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启动电路故障最常见的是启动电阻开路性损坏,或者VC3842B的 (11月16日) [查看全文] 一、充电时电源指示灯亮,充电指示灯橙色 首先请检查一下充电器输出插头与电池盒的充电插头有没有插紧。如确定没有问题,可检查一下电池盒上面的保险丝管是否开路或保险丝座有松动接触不良现象。另外,有的车型要把电池锁打开后才能充电。如果以上故障均排除,考虑一下充电器输出线是否开路,可用万用表电压挡(200V挡)测量一下充电器的空载输出电压,应为41-44V(配36V电池因充电器不同有所不同),如没有的话,可能是充电器输出线开路,并将充电器打开,换一根输出线,即可排除故障。注意:在更换充电器输出线时,一定要注意原机的正负极不要接反。 二、电源指示灯不亮,充电指示灯也不亮 检查充电器输入电源插头与市电有没有连接好,可将充电器输入插头插至正常的电源插座中试一下,如情况依旧,将充电器外 (08月13日) [查看全文] 潜水泵在拆卸前,应在前后端盖与机座的合缝处打上记号。以便修理后按原样装配,才不致造成装配误差而引起转轴不同心;在拆卸潜水泵的叶轮和轴套等部件时,应注意,千万不能硬打硬冲,可用热胀原理,边加热边轻打或用“拉马”等工具来取下。 绕组烧坏应分析原因(过载、卡泵、缺相、漏水漏电短路等),在拆卸电机绕组时,不要使硅钢片翘起移位及起毛刺等现象,以免在组装新绕组敲“喇叭口”时引起接地或短路故障。重绕新线圈时,漆包线和绝缘纸一定要选用正规厂家生产的,因潜水泵电机的耐热等级一般为E、B级。一定要注意与其耐热等级相对应。绝缘低的厚度要足够,并要垫插到位。绕组下线时,注意不要使线圈擦刮定子铁心,也切忌用划线板反复划线。 (08/15/2007 21:48:04) [查看全文] 潜水泵在使用一段时间后,没有及时添加机械油,使密封件磨损或自然老化,导致密封不良而漏油渗水。潜水泵是由异步电动机和水泵组成的。水泵电机的轴伸端有一个双端面机械密封部件,它采用高耐磨性的氮化硅工程陶瓷或硬质合金等材料制成。另外,在各机械配合面均有圆形橡胶密封圈形成密封垫,以防止污水渗入泵体内。潜水泵使用的是二极电机,其转速很高(约2950转/分钟),在长期使用中,必然造成机械密封端面严重磨损。当密封盒漏油时,在进水节处会有油迹,在进水节处有一个加油孔,可拧下螺丝检查油室是否已进水,若油室已进水,则必须换用新的密封盒。在安装新的密封盒前,须将密封盒在N7#或N15#机械油中浸泡5~10分钟,然后转动轴套上下按动数次。安装时须在电机轴端装上假(导向)轴套,键槽 (08/15/2007 21:46:03) [查看全文] 接上电源时能听到嗡嗡的声音,但潜水泵电机不转。这时若轻轻拨动叶轮,潜水泵能立即转动则可判断为是电容已损坏了。应换上同规格的电容器。 (08/15/2007 21:40:45) [查看全文] 一台三挡变速台扇不能转动,经查电机线圈烧毁。换一只新电机或重新绕制线圈,至少得花20多元钱。决定换用一只个头大小正合适的闲置已久的换气扇电机。 先将原来的1.2μF/450V的启动电容连接好,风扇能转动,但运转无力,风力很小。换一只同规格的电容,电机正常运转。眼看那三挡调速转钮不起作用,有点不甘心。这电机没那么多抽头,怎么能多速转动呢?有了,改变启动电容的容量来调节转速。如何正确地选定启动电容容量呢?在《家电维修》上找到了启动电容容量的计算公式,其公式是:I=P/VCOSΦ,公式 C=I×106/2πfV(P是电机铭牌上标明的额定功率;V是市交流电的电压;COSΦ是功率因数)。 (09/27/2006 00:51:57) [查看全文] 采用ATX电源的计算机系统出了故障,要从CMOS设置、Windows中ACPI的设置及电源和主板等几个方面进行全面的分析。