].重庆大学,2009(5).
[2]王胜涛.继电保护隐藏故障监测方法研究[J].重庆大学,2010(5).
Ⅶ 请教胡老师厦华PS42D8开机一直是蓝灯不开机不知是哪块板的问题
此维修手册,是给工厂的技术及维修工看的,对售后,估计什么效果,在有的方面反而会让维修人员走入歧途。本维修手册,在撰写的时候,工程师是假定PDP屏是完全没问题的(因为生产线上的屏就是好的)。所以大家可告基以看看第三个故障分析实例:在本例中,如果电源指示灯亮,屏就则粗是好的--------这个观点对不对呢?在用户家里或售后的机器,肯定是错的(但在生产线上,就是对的)。因为只要电源板能输出5V,电源灯就会亮,袜盯谨但电源板有很多种电压,当其他支路的电压不对,而5V电压对的时候,电源灯还是亮的,所以电源板坏的时候,电源指示灯还是会亮的,但此时,由于电源板已经坏了,我们应该检修屏,但根据上面的维修手册,我们应该检修数字主板。-----------------因此可见,工厂资料也不一定就是全对的,只有适合使用者的,才是有效的资料。但该资料在维修厦华自己做的部件板方面,还是有一定的价值的。
Ⅷ 汽车维修工入门全程图解pdf
《汽车维修技师综合技能全程图》以汽车维修技师在日常工作中所需的基本技能为突破口,以人性化的方式编写,以一图一解的方式贯穿全书。理论与维修实践相结合。以实际维修应用为目的,以维修技师实践技能的短期提升为突出目标,满足了读者学习和提高的需求。本书是专为汽车维修技师提高综合技能而设计的国内* *专业全课程图文册。它用图片说话,直观,便于读者轻松快速地掌握。既可以作为汽车维修技师提高综合技能的指导用书,也可以作为相关企业的培训用书。
汽车维修技师综合技能全流程图小结◇主要介绍汽车维修技师在日常工作中需要掌握的基本技能,包括汽车发动机、底盘、变速器、电气系统的维修与诊断技能,以及汽车安全防护、评价与鉴定的方法与要领。◇专为汽车维修技师量身定制的全流程插画专业书,用图片说话,直观易懂,帮助轻松快速掌握实用技巧。◇可作为汽车维修技师提高综合技能的指导用书,也可作为汽车维修相关企业的培训用书。
汽车维修技师综合技能全程图解目录 第一章汽车发动机维修 和诊断技能 第一节发动机专项维修一、发动机结构原理二、发动机机体维修三、发动机机油循环系统四、发动机冷却循环系统第二节发动机诊断技能一、计算机系统诊断概述二、发动机点火控制系统三、发动机燃油供给系统四、发动机排放控制系统五、发动机辅助装置
第二章汽车电气系统的维护与诊断技巧第一节电源与起动系统一、蓄电池与发电机二、起动机第二节汽车空调节系统一、工作原理二、自动空调节系统三、汽车空调节维护四、/[/k0]测试发电机调节器四。电路诊断第三章汽车变速器的维护与诊断技巧第一节自动变速器的使用与维护第二节自动变速器的应用原理一、液力变矩器二、换挡执行机构及行星齿轮机构三、自动变速器的液压控制系统第三节自动变速器的维护与诊断技巧一、变速器故障二、液力变矩器故障三、变速器齿轮机构故障四、 电控系统检查与诊断第四章汽车底盘的维护与诊断技巧第一节转向系统一、车轮转向二、转向系统结构三、转向系统类型第二节悬架系统一、独立悬架二、空空气悬架第五章汽车安全保护与控制系统的维护与诊断技巧第一节气囊系统判孝一、基本部件二、气囊的应用原理三、气囊系统部件二、气囊系统故障诊断一、 安全气囊系统操作规程二、安全气囊故障诊断第三节防盗系统一、 大众 第三代防盗系统二、大众第四代防盗系统三、中控防盗系统四、大众第五代防盗系统六第六章汽车评价与鉴定第一节汽车性能一、汽车动力二、汽车安全三、新型悬架控制系统四、电控悬架转换五、电控悬架故障第三节制动系统一、盘式制动器二、abs三、 es p四、 制动辅助系统三、车辆平顺性四、车辆通过性五、车辆燃油经济纳冲租性第二洞兆节二手车评估一、事故车鉴定二、二手车评估
作者介绍周晓飞,石家庄创业汽车技术研究中心技术顾问,1998年参加工作。1998年9月至2005年11月,在河 北汽 车集团 一汽 -大众汽车维修站工作,期间担任学徒、维修技工、机电专业、班组长、技术顾问等。期间,他发明了一项国家汽车专利技术。2005年创办并就职于石家庄创业汽车技术研究中心,至今从事汽车维修技术工作;河北钟毅汽车销售服务有限公司技术总监现为中国汽车工程学会会员、河北省汽车维修行业顾问、河北省科普作家协会会员、河北技术市场特聘专家、搜狐。com汽车频道、HC等。曾在《中国汽车报》、《汽车维修》等报刊杂志发表多篇文章。
