近期典型故障案例分析
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五案例分析水温高的原因及排除方法水温, 排除夏季是水温类故障的多发季节,而且多为水温高现象。
现介绍桑塔纳轿车的几种典型的故障现象及判断方法和操作顺序。
首先,判断水温高的故障属于机械部分还是电子部分引起,同时判断是属于真正的水温高还是属于传感器或仪表失效造成的。
如属于误报警则检查更换传感器或仪表以及仪表线束,甚至于更换发动机控制单元。
如果属于真正的水温高则应慎重对待。
以下介绍几个典型案例:一、液位灯报警,水温高,膨胀箱返水,节温器、电子扇工作正常检查发现此车故障不属于误报警,并且发现节温器和电子扇都工作但是在电子扇即将打开的时候,膨胀箱处出现严重返水现象,之后电子扇工作,水温降低,膨胀箱水位下降,液位灯报警,如果不采取措施,则下一工作循环出现水温高的现象并同时伴随返水现象继续出现。
于是怀疑汽缸床有问题,但经缸压测定及观察火花塞表面烧蚀情况基本否定了汽缸床问题。
于是怀疑水循环不好造成,经过反复添加冷却液后水温正常不再出现返水现象。
二、水温有时高,电子扇有时不转,膨胀箱返水此车有时水温高,在中低速时明显,在持续高速急减速时也出现此问题。
检查发现此车电子扇出现死点有时不转,更换电子扇后发现冷却热敏开关传感不灵敏,更换热敏开关后,情况有所好转,但在发动机怠速时水温仍然较高。
鉴于此车长时间使用水作为冷却液,所以怀疑水箱内水垢较多造成散热不良,更换水箱后,此故障基本消除。
三、怠速水温正常,行车水温高在怠速时水温基本正常,但只要行驶一段时间后,水温就升高,并伴随有返水的现象。
检查发现下水管水温明显低于上水管,于是怀疑是节温器造成循环不好,更换节温器后故障消失。
检查节温器,通过节温器的工作痕迹发现节温器有卡滞现象,水温高时不能完全打开。
四、开空调后水温高一般来讲,空调散热也要借助于电子扇,所以在水箱、冷凝器的夹缝里有太多杂物或灰尘时,就会出现散热不良引起水温高,因为较冷的空气是先经过冷凝器后经过水箱,所以在开空调后此故障出现。
设备故障案例在工业生产中,设备故障是一个常见的问题,它不仅会导致生产线停滞,还会给企业带来严重的经济损失。
因此,及时解决设备故障是非常重要的。
下面,我将以一起设备故障案例为例,详细介绍故障原因和解决方法。
这起案例发生在某家汽车零部件制造厂。
他们的冲压设备在生产过程中突然出现了故障,导致生产线停止运转。
经过排查,发现故障原因是设备的液压系统出现了异常。
首先,我们来分析一下故障原因。
经过维修人员的检查发现,液压系统中的油温异常升高,导致液压泵工作不正常。
经过进一步检查,发现是液压系统中的冷却器故障导致的油温升高。
冷却器长时间工作导致散热不良,最终导致液压系统故障。
为了解决这一问题,维修人员首先对冷却器进行了彻底清洗,并更换了冷却水。
同时,他们还对液压系统进行了全面检查,确保没有其他故障隐患。
经过这些措施,设备最终恢复正常运转,生产线也得以重新启动。
通过这起案例,我们可以得出以下几点启示:首先,设备故障往往并非突如其来,而是有一定的前兆。
因此,企业在日常生产中应该加强设备的监测和维护工作,及时发现潜在故障隐患,并进行预防性维护。
其次,对于设备故障,需要进行系统性的分析和排查,不能只看到表面现象,而忽视了潜在的根本问题。
只有找到问题的根源,才能采取有效的措施进行修复。
最后,设备故障的解决需要维修人员具备丰富的经验和专业知识。
因此,企业需要加强对维修人员的培训和技能提升,确保他们能够及时、准确地解决设备故障。
总之,设备故障是生产中不可避免的问题,但只要企业能够加强设备维护和管理,加强人员培训,及时发现并解决设备故障,就能够最大限度地减少故障对生产带来的影响,保证生产线的稳定运行。
希望这个案例能够对大家有所启发,谢谢!。
故障诊断案例故障诊断是一项非常重要的工作,它可以帮助我们快速准确地找出设备或系统中的问题,并及时采取相应的措施进行修复。
在实际工作中,我们常常会遇到各种各样的故障案例,下面我将结合一些实际案例,分享一些故障诊断的经验和方法。
案例一,某工厂的生产线出现了频繁停机的问题。
经过现场调查和分析,发现停机是由于一台关键设备的传感器故障引起的。
在更换了新的传感器后,停机问题得到了解决。
这个案例告诉我们,在故障诊断过程中,要善于从整体系统的角度出发,找出可能的关键因素,并有针对性地进行排查和修复。
案例二,某办公楼的空调系统出现了制冷效果不佳的问题。
经过检查,发现是空调系统中的制冷剂泄漏导致的。
在及时补充制冷剂后,空调系统恢复了正常工作。
这个案例提醒我们,在进行故障诊断时,要注重细节,善于从常见的故障点出发,逐一排查可能存在的问题。
案例三,某汽车发动机出现了异响和动力不足的问题。
经过仔细检查,发现是发动机气缸活塞环磨损严重导致的。
在更换了新的活塞环后,发动机恢复了正常工作。
这个案例告诉我们,在进行故障诊断时,要充分利用各种检测设备和工具,进行全面的排查和分析,找出问题的根源。
通过以上案例,我们可以总结出一些故障诊断的经验和方法:首先,要善于从整体系统的角度出发,找出可能的关键因素,并有针对性地进行排查和修复;其次,要注重细节,善于从常见的故障点出发,逐一排查可能存在的问题;最后,要充分利用各种检测设备和工具,进行全面的排查和分析,找出问题的根源。
在实际工作中,我们还需要不断学习和积累经验,提高自身的故障诊断能力,以更好地为设备和系统的正常运行保驾护航。
希望以上经验和方法能对大家有所帮助,谢谢!以上就是本文的全部内容,希望对您有所帮助。
给水泵组典型故障案例分析水泵是工业生产和生活中使用最广泛的机械设备之一、在水泵使用过程中,由于各种原因可能会出现故障,影响正常的工作。
本文将针对水泵组的典型故障案例进行分析,并提出相应的解决方案。
故障案例一:水泵无法启动故障症状:启动水泵后,无法正常启动,没有水流出现。
故障原因:1.电源供应问题:检查电源是否正常提供给水泵组。
2.电机问题:检查电机是否受损,是否存在电机短路、开路等问题。
