电动系仪表的故障分析与测量机构的调修
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仪表故障的一般规律01气动仪表对气动仪表而言大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。
漏因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。
易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,容易老化造成泄漏。
通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
堵因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,会使一些节流元件堵塞或半堵塞。
如放大器节流孔、喷嘴等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是潮湿天气,空气中湿度大,更易发生。
卡因为气动信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构不佳或反应迟钝。
常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。
02电动仪表对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、短路、断路、松脱等几个方面。
接触不良仪表插件板、线路端子的表面氧化、松动及导线的似断非断,均是造成接触不良的重要原因。
断路仪表引线一般较细,在拉机芯或操作中稍有相碰,都可能造成断路,保险丝烧毁,电气元件内部断路也是一方面。
短路导线的裸露部分相碰,晶体管,电容击穿是短路的常见现象。
松脱主要是机械部分,如滑线盘、指针、螺钉等。
03DCS、PLC、FCS 系统大部分故障出现在I/O 卡、安全栅、通讯、CRT、雷电或静电干扰、UPS、接地、环境、组态等九个方面。
I/O 卡取自装置现场的开关信号,因静电积累、干扰电压造成的叠加电位较高和长期处于大电流导通状态(如控制电磁阀),经常会造成I/O 卡无触点接点开关管和功放管的损坏。
电焊机地线搭接或夹接在信号保护管上,信号线在电焊电流的作用下产生感应电压,在感应电压冲击和接地电压双重作用下致使I/O 卡损坏。
安全栅一些齐纳式安装栅具有过流速断或过流夹断的功能,当工艺波动时会使输出瞬间升高,进入安全栅过流区,从而引发安全栅输出电压截止,对于联锁回路,如机组的防喘振控制,就会引发停车联锁。
CRT因内存数据意外丢失(自动加载一般需要2~3 分钟)或显卡、CPU 卡故障时,操作站CRT 会出现屏幕死锁或黑屏。
浅议电测仪表的修理杨旭(湖南省电力公司常德检修公司,湖南常德415000)1引言电测仪表包括电流表、电压表、电阻表、功率表和频率表等。
电测仪表是发电厂和变电站控制接线的重要组成部分。
若其测量结果不准确,会给电网调度和考核带来严重的影响,因此,本文主要对电流表、电压表、电阻表和功率表这四种电测仪表的构造和原理进行介绍,并对电测仪表的检修进行详细论述。
2电流表、电压表、电阻表和功率表的基本构造和原理2.1电流表的基本构造和原理基本构造:电流表是由永久磁铁、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针和刻度盘组成。
电流表中磁铁与铁芯之间是均匀辐向分布的,即所有磁感线的延长线都通过铁芯的中心,不管线圈处于什么位置,线圈平面与磁感线之间的夹角都是零度。
该磁场并非匀强磁场,但在以铁芯为中心的圆圈上,各点的磁感应强度B的大小是相等的。
工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。
如图1所示,电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。
由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
2.2电压表的基本构造和原理电压表的基本构造:电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表-伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。
大部分电压表都分为两个量程。
(0~3V)(0~15V),电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。
电压表的工作原理:电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应制作的。
电动系仪表的故障分析与测量机构的调修摘要:电动系仪表在实际工作使用当中,由于受人为或环境等多方面影响,极易造成仪表的损坏或准确度降低等现象,给工作造成极大不便。
本文结合工作实际情况,通过多年积累的工作经验,总结出了电动仪表在日常工作中故障维修的一些方法,并对这些方法进行系统分析。
关键词:仪表故障分析测量机构调修1 拆卸、装配及调修时应注意的事项修理电动系仪表时,应首先进行外观检查,看其是否有损坏的零、部件,然后进行仪表通电检查。
根据发现的情况,分析原因后再确定修复方法,并注意拆装步骤,具体做法如下:(1)拆装前应仔细观察仪表的结构特点和固定方式,分析各个紧固螺丝的用途及各个部件的装配顺序,确定拆卸顺序,避免错拆零件已至损坏仪表的元件或组装不起来。
(2)拆卸测量机构时,应注意各零件间的相对位置,便于装配式回复原状,避免破坏原来的刻度特性。
(3)拆卸下的零件要妥善存放,特别是动圈、游丝、张丝、轴尖、宝石轴承、指针、阻尼扇和标度尺等,以免碰坏弄脏。
(4)可动线圈和固定线圈与测量线路相连接的地方或较为复杂的线路,应标以记号或绘出草图,以免装错,也方便复位。
(5)可动线圈与固定线圈起始角的相对位置应保持不变。