@2019
Ⅸ 【九阳电磁炉电源芯片OB2226AP用VIPer12A代换的一种方法】 九阳电磁炉芯片
九阳电磁炉OB2226AP电源芯片的代换其实也可这样简单
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九阳电磁炉电源芯片OB2226AP用VIPer12A代换的一种方法
顾客送来一台转修九阳电磁炉,型号JYC—21EE5,主板JYCP—21ZD—A。原低压电源芯片OB2226AP损坏,被维修师傅用普通电源变压器代换后进行低压供电,但在使用第三天时出现了烧毁功率管现象。检查发现低压虽5V正常,但风扇驱动电压为16V,功率管驱动电压为15.5V,看来功率管损坏应该是驱动电压过低,引起过扮巧棚耗烧毁。由于手中没有OB2226AP这种芯片,只好用VIPer12A代换,过程如下。
所需元件:VIPer12A,104瓷片电容,18V稳压管各一只。
将VIPer12A的8、7折起来与6、5脚连成一体.。1脚向2脚折起来相连,与3脚并联一个104瓷片电容。3、4脚之间并一只18V稳压管,正极接3脚(如图)
将R501.R512及贴片C515全部拆走,(损坏的OB2226AP巳被拆掉)
将改装的VIPer12A依旧安在原OB2226AP芯片安装位。贴片C515元件位上的两焊点相连。在R501.R512元件位上按图补上一根跳线使将来的VIPer12A的4脚与D506相连(如图)。
最后我将巳缷掉的R503(47欧)给还原补上,装机通电,电磁炉功率管驱动电压升到18.3V,恢复正常.。
多次实践证明此技改方法可行,不但所需元件少,利用了原元件孔位厅则,同时也适用于九阳JYCP—21ZE—A主板。希望对无OB2226AP的朋友有所帮助。
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(补充电路图)2 z5 Q$ k" ?1 s! {! M
九阳JYCP-21ZD-A(电源芯片OB2226AP)主控板原理图.pdf(177.57 KB, 下载次数: 398)
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九阳电磁炉OB2226AP电源芯片的代换其实也可这样简单
前天顾客送来一台型号JYC-21GS02九阳电磁炉,主板JYCP-21ZE-A,无低压电源,查电源芯片OB2226AP损坏。现在新款九阳电磁炉部分采用OB2226AP电源芯片,这种芯片,外围元件较少,采用小功率变压器。输出的电压精准。内部有短路保护功能,如果芯片损坏,一般不秧及周围元器件。芯片损坏后,若没有配件也是个让人头痛的问题。本人通过与运用了VIPer12A芯片的九阳JYCP-21S55C主板开关电源电路进行参考对比,找到一种用VIPer12A代换的技改方案,还能充分利用原来芯片的安装位。
所需元件为:VIPer12A,104瓷片电容,18V稳压管各一只。
(1)将VIPer12A的8、7脚向6脚折起来与6、5脚连成一体。1脚折起来与2脚相连与3脚并联一个104瓷片电容。3、4脚之间并联一只18V稳压管,其正极接3脚,负极接4脚(如图1)。
(2)将损坏的OB2226AP芯片以及贴片电容C515、R501、R512全部拆走,将改装好的VIPer12A芯片依旧安装在原来芯片安装位上:将C515元件位上的两焊点用焊锡直接相连(如图1)。在R501,R512元件位上,按图补上一根跳线,使VIPer12A的4脚与D506负极相连(如图2)。
此开关电源经技改后,电路基本与九阳JYCP-21S55C主板开关电源电路相同。性能稳定。此种技改方法对新款采用OB2226AP电源芯片的九阳电磁炉基本都适用。对其它品牌采用OB2226AP电源芯片宽判的电磁炉(图5)的电路图可作为参考,对缺OB2226AP电源芯片的朋友应该有点帮助。
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