硬件方面,为了区别故障在负载上还是在电源本身,可以将电源拆卸下来,用一台报废的设备(如硬盘等)作假负载,以免出现空载保护。在PS-ON信号线(绿色)与地线之间接入一只100~150Ω的电阻,使该信号变为低电平。如果电源可以工作,说明故障在主板或电源按钮(Power Button),否则故障在电源自身,只有更换电源自身,只有更换电源了。 根据计算机维修中“先软后硬”的原则,首先要检查BIOS设置是否正确,排除因设置不当造成的假故障;第二步,检查ATX电源中辅助电源和主电源是否正常;第三步,检查主板电源监控 (09/24/2006 23:48:12) [查看全文] 一般的CPU故障有以下几种:散热故障、重启故障、黑屏故障及超频故障(当然CPU go to die就不算了)。 一、CPU针脚接触不良,导致机器无法启动 一般表现在突然无法开机,屏幕无显示信号输出,排除显卡、显示器无问题后,拔下插在主板上的CPU,仔细观察并无烧毁痕迹,但就是无法点亮机器。后来发现CPU的针脚均发黑、发绿,有氧化的痕迹和锈迹,便用牙刷对CPU针脚做了清洁工作,然后问题就解决了。 故障的原因可能是因为制冷片将芯片的表面温度降得太低,低过了结露点,导致CPU长期工作在潮湿环境中。而裸露的铜针脚在此环境中与空气中的氧气发生反应生成了铜锈。日积月累锈斑太多造成接触不良,从而引发故障。此外还有一些劣质主板,由于CPU插 (09/24/2006 23:42:08) [查看全文] 500VA后备式UPS电源使用比较普遍,下面主要介绍SANTAK(山特)UPS-500VA电源常见故障的维修。其常见的故障有:功率管Q17、Q18损坏;参数(电位器)失调;交流保险丝断;电瓶老化;U8、U9性能变坏;晶体管Q1和Q2损坏。 UPS由两部分组成。一是市电供电部分,另一是逆变供电部分。当UPS出现故障时,首先要分出是哪一部分出了问题,若绿色指示灯亮,蜂鸣器不叫,有220V输出电压,则说明市电供电稳压部分正常,否则有故障点。若红色指示灯闪烁或长亮、蜂鸣器断续鸣叫或长鸣,说明逆变器部分不正常。 在两个部分中逆变部分的故障率最高。而逆变部分出问题最多的就是电池。目前,在中小型UPS电源中,广泛使用的是免维护密封式铅酸蓄 (09/24/2006 23:36:35) [查看全文] 大家可能像我一样拥有一台兼容机,而且肯定没少升级,不断地把新设备塞进机箱里,不考虑电源的承受能力。 终有一天,标称200W的开关电源在发出恐怖的声光效果后罢工了,不断升级的我在往机箱中增加了一个SONY光驱后终得“报应”,毕竟386水平的电源是经不起“多媒体”的折磨。当时的心情糟透了,还好摆弄电器是我的拿手好戏,三下五除二拆开电源看个究竟。情况不妙只见一只小功率三极管已经爆裂,用万用表测量另外一只,管脚之间全部击穿,看来非换不可了,奇怪的是保险丝居然没“烧”,岂有此理!原三极管印有C3039字样,是日本产的型号为2SC3039,属于高频开关PNP三极管。先不着急换,仔细观察一下电路板,发现三极管管脚经过弯曲后安装到电路板上,安装孔的 (09/19/2006 09:32:20) [查看全文] 微机开关电源是微机中故障率较高的部件之一。目前微机普遍采用脉冲宽度调制变换式开关直流稳压电源,其结构基本相同,故障检修有一定规律。下面先简述微机开关电源的工作原理,然后结合笔者的检修经验,介绍微机开关电源常见故障的检修方法,供大家参考。 一、微机开关电源的工作原理 微机开关电源一般都是脉宽调制变换型开关直流稳压电源,它由输入电路、功率变换电路、控制电路、保护电路及主机启动电路构成,大都采用他激式双管半桥型,基本工作原理如图1所示。工作过程如下:接通电源后,交流输入通过交流低通滤波器再经整流滤波线路,得到约300V的直流高压,经电容C1、C2分压后 (09/19/2006 08:28:33) [查看全文] 在电动机修理工作中,只要细心观察其损坏的症状,便可找出损坏的原因及部位,从而能准确快速地予以修复。