(6)修理过程中,测量机构内外屏蔽不应增加任何铁磁物质,以免仪表在直流回路中进行测量时产生剩磁,带来示值误差。
(7)修理时内外屏蔽罩应尽量不要碰撞,以免引起机械应力的变化,造成屏蔽效果不好,带来示值误差或不回零位。
(8)焊接游丝、张丝时,指针应停于标度尺的零位上,此时游丝或张丝不应有任何扭力。
(9)调整测量线路时,应注意温度补偿、频率补偿等元件,在未证实元件有变化时,应保持原有补偿元件的完整,不应任意调整,以免破坏原来补偿条件,造成仪表示值不稳定。
2 常见故障及排除方法电动系仪表常见故障及排除方法:2.1 零位变(呆、阻滞)1)轴尖与轴承的间隙较紧,将上轴承螺丝适当旋松2)轴尖磨损,更换新轴尖或修磨轴尖3)轴尖粘附污物,清洗轴尖4)轴承磨损,更换轴承5)轴承松动,压紧轴承6)轴承凹孔有污物,清洗轴承7)轴尖生锈,抛磨轴尖8)轴尖松动,压紧轴尖2.2 不回零位1)1与产生零位变原因相同,与产生零位变的排除方法相同2)游丝弹性后效,更换游丝或调整游丝焊点角度3)游丝焊接点焊锡过多或过少,可以增减焊点焊锡4)屏蔽罩有剩磁的影响可在交流下退磁,如果还不起作用,只能在交流下使用2.3 变差大1)与产生零位变原因相同,与修理零位变方法相同2)可动体与固定部分有轻微摩擦,检查并排除摩擦现象3)可动体与固定线圈间有纤维状细毛,将细毛取出或拂掉2.4 可动部分偏转不自由,有阻滞现象1)阻尼扇碰擦阻尼室,调整阻尼扇不碰阻尼室2)指针上有小毛,取掉小毛3)指针太低卡表盘,将指针略抬高4)下宝石轴承螺丝松动,指针下降卡标度尺,将下宝石轴承螺丝调整至合适位置,然后紧固下螺丝帽2.5 不平衡误差大1)指针弯曲,校直指针2)平衡锤位置变动,重新调整使可动体平衡为止3)可动部分的组合件松动,检查松动部位并固紧,调整平衡4)轴承松动而变位,检查松动的原因,并将宝石轴承弹簧的压力调整合适,不左右活动。
目录第一章自动化仪表故障综合分析1.1 工业仪表故障分析判断方法1.2 仪表故障的一般规律1.3 应用万用表分析和解决仪表故障1.4 电动、气动仪表的故障判断及维修第二章流量监测仪表故障处理2.1 电磁流量计2.2 超声波流量计2.3 涡轮流量计2.4 强力巴流量计第三章物位检测仪表故障处理3.1 雷达物位计3.2 超声波物位计3.3 液位计第四章压力检测仪表故障处理4.1 智能压力变送器或智能差压变送器4.2 压力开关4.3 压力表第五章温度检测仪表故障处理5.1 热电阻温度变送器5.2 热电偶温度变送器第六章气动薄膜调节阀故障处理6.1 气动薄膜调节阀第七章电动执行机构故障处理7.1 电动执行机构第八章电子秤故障处理8.1 电子料斗秤8.2 电子皮带秤8.3 电子转子秤8.4 电子地磅/汽车衡第九章分析仪故障处理9.1 HLA-M105C(O2 CO)在线气体分析系统9.2 SCS-900C烟气连续监测系统(烟气分析仪) 9.3 GXH-904D型气体分析系统9.4 CEMS-2000型烟气分析系统常见仪表故障分析处理及方法第一章自动化仪表故障综合分析1.1 工业仪表故障分析判断方法仪表故障分析是一线维护人员经常遇到的工作,根据多年仪表维修经验,整理了工业仪表故障分析判断的十种方法,比较原则地介绍如下:1.1.1调查法通过对故障现象和它产生发展过程的调查了解,分析判断故障原因的方法。
一般有以下几个方面:⑴故障发生前的使用情况和有无什么先兆;⑵故障发生时有无打火、冒烟、异常气味等现象;⑶供电电压变化情况;⑷过热、雷电、潮湿、碰撞等外界情况;⑸有无受到外界强电场、磁场的干扰;⑹是否有使用不当或误操作情况;⑺在正常使用中出现的故障,还是在修理更换元器件后出现的故障;⑻以前发生过哪些故障及修理情况等。
采用调查法检修故障,调查了解要深入仔细,特别对现场使用人员的反映要核实,不要急于拆开检修。
维修经验表明,使用人员的反映有许多是不正确或不完整的,通过核实可以发现许多不需要维修的问题。
电测仪表专业(技能)模拟习题一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、相序是电压或电流三相()的顺序,通常习惯用A(黄)-B(绿)-C(红)表示。
A、功率B、大小C、电位D、相位正确答案:D2、用比较法检定0.2级功率变送器,其检定装置的输出功率稳定度应不超过()。
A、0.005%/minB、0.05%/minC、0.01%/minD、0.02%/min正确答案:C3、交流仪表装置的电压回路损耗,是指连接标准表与被检表同相两对电压端钮间的电压与被检表额定电压的百分比,其值应不超过装置基本误差限的()。
A、1/8B、1/5C、1/10D、1/3正确答案:B4、有一绝缘电阻表的刻度盘上标有准确度的标志符号 1.0,它表示该表在正常工作条件测量时,能达到()。
A、被测量指示值以标尺长度计算的引用误差不超过±1.0%B、被测量指示值的绝对误差不超过±10%C、被测量指示值的相对误差不超过±1.0%D、被测量指示值的引用误差不超过±1.0%正确答案:A5、当测量结果以代数和的方式与修正值相加后,其系统误差的绝对值将()。
A、不变B、等于零C、变大D、变小正确答案:D6、电测仪表的准确度用相对于基准值的误差大小来确定,电压表、电流表的基准值为()。
A、标度尺长B、量程间距C、测量范围上限D、量程正确答案:C7、电子式绝缘电阻表测量端子L和E之间的跌落电压,应不低于额定电压的()。
A、0.8B、1.2C、1.1D、0.9正确答案:D8、在检定多量程电位差计时,完成了基本量程的全部示值检定后,对非基本量程()进行检定。
A、全部示值逐个B、只须对其比例系数C、各量程中的最大、最小值D、的中值正确答案:B9、用锡铅焊料焊接铜料时,焊接温度在()℃时,焊接接头具有最高强度。
A、300B、250C、200D、100正确答案:B10、当已发出的证书需要修改时,下列做法中,正确的是()A、按原证书号重新出具一份正确的证书,并声明代替原证书和原证书作废B、将原证书收回,在原证书中修改并盖章后重新发出C、重新出具一份正确的证书,新证书重新编号,并声明代替原证书和原证书作废D、通知用户,请用户自行修改正确答案:C11、在断开电流互感器二次电流回路时,应事先将其二次回路试验端子()。