3.初始状态:检查水泵是否已经进入正常的初始状态,如填充并排出管内空气。
解决方案:1.检查电源供应问题:确保电源供应正常,检查线路是否有故障,电压稳定。
2.检查电机问题:使用万用表检查电机是否正常,查看是否存在故障。
如有必要,可以更换电机。
3.检查初始状态:检查水泵组是否正确填充,排除管内空气等问题。
故障案例二:水泵噪音过大故障症状:水泵运行时噪音明显增大,影响使用和工作环境。
故障原因:1.水泵叶轮问题:叶轮与水泵壳体或叶轮本身损坏导致噪音。
2.轴承问题:轴承损坏、润滑不良导致噪音。
3.排气问题:排气阀门未正确关闭导致噪音。
解决方案:1.检查叶轮问题:检查叶轮与壳体之间的间隙是否正常,如果有损坏需要更换叶轮。
另外,可以对叶轮进行动平衡处理减少噪音。
2.检查轴承问题:检查轴承是否正常润滑和运行,如有损坏需要更换轴承,同时进行润滑维护工作。
3.检查排气问题:确保排气阀门关闭严密,可以适当调整排气阀门位置减少噪音。
故障案例三:水泵无法正常抽水故障症状:水泵启动后无法正常抽水,或者抽水流量减少。
故障原因:1.水源问题:检查水源是否充足,是否存在堵塞、漏水等问题。
2.进水管道问题:检查进水管道是否存在阻塞,其他影响流量的问题。
3.水泵本身问题:检查水泵是否正常运转,水泵设备是否存在故障。
解决方案:1.检查水源问题:确保水源充足,检查水源是否存在漏水等问题,及时修复。
2.检查进水管道问题:检查进水管道是否存在阻塞等问题,清理进水管道,确保畅通。
一、案例背景某企业生产线上的一台关键设备出现故障,导致生产线停工。
企业维修人员经过初步检查,判断故障原因可能是设备电机轴承磨损。
为了尽快恢复生产,企业安排了一名经验丰富的维修工程师进行维修。
然而,在维修过程中,工程师未能找到故障根源,反而使设备状况进一步恶化。
以下是该案例的详细总结。
二、故障现象1. 设备运行过程中,电机出现异响,振动加剧。
2. 设备运行一段时间后,出现发热现象,严重时甚至有焦味。
3. 设备无法正常启动,出现卡滞现象。
三、维修过程1. 维修人员初步检查,发现电机轴承磨损严重,存在故障隐患。
2. 工程师决定更换电机轴承,以排除故障。
3. 在更换轴承过程中,工程师发现电机内部存在异物,清理异物后继续更换轴承。
4. 更换轴承后,工程师重新组装电机,启动设备进行测试。
然而,设备运行一段时间后,故障现象依旧存在。
四、失败原因分析1. 维修人员对设备结构不熟悉,导致在检查过程中未能准确判断故障原因。
2. 维修工程师经验不足,未能正确处理设备内部异物,反而加重了故障。
3. 维修过程中,工程师未对设备进行全面检查,导致故障未能得到彻底解决。
4. 企业对维修人员的培训不足,使得维修人员缺乏必要的维修技能和经验。
五、改进措施1. 加强对维修人员的培训,提高其维修技能和经验。
2. 定期对设备进行保养,预防故障发生。
3. 在维修过程中,注重细节,全面检查设备,确保故障得到彻底解决。
4. 建立设备维修档案,记录维修过程,便于后续维修和设备维护。
六、总结本案例中,由于维修人员经验不足、维修过程不规范等原因,导致设备故障未能得到有效解决。
为了避免类似情况再次发生,企业应加强对维修人员的培训,提高其维修技能;同时,在维修过程中,注重细节,确保设备得到全面检查和维修。
此外,建立设备维修档案,有助于后续维修和设备维护。
通过本次案例的总结,希望对相关企业维修工作提供借鉴和参考。
汽车维修故障案例
汽车作为我们日常生活中不可或缺的交通工具,随着使用时间的增长,难免会
出现一些维修故障。
今天,我们就来分享一些汽车维修故障案例,希望能够给大家在遇到类似问题时提供一些参考和帮助。
首先,我们来说说发动机故障。
有一位车主反映,他的车在行驶中突然出现了
抖动并且失去动力。
经过检查发现,是由于发动机缸体内的一个活塞环损坏导致的。
这种情况下,需要及时更换活塞环,并对发动机进行维修保养,以免造成更严重的损坏。
其次,我们来讨论一下制动系统故障。
有车主反映,刹车踏板踩下去后,制动
效果不佳,需要用更大的力气来刹车。
经过检查发现,是由于制动盘磨损过度导致的。
这种情况下,需要及时更换制动盘,并对整个制动系统进行检修,以确保行车安全。
再来说说电气系统故障。
有车主反映,车辆的车灯频繁闪烁,并且车内的电子
设备工作不正常。
经过检查发现,是由于电瓶接触不良导致的。
这种情况下,需要及时清洁电瓶接头,并对电气系统进行全面检修,以确保车辆正常使用。
最后,我们来谈谈悬挂系统故障。
有车主反映,车辆在行驶中出现明显的颠簸
和摇晃,影响了行车舒适性。
经过检查发现,是由于减震器老化导致的。
这种情况下,需要及时更换减震器,并对悬挂系统进行全面检修,以确保车辆的悬挂系统处于良好状态。
总的来说,汽车在日常使用中难免会出现各种维修故障,但只要我们及时发现
并进行维修保养,就能够避免造成更严重的损坏,保障行车安全和驾驶舒适性。
希望以上的汽车维修故障案例能够给大家在遇到类似问题时提供一些参考和帮助。
职汽修典型案例汽修典型案例:故障分析与维修过程详解一、案例背景本案例涉及一辆2022年款某品牌轿车,车主反映车辆在行驶过程中浮现颤动、加速不畅等问题。
经初步检查发现,发动机故障灯亮起,提示存在发动机失火的问题。
为了解决该故障,我们进行了以下维修过程。
二、故障分析1. 故障现象描述车辆在行驶过程中浮现颤动、加速不畅等问题,发动机故障灯亮起。
2. 故障原因分析根据车主提供的故障现象及故障灯提示,初步判断可能存在以下故障原因:- 点火系统故障:可能是火花塞老化、点火线圈故障等导致的发动机失火。
- 燃油系统故障:可能是燃油喷嘴阻塞、燃油泵故障等导致的燃油供应不足。
- 气缸压缩问题:可能是气缸密封不良、活塞环磨损等导致的气缸压缩不足。
3. 故障排除方法为了准确判断故障原因,我们采取了以下排除方法:- 使用诊断仪读取车辆的故障码,确认故障码为“P0301”,表示第一气缸失火。
- 检查点火系统:检查火花塞及点火线圈是否正常工作,经检查发现第一气缸的火花塞电极磨损严重,需要更换。