(1)电机绕组端部的l/3或2/3的极相绕组烧黑或稍变为深棕色,而其余的一相或两相绕组完好无损或稍微烤焦,这是由于单相运行造成的。而造成单相运行的原因是线路和电机引线联接不妥。 (2)在线圈的端部,有几匝、一卷或一极相绕组烧焦,而短级部分以外的本相或其他二相线圈较好,或稍微烤焦,这是由匝间短路引起的烧损。造成匝间短路的主要原因是导线本身绝缘受损或线圈组间联线绝缘套管没有处理好而短路,这都是电机 (07/11/2006 19:18:40) [查看全文] (1)轴承损坏,应更换。
(2)滚动轴承润滑脂过少、过多或有铁屑等杂质。承轴润滑脂的容量不应超过总容积的70%,有杂质者应更换。 (3)轴与轴承配合过紧或过松。过紧时应重新磨削,过松时应给转轴镶套。 (4)轴承与端盖配合过紧或过松。过紧时加工轴承室,过松时在端盖内镶钢套。 (5)电动机两端盖或轴承盖装配不良。将端盖或轴承盖止口装进、装平,拧紧螺钉。 (07/11/2006 19:16:44) [查看全文] (1)转子不平衡(如转子上配重螺丝脱落,使重心不在转子中心轴上)。应校正动平衡。
(2)皮带轮不平衡。应校正静平衡。 (3)皮带盘轴孔偏心。可车正并镶套。 (4)转轴弯曲。应更换转轴,或车直镶套(热套)。 (5)安装基础不平,或固定不稳。应重新安装,固定平稳。 (6)笼型转子导条断裂、或绕线转子绕组断路,使负载 (07/11/2006 19:13:43) [查看全文] (1)当电压超过电动机额定电压10%以上,或低于电动机额定电压5%以上时,电动机在额定负载下容易发热,温升增高,应检查并调整电压。
(2)三相电源电压相间不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡,使电动机额外发热,应调整电压。 (3)一相熔丝断路或电源开关接触不良,造成缺相运行而过热,应修复或更换损坏的元件。 (4)绕组接线有错,误将星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运行,都会使电动机过热,应检查纠正。 (07/11/2006 14:47:46) [查看全文] 故障原因和处理方法如下:
(1)某一相熔丝断路,缺相运行,且有嗡嗡声。如果两相熔丝断路,电动机不动且无声。找出引起熔丝熔断的原因排除之,并更换新的熔丝。 (2)电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。 (3)定子绕组或转子绕组断路,也可能是绕线转子电刷与滑环没有接触,应检查修复。 (4)定子绕 (07/11/2006 14:44:03) [查看全文] 农用电动机遭水淹或浸水后,需立即进行检查修理,除去其中的水分、杂质,以防止损坏或报废。对浸水的农用电动机应该按以下四步检修。 一、清除外部的污泥、杂质,但不要转动电机轴。 二、拆开机体,清理壳体内腔、转子和滑环上的污泥和水渍,检查绕组是否脱焊,电刷是否在电刷架中锈蚀卡死,电刷压力是否正常,电刷与滑环表面是否贴紧,如发现故障应排除。 三、对绕组进行烘干。可用白炽灯烘烤,使水分蒸发,也可放在通风处自然风干。但不得用电流加热或明火烘烤,以防短路或烤坏绝缘层。烘干以后,需用兆欧表或万用表检查各绕线圈的绝缘性能。发现有绝缘不良的,应予检修。 四、将机体装复,进行试运转。如试运转无任何问题,便可投入使用。 (07/11/2006 14:41:35) [查看全文] 绕组是电动机的组成部分,老化,受潮、受热、受侵蚀、异物侵入、外力的冲击都会造成对绕组的伤害,电机过载、欠电压、过电压,缺相运行也能引起绕组故障。绕组故障一般分为绕组接地、短路、开路、接线错误。现在分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。 一、绕组接地 指绕组与贴心或与机壳绝缘破坏而造成的接地。 1、故障现象 机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。 2、产生原因 绕组受潮使绝缘电阻下降 (07/11/2006 14:34:53) [查看全文] 吐哈油田采用了两台功率为3.3MW的正压通风式交流高压无刷励磁同步电动机(编号分别是CM203C和CM203D),其配套静态励磁装置为WLK-02H型,本文就就较为典型的一列故障进行分析。 2004年9月,该同步电动机突然发生故障停机,保护继电器SR469上显示为过载保护动作。从负荷历史曲线来看,当时有功负荷并未增加,但在发生故障停机时的瞬间无功负荷增加很大,导致同步电动机功率因数滞后0.56。 根据Siemens S7 PLC和上位监控机上的负荷历史趋势,故障停机的原因有二:一是励磁系统出现问题(包括静态励磁系统和旋转励磁系统),致使转子励磁电流大大减小。励磁减小后定子电流先减小后增大,从而使电动机过载保护动作;二是励磁系统工作正常,电动机本 (07/11/2006 14:32:03) [查看全文] 经检查,该车发电机在长期使用中从未进行过维护,发电机轴承因缺润滑油而使转动阻力增大,造成转子轴在轴承内座环孔中作相对滑动(俗称走内圆),轴颈磨细,可在轴承中前后蹿动,轴上的两道滑环与电刷的位置也随之发生变化。由于两滑环与电刷接触的部位有一层积垢,形成绝缘层,电刷与此处接触时,激磁线圈发生断路,故此时发电机不发电。 当客车上坡或起步时,滑环与电刷处于原位,能正常导电,磁场线圈有电流通过,发电机能正常发电。但当汽车下坡或紧急制动时,转子轴在重力或惯性力的作用下向前移动,电刷与滑环产生相对位移,电刷与绝缘的积垢层接触,激磁电流中断,发电机不发电。 出现上述故障后,可在发动机熄火后,用手前后推拉皮带轮,若有明显的轴向移动,则可能是轴承"走内圆"导致转子轴产生轴 (07/11/2006 12:29:38) [查看全文] UPS(不间断电源)是一种常见的办公自动化辅助设备,目前常用的主要是后备式外置UPS,功率有500W和1000W两种,对于某些特殊的场合(经常停电、电压不稳、处理重要资料等),这可是一个必不可少的设备。 大多数UPS基本上都是长期在线工作,由于“操劳过度”,因此故障率相对较高。 UPS损坏后,多数情况下都要送到专门的维修部门去“住院”,尽管目前大多数电脑爱好者多多少少都有一定的动手能力,搞个超频、升级往往不在话下,但却很少有人敢自己动手修一下UPS。其实UPS并不是一个多么神秘的东西,对于大多数电脑爱好者来说,只要具备一定的技巧和工具(电烙铁、万用表等),并善于观察和动脑,修个UPS也是不在话下的(当然是指一些较易排除的常见故障,从笔者实际检修过的数百个UP (04/10/2006 11:56:00) [查看全文] 大家可能像我一样拥有一台兼容机,而且肯定没少升级,不断地把新设备塞进机箱里,不考虑电源的承受能力。 终有一天,标称200W的开关电源在发出恐怖的声光效果后罢工了,不断升级的我在往机箱中增加了一个SONY光驱后终得“报应”,毕竟386水平的电源是经不起“多媒体”的折磨。当时的心情糟透了,还好摆弄电器是我的拿手好戏,三下五除二拆开电源看个究竟。