汽车诊所AUTOMOBILE MAINTENANCE驱动电机控制系统故障维修北汽新能源纯电动汽车廖新 锋近年来,在我国作为新能源技术 的纯电动汽车的研发与应用取得了 突破性发展。
这就客观要求汽车维修行业提升维修水平,升级故障维修 手段,利用有效的电子诊断技术提升 新能源汽车维修效率。
本文以北汽新能源纯电动汽车的具体故障作为切入点,通过故障分析及其排除过程,对新能源汽车维修关键技术进行 相应的探究。
一、故障现象—辆北汽生产的EV160新能源纯电动汽车,整车型号为: BJ7OOOB3D5- BEV,电机型号为:TZ20S02,电池型号为:29/135/220- 80Ah,电池工作电压为320V o 该车行驶里程为0.56万km,出现无法行 驶且仪表报警灯常亮、报警音鸣叫的故障;故障发生时电机有沉闷的“咔、 咔”声。
二、系统重要作用及其结构原理驱动电机系统由驱动电动机(DM)、驱动电机控制器(MCU)构成, 通过高低压线束与整车其它系统作电气连接。
驱动电机系统是纯电动汽车三大核心部件之一,是车辆行驶 的主要执行机构,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力 性、经济性和用户驾乘感受。
1.驱动电机系统工作原理在驱动电机系统中,驱动电机的输出动作主要是执行控制单元给出 的命令,即控制器输出命令。
如图1 所示,控制器主要是将输入的直流电 逆变成电压、频率可调的三相交流电,供给配套的三相交流永磁同步电 机使用。
整车控制器(VCU)根据驾驶员意图发出各种指令,电机控制器响应 并反馈,实时调整驱动电机输出,以实现整车的怠速、前行、倒车、停车、 能量回收以及驻坡等功能。
电机控制器另一个重要功能是通信和保护,实时进行状态和故障检测,保护驱动电机系统和整车安全可靠运行。
电机控制器(MCU)由逆变器和控制器两部分组成。
驱动电机控制图1驱动电机控制系统工作原理器采用三相两电平电压源型逆变 器。
逆变器负责将动力电池输送的直流电电能逆变成三相交流电给汽车驱动电机提供电源;控制器接受驱 动电机和其它部件的信号反馈到仪表,当发生制动或者加速行为时,它 能控制变频器频率的升降,从而达到 加速或减速的目的。
常见的仪表故障及判断处理一、自动化仪表系统故障的判断思路由于生产操作管道化、流程化、全封闭等特点,特别是现在的化工企业自动化水平很高,工艺操作与检测仪表密切相关,工艺人员通过检测仪表显示的各类工艺参数,比如反应温度、容器的压力和液位、物料流量、原料的成分等来判断工艺生产是否正常,产品的质量是否合格;仪表指示出现异常现象指示不变化,不稳定,偏高、偏低等,本身包含两种因素:一是工艺因素,仪表已经真实准确的反映出工艺异常情况;二是仪表因素,由于仪表测量系统某一环节出现故障而导致工艺参数指示与实际不符;这两种因素总是混淆在一起,很难马上判断出故障到底出现在哪里;仪表维护人员要提高仪表故障判断能力,除了对仪表工作原理、结构、性能特点熟悉外,还需熟悉测量系统中每一个环节;在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析;总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因;所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,这才能帮助仪表维护人员拓宽思路,有助于分析和判断故障现象,及时查找原因所在,快速排除故障;二、五大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1、流量控制仪表系统故障分析步骤过程控制系统中,流量检测和调节是较复杂的系统,流量仪表查故障时,不应仅局限于一次表、二次表、管线、三阀组等几个方面,还应从设计安装和现场工况等进行全面检查;1流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到DCS之间故障;当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因工艺方面有系统压力不够、泵堵、系统管路堵塞、冬天开车介质结晶、以及操作不当等原因造成;若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等; 2流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大;此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成;若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常;3流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成;主要案例分析流量指示值波动大;故障现象:测量水流量的差压孔板流量计指示值波动大,且无规则;分析与判断:检查差压变送器实际差压值是否波动,不波动排除为控制系统故障,差压流量计本身问题;按前面所述的分析判断方法,可初步判断为引压管线有堵的现象或其他异常;检查引压管线时发现负压室引压管线内部有空气,以致负压管线压力波动大,导致流量波动大;处理方法:将负压室引压管线气体排尽后,波动现象消失;2.