- 检查燃油系统:检查燃油喷嘴是否阻塞,经检查发现喷嘴存在阻塞情况,需要清洗或者更换。
- 检查气缸压缩:使用压缩仪检测各气缸的压缩情况,经检测发现第一气缸的压缩值偏低,需要进一步检查气缸密封情况。
三、维修过程1. 更换火花塞根据故障排除方法中的检查结果,我们决定更换第一气缸的火花塞。
具体操作步骤如下:- 断开电池负极,以防止触电。
- 使用合适的工具拆下火花塞线圈。
- 使用火花塞扳手拆下老化的火花塞。
- 使用火花塞扳手安装新的火花塞,并确保拧紧力度适当。
- 安装火花塞线圈,并连接电线。
2. 清洗或者更换燃油喷嘴根据故障排除方法中的检查结果,我们决定对燃油喷嘴进行清洗或者更换。
具体操作步骤如下:- 断开电池负极,以防止触电。
- 拆下燃油喷嘴,注意标记每一个喷嘴的位置。
- 使用专用清洗剂清洗喷嘴,确保喷嘴内部通畅。
- 如清洗无效,可选择更换新的燃油喷嘴。
工程机械故障分析案例分享经验1. 案例一:液压系统故障在一次建筑工地的挖土机作业中,挖斗无法正常升降。
经过维修人员的检查,发现液压系统存在故障。
经过仔细分析,确定是液压泵的密封件磨损严重导致压力不稳定,进而影响了挖斗的升降功能。
解决该问题的方法是更换液压泵的密封件,并对液压系统进行全面检修,确保系统正常运行。
2. 案例二:电路系统故障某建筑工地的起重机在使用过程中突然失去了电源供应,无法正常运行。
经过检查,发现电路系统中的保险丝烧断,导致电流无法正常传导。
经过仔细分析,确认是电路系统中出现了过载情况,超出了保险丝的额定负荷。
解决该问题的方法是更换合适额定负荷的保险丝,并对电路系统进行全面检修,确保系统正常工作。
3. 案例三:机械结构故障在一次道路施工作业中,压路机的振动系统发生异常,振动力不稳定。
经过维修人员的检查,发现机械结构中的振动轴出现了严重的磨损,导致振动力的传递不稳定。
解决该问题的方法是更换新的振动轴,并对机械结构进行全面检修,确保振动系统正常工作。
4. 案例四:润滑系统故障一台挖掘机在使用过程中发现发动机温度过高,无法正常工作。
经过检查,发现是润滑系统中的油液不足,并未有效进行发动机部件的润滑。
解决该问题的方法是及时添加足够的润滑油,并对润滑系统进行全面检修,确保发动机正常工作。
5. 案例五:传动系统故障一辆装载机在使用过程中发现换挡困难,无法正常行驶。
经过检查,发现传动系统中的离合器磨损严重,无法有效传递动力。
解决该问题的方法是更换新的离合器,并对传动系统进行全面检修,确保装载机能够正常行驶。
通过以上案例的分析,我们可以得出以下经验:- 定期检查和维护工程机械的液压系统、电路系统、机械结构、润滑系统和传动系统,确保各个部件和系统正常运行。
- 注意机械设备的润滑和保养工作,及时添加润滑油,确保设备部件的正常润滑,防止因润滑不良导致的故障。
- 对于故障问题,要进行详细的分析和排查,找出问题的根源,然后采取相应的修复措施,确保设备恢复正常工作。
汽修故障案例汽车作为我们日常生活中不可或缺的交通工具,随着汽车的普及和使用频率的增加,汽车故障也成为了司空见惯的事情。
在汽车维修领域,汽修故障案例是非常重要的一环,通过案例分析可以帮助汽修技师更快速、准确地定位和解决汽车故障,提高维修效率和质量。
下面,我们就来看几个汽修故障案例。
案例一,发动机启动困难。
某车主反映,其车辆在早晨启动时出现了启动困难的情况,需要多次打火才能成功启动。
经过检查发现,是由于发动机燃油系统出现了问题。
进一步检测发现,燃油泵出现了故障,导致燃油供应不足,从而影响了发动机的正常启动。
更换了新的燃油泵后,问题得到了解决。
案例二,制动系统异响。
某车主在行驶过程中发现制动系统出现了明显的异响,特别是在刹车时更为明显。
经过检查后发现,制动系统的制动盘和制动片出现了磨损,导致了刹车时的异响。
更换了新的制动盘和制动片后,异响问题得到了解决。
案例三,变速箱顿挫。
某车主在行驶过程中发现车辆的变速箱出现了顿挫的情况,特别是在加速和减速时更为明显。
经过检查发现,是由于变速箱内部的传动链条出现了松动,导致了变速箱的顿挫。
重新调整了传动链条后,变速箱的顿挫问题得到了解决。
案例四,电子设备失灵。
某车主反映,其车辆的电子设备出现了失灵的情况,包括中控屏、音响系统、车灯等都无法正常使用。
经过检查发现,是由于车辆的电瓶出现了故障,导致了电子设备无法正常供电。
更换了新的电瓶后,电子设备的失灵问题得到了解决。
通过以上几个汽修故障案例的分析,我们可以看到,在汽车维修过程中,对于不同的故障情况,需要有针对性地进行检查和维修。
只有通过深入的分析和细致的检测,才能准确地找出故障的根源,并进行有效的维修。
汽修技师需要具备丰富的经验和扎实的技术,才能更好地应对各种汽车故障,确保车辆的安全和正常运行。
总之,汽修故障案例的分析对于提高汽车维修效率和质量具有非常重要的意义,只有不断积累案例经验,不断提升维修技术,才能更好地为车主提供优质的维修服务。
电梯事故典型案例分析近年来,电梯事故频发,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。
本文将通过分析一起典型的电梯事故案例,探讨事故的原因和应对措施,以期提高公众对电梯安全的认识和重视程度。
案例:2022年某城市商业中心电梯故障某城市的一座商业中心,一天中午发生了一起电梯故障事故。
当时,一位女性乘客在电梯内,蓦地感觉电梯住手运行,随后浮现了剧烈晃动的情况。
乘客们惊恐万分,纷纷尖叫,导致现场一度混乱。
经过一段时间后,电梯恢复正常运行,但乘客们的心理创伤不可避免。
事故原因分析1. 设备老化:经过初步调查,事故的原因主要是电梯设备老化导致的故障。
电梯是一个复杂的机电系统,长期使用会导致零部件磨损,从而引起故障。
在这起事故中,电梯的控制系统和传动装置浮现了故障,导致电梯住手运行。
2. 维护不到位:电梯作为一种特殊的设备,需要定期维护和检修。
然而,由于商业中心管理者的疏忽,电梯的维护工作没有得到及时的执行和跟进。
长期以来,电梯的维护记录不完整,导致故障没有及时发现和排除。
