電氣裝置故障診斷方法

2021-06-01 05:40:56 字數 4300 閱讀 7068

電氣故障現象是多種多樣的,例如,同一類故障可能有不同的故障現象,不同類故障能是同種故障現象,這種故障現象的同一性和多樣性,給查詢故障帶來了複雜性。但是,故障現象是查詢電氣故障的基本依據,是查詢電氣故障的起點,因而要對故障現象仔觀察分析,找出故障現象中最主要的、最典型的方面,搞清故障發生的時間、地點、環境等。

1.直接感知有些電氣故障可以通過人的手、眼、鼻、耳等器官,採用摸、看、聞、聽等段,直接感知故障裝置異常的溫公升、振動、氣味、響聲、色變等,確定裝置的故障部位。

2.儀器檢測許多電氣故障靠人的直接感知是無法確定部位的,而要借助各種儀器、儀表,對故障裝置的電壓、電流、功率、頻率、阻抗、絕緣值、溫度、振幅、轉速等等進行量,以確定故障部位。例如,通過測量絕緣電阻、吸收比、價質損耗,判定裝置絕緣是否受潮;通過直流電阻的測量,確定長距離線路的短路點、接地點等。

利用眼睛、鼻子、耳朵、手等感覺器官,來進行直接觀察,觀察溫度、聲音、顏色、氣味有否異常,以判斷電源裝置的運**況。通過這種直觀,將一些明顯的故障能立即診斷出來,或者能幫助我們分析和掌握故障發生的部位、危及範圍、嚴重程度以及元器件損壞情況。就是對那些隱蔽而複雜的故障,通過我們所直接觀察到的各種現象,也能為進行診斷和分析提供重要依據,因此,直觀是診斷故障的十分重要的第一步。

1.聽一聽有沒有異常的聲音。

2.嗅一嗅有沒有異常氣味,特別是有沒有出現絕緣材料燒焦的氣味。一般電氣部件都由絕緣材料組成,當絕緣材料被通過的大電流(超過額定電流數倍)燒傷或燒焦後,會發出一種刺鼻的臭味,追蹤氣味的發生處,能幫助我們查詢故障源。

3.查一查是否出出異常的溫度。各種電源設各,不管是靜止型還是旋轉型,只要流過電流,就會產生熱量,這種熱量,使溫度上公升,但只要不超過額定溫公升是允許的。

電源裝置能持續正常的執行,這種溫度基本處於飽和狀態,變化不會很大。如果發現某元器件或某部位的溫度突然公升高,發熱發燙,出現反常情況,表明可能出現故障或者有故障隱患存在,此時可根據熱源去尋找故障點。檢測電源裝置的溫度,通常採用如下幾種方法。

(1)用手去摸一摸,賃感覺和經給來判斷溫度是否發生了異常。平時,要有意識地經常去體驗裝置的溫度,掌握裝置正常運**況下的溫度,因此,只要用手去摸一摸(但必須注意安全),就能知道溫度是否超出了允許的最高溫度。根據經驗,在通常情況下,能夠用手摸裝置耐受10s左右的溫度約為60度。

(2)對一些十分重要的部件或者特別需要監視的部位,可以安放溫度計,用溫度計來檢測和監視它們的溫度。

(3)對另外一些需要監視溫度的部件或部位,但不便安放溫度計,也不能用手摸它。在這種情況下,可以貼上示溫片或塗上示溫塗料,根據它們的顏色隨著溫度的變化而發生變化的效能,就可以知道溫度是否出現了異常。