液位控制仪表系统故障分析步骤1液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况;如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因;2差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;有气相压直接引到负压侧的仪表指示值变化到最小时,首先检查差压变送器负压侧集液罐液面是否上升过高,如果上升过高,应及时排液;防止负相导压管灌液最简单的方法,是将负相取压点的位置向上移动,定期检查、排液;3电浮筒液位界位的测量受介质的影响较大,如有指示偏大或偏小,首先要考虑工艺介质是否有变化,或者介质温度变化造成介质的密度变化,若指示无变化,则考虑介质结晶、结冰、粘稠等原因;4液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成;容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁;如没有变化可能是仪表故障造成或仪表参数整定不当造成;主要案例分析分馏塔液位波动大时高时低,指示不稳;工艺过程:由一台液位计与控制室控制系统组成分馏塔液位调节系统;故障现象:在生产过程中,分馏塔液位指示不稳,时高时低,导致调节系统失调,影响了工艺的正常操作;分析与判断:分馏塔液位控制系统是保证分馏塔液位控制在有效范围,如果液位高于控制范围高限,将引起压缩机带液,液位低于控制范围低限,那么高压气体进入低压系统,后果将不堪设想;工艺要求该液位调节系统必须灵、准、稳,如果分馏塔液位不稳,则不能达到系统正常控制的目的;根据故障判断思路进行检查,首先把调节系统打在手动位置进行手动调节,看液位是否能稳定下来,从而来判断到底是液位计故障,还是调节器或调节阀故障;通过手动调节,液位逐渐稳定,没有再出现波动;这说明液位计及调节阀没有问题,液位出现波动是由于调节系统的PID 参数设置不当所引起的;处理方法:把调节系统打在手动位置进行调节,待工艺状况及液位指示稳定后,对调节系统的PID 参数重新整定,然后,把调节系统恢复到自动控制,通过观察记录曲线看PID 参数的设置是否合理;通过对调节系统PID 参数的整定,该问题得到解决;3、温度控制仪表系统故障分析步骤温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大;而最主要的特点是滞后较大,因此非正常的快速波动,反映了温度控制仪表系统的故障;另一方面,若长时间温度保持不变,也可能有故障存在;1温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障;因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化;此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线、短路或变送器失灵造成;2温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID 调整不当造成;也可能为线路原因,如在信号传送过程中受到外界干扰;3温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障;此时可将调节器由自动切换到手动控制,若波动大大减小,则为调节器故障所致;如故障依旧,应从工艺上查找原因;4温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;主要案例分析控制室温度指示比现场温度指示低;工艺过程:温度指示调节系统,采用热电偶作为测温元件,除热电偶外,在装置上采用双金属温度计就地显示;故障现象:控制室温度指示和现场就地温度指示不符,控制室温度指示比现场温度指示低50 ℃;分析与判断:双金属温度计比较简单、直观,首先从控制室温度指示入手;在现场热电偶端子处测量热电势,对照相应温度,确定偏低,说明不是调节器指示系统有故障,问题出在热电偶测温元件上;抽出热电偶检查,发现在热电偶保护套管内有积水;积水造成下端短路,一则热电势减小,二则热电偶测量温度是点温,即热电偶测温点的温度,由于有积水,积水部分短路,造成热电偶测量点变动,引起测量温度变化;处理方法:就是将保护套管内的水分充分擦干或用仪表空气吹干,热电偶在烘干后再安装;重新安装后,要注意热电偶接线盒的密封和补偿导线的接线要求,防止雨水再次进入保护套管内;4、压力控制仪表系统故障分析步骤1压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象;不堵,则考虑DCS侧故障;2压力控制仪表系统指示值出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种波动多半是工艺操作或调节器PID 参数整定不当造成;主要案例分析控制室压力指示波动大,实际工艺压力稳定;故障现象:控制室所显示的压力指示曲线波动大,且无规则,工艺人员反映的实际压力稳定;分析与判断:使用万用表的直流电流档,串联测量变送器输的电流值;该变送器正常输出电流范围为:4~20 mA;测量值稳定为 mA,根据测量的电流值换算的压力值与工艺的测量值一致;判断故障为DCS 系统侧出现故障;处理方法:DCS 系统更换安全栅、输入模块,或更换该测量点的输入通道;5、成分分析控制仪表系统故障分析步骤在线气体成分分析仪表的故障,多数发生在样品预处理系统;因样品流量、压力、温度不稳定,或因样气中含水、尘埃、油雾等原因产生故障时有发生,现以二氧化硫分析控制仪表系统为例;1二氧化硫分析控制仪表系统指示值逐渐变小,如果不是工艺操作原因,一般故障出现在分析系统本身,首先检查现场分析单元是否有样气流量,如果没有样气流量,或是样气流量过小,则可能是采样针型调节阀或干燥过滤器堵塞,此时需要疏通样气管路或是更换干燥过滤器的棉花;2二氧化硫分析控制仪表系统指示值逐渐变大,最后指向满刻度方向卡死的现象,一般故障出现在分析系统本身,这是因为样气中带来的粉尘与水蒸汽含量过高,分析单元的干燥过滤器不能达到很好的过滤与干燥效果,样气中的粉尘与水蒸汽不可避免将进入热导池中,从而污染了热导池与桥臂,导致误差越来越大,严重时将损坏测量桥臂,出现向满刻度卡死的现象;三、石油化工企业仪表自动化设备的故障预防与维护措施1、仪表设备的分级管理与预防性维护石油化工企业的仪表设备巡回检查制度,是仪表设备预防维护的一种方式,可以及时发现仪表设备运行中出现的问题或异常,把设备故障消灭在萌芽状态,防微杜渐;但随着企业规模扩大,仪表设备台件数的不断增加,从几万台件增加