Podrobně: Oprava stabilizátoru svépomocí od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Jako každé jiné elektronické zařízení jsou stabilizátory napětí náchylné k poškození. Některé modely mají dlouhou životnost, jiné se častěji lámou. Hodně záleží nejen na kvalitě instalace, ale také na promyšlenosti zapojení.
Nejnáchylnější k poruchám jsou jednotky, které obsahují mechanická zařízení: kartáčová sestava v elektromechanických stabilizátorech a elektromagnetická relé v reléových. Poruchy tyristorových zařízení jsou mnohem méně časté a jsou většinou spojeny s abnormálními hodnotami napětí a nekvalitními součástmi.
Není možné předvídat všechny varianty poruch v rámci jednoho článku a pouze vysoce kvalifikovaní odborníci jsou schopni opravit složitá elektronická zařízení. Některá poškození se však dají opravit doma.
Dále budeme hovořit o opravě stabilizátoru Resant jako nejběžnější značky. Jiné typy zařízení jsou buď klony, nebo mají podobné obvody a vnitřní strukturu.
Jakákoli oprava stabilizátorů by měla začít vizuální kontrolou vnitřku zařízení. Nejprve byste měli věnovat pozornost nepřítomnosti viditelného poškození: spálení stop na desce, svorky prvků, integrita vinutí transformátoru. K poruchám stabilizátoru často dochází v důsledku nesprávné činnosti řídicího obvodu, což je způsobeno ztrátou kapacity elektrolytických kondenzátorů. Takové prvky mají obvykle vypouklý konec těla a musí být nejprve vyměněny. Ať nejsou momentálně příčinou zhroucení, ale příště o sobě dají vědět. Kapacita vyměnitelných kondenzátorů by měla být stejná jako u originálu a provozní napětí může překročit požadované - na tom není nic špatného, dokonce lepší.
Video (kliknutím přehrajete).
Důležité! Při výměně kondenzátorů neměňte polaritu.
Další možnosti vyhledávání závisí na typu použitého stabilizátoru.
Významná část poškození elektromechanických zařízení je spojena s kritickým opotřebením servokartáčů. K pohybu kartáčů podél holé části vinutí dochází se značným třením, v důsledku průchodu vysokých proudů kontaktem kartáčového vinutí se prvky sestavy kartáče zahřívají. To vše vede ke zničení materiálu kartáče. Pokud se při kontrole zjistí, že je kartáč poškozen, jeho opotřebení brání jeho těsnému přitlačení k vinutí, je třeba kartáče vyměnit.
Dalším případem poruchy je spálení drátu vinutí a uzavření sousedních závitů elektricky vodivým prachem z kartáčů. Chcete-li obnovit výkon, musíte vyčistit holou část vinutí od oxidů jemnozrnným smirkovým papírem.
Důležité! Nepoužívejte hrubozrnnou srst, protože drážky na povrchu drátů způsobí silné jiskření a spálení vinutí a kartáčů. Hlavním kritériem pro výběr velikosti zrna je absence viditelných drážek na povrchu drátu.
Prach mezi vinutími lze odstranit silným proudem vzduchu z kompresoru. Ne každý má takové zařízení, takže můžete použít starý kartáček s tvrdými štětinami. Práce bude snazší, pokud štětec navlhčíte alkoholem o maximální koncentraci.
Poznámka! Neměl by se používat zředěný alkohol, rozpouštědla a zejména voda.
V reléových stabilizátorech mají elektromagnetická relé nejmenší spolehlivost. Proudění velkých proudů kontakty způsobuje jejich spálení nebo dokonce spékání.Ten je nebezpečný tím, že může způsobit zkrat části vinutí autotransformátoru.
Stabilizátory napětí Resant nebo podobné mají na desce pět relé, která spínají části vinutí autotransformátoru podle určitého algoritmu. Převládající kolísání vstupního napětí asi o jednu hodnotu vede k tomu, že neustále je v činnosti pouze část relé, jedno nebo dvě. Proto jsou to oni, kdo především selže.
Hledání vadného prvku je ztíženo tím, že relé malých rozměrů jsou nízké - a stabilizátory středního výkonu mají neprůhledné nerozebíratelné pouzdro. Někdy je možné identifikovat vadné relé lehkým poklepáním na tělo každého relé izolovanou rukojetí šroubováku. Při mechanickém namáhání se může obnovit odpor mezi spálenými kontakty a slinuté kontakty se mohou otevřít. Nalezená relé musí být bezpodmínečně vyměněna.