3. 应急措施不当:当电梯发生故障时,商业中心的应急措施并不完善。
在这起事故中,乘客们没有得到及时的指导和安抚,导致恐慌情绪进一步加剧。
商业中心应该在电梯故障发生时,第一时间通知相关部门,并对乘客进行安全疏散和救援。
应对措施建议1. 加强设备维护:商业中心管理者应加强对电梯设备的维护工作,定期检查和保养电梯,及时更换老化零部件,确保电梯的正常运行。
同时,要建立完善的维护记录,以便及时发现和解决潜在问题。
2. 完善应急预案:商业中心应制定完善的电梯故障应急预案,明确责任分工和应对措施。
在电梯故障发生时,应即将通知相关部门,同时对乘客进行安抚和疏散,确保他们的安全。
3. 提高公众安全意识:对于乘坐电梯的公众来说,他们也应提高安全意识。
在乘坐电梯时,要注意遵守相关规定,不要超载、乱动或者故意破坏设备。
同时,要学会正确使用紧急呼叫装置,以便在遇到危(wei)险时及时寻求匡助。
电力系统故障诊断与处理案例分析随着社会经济的发展,电力系统已经成为不可或缺的一部分。
然而,在电力系统运行中,故障是不可避免的。
如果故障不能及时被诊断和处理,将导致电力系统的崩溃,严重影响城市的正常运转。
因此,电力系统的故障诊断和处理显得尤为重要。
本文将通过实际案例进行分析,阐述电力系统故障诊断和处理的相关知识和技术。
一、案例背景某城市为了缓解用电压力,决定扩展变电站。
变电站改造后,正常供电,电力系统正常运行。
但是有一天,监测设备检测到变电站进出线电流超负荷,并发出警报。
此时,变电站正在正常运行,没有收到任何异常反馈信号。
接下来就来看一下这个故障是如何被诊断和处理的。
二、故障诊断为了确定故障原因,首先需要对电力系统进行分析和诊断。
对于此类故障,一般应该先检查变压器,进而确定是锅炉问题,还是在输电线路中。
经过排除,最终诊断出,是进出线侧电容的损坏导致的电流超负荷。
根据变电站运行手册中有关维护保养规定,定期检查电容组的运行状态并进行更换。
三、故障处理在经过故障诊断的基础上,接下来就需要进行故障处理。
为了修复电容损坏问题,需要按照限制条件进行本地更换电容组。
但是由于限制条件,现场更换电容组需要切断空气断路器,此举可能会导致电源突然中断,进而使部分市民停电。
因此,在更换电容组之前,需要对市民进行通知和策略安排。
经过仔细的策略安排,最终顺利完成了电容组的现场更换,并恢复了市民的用电。
四、教训总结这个案例告诉我们,电力系统故障的诊断和处理是一项高风险的工作。
在处理过程中,需要注意以下几点:1. 故障的排查必须要有一定的逻辑思维,深入分析故障出现的症状,进行系统的诊断或检测。
2. 对于电力系统的故障潜在危害是不容忽视的,需具备充足的安全防护措施和应急应变能力。
3. 故障处理时,需要向相关人员进行充分的沟通和协商,确保方案安全、可行,并保护市民的用电权益。
总之,电力系统是现代城市的重要基础设施,对于城市的运转至关重要。
典型吊装事故案例分析及防范措施吊装作为一种常见的物流运输方式,被广泛应用于工业生产和建筑施工等领域。
然而,由于操作不当、设备失效、环境因素等原因,吊装事故时有发生。
本文将通过分析两个典型的吊装事故案例,总结出相关的防范措施,以提高吊装操作的安全性和效率。
案例一:吊装过重导致设备倾覆在一次建筑施工过程中,一台吊车被用来吊装一个过重的货物。
由于没有正确估算货物的重量,并没有采取相应的安全措施,导致吊车在起重过程中失去平衡,最终倾覆在工地上,造成严重的人员伤亡和财产损失。
分析:1.没有正确估算货物的重量:正确估算货物的重量对于吊装过程至关重要,过重的货物容易导致吊装设备超负荷工作,增加事故发生的风险。
2.没有采取相应的安全措施:根据货物重量和特点,应采取合适的吊装设备、使用适当的吊装附件,并进行充分的安全计算和加固措施。
防范措施:1.正确估算货物的重量:在吊装前进行准确的货物重量测量,以确保选择合适的吊装设备和附件,并进行相应的安全设计和计算。
2.选择合适的吊装设备:根据货物的重量和特点,选择具有足够承重能力和稳定性的吊车设备,避免超负荷操作。
3.加强作业人员培训:提供专业的吊装操作培训,并对吊装设备和附件的使用进行演示和实操培训,使作业人员掌握吊装操作的技能和安全意识。
4.定期检查和维护设备:定期对吊装设备进行检查、保养和维修,确保设备正常运行,并及时消除潜在的安全隐患。
案例二:吊装设备失效造成货物坠落在一个工业生产车间,一台吊车被用来吊装一个重型设备。
由于吊装设备本身存在缺陷,导致在起重过程中设备突然失效,货物从高空坠落,造成工人受伤。
分析:1.设备缺陷:吊装设备存在设计、制造或维修等方面的缺陷,导致在吊装过程中突然失去功能,无法支撑货物的重量。
2.缺乏定期检查和维护:吊装设备未经定期检查和维护,导致潜在的故障没有被及时发现和修复。
防范措施:1.定期检查和维护设备:定期对吊装设备进行全面的检查和维护,包括检查关键部件的磨损状况、润滑油的更换、电气系统的检查等,确保设备的正常运行。
近期典型故障案例分析近期,我们公司遇到了一起典型的故障案例,特此进行详细的分析和总结,以便更好地理解和解决类似的问题。
故障案例描述:在上个月,我们公司的生产线出现了一次严重的故障。
故障发生时,生产线突然停止工作,导致生产计划延误,并且造成了一定的经济损失。
经过调查和分析,我们发现故障是由于主控制器的故障引起的。
故障原因分析:主控制器是生产线的核心部件,负责控制整个生产过程。
经过仔细的检查和测试,我们发现主控制器的电路板上存在着一个焊接不良的连接点。
这个连接点的不良导致了信号传输的中断,进而导致整个生产线停止工作。
故障解决过程:为了解决这个故障,我们采取了以下步骤:1. 检查和确认故障现象:我们首先对生产线进行了全面的检查,确认了生产线停止工作的现象,并且确定了故障发生的时间和地点。
2. 故障排除:我们对主控制器进行了仔细的检查,发现了焊接不良的连接点。
我们重新进行了焊接,并且测试了主控制器的功能。
3. 故障测试:为了确保故障已经解决,我们进行了多次的故障测试。
通过模拟生产线的工作状态,我们验证了主控制器的正常运行,并且确保生产线能够正常工作。