到十几万台件,而仪表维护人员又不断减少,在这种情况下,设备管理模式必须要不断创新,以适应企业发展需要;结合日常设备巡检制度,实行仪表设备分级管理可以突出重点,加强关键仪表管理;以石油化工公司为例,仪表维护实行二级维护,一级维护在班组,全员维护,设备按区域承包到人,由班长监督指导;重要设备在一级维护基础上实行二级维护,每周一次,由区域主管工程师负责,检查重要设备运行状况,监督一级维护的维护质量,并进行可预见性维护及故障处理;对重大关键设备再实行每月一次的特别护理,由公司主管部门负责;实行分级维护之后,由于各级维护人员的职责明确,分工清晰,突出重点及关键设备;医生加护士的管理模式是仪表设备分级管理的体现,也是仪表设备预防性维护的另一种方式;设备管理工程师就是医生,负责制订维护方案、故障处理方案、检修方案等,如制订仪表维护保养计划、仪表周检计划、仪表校验计划、仪表备品配件计划、仪表检修计划等,而护士就是具体维护人员,按医生制订计划或方案去实行,负责向医生及时反馈信息,工作目标明确,有的放矢;这种管理模式的目的不仅职责明确,而且管理工程师可以指导、监督维护人员具体工作;2、仪表设备的生命周期和预防性维护同一台仪表设备因使用环境不同,其使用寿命肯定也不相同,环境是指仪表与外部接触的空气环境、内部接触的介质环境以及仪表安装位置等,所以不同装置环境下使用的仪表设备不尽相同,对温度、材质、压力等级也就有不同要求;那么如何运用设备维护策略,通过科学理论,结合维护经验,对设备进行生命周期成本分析,测算设备生命周期,量化仪表设备维护管理,在仪表设备故障发生前有计划、有预见性地进行维护检修或更新,掌握主动权,就显得十分必要;石油化工企业仪表设备可分三大部分,即测量仪表、控制系统以及执行机构部分;以下从三方面探讨仪表设备的寿命管理;现场测量仪表不外乎就是温度、压力、流量、液位等参数的测量仪表,对现场仪表进行寿命管理,首先要运用统计学方法,找出多年来仪表在同一装置相同环境下发生的故障,分析产生故障的主要原因,从而相应制订预防措施;其次要区分关键仪表与非关键仪表,关键仪表一旦发生故障是要影响装置安稳长运行的,给企业带来损失,因此对关键或重要仪表设备,一定要建立仪表生命周期档案,确定各类仪表平均无故障时间MTBF,依此确定定期保养或检修计划,同时进行风险评价,甚至提前更新设备;例如联锁仪表或关键性仪表可在两个生产周期后强制换下,换下仪表检修校验后可作为应急备件或非重要仪表备件;石油化工企业控制系统均采用DCS,DCS可靠性高,故障率低,自诊断报警功能强,机柜间设置在装置周边的安全区,机房建设标准高,使用环境好,而且重要仪表控制回路又采用冗余配置,因此DCS设备生命周期较长,优于现场仪表设备;一般DCS制造商在出厂时都有明确的MTBF与使用寿命的建议,若在每个生产周期强制进行一次DCS点检或清扫保养,一般可以使用5个生产周期或10年以上;例如石油化工公司关键生产装置近40套DCS使用寿命均超过12年,这与平日严格执行仪表设备每日巡回检查制度与DCS管理制度,且每个生产周期进行一次DCS点检保养有关;生产控制的执行机构绝大部分是仪表调节阀仪表调节阀应用面广,故障率高,故障点多,调节阀内件、盘根及其附件使用寿命差异较大,对其实行寿命管理十分必要;石油化工公司对仪表调节阀实行寿命管理,在统计分析各类不同装置仪表调节阀各种故障基础上,对不同装置调节阀的部件及其附件制订不同预防性维护方案,确定相应的寿命管理办法;进一步利用排列图对调节阀故障原因进行分析,造成调节阀故障的主要原因是附件故障、控制过程故障、盘根漏与内漏,占故障总频率的%;而卡/堵、整台更换也是次要原因,占故障总频率的15%左右;也有C类故障但是数量不多,其故障类型是调节阀本体故障,应从寿命角度上进行考虑;分析故障产生原因,发现调节阀在多年实际使用中受各类因素的多种影响,并直接对调节阀的使用寿命与故障产生原因有关;如人的因素,维护保养未做到位,保养方法错误、技术数据不遵守等;阀体材料设计选择及附件质量因素;工艺各类操作条件因素,包括操作压力与压差、温度及介质变化;受到各类环境因素的影响,包括调节阀安装区域的环境温度、环境湿度,雨季的影响、冬季低温与夏天高温的影响,风源的质量影响,电源的质量影响,都直接关系到调节阀的使用寿命与故障产生的频率;对仪表设备进行预防性维护,还应该以仪表回路为基础,一个仪表回路不仅包括测量仪表、控制器、执行机构等“大设备”,它还有接线端子、保险丝、继电器、电磁阀及定位器、电缆以及回路的供电与接地等“小设备”构成,维护过程中对任何环节都不应该放过,一点有问题,整个回路就不能正常工作;因此,对这些“小设备”,特别是重要回路、关键回路中的任何设备或部件,更应该建立生命周期档案,进行生命周期成本分析,测算设备生命周期中最佳的维护策略,将设备维护与生产、设备费用联系起来,降低成本与风险;3 、仪表设备的预防性维护措施近年来,有石油化工企业设备管理推行TNPM管理,是指全面规范化生产维护,是规范化的TPM,是全员参与步步深入的,通过制订规范,执行规范,评估效果,不断完善、改进TPM;实行TNPM的主要环节:首先要走进现场,观察现实,了解现物;然后要找出规律,分析原理,提炼优化;再制订行为包括操作、维护、保养、维修等规范,给出文件化的行为准则;最后跟踪、评价,找出不足,并持续改进,再优化,形成新规范;石化公司仪表设备管理,实行TNPM管理,即规范化的TPM,做到仪表设备维护检修程序规范化,备件管理规范化,前期管理规范化,维修模式规范化,润滑管理规范化,现场管理规范化,组织结构规范化等;在规定现场仪表设备巡检维护方面,明确巡检要点,如规范化变送器、长行程执行机构、调节阀等详细巡检内容,由点到面,并做到可视化管理;仪表设备管理,注重预防为主,推行“第一次把事情做对”,规范作业行为,规范作业程序,设备故障部分来源于维护人员的不专业,作业不规范,组织有多年现场仪表维护经验的技师、班长,把多年积累下的科学、有效、成功的仪表自动化设备维护经验,以及基于风险评价的预见性的维护经验,编写到仪表维护作业指导书中去,建立仪表设备维护档案、手册;例如,编写DCS 