情况不妙只见一只小功率三极管已经爆裂,用万用表测量另外一只,管脚之间全部击穿,看来非换不可了,奇怪的是保险丝居然没“烧”,岂有此理!原三极管印有C3039字样,是日本产的型号为2SC3039,属于高频开关PNP三极管。先不着急换,仔细观察一下电路板,发现三极管管脚经过弯曲后安装到电路板上,安装孔的孔距要比三极管管脚间距大许多,可能还有更好 (04/07/2006 14:15:00) [查看全文] 1、轴承磨损严重 (03/13/2006 13:55:00) [查看全文] 该现象表明电源主机正常,只需检查电风扇。这两个电风扇中的一个接于 CN22,一加电就转,另一个接于CNl9,要开机一阵后靠继电器吸合供电才转。用万用表测量这两个插座的供电电压均正常。即确定接 (02/25/2006 14:52:00) [查看全文] 查10A保险管是 (02/25/2006 14:52:00) [查看全文] 由于该电源设备输入的是380V的三相电压,对三相之间的电压差要求较高,相与相之间压差不能大于25V,否则就要告警。由于市电供电电路中各相负载不可能完全平衡,经检查发现整楼的空调器大部分接到了同一相上,导致一到夏季各空调器工作时三相电压严重不平衡,经测量发现相间电压差竟超过28V。于是重新调整三相电源中各相的负载,使得相与相之间电压差在 (02/25/2006 14:52:00) [查看全文] 根据现象分析疑有严重短路,但未见有保险丝熔断。将整流器1和整流器2对换后现象一样,且查遍各二极管、可控硅等元件均是好的,可见故障不在整流器。仔细分析随机图纸,发现交流接触器4(CJl0-20型)有故障的可能性较大,因电压表 (02/25/2006 14:52:00) [查看全文] 维修过程:拆开外壳检查,发现保险丝烧黑了,说明电源电路存在短路现象。用万用表测量场效应开关管的漏极对地电阻,阻值接近于零,拆下场效应开关管Q2测量,发现其漏-源极已烧通短路。我们在检修开关电源电路时,当检查出开关管已损坏,不能认为更换开关管后故障就已排除,因为有可能是开关管驱动电路故障引起开关管损坏。如果由于驱动的原因引起故障,那么在更换开关管后通电试机时,有可能再次烧毁开关管,造成维修成本升高。因此,还要进一步检查驱动电路是否工作正常。该电路采用的是他激式驱动电路,使用了一块TDA4605-3集成电路来实现脉冲宽度调制控制功能。由于手上没有资料,因此根据印刷电路描出电路图,如^05030801a^。分析该电路图,判断IC1的电源输入脚是第6脚,通电后测量6脚电压约十几伏,说明高压整 (02/18/2006 15:17:00) [查看全文] 对于损坏开关管或厚膜块的故障,检修的重点是要查清损坏的类型,最终找出故障点。根据本人长期检修实践,总结出“测”、“看”、“摸”三字法,实践证明,效果不错。现介绍如下: (12/15/2005 10:13:00) [查看全文] 此是电源始终处于待机状态的标志,应接待机控制回路逐点进行检查。 (12/14/2005 12:53:00) [查看全文] 电源若无300V (12/14/2005 12:53:00) [查看全文] 将电源变压器拆除重绕后,试机恢复正常。该电源变压器的绕制数据如附表,其中⑧ (12/14/2005 12:53:00) [查看全文] 采用串联灯泡的办法能有效地保护功率管。一方面,由于灯泡的冷态电阻值小,对电路影响小;另一方面,串联灯泡有限流作用,能有效地保护大功率管。其次,还能通过观察灯泡的亮度来直观感知电压的高 (12/14/2005 09:52:00) [查看全文] 本文仅介绍300V (12/13/2005 11:06:00) [查看全文] |
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