Výkonná zařízení mohou mít relé v průhledném pouzdře, přes které je vizuálně sledována činnost kontaktních skupin. Navíc je korba skládací pro čištění. Spálené kontakty lze začistit jemnozrnnou smirkovou tkaninou. Zrnitost by měla být ještě menší než při čištění vinutí elektromechanických stabilizátorů.
Relé v průhledném pouzdře
V případě, že vizuální kontrola neodhalila žádné poškození, lze relé z desky sejmout a kontakty prozvonit pomocí ohmmetru. Umístění a číslování kontaktů je uvedeno na jedné straně krytu relé. Zařízení by mělo vykazovat nekonečně vysoký odpor mezi normálně otevřenými kontakty a blízko nule mezi uzavřenými kontakty. Po přivedení konstantního napětí 12 V na ovládací vinutí znovu zazvoní kontakty. Nyní by se ty, které byly otevřené, měly zavřít a naopak.
Důležité! Relé mají výkonné přívody a pro pájení vyžadují použití vhodné páječky. Nepřehřívejte tištěné vodiče.
Pokud existuje LATR - laboratorní autotransformátor, pak lze řešení problémů a opravu Resantu nebo jiného zařízení výrazně zjednodušit. Chcete-li to provést, sestavte nejjednodušší řetězec:
Vstup LATR je připojen k napájení;
výstup LATR - na vstup stabilizátoru;
Na výstup stabilizátoru je připojen AC voltmetr.
Otáčením nastavovacího knoflíku LATRA z minimálních na maximální hodnoty sledujte činnost stabilizátoru a hodnoty voltmetru. U mechanického stabilizátoru by se při změně vstupního napětí měla otáčet servo hřídel s kartáčovou sestavou a výstupní napětí by mělo odpovídat jmenovitému napětí.
U stabilizátorů relé můžete slyšet sepnutí různých relé a výstupní napětí se bude postupně měnit s výkyvem ne více než 10 V, když se vstupní napětí změní z minima na maximum.
Tato oprava stabilizátoru napětí je složitější a vyžaduje znalost činnosti elektronických obvodů. U reléových a tyristorových stabilizátorů podléhají ověřování klíčové tranzistory, které řídí činnost triaků nebo relé. Tranzistory se po připájení z desky zkontrolují běžným způsobem. Odpor mezi kolektorem a emitorem musí být nekonečný pro jakoukoli polaritu měření.
Odporová základna - kolektor a základna - emitor v jedné polaritě by také měla být nekonečně velká a ve druhé - nevýznamná.
U elektromechanických stabilizátorů můžete pozorovat nedostatek otáčení hřídele serva při změně vstupního napětí. Důvodem je porucha operačního zesilovače HA17324a. Tento IC má nízkou cenu a je široce dostupný na trhu.
Oprava stabilizátoru napětí je v některých případech možná vlastními rukama s minimem času. Je třeba mít na paměti, že na správnosti opravy může záviset bezpečnost členů rodiny.Pokud si nejste zcela jisti svými schopnostmi, je lepší tuto záležitost svěřit profesionálovi.
VIDEO
Stabilizátory napětí Resanta najdete u nás v mnoha bytech, což je pochopitelné. To je způsobeno skutečností, že takové jednotky umožňují normalizovat provoz všech elektrických spotřebičů, které jsou doma. Jinými slovy, umožňují ušetřit poměrně drahá zařízení v případě přetížení sítě nebo v případě napěťových rázů, čímž výrazně prodlužují životnost všech elektrických zařízení.
Činnost stabilizátoru napětí však s sebou nese i riziko určitých poruch, z nichž je jediné východisko včasná oprava .
Důvodů může být více - od nesprávné obsluhy až po přirozené příčiny poruch, tzn. dlouhá životnost.
Abyste tomu zabránili, musíte přesně dodržovat pokyny, které jsou součástí sady, což vám umožní výrazně prodloužit životnost jednotky ve správném režimu provozu. Pokud přesto došlo k poruše, musíte vědět, jaké metody potřebujete pro správné provádění oprav vlastníma rukama, abyste situaci dále nezhoršovali. V tomto článku se podíváme na hlavní poruchy a způsoby, jak je včas odstranit.