4.看一看有沒有出現冒煙的情況,是否有被燒焦、燒黃或被燒得發黑的元器件。當過載和短路引起的大電流通過元器件(或零部件)時,輕者將遠件燒得發燙,烤得變黃。

重者將元器件(或零部件)燒得冒煙、發焦、發黑。對這種情況,可根據損壞的元器件,找出故障點,分析出故障原因。

5.看一看熔斷器是否熔斷。如果發現熔斷器熔斷,則應檢查一下是哪一相的被熔斷。

再細細地看一下熔芯被燒斷的情況和被熔斷的程度。便如,對那些玻璃管熔斷器,有的熔芯看上去是被慢慢地熔斷的,在被熔斷分開的兩個斷點處顯得比較粗壯,頭上呈現橢圓形,玻璃管仍然很透明,並且沒有任何被損壞的痕跡,也沒有任何發黑發黃的現象。這些多數是由於過負載而造成的故障,而且從熔芯開始被熔化到熔芯被熔斷,是經過了一定長的時間;而另一種情況則不然,一看就知道熔芯是被快速熔斷的,由於流過的電流非常大,帶有「**」形式似的,將熔芯燒飛濺在玻璃管的四周,成粉碎性狀。

玻璃管四周發黃發黑,甚至玻璃管有時被炸破,這種故障,多數是由於短路而造成的。根據不同的短路情況和流過不同大小的短路電流、熔芯被熔化的狀態是完全不同的,因此有經驗的人一看就知道是短路還是過載。如果是短路,還能估計出短路發生源是在近處還是在遠處。

6.看一看所有的電壓表、電流錶和頻率表的指示值。觀察一下它們的指示值是否在規定的範圍內,或者是否在正常的指示值內,它們的指標擺動是否穩定和正常。

當發現電表的指示值或電表的指標擺動情況發生異常時,表明出現了故障。

7.看一看有沒有打火花的痕跡。有些地方由於接觸不良,或者由於炭爛和鐵粒等導電性灰塵存在,引起打火花,或者由於其他原因引起打火花。

打火花也會危及元器件,引起故障。打過火花以後,總會有痕跡存在,可根據痕跡去查故障源。

8.全面掃視一下,有沒有明顯損壞的元器件,從明故障入手,進一步查清故障。

9.觀察一下,是否存在應該動作而又不動作的繼電器和接觸器,或者雖然動作了,但吸合不可靠,時而吸合,時而又釋放。或者繼電器和接觸器雖然得電吸合了,但其常開觸頭閉合不良,或者常閉觸頭斷開不良。

反之,繼電器和接觸器的線圈雖然失電了,但其動合觸點不斷開或其動斷觸點閉合不良;同時也觀察一下是否存在不該動作的繼電器和接觸器發生了動作(即出現誤動作)。即一方面觀察觸頭動作情況,另一方面也可以聽聽觸頭動作聲音,必要時可借助萬用表來進行檢測。

10.查一查有沒有斷線現象,或者有沒有被損傷的導線。特別要仔細觀察一下導線的絕緣外皮有沒有損壞,有沒有大電流流過導線而使其發熱,導致導線外皮絕緣被熔的現象,這能幫助我們判斷故障的性質和尋找故障源。

11.查一查有沒有鬆動的連線螺絲和接外掛程式(或轉外掛程式)。在長期的執行過程中,由於振動而引起連線螺絲、接外掛程式的鬆動,只要有鬆動,就會發生接觸不良,另外,由於日久引起彈簧的彈力不足,或者由於氧化等原因引起插頭與插座之間接觸不良。

只要有接觸不良,就會出現間隙性的無規律的故障。

12.查一查有沒有發生變形、裂縫和損傷的元器件。

13.查一查有沒有虛焊或者焊點脫落現象。只要查出虛焊或焊點脫落的地方,故障源也就不難找到了,因為虛焊造成接觸不良,焊點脫落造成斷路,它們直接釀成故障。

14.查一查有沒有被腐蝕生鏽的觸點。被腐蝕氧化後發出銅綠,也有一些出現灰褐色,變得粗糙和凹凸不平。發生氧化後,接觸電阻增大,接觸也就不良

(二)儀表、儀器測量法

儀表、儀器測量法是用電氣儀表測量某些電引數的大小,經與正常的數值對比後,來確定故障部位和故障原因。

儀表、儀器測量法的具體方法如下:

1.測量電壓法用萬用表交流500v檔測量電源、主電路線電壓以及各接觸器和繼電器線圈、各控制迴路兩端的電壓。若發現所測處電壓與額定電壓不相符合(超過10%以上),則是故障可疑處。