4. 故障预防措施:为了避免类似故障再次发生,我们采取了一系列的预防措施。
首先,我们对所有的电路板进行了全面的检查,确保焊接连接的质量。
其次,我们加强了对主控制器的定期维护和检修,以及对生产线的监控和管理。
故障案例的启示:通过这次故障案例的分析,我们得到了以下启示:1. 定期检查和维护:定期检查和维护生产设备是预防故障的重要措施。
只有保持设备的良好状态,才能避免故障的发生。
2. 故障排除的方法:在故障排除过程中,我们需要有系统性和有序性地进行分析和测试。
只有找到故障的根本原因,才能有效地解决问题。
3. 故障预防措施:除了解决故障之外,我们还需要采取一系列的预防措施,以避免类似故障再次发生。
这包括定期检查、维护和加强设备的监控和管理。
总结:通过对近期典型故障案例的分析,我们深入了解了故障的原因和解决方法,并且得到了一些有益的启示。
一、故障现象近日,我接到了一位车主的求助,他驾驶的2018款丰田卡罗拉在行驶过程中突然熄火,且无法再次启动。
车主表示,在熄火前,车辆并未出现任何异常现象,且已行驶了约5000公里。
二、故障诊断1. 检查蓄电池:首先,我检查了蓄电池的电压,发现电压正常,排除蓄电池原因。
2. 检查点火系统:接着,我检查了点火系统,包括火花塞、高压线、点火线圈等,未发现异常。
3. 检查燃油系统:然后,我检查了燃油系统,包括燃油泵、燃油压力、喷油器等,未发现异常。
4. 检查发动机电控系统:最后,我使用诊断仪读取了发动机电控系统故障码,发现多个故障码与发动机控制单元(ECU)有关。
三、故障分析根据故障现象和诊断结果,初步判断故障原因为发动机控制单元(ECU)故障。
ECU 是发动机电控系统的核心部件,负责控制发动机的点火、喷油、进气等过程。
当ECU出现故障时,会导致发动机无法正常工作。
四、故障处理1. 更换发动机控制单元(ECU):根据故障分析,我决定更换发动机控制单元(ECU)。
更换过程中,我注意以下几点:(1)使用与原车型号相符的ECU;(2)安装ECU时,确保连接线束正确无误;(3)安装完成后,重新连接蓄电池,启动发动机,检查ECU故障码。
2. 检查其他相关部件:更换ECU后,我再次读取故障码,发现故障码已清除。
为确保车辆正常运行,我还检查了以下部件:(1)空气滤清器:确保空气滤清器清洁,无堵塞;(2)燃油滤清器:确保燃油滤清器清洁,无堵塞;(3)进气歧管:确保进气歧管无泄漏。
五、总结此次故障案例中,车主的丰田卡罗拉因发动机控制单元(ECU)故障导致无法启动。
通过更换ECU和检查其他相关部件,成功解决了故障。
在今后的工作中,我将不断提高自己的故障诊断和维修技能,为车主提供更优质的服务。
同时,也提醒车主在车辆出现异常时,及时到专业维修店进行检查,以免造成更大的损失。
汽车常见故障案例分析:学习经验分享引言- 汽车是现代社会的重要工具,但由于长时间使用和磨损,常常会出现故障。
- 本文将分析汽车的常见故障案例,并分享解决经验,以便读者在遇到类似问题时能够快速有效地应对。
第一部分:电气系统故障1. 案例:电瓶没电无法启动- 电瓶座机故障- 解决方法:检查电瓶接线是否松动,清理电瓶腐蚀物;充电或更换新电瓶。
- 发电机故障- 解决方法:检查发电机的皮带是否松动或破损,修复或更换;检查电池充电线路。
2. 案例:车灯亮度不足- 灯泡老化- 解决方法:更换灯泡。
- 灯罩或反光罩脏污- 解决方法:清洗灯罩或反光罩;如有损坏,更换。
3. 案例:无法解锁或上锁- 遥控钥匙电池耗尽- 解决方法:更换遥控钥匙电池。
- 传感器故障- 解决方法:检查电子设备,修理或更换传感器。
第二部分:机械系统故障1. 案例:发动机异常声响- 引擎皮带松动- 解决方法:检查皮带紧度,调整或更换。
- 气缸、活塞故障- 解决方法:送修厂维修或更换部件。
2. 案例:制动系统失灵- 刹车片磨损- 解决方法:更换刹车片。
- 刹车油泄漏- 解决方法:检查刹车管路,修复泄漏,并添加刹车油。
3. 案例:变速箱故障- 变速箱液过少或过多- 解决方法:检查变速箱液位,根据需要添加或排出液体。
- 变速箱传感器故障- 解决方法:检查传感器连接是否松动,修理或更换传感器。
第三部分:越野和胎压相关问题1. 案例:轮胎漏气- 轮胎破损- 解决方法:修补或更换破损轮胎。
- 轮胎阀门漏气- 解决方法:更换轮胎阀门。
2. 案例:胎压不均衡- 胎压过高或过低- 解决方法:使用胎压计检查胎压,并根据制造商建议调整。
结论- 汽车常见故障对我们的日常生活造成了许多不便。
- 基于以上案例和解决方法,我们可以通过简单的检查和维修来解决一些常见故障。
- 如果问题超出了你的能力范围,请寻求专业的机修店或维修人员的帮助。
- 在日常驾驶中,定期进行机油更换、轮胎保养和电瓶维护等工作,能有效减少故障发生的可能性。
设备故障案例
近期,公司设备出现了一些故障情况,给生产和工作带来了一定的影响。
为了
及时解决这些问题,我们对设备故障进行了详细的分析和总结,希望能够找到解决方案,确保设备正常运转。
首先,我们遇到的一个常见问题是设备的电源故障。
在生产过程中,设备突然
断电或者出现电源不稳定的情况,导致生产中断,影响了生产效率。
经过检查发现,这些问题主要是由于电源线路老化、接触不良或者电压不稳定引起的。
针对这些问题,我们已经采取了一些措施,比如定期检查电源线路的连接情况,更换老化严重的电源线,增加稳压器等,以确保设备的稳定供电。
其次,设备的机械故障也是我们经常遇到的问题之一。
例如,设备传动部分出
现松动、磨损严重或者轴承损坏等情况,都会导致设备运转不畅,甚至完全停止工作。
为了解决这些问题,我们加强了设备的日常保养和维护工作,定期检查设备的传动部分,及时更换磨损严重的零部件,确保设备的正常运转。
另外,设备的控制系统故障也是我们需要重点关注的问题。
控制系统出现故障
会导致设备无法正常工作,严重影响生产进度。
我们针对这一问题,加强了对设备控制系统的维护和保养,定期检查控制系统的各个部分,确保设备的控制系统稳定可靠。