Toto video ukazuje stabilizátor Resant s poruchou
VIDEO
Konstrukční struktura stabilizátoru napětí Resant je následující:
automatický transformátor;
elektronická jednotka;
voltmetr;
ovladač, který je zodpovědný za spouštění a odpojování některých vinutí.
Tento výrobce vyrábí mnoho různých typů stabilizátorů proto se tyto spojovací orgány vinutí budou lišit. O všech těchto nuancích budeme hovořit o něco později, při zvažování postupu opravy.
V tomto provedení je rozhodující elektronická jednotka, která provádí obecné řízení celého systému jednotky. Je zodpovědný za provoz voltmetru a také přijímá informace o výkonu vstupního napětí. Poté blok porovná získané hodnoty s optimálními a určí další akci, tzn. zda potřebujete pár voltů přidat nebo naopak určitou částku odečíst.
Dále podél řetězu dochází k určení potřebných vinutí - které z nich je třeba spustit a které z nich deaktivovat. Poté elektronická jednotka provede jednu z těchto akcí, po které všechny elektrické spotřebiče v bytě dostávají stabilní proud.
Samotný proces stabilizace se samozřejmě může mírně lišit v závislosti na typu vyráběného zařízení.
Tento rozdíl se týká typů vinutí, jakož i způsobů jejich spouštění a odpojování. Dnes společnost Resanta vyrábí dva typy těchto stabilizátorů:
Elektromechanický typ.
Relé.
V souladu s tím bude jejich oprava poněkud odlišná.
Začněme naši úvahu u stabilizátorů elektromechanického typu. V jeho konstrukci je servopohon, který spouští a vypíná vinutí v zařízení.
Samotné servo se skládá z motoru, na kterém je umístěn elektrický kontakt (kartáč). Když se kotva tohoto motoru pohybuje, proto se tento kartáč také otáčí a neustále se dotýká měděných vinutí. Šířka tohoto kartáče umožňuje úplné obtočení celého vinutí, což umožňuje, aby se fáze neztratila.
Aby se kartáč pohyboval daným směrem s požadovanou charakteristikou, vzniká v zařízení chybové napětí. Poté tato hodnota napětí stoupá. Poté se přenáší na motor, čímž se kotva otáčí optimálním směrem. V souladu s tím se kartáč také pohybuje, stejně jako kotva, ve stejném předem určeném směru. V tomto případě se provádí přímý kontakt s vinutím.
Chybová hodnota napětí bude úměrná hodnotě tvořené rozdílem mezi skutečnou hodnotou napětí na vstupu a hodnotou, která by tam měla být. Tento signál může mít jednu ze dvou polarit, z nichž každá určuje určitý směr pohybu. Níže je schéma podobného regulátoru napětí:
Bez ohledu na konkrétní model bude struktura tohoto regulátoru napětí téměř stejná. Liší se mezi sebou různými hodnotami výkonu a jednotlivými prvky obvodu.
Všechny stabilizátory relé vyrovnávají aktuální hodnoty rázy. Relé totiž spouští nebo vypíná závity umístěné na druhém vinutí. Elektromechanický stabilizátor provádí tento proces plynuleji než reléový.
Reléové jednotky z Resant spojují tahy, dokud nenajdou tu správnou. Všechny tyto závity jsou konvenčně rozděleny do podskupin a z každého závitu je výstup, do kterého teče proud při spuštění zařízení.
Schéma všech reléových stabilizátorů této značky ukazuje, že v jeho konstrukci jsou asi čtyři reléové prvky. V některých případech se toto číslo může rovnat pěti (modely SPN).
V případě reléových stabilizátorů je to relé, které je nejzranitelnějším místem celého zařízení. To je způsobeno tím, že je v konstantním provozním režimu, který výrazně zvyšuje riziko selhání .
Po zvážení principů činnosti obou typů stabilizátorů napětí můžeme dojít k závěru, že nejčastěji se rozbíjejícími součástmi systému jsou jejich hlavní součásti. Hovoříme o servopohonu v elektromechanických zařízeních, stejně jako o relé v reléových.
V prvním případě neustálý pohyb serva vede k periodickému tření závitů cívky a kartáče, což vede k nadměrnému přehřívání těchto součástí. Způsobuje také silné opotřebení a jiskry z měděných drátů.