2.測量電流法用鉗形電流錶或交流電流錶測量主電路及有關控制迴路的工作電流。若所測電流值與設計電流值不符(超過10%以上),則該相電路是故障可疑處。

3.測量電阻法即斷開電源後,用萬用表歐姆檔測量有關部位電阻值。若所測電阻值與要求的電阻值相差較大,則該部位極有可能就是故障點。

一般來講,觸頭接通時,電阻值趨於「0」,斷開時電阻值「"∞」;導線連線牢靠時連線處的接觸電阻亦趨近於「0」,連線處鬆脫時,電阻值則為「∞」;各種繞組(或線圈)的直流電阻值也很小,往往只有幾歐姆至幾百歐姆,而斷開後的電阻值為「∞」。

4.測量絕緣電阻法即斷開電源,用絕緣電阻表測量電器元件和線路對地以及相間絕緣值,電器絕緣層絕緣電阻應根據電壓等級而確定絕緣電阻值。絕緣電阻值過小,是造成相線與地、相線與相線,相線與中性線之間漏電和短路的主要原因,若發現這種情況,應著重予以檢查處理。

(三)其他診斷法

1.對可疑物件進行重點檢查

在第一步直觀檢查中,凡發現可疑的物件,或者對那些容易損壞的嬌脆的元器件進行重點檢查。一般通過對它們的檢查最容易發現故障,效果比較好。即便通過對它們的檢查未發現故障,但對排除故障疑點,縮小了故障的範圍也有一定的作用。

2.替換試探法

用相同的元器件分別去替換有故障嫌疑的元器件,看看故障是否被消除。以此方法,逐步查詢,逐步縮小故障範圍,對最終暴露故障所起的效果很好,排障效率比較高。

3.對比法

採用對比法能快速找出故障,這是通常採用的一種故障診斷方法,其效果很好,方法也比較簡便。

4.分段切割查詢

對一些故障現象複雜、問題很多、涉及面很廣,故障範圍又不明的疑難故障,宜採用分段切割的方法來查詢。它能分割故障,化複雜為簡單,縮小故障範圍,容易診斷。

這種方法更適用於閉環系統,如果在閉環系統中產生故障,可將反饋環節的連線線斷開,使閉環系統成為開環系統。再進行觀察檢查,分析判斷故障是發生在開環系統中還是反饋系統中。如果初步判斷故障發生在開環系統中,則對開環系統進行逐級檢查,找出故障部位,直至故障點。

如果開環系統沒有問題,則表明故障就發生在反饋系統,故障範圍就縮小了,有助於加速查出故障點。

5.逐級類推檢查

根據不同情況,可以從輸出端開始,逐級往前類推檢查,也可以從輸入端開始逐級往後類推檢查,直至暴露故障為止。但無論採用哪一種檢查方法,一般都道先檢查該級的輸出電壓和輸出電流。如果輸出電壓值、輸出電流值都正常的話,則表示這一級的工作狀態都正常,故障點不在這一級,而在它的前面(或後面)。

6.敲擊振動

在製造時由於虛焊,造成接觸不良,或者在使用過程中由於周圍環境條件差,導致元器件、觸點、觸頭腐蝕生鏽,引起接觸不良,造成電源裝置執行時好時壞,發生無規則的間隙性故障。為了暴露故障和故障發生源,可使用敲擊振動法。在做敲擊振動時,可乙個部分乙個部分地進行,不要幾個部分同時進行敲擊,這樣便於暴露故障源。

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4 鼻聞 利用人的嗅覺,根據電氣裝置的氣味判斷故障。如過熱 短路 擊穿故障,則有可能聞到燒焦味,火菸味和塑料 橡膠 油漆 等受熱揮發的氣味。5 手模 用手觸模裝置的有關部位,根據溫度和震動判斷故障。如裝置過載,則其整體溫度會上公升 如區域性短路或機械摩擦,則可能出現區域性過熱 如機械卡阻或平衡性不好...