维护作业指导书,调节阀检修维护作业指导书,液位仪表、流量仪表维护作业指导书,特殊仪表维护作业指导书等;通过一系列作业执导书来规范全体仪表维护人员作业行为,提高仪表设备的维护水平;另一方面,还根据作业维护执导书,结合仪表设备运行状况,定期编制预见性维护计划,如仪表设备的月检修计划、维护保养计划等,确保设备的长周期运行;4、利用自诊断技术实现仪表设备预防性维护随着仪表设备自诊断技术的不断完善,可以减轻仪表设备维护工作量,充分利用自诊断信息,确定维护检修或保养计划,促使仪表预防性维护工作更准确具体;例如:艾默生公司的6081-P型PH分析变送器, 主要有接线自诊断功能、被测溶液自诊断功能、传感器自诊断功能等;接线自诊断功能主要是相关接线的开路、短路诊断,被测溶液自诊断功能主要是温度、p H值超限诊断,p H 传感器响应时间的测定等;其在线自诊断功能可连续监测标定错误、高/低温报警、玻璃电极破裂、参比电极失效、ROM故障、传感器失效、CPU故障及玻璃电极与参比电极的各种警告信息等;再如:HART智能定位器通过嵌入式阀门诊断软件可以实现完整的定量阀门诊断,并建立完整的阀门数据库;可以把工厂阀门特性曲线与数据输入到客户的AMS系统中,建立在线的阀门数据库,以便与将来做的曲线与数据进行比较,获得最完整的阀门性能与健康状态信息.5、规范各环节为仪表设备的预防性维护创造条件石油化工企业仪表及自控设备设计选型,在遵循石化标准规范的同时,还应根据具体装置的生产规模、流程特点、操作要求与自动控制水平,选择技术先进、成熟可靠、功能完善、维护方便,售后服务与技术支持良好的仪表与自控设备;而且现场仪表选型还应满足工艺过程温度、压力的等级及所处场所防爆等级、防护等级的要求;设备采购部门在货比三家同时,更应该注重产品长周期运行的可靠性及维护方便性,不能只比价格;仪表设备的规范安装,不仅可确保仪表设备正常运行,而且还大大减少日后仪表设备日常维护或预防性维护工作量;例如,在石油化工企业新上装置中时常发生因设计选型不当,或没按设计标准采购,或因施工安装不当等,造成仪表设备不能按时投用,从而影响装置运行,有时即便投用,也为日后设备长周期运行留下隐患,给设备维护工作带来压力;四、结束语通过对五大测量参数仪表控制系统常见故障的判断思路及处理措施进行分析和总结,对今后怎样快速处理和判断自动化仪表常见故障提供了一种工作思路和检修方法;但由于检测与控制过程中出现的故障现象比较复杂,系统中的故障原因是多种多样的,仪表故障判断既需要很强的专业知识,更需要丰富的实践经验,因此正确判断、及时处理生产过程中出现的仪表故障,是仪表维护人员必须具备的能力,而且也最能反映出仪表维护人员的实际工作能力和业务水平,要在平时的实践中不断的学习、不断的总结经验,提高自己的工作能力和业务水平,才能在实际工作中缩短处理仪表故障的时间,有效提高自动化控制系统的质量,保证安全生产;对于石油化工企业而言在仪表自动化设备的管理时,应该将重点工作放在保养环节中,以良好的保养措施来避免故障的出现,这才是对自动仪表的最好故障措施;同时企业要针对预防性维护的方法与模式进行优化升级,提高维护效率;。
《电工仪表与测量》课程的模块化教学探讨【摘要】随着社会发展的不断推进,中等职业教育的教学模式已经不能适应现代社会的飞速发展,传统的教学方法只在教材、课堂上发挥作用,对学生而言渐渐失去了吸引力。
为此,我探索了在《电工仪表与测量》这门课程采用模块化教学的方法,通过这学期的逐步实践,得到一些启示。
【关键词】模块化教学;测量机构;实践教学;自主构建变革,对于一个国家或者是一种制度来讲,都是生存与发展的必由之路。
对于我们这样一个拥有几十年建校历史的技工学校而言,改革、创新的理念必然是引领学校健康蓬勃发展的法宝。
我作为电气专业的一名专业课教师,针对《电工仪表与测量》这门课程的模块化教学改革阐述一些个人的观点。
中等职业教育,就是向社会输送高素质的技术工人。
近年来,随着我国经济由“计划”转向“市场”,这就决定了我们的教育要从“应试教育”向“素质教育”转轨。
传统的教学模式是理论教学和实习教学分别进行,理论教师只注重理论知识的讲解,实习教师更关心实际操作训练,理论教学与实习教学严重脱节,存在着理论学习比较抽象,不利于与生产实习相结合的现象。
这种教学模式下的学习内容枯燥乏味,难以激发学生的学习兴趣,给学生学习造成困难,必然影响教学质量的提高。
在传统教学中是以教师、课堂和教材为中心,新的教学模式则是以突出学生在教学中的主体地位、突出“做”在教学中的重要作用、突出知识-技能-态度三位一体的教学目标为中心,用最短的时间和最有效的方法使学生掌握某项技能。
《电工仪表与测量》这门课的教学目的在于让学生掌握电工测量中所使用的仪表类型,简单工作原理,可以熟练正确的操作,以及对仪表的日常维护,在此基础之上,能够对有故障的仪表进行维修,围绕这一目标,将教学内容分为两大模块:模拟式仪表和数字式仪表。
1. 模拟式仪表模块1.1磁电系仪表。
本模块的教学目标是掌握磁电系测量机构的组成部分及各部分作用,简单工作原理、使用特点,实践要求正确使用直流电流表、直流电压表进行实地测量。
电动执行机构的常见故障及维修探讨摘要:电动执行机构在各种工业自动化过程中被广泛应用。
本文介绍了电动执行机构的工作原理及日常故障的维护维修方法,并对电动执行机构和伺服放大器原理进行了剖析。
关键词:电动执行机构伺服放大器工作原理维护维修1、概述电动执行机构在我公司锅炉引风机风门、锅炉上水调节阀、电解净化车间排烟机多叶阀操作控制等生产过程中广泛应用。
它是电动单元组合式仪表中的执行单元,通过接受来自调节器的4-20mA的直流信号,将其线性地转换成转角或直线位移,完成对风门、挡板等节流控制元件的开启与关闭。
它与SWP、HR系列手动操作器配套使用,可实现对风门、挡板的远程操作控制。
如果与智能模糊PID调节器配套,组成一个闭环调节系统,不仅可实现手动控制,还能实现自动控制。
2、电动执行机构的组成及工作原理2.1电动执行机构的基本结构电动执行机构主要由伺服放大器、执行机构两大部分组成,其中执行机构又由电机、减速器及位置反馈器等三大部件组成。