Je také nutné mít na paměti, že aktuální hodnota se v síti periodicky mění, což vyvolává podobnou změnu v pohybu serva. Takový nestabilní provoz může vést k poruše tohoto zařízení.
Oprava jedné z poruch je ukázána na videu.
VIDEO
Opravu stabilizátoru Resant lze zhruba rozdělit podle typu poruchy.
Nejprve zvažte situaci, kdy selhal servomotor Resant. Z tohoto problému existují dvě cesty. :
Kupte si nový motor a poté jej nainstalujte do zařízení.
Pokuste se opravit poškozený.
Zatímco u prvního případu je vše jasné, druhý vyžaduje podrobné zvážení. Je důležité pochopit, že v případě úspěšné opravy nebude obnovený motor schopen pracovat po dlouhou dobu, tj. jde o dočasné opatření.
Všechno naše činy se scvrkne na následující:
Odpojte servomotor od obecné konstrukce. Poté jej připojíme ke zdroji s dostatečným výkonem.
Na výstupy motoru je nutné přivést proud 5 V. Indikátor síly proudu musí být minimálně 90 mA.
Provedení těchto manipulací normalizuje činnost stabilizátoru. Dále musíte připojit motor zpět k obvodu.
Obvod je poměrně jednoduchý: vstupní kabel je připojen ke vstupní svorce, neutrální kabel je připojen k neutrální svorce. Stejné manipulace se provádějí u výstupních kabelů. Nezapomeňte také připojit zemnící vodič.
Často dochází k selhání relé vede k rozbití tranzistorů ... Například v modelu ASN-5000 jsou tranzistory D882P. Diagram je uveden níže:
Pokud tyto tranzistory selžou, musíte místo nich zakoupit nové.Můžete je koupit zcela volně, protože mnoho specializovaných obchodů prodává vybavení a komponenty značky Resanta.
Můžete také pokusit se opravit poškozené díly:
Nejprve musíte sejmout kryt relé. Dále odstraníme pohyblivý kontakt a uvolníme jej z pružiny.
Pomocí brusného papíru očistíme z kontaktu všechny uhlíkové usazeniny. Tuto manipulaci provádíme pro oba kontakty - horní a dolní.
Poté namažeme kontakty benzínem a poté sestavíme strukturu relé.
Dalším možným problémem je neuspořádané zapínání displeje a také sepnutí samotného relé. Důvodem může být rezonátor XTA1, který může mít nesprávné pájení.
Oprava je následující :
Tento rezonátor připájíme páječkou.
Vývody očistíme smirkovým papírem.
Připájeme rezonátor zpět.
Příběh specialisty o Resantově opravě
VIDEO
K provedení diagnostiky potřebujeme přístroj LATR, tzn. laboratorní autotransformátor řízeného typu. K tomuto zařízení připojujeme stabilizátor, pomocí kterého je potřeba měnit hodnoty napětí. Paralelně sledujeme práci stabilizátoru Resant.
Provádění oprav lze v tomto případě provádět doma. Zároveň se předpokládá, že osoba provádějící tyto manipulace bude s takovou technikou dobře obeznámena, bude mít dovednosti správného pájení a určité znalosti v elektronice. Pokud to člověk nemá, bylo by vhodnější kontaktovat specialisty.
Podobných servisních středisek je v Moskvě a Petrohradu poměrně dost. Zejména "Demal-Service", která se nachází na adrese: Moskva, ul. 1. Vladimirskaya, dům 41.
V Petrohradě se nachází servisní středisko samotné společnosti na adrese: st. Chernyakovsky, dům 15.
Tento článek se bude zabývat těmito otázkami:
V mnoha domech a bytech se používají stabilizátory napětí, které byly vyrobeny ve zdech společnosti Resanta. Majitelé používáním těchto spotřebičů zajišťují stabilní výkon a chrání „zdraví“ všech svých domácích elektrospotřebičů.
Nakonec každý domácí spotřebič funguje dlouho a jen zřídka potřebuje opravu.
Rádi bychom poznamenali, že stabilizátor je také domácí spotřebič, který vyžaduje náležitou péči a dodržování nezbytných provozních podmínek. V opačném případě může dojít k selhání stabilizátoru napětí vyrobeného společností Resanta a bude nutné jej opravit.
Navíc může po mnoha letech provozu selhat. Jinými slovy, má také schopnost se zlomit.