总的来说,设备故障是我们在生产中经常遇到的问题,但是我们通过对这些故
障进行分析和总结,采取了一系列的措施来解决这些问题。
通过这些措施的实施,我们已经取得了一定的成效,设备的故障率明显下降,生产效率得到了提高。
我们相信,在不断改进和完善的过程中,我们能够更好地解决设备故障问题,确保设备的正常运转,为公司的生产和工作创造更大的价值。
汽车维修案例分析大全在汽车维修行业中,各种各样的问题层出不穷,需要维修师傅们具备丰富的经验和技能来解决。
本文将通过一些实际案例,来分析汽车维修中常见的问题及解决方法,希望能给广大维修师傅们提供一些参考和帮助。
案例一,发动机无法启动。
一位车主将车辆送到维修店,反映车辆无法启动。
经过检查发现,是因为发动机缺乏点火信号,导致无法启动。
经过仔细检查,发现是由于点火线圈故障导致的。
维修人员及时更换了点火线圈,问题得以解决。
案例二,制动系统故障。
一辆车在行驶中制动失灵,车主赶紧将车开到了维修店。
经过检查发现,是制动液泄漏导致的制动失灵。
维修人员及时为车辆更换了制动液,并对制动系统进行了全面检查和维护,确保了车辆的安全性。
案例三,变速箱异响。
一位车主反映车辆在行驶中出现了变速箱异响的问题。
经过检查发现,是由于变速箱内部零件磨损导致的。
维修人员及时更换了磨损严重的零件,并对变速箱进行了调试和保养,解决了车辆的异响问题。
案例四,空调制冷效果差。
一辆车的空调制冷效果明显下降,车主感到困扰。
经过检查发现,是由于空调系统内部积存了过多的灰尘和杂质,导致制冷效果下降。
维修人员彻底清洁了空调系统,并对制冷剂进行了补充和调整,最终解决了车辆的制冷问题。
案例五,电气系统故障。
一辆车的电气系统出现了故障,导致车辆无法正常启动。
经过检查发现,是由于电瓶老化和线路接触不良导致的。
维修人员及时更换了电瓶,并对电路进行了全面检查和维护,确保了车辆的稳定性和可靠性。
通过以上几个案例的分析,我们可以看到汽车维修中常见的问题多种多样,需要维修师傅们具备丰富的经验和技能来解决。
只有不断学习和积累经验,才能更好地应对各种复杂的维修问题,确保车辆的安全和可靠性。
希望广大维修师傅们能够在日常工作中不断提升自己,为车主提供更优质的维修服务。
汽车故障案例与解决方案
《汽车故障案例与解决方案》
近日,市民小张的车辆在行驶途中突然出现了发动机熄火的情况。
这让他感到非常困扰,因为这可能会影响他的日常出行和工作。
他马上将车开到了修车厂,希望能够及时解决这个问题。
在修车厂的检查下,发现小张的车辆出现了点火系统故障。
这是由于点火线圈老化导致的,需要更换新的点火线圈。
修车厂的技师迅速进行了更换,并对车辆进行了全面的检查和调试。
通过这个案例,我们了解到,汽车在使用过程中可能会出现各种故障,尤其是一些老化的零部件容易出现问题。
而解决故障的关键在于及时发现问题,找到正确的原因,并采取有针对性的措施来修复。
对于遇到发动机熄火问题的车主,应该及时将车辆送到专业的修车厂进行检查和维修。
另外,定期的汽车保养和检查也是非常重要的,可以帮助车主及时发现一些潜在的问题,并予以解决。
最后,我们也要提醒车主,在日常使用中要正确使用和保养车辆,不要让一些小问题演变成大故障。
只有这样,我们的汽车才能够保持良好的状态,为我们提供更加安全和便捷的出行服务。
故障调度案例分析报告范文一、案例背景2023年4月15日,某制造企业的生产线上一台关键设备突然发生故障,导致整条生产线停止运作。
该设备是生产线上的核心部件,其故障直接影响到整个生产流程的连续性。
故障发生时,生产线上正在进行一批紧急订单的生产,客户对交货时间有严格要求。
二、故障情况故障设备为一台自动化注塑机,故障表现为设备突然停止工作,控制面板显示“过载”警告。
初步检查发现,设备的一个关键轴承损坏,导致整个设备无法正常运转。
三、应急响应1. 立即停机:在确认故障后,立即停止整条生产线的运作,防止故障扩大。
2. 安全检查:对故障设备进行安全检查,确保没有其他安全隐患。
3. 通知相关人员:迅速通知维修团队、生产管理人员和客户服务部门。
四、故障诊断维修团队对故障设备进行了详细的诊断,确认故障原因为轴承损坏。
同时,检查了设备的其他部件,确认没有其他潜在的故障。
五、调度策略1. 快速维修:由于轴承损坏,立即联系供应商调拨备用轴承,并组织维修团队进行更换。
2. 生产调整:对生产线上的其他设备进行调整,优先保证非故障设备的生产效率。
3. 资源重新分配:将部分订单转移到其他生产线或外包给合作伙伴,以减轻当前生产线的压力。
4. 客户沟通:与客户进行沟通,说明情况,并协商可能的交货延期。
六、故障处理维修团队在最短时间内完成了轴承的更换工作,并对设备进行了全面测试,确保设备恢复正常运作。
七、生产恢复1. 逐步重启:在设备维修完成后,逐步重启生产线,从低负荷开始,逐步恢复到正常生产水平。
2. 质量检查:对恢复生产后的产品进行严格的质量检查,确保产品质量符合标准。
八、后续措施1. 加强设备维护:增加对关键设备的定期检查和维护,预防类似故障的再次发生。
2. 建立备件库:建立关键备件的库存,以便在设备故障时能够快速更换。
3. 优化生产计划:根据设备的实际运行情况,优化生产计划,提高生产效率和灵活性。
4. 培训员工:加强对员工的培训,提高他们对设备故障的识别和应对能力。
安全生产故障案例分析警示事故复发陈述:随着现代工业的发展,安全生产问题已经成为社会关注的焦点。
然而,由于人为因素、设备故障以及管理不善等原因,仍然存在着很多安全生产事故。
本文将通过几个典型的故障案例,分析事故的原因和后果,并提出警示与改进的建议,以期避免类似事故的再次发生。
1.案例一:化工厂爆炸事故某化工厂生产环境危险,存在着易燃易爆物质,并且工艺流程较为复杂。
由于设备维护不及时,导致管道老化、阀门出现故障。
这些潜在的隐患在生产过程中没有得到及时发现和处理,最终引发了一起严重的爆炸事故。
该事故造成多人死亡,大量工业废水流入邻近的水源中,对环境造成了严重污染。
对于这个案例,我们可以看到,事故的原因主要有两个方面:一是设备的老化和维护不及时,二是管理不善。