电动执行机构在搭配伺服放大器后,可以实现正反作用的互换,以及控制信号断后阀位的状态恒定。
2.2电动执行机构的工作原理现以DKZ直行程电动执行器与DKJ角行程电动执行器为例,简要说明电动执行机构的工作原理。
图一电动执行机构的组成及系统原理框图由框图可知,电动执行机构的输出轴位移和输入信号始终成线性关系。
当输入信号大于0(或4mADC)时,输入信号与系统本身的位置反馈电流在伺服放大器的前置级磁放大器中进行磁势的综合比较,由于这两个信号大小不相等且极性相反就有误差磁势出现,从而使伺服放大器有足够的输出功率,驱动交流伺服电动机,执行机构的输出轴就朝着减少这个误差磁势的方向运动,直到输入信号和位置反馈信号两者相等为止,此时输出轴就稳定在与输入信号相对应的位置上。
当输入信号等于0(或4mADC)时,伺服放大器无输出电压,电机停止转动,执行机构输出轴稳定在预选好的零位上。
3、电动执行器技术要求电动执行器的正常工作需要满足以下条件:3.1周围环境温度:伺服放大器为:0℃—45℃。
电动执行器常见故障及维修办法内部资料第一部分1执行器阀杆无输出A、检查手动是否可以操作。
手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。
B、检查电机是否转动。
C、手动、电动均不能操作,可以考虑是阀门卡死。
D、解开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已经卡死、滑丝或松脱。
2、在阀门全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。
〃关/开阀限位1C/1O"参数已丢失,应重新设定,或将参数〃力矩开/关〃更改为〃限位开/关〃。
3、显示阀位与实际阀位不一致,重新设定后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。
如果接线端子22/23没有4-2mA电流信号输出,可以考虑更换(侍放)位返板。
5、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。
检查手自动离合器有没有卡死,电机有没有烧毁;检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡6、远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护、电磁反馈开路,电机已烧毁7、远控箴地均不动作,用设定器检查,故障显示:〃H1力矩开关跳断〃;〃H6没有电磁反馈〃。
测试(固态)继电器没有输出,更换继电器控制板或电源板组件8、三相电源一送就跳闸,继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
9、因电源电压高(400V以上),保险丝熔断,检查电源板硅整流块正常,电压变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
10、背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器的保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。
I1不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,〃关力矩值〃已设为99,用手轮可以关到位,刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。
12、手动正常,手自动离合器卡簧在手动方向卡死。
可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
13、执行器远控/就地均不能动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。
技能认证电测仪表专业考试(习题卷1)说明:答案和解析在试卷最后第1部分:单项选择题,共45题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]()不是建立计量标准的技术准备工作中的必要前提条件。
A)核定建立计量标准的费用B)科学合理配置计量标准器及配套设备C)计量标准器及主要配套设备进行有效溯源,并取得有效检定或校准证书D)建立计量标准的文件集2.[单选题]JJG01-1994《电测量变送器检定规程》适用于检定()。
A)交流变送器B)交直流变送器C)电能变送器D)直流变送器3.[单选题]被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护A)12B)24C)36D)484.[单选题]交流电路中,分别用P、Q、S表示有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数则等于( )。
A)P/QB)Q/SC)P/SD)Q/P5.[单选题]普通整流系仪表标尺特性取决于()特性。
A)整流器B)测量温度C)测量线路D)表头6.[单选题]使用焊剂进行焊接的目的是()。
A)使焊点表面光亮圆滑B)促进被焊接物焊缝的形成C)提高焊接点的抗拉强度D)提高被焊接物的稳定性7.[单选题]经检定不合格的仪表应发给( )。
A)检定证书B)检定报告C)检定结果通知书D)测试报告8.[单选题]高压回路上使用钳形电流表的测量工作,至少应两人进行。
非运维人员测量时,应()。
A)填用变电站(发电厂)第一种工作票B)填用变电站(发电厂)第二种工作票C)填用带电作业工作票D)取得运维人员许可9.[单选题]对DVM校准是在规定条件下,将标准电压加到DVM上,使仪表的显示值与标准电压进行比较,而()。
A)对DVM的调整装置的部分调整工作B)对DVM的调整装置进行的全部调整工作C)对DVM的调零装置进行的调整工作D)对DVM的面板调节装置进行的调整工作10.[单选题]一般电流互感器误差的绝对值随着二次负荷阻抗值的增大而()。
电动系仪表的故障分析与测量机构的调修
作者:孟红艳
来源:《科技创新导报》2012年第05期
摘要:电动仪表在实际工作使用当中,由于受人为或环境等多方面影响,极易遣成仪表的损坏或准确度降低等现象,给工作遣成极大不便。
本文蛄合工作实际情况,通过多年积累的工作经验,总结出了电动仪表在日常工作中故障维修的一些方法,井对这些方垂进行系统
关键词:仪表故障分析测量机构调修
中图分类号:0442文献标识码:A文章编号:1674-098X(2012)02(b)-0093-01
1拆卸、装配及调修时应注意的事项修理电动系仪表时,应首先进行外观检查,看其是否有损坏的零、部件,然后进行仪表通电检查。
根据发现的情况,分析原因后再确定修复方法,并注意拆装步骤,具体做法如下: (1)拆装前应仔细观察仪表的结构特点和固定方式,分析各个紧固螺丝的用途及各个部件的装配顺序,确定拆卸顺序,避免错拆零件已至损坏仪表的元件或组装不起来。
(2)拆卸测量机构时,应注意各零件间的相对位置,便于装配式回复原状,避免破坏原来的刻度特性。
(3)拆卸下的零件要妥善存放,特别是动圈、游丝、张丝、轴尖、宝石轴承、指针、阻尼扇和标度尺等,以免碰坏弄脏。
(4)可动线圈和固定线圈与测量线路相连接的地方或较为复杂的线路,应标以记号或绘出草图,以免装错。
也方便复位。
(5)可动线圈与固定线圈起始角的相对位置应保持不变。
(6)修理过程中,测量机构内外屏蔽不应增加任何铁磁物质,以免仪表在直流回路中进行测量时产生剩磁,带来示值误差。
(7)修理时内外屏蔽罩应尽量不要碰撞,以免引起机械应力的变化,造成屏蔽效果不好,带来示值误差或不回零位。
(8)焊接游丝、张丝时,指针应停于标度尺的零位上,此时游丝或张丝不应有任何扭力。
(9)调整测量线路时,应注意温度补偿、频率补偿等元件,在未证实元件有变化时,应保持原有补偿元件的完整,不应任意调整,以免破坏原来补偿条件,造成仪表示值不稳定。
2常见故障及排除方法
电动系仪表常见故障及排除方法:
2.1零位变(呆.阻滞)
1轴尖与轴承的间隙较紧,将上轴承螺丝适当旋松 2轴尖磨损,更换新轴尖或修磨轴尖 3轴尖粘附污物,清洗轴尖 4轴承磨损,更换轴承 5轴承松动,压紧轴承 6轴承凹孔有污物,清洗轴承 7轴尖生锈,抛磨轴尖 8轴尖松动,压紧轴尖
2.2不回零位
1与产生零位变原因相同,与产生零位变的排除方法相同
2游丝弹性后效,更换游丝或调整游丝焊点角度
3游丝焊接点焊锡过多或过少,可以增减焊点焊锡
4屏蔽罩有剩磁的影响可在交流下退磁,如果还不起作用,只能在交流下使用
2.3变差大
1与产生零位变原因相同,与修理零位变方法相同 2可动体与固定部分有轻微摩擦,检查并排除摩擦现象 3可动体与固定线圈间有纤维陡细毛,将细毛取出或拂掉
2.4可动部分偏转不自由.有阻滞现象
1阻尼扇碰擦阻尼室,调整阻尼扇不碰阻尼室 2指针上有小毛,取掉小毛 3指针太低卡表盘,将指针略抬高 4下宝石轴承螺丝松动,指针下降卡标度尺,将下宝石轴承螺丝调整至合适位置,然后紧固下螺丝帽
2.5不平衡误差大
1指针弯曲,校直指针
2平衡锤位置变动,重新调整使可动体平衡为止
3可动部分的组合件松动,检查松动部位并固紧,调整平衡
4轴承松动而变位,检查松动的原因,并将宝石轴承弹簧的压力调整合适,不左右活动。
2.6倾侧误差大
1轴承与轴尖间隙过大,调整轴承螺丝间隙至合适。
2磨损后的轴尖曲率半径过小,将轴尖曲率半径磨大。
3更换的轴承曲率半径过大,应更换同表规格合适的轴承。
2.7指针抖动与频率谐振
1轴承之间间隙过大,减少轴承间隙,增减可动部分的重量
2可动机构固有频率与所测量电流电压频率谐振范围之间,更换游丝,一增减反作用力矩
2.8光指示器仪表无光影
1电源变压器烧坏,按元变压器数据重新绕制
2指示器灯泡烧坏,更换新灯泡
3反射镜因螺丝松动而发生位移,重新调整好松动的反射镜并加紧固
2.9指示数不稳定
1量限转换开关接触不良,用汽油洗净接触点并涂上中性凡士林
2线路元件焊接不良,检查脱焊部位并重新焊接好
3游丝焊片松动与可动部分轴杆有瞬间短路,紧固游丝的焊片与轴杆绝缘
4游丝内圈焊点发霉而变形,引起游丝内圈与它圈相碰,将内游丝焊点用酒精清洗,圈间相碰处分开即可
5动圈引出头与焊接片脱焊接触不良,将脱落线头焊下,用小刀把线头表面刮净,用电烙铁把线头送入松香内镀锡,然后焊接在游丝焊片上
2.10通电不偏转
1测量线路短路或断路,检查测量线路,消除短路或断路
2修时或有一个固定线圈装反,检查测量线路,将装反的固定线圈两个头对调装好
3游丝焊片与动圈引出头之间脱焊或游丝焊片与可动机构
的轴杆短路,动圈脱焊点修理方法同上第五点,消除短路现象,固紧游丝焊片。
2.11通以额定电流后.偏转角度很小
1固定线圈有一个装反,重新装正
2固定线圈连接线接错,将接反的线圈正确连接
3固定线圈或可动线圈有部分断路,检查断路处重新焊上
4分流器短路,消除短路现象或重新配制
5游丝扭绞或碰圈,取下进行修理整平
通电后指针向方向偏转
6可动线圈与固定线圈接反,重新正确连接可动线圈与固定线圈
以上所述常见故障及修理方法都属共性问题,修理各型电动系仪表均可参考应用,对某些给别故障,还必须注意下列几点:
(1)不回零位
电动系仪表中焊接游丝、张丝、导流丝等较为关键,电烙铁的温度要合适,温度过高会使游丝或张丝退火,焊锡过多或过少都会引起弹性后效,致使不回零位或示值误差大。
(2)读数不稳定仪表中接触不良引起读数不稳,误差大等故障,大多数是语言动圈线头与焊片之间的虚焊(铝线与铜焊片出现此类现象较多)。
此时,将可动部分取出,查清动圈接触不良的部位,焊开线头,用刀片刮去线头表面的氧化层,用电烙铁(头已预先挂上焊锡)将铝线头烫人松香内(块状),多次刮动铝线头表面直至镀上焊锡时,再焊到经清浩处理过的焊片上,即可消除因接触不良引起的故障。
量程转换开关接触不良,也会引起读数不稳定,可将开关触点及滑动组件经过汽油清洁处理,重新涂上中性油即可消除故障。
电压表电路中的电阻线圈(或电阻板)元件受潮发霉腐蚀,形成线头与焊片接头部分似通非通状态,引起阻值不稳产生读数不稳定现象,找出故障后重新焊接即可消除。