因此,我们应该加强对设备的定期检修,并建立完善的管理系统,以确保安全生产;同时,要对生产过程中可能出现的隐患进行全面排查,并及时处理。
2. 案例二:煤矿事故在某煤矿发生的一起事故中,一条矿隧因为散装煤层的自燃引发火灾,导致多名矿工被困。
虽然矿工及时报警,但矿井通风系统不够完善,无法及时疏散烟雾,造成了后续的灾难。
事后的调查发现,该煤矿存在着隐患严重、安全管理不力的问题,加之对矿隧温度的监测不到位,导致了此次事故的发生。
这个案例中的事故,主要是因为对于矿井的通风系统没有进行足够的重视和管理,导致灾难的扩大。
因此,应该加强煤矿安全管理,建立健全的制度和监测系统,确保矿工的安全。
3. 案例三:建筑工地坍塌事故某城市的一处建筑工地发生了一起坍塌事故,造成多名工人死亡和受伤。
调查发现,该工地管理混乱,存在着用工非法、工程质量不达标等问题。
同时,建筑物的结构安全存在着缺陷,隐患没有得到及时处理。
这些原因的累积导致了事故的发生。
针对这一案例,我们可以看到,事故的主要原因是由于管理不善和工程质量问题而造成的。
因此,需要加强对建筑工地的管理和监督,严格按照相关法规要求进行施工,并建立完善的质量监测制度。
民权ZPW-2000A故障分析故障现象:5月18日2:50--5:28,商丘车间民权站2:50--5:28下行4287G、4275G 红光带。
处理过程:室内值班员在分线盘上测量出毫伏电压,但误看为伏电压,且分线盘电压数值名牌上未注明电压单位,造成室内外原因判断不清,延时长达158分钟,后由车间技术人员处理。
故障原因:室外F36电缆盒内D9、D10至民权信号楼QZG1-D3-14、16之间的电缆芯线线间及对地绝缘均为零,其中1芯(D10-D16)高阻,倒贯通线后恢复。
该电缆共有5个地下接头,长度6265米-42芯(4)。
故障分析:出现无车占用相邻两个区段红光带,首先要考虑两区段间的接收通道即4287G接受,这一通道故障会导致本区段接收不到主轨信息出现红光带,同时影响相邻区段因得不到小轨检查条件而红光带。
在出现此类故障时应首先在室内接收端区分室内外,测试接收防雷模拟网络电缆侧电压、零层或分线盘电缆电压高于正常测试值即为室内故障,低于正常值或为零,应考虑室外故障或混线故障。
甩开分线盘电缆,测试电缆电压仍为零应考虑室外短路、断路。
在判断为室内故障时还应考虑衰耗盘本身故障(在有轨入时,没有轨出1轨出2)也会造成两相邻区段红光带。
具体故障分析和故障处理程序请学习李涌霞编写的《ZPW-2000A自动闭塞设备故障分析》和彭书涛编写的《故障处理程序方框图》和《测试孔间关系图》。
注意事项:在培训ZPW-2000A自动闭塞故障处理时,发现一些影响正常处理故障的问题:1.不知道衰耗盘测试孔在电路图中的位置,即使测试出不正常值也无从下手。
2.电压换算关系:1V=1000毫伏 0.1V=100毫伏 0.01V=10毫伏 0.001V=1毫伏3.仪表使用换档:测XG、XGJ条件时应使用直流档。
4.在本衰耗盘测试轨出2应看运行后方相邻区段的载频。
5.在看图查故障时看清图纸位置是QY还是继电器组合。
6.当主轨正常时应检查是否有本区段小轨检查条件。
7.本区段衰耗盘测试的轨出2是向运行后方区段送的小轨载频信号,经本区段接收盒译为直流24V小轨条件后送到后方相邻区段。
8.本区段衰耗盘测试的XGJ是从运行前方相邻区段送来的小轨检查条件。
宝莲寺轨道电路故障分析故障现象:5月28日3:28-6:20、6:36-6:42,安阳车间宝莲寺站6DG红光带。
处理过程:室内值班员测试轨道线圈电压0V,甩开分线盘测试室外送回电压1-2V.室外人员测试轨道电路送端轨面电压0.2-0.29V波动,受端轨面电压测试0-0.4V波动。
检查分解通道绝缘等项目无异常。
测送端至扼流变4、5号端子电缆电压正常、测受端扼流变4、5端子至受箱电缆无混线,4、5号端子无电压。
轨道测试仪测试受端轨面有感应电流,更换受端扼流变压器后恢复正常,故障延时178分钟。
故障原因:受电端扼流变压器不良造成。
故障分析:25HZ轨道电路红光带常见故障大慨分为断路、短路、牵引电流不平衡、器材故障等,以安阳宝莲寺6DG红光带分析送端轨面电压0.2-0.29V波动,受端轨面电压测试0-0.4V波动初步判为短路故障,检查测试送端至扼流变4、5号端子电缆电压正常,说明送端至扼流变4、5号端子这一段电路是正常的。
送端轨面电压略高于受端轨面电压,分析短路点应靠近受端。
检查测试受端扼流变4、5号端子至受箱电缆无混线,4、5号端子无电压说明故障点在受端扼流变至送端轨面方向。
问题是如何区分是通道故障还是扼流变故障。
由于25HZ轨道电路的特殊性,最好利用钳形表或轨道测试仪判断,如果证明轨道通道没问题,也只有扼流变压器的问题了。
(此故障在断开扼流变压器一次或二次线圈后重新接通,故障能够暂时恢复,断时要考虑牵引电流。
)在处理25HZ轨道电路故障时还应注意牵引电流的平衡,在轨道电路受端分线盘测出50Hz高电压,高时可达到100多伏这样的故障应检查塞钉线的接触、断股、锈蚀,接触网杆地线锈断接地等能够造成轨道电路阻抗的不平衡因素。
注意事项:1.由于25HZ轨道电路的特殊性,应熟练撑握钳形表和轨道测试仪的使用。
2.要注意室内外故障的区分,室内防护盒断线、防护盒内电容击穿、硒堆短路都容易被误认为室外短路故障,容易造成故障延时。
3、轨道电路不能象其它电路一样,在短路时可任意断开电路判断短路点,可考虑送、受端10A保险、道岔的跳线、电缆作为判断故障依据。
孔庄轨道电路故障分析故障现象:6月1日7:15-7:52 孔庄3DG红光带故障分析:孔庄站发码制式为交流计数,3DG正常电压为17V,6月1日故障时有8V左右脉动电压。
在列车接近时(XJG被占用),X进站内方第一个区段3DG区段瞬间闪红光带,X进站关闭,由于此时列车接近(XJG被占用),3DG为进站内方第一区段处于发码状态,在轨道电路妨害消除后,由于交流计数的脉动电压存在,该区段二元二位继电器无法吸起(微机监测回放3DG有8v左右脉动电压),造成本区段长时间出现红光带,后按压切断发码按钮后,发码电路被切断,该区段轨道电路随即恢复了正常状态。
注意事项:长北、晋北两车间应认真组织学习这一故障案例,总结教训,避免今后再次发生相同故障造成不必要的故障延时。
ZPW-2000A自动闭塞设备故障分析ZPW-2000A移频自动闭塞设备具有工作稳定,安全性高等特点,但是现场运用中的设备发生故障是不可避免的,为提高现场信号工处理ZPW-2000A设备故障的能力,通过总结教学工作的经验,编写了本资料,以供参考。
一、电路工作原理区间自动闭塞设备是根据列车运行及有关闭塞分区状态自动变换信号显示,让司机凭信号行车的闭塞设备。
它一方面利用两根钢轨构成电路检查线路状态,另一方面变换地面信号显示供司机按指示行车,同时向机车信号发送信息码向司机提供地面限速信息。
ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞室外设备由调谐区(电气隔离设备)、机械绝缘节、匹配变压器、补偿电容、传输电缆、钢包铜引接线、室外防雷构成;室内设备由发送器、接收器、衰耗盘、站防雷与模拟网络盘构成。
将轨道电路分为主轨道电路(以下简称主轨)和29m的调谐区小轨道电路(为解决全程断轨检查在调谐区设了小轨道电路,以下简称小轨)两个部分,小轨道电路视为列车运行前方主轨道电路的所属“延续段”。
主轨的作用与以往使用的自动闭塞区段相同,调谐区小轨道用来实现与运行前方相邻轨道电路区段的隔离,由空心线圈、29m钢轨和调谐单元构成。
调谐区对于本区段载频呈现很高的阻抗(极阻抗),利于本区段信号的传输和接收;对于相邻区段载频信号呈现很低的阻抗(零阻抗),可靠地短路相邻区段信号,防止越区传输。
如下是某站一离去区段的轨道电路示意图:图中表示主轨信息传输的通道,表示小轨信息传输的通道主轨道电路在迎着列车运行的方向设发送器由编码条件控制产生表示不同含义的低频调制的移频信号,从发送器的S1、S2功出(按轨道电路长度与允许最小道碴电阻调整功出电平),经室内带屏蔽电缆线(检查FBJ吸起、运行前方相邻区段空闲或灯丝完好,并由方向继电器接点构通),送至电缆模拟网络盘,后从区间综合柜零层(区间分线盘)送至室外发送端匹配变压器中,通过9∶1降压(匹配变压器)及防雷元件等送至调谐单元,再由轨道连接线送至轨面。
因钢轨无机械绝缘节,该信号既向主轨道传送,也向调谐区小轨道传送。
主轨道信号经钢轨送到轨道电路接收端,经调谐单元、匹配变压器1∶9升压、电缆通道将信号传送至室内本区段接收端电缆模拟网络,经衰减后,进入本区段的衰耗盘C1、C2端子(由方向继电器构通)。
同时轨面的高频信息还沿调谐区小轨道传送至前方区段接收端调谐单元与前方区段的主轨信息一并传送至前方区段的接收器进行解调处理。
接收信号进入衰耗盘,可在衰耗盘上测试孔测得轨入电压,轨入电压中既有本区段主轨信号电压,又有相邻区段小轨道传来的信号电压。
轨入电压进入衰耗盘后分为并联的两条支路,一路经变压器(116∶(1~146))调整后送入接收器,作为主轨道电平输入接收器即“轨出1”;另一路按正、反两方向进行调整,经正(反)向小轨道调整电阻调整后再经1∶3升压作为小轨道电平输入接收器即轨出2。
接收器一方面对主轨道电路移频信号进行解调,同时配合与送电端相连接的本区段调谐区小轨道电路的检查条件(由运行前方区段接收端送来的XGJ、XGJH 条件)动作本区段轨道继电器。
另一方面接收器还对与受电端相邻调谐区小轨道电路(运行后方相邻区段的“延续段”)的移频信号进行解调,给出短小轨道执行条件(XG、XGH),经衰耗盘送至相邻区段接收器。
二、故障分析(一)故障原因分析:(以下分析针对两端电气绝缘节轨道电路)信号设备的故障按故障部位可分为线路故障:如电缆、箱盒连接线、轨道电路钢丝绳等连接线断线、短路造成设备之间的联系线断路或短路等造成的故障;器材故障:器材变质、性能发生变化等造成的故障。
ZPW-2000A型轨道电路故障时显现的现象主要有:无车占用一个区段红光带、无车占用相邻两个区段同时红光带和无红光带但控制台移频报警。
为方便讲述我们以某区间5257G、5217G、5205G三个区段为例,这三个区段间的关系如下图:1、无车占用一个区段红光带(5217G红光带)由于ZPW-2000A轨道电路主轨信号由本区段接收器解调,小轨信号由运行前方相邻区段接收器解调,若只有本区段在无车占用时出现红光带,本区段从受电端调谐单元至室内接收器这整个接收通道应是完好的(否则其相邻区段5257G 将得不到小轨检查条件也将出现红光带)。
查找故障应重点从室内该区段的发送器开始经室外送端至受端轨面,如:发送器故障;发送端模拟网络故障;送端电缆接地断线或混线;送端匹配变压器故障或调谐单元开路;钢包铜线断线;轨面异常分路或电容开路。
这些都会造成受端电压降低,可测试一下本区段的功出、轨出1、轨出2。
这里要注意:还要测试一下前方区段(5205G)的轨出1、轨出2,因为如果5205G受端调谐单元开路故障会使接收到的小轨(5217G)电压升高5-7倍,使轨出2高出接收器小轨高落门限值而关闭向5217G接收器送出的小轨检查条件XG、XGH,这种情况同时会使5205G的主轨接收电压降低,但降低的幅度不至于使轨出1低于接收器的主轨落下门限,所以只会造成5217G一个区段红光带。
还不能排除室内接收设备故障,如5205G衰耗盘故障导致送不出XIN信号使接收器接收不到小轨信号或5205G向5217G送的小轨检查条件线开、短路等;还有本区段衰耗盘故障无法送出ZIN信号,使接收器主、并机接收不到主轨信号。
另外如果QGJ故障也会造成控制台相应区段红光带。
(如果是机械绝缘节轨道电路红光带就要考虑送、受端整个通道。
)2、无车占用相邻两个区段红光带(5217G、5205G同时红光带)由于ZPW-2000A轨道电路受电端至室内衰耗盘间的接收通道同时传输本区段(5205G)接收端的主轨道信息和相邻区段(5217G)的小轨道信息,这一通道故障会导致本区段接收不到主轨信息,出现红光带,同时影响相邻区段因得不到小轨检查条件而红光带。