Při pohledu na tuto schopnost jsme se rozhodli věnovat článek slabým stránkám stabilizátorů Resanta a zvážit, jak opravit poškozené prvky a také obnovit plnou funkčnost tohoto oblíbeného zařízení.
Nejprve si však promluvme o obecné struktuře a principu fungování zařízení této značky.
Stejně jako všechny stabilizátory napětí a normalizátory značky "Resanta" se skládají z:
automatický transformátor.
elektronická jednotka.
voltmetr.
prvek, který spojuje / rozpojuje určitá vinutí.
Vzhledem k tomu, že výrobce vyrábí různé typy stabilizátorů, jsou prvky pro připojení vinutí různé. Zaznamenáme o nich trochu níže, konkrétně když vezmeme v úvahu vlastnosti provozu a opravy každého typu normalizátoru od lotyšského výrobce.
Elektronická jednotka jakéhokoli stabilizátoru společnosti "Resanta" řídí celý provoz zařízení. Řídí činnost voltmetru a přijímá informace o úrovni vstupního napětí. Poté porovná toto napětí s normalizovaným a určí, kolik voltů přidat nebo odečíst.
Poté se určí, která vinutí stabilizátoru je třeba připojit nebo odpojit. Když je tato informace známa, elektronická jednotka připojí / odpojí potřebná vinutí pomocí relé nebo servopohonu a naše elektrické spotřebiče obdrží normalizovaný proud.
Tento princip proudové stabilizace je vlastní každému stabilizátoru napětí od firmy "Resanta". Proces stabilizace se však v různých modelech společnosti liší. Jsou způsobeny tím, že k připojení / odpojení vinutí transformátoru dochází různými způsoby.
Ve zdech společnosti se vyrábějí dva typy stabilizátorů:
A samozřejmě oprava každého z nich má své vlastní vlastnosti.
Nejprve se podíváme na elektromechanický normalizátor. Zařízení tohoto stabilizátoru napětí od společnosti "Resanta" zajišťuje přítomnost takového prvku, jako je servopohon. Ve skutečnosti se díky němu provádí spínání různých vinutí automatického transformátoru.
Spínání těchto vinutí je plynulé a výsledkem je precizní kontrola výstupního napětí.
Jak tato plynulá úprava probíhá? Servo je motor a kartáč (elektrický kontakt), který je připevněn ke kotvě motoru. Když se tato kotva otáčí, kartáč se také pohybuje. Je neustále v kontaktu s měděným vinutím transformátoru.
Ve skutečnosti po nich klouže. Je dostatečně široký pro připojení dvou vinutí současně. V důsledku toho nedochází k žádné ztrátě fáze na výstupu.
Aby se kartáč pohyboval určitým směrem a o určitou hodnotu, vzniká v normalizátoru chybové napětí. Dále je toto napětí díky operačnímu zesilovači a tranzistorovému koncovému stupni (jedná se o výkonový zesilovač) zesíleno.
Poté je přiváděn do motoru a způsobuje otáčení kotvy v určitém směru.
Kartáč se pohybuje tímto směrem, který je v kontaktu s vinutími. Chybové napětí je úměrné rozdílu mezi počtem voltů na vstupu a požadovaným počtem voltů.
Chybový signál může mít jednu ze dvou polarit a v důsledku toho každá polarita způsobí rotaci osy motoru v určitém směru. Toto jsou vlastnosti činnosti elektromechanického normalizátoru.
Všimněte si, že mnoho lidí si kupuje 10KV elektromechanický regulátor. Proto budou na tomto modelu zvažovány možné poruchy a poruchy tohoto typu stabilizátoru napětí od společnosti "Resanta". Níže je jeho schéma zapojení.
Rýže. 1. Schéma zapojení stabilizátoru ASN-10000/1-EM.
Stojí za to věnovat pozornost skutečnosti, že obecná struktura všech normalizátorů tohoto typu je podobná. Rozdíly spočívají v jednotlivých prvcích modelů s různou úrovní výkonu.
Z výše popsaného principu činnosti elektromechanického stabilizátoru je zřejmé, že při změně proudu v síti dochází k současnému otáčení kotvy motoru a pohybu grafitového kartáče.
Neustálý pohyb serva je hlavní slabinou elektromechanického zařízení. Proč? Protože v důsledku tření kartáče o závity cívky dochází k nadměrnému zahřívání jak kartáče, tak závitů pod ním.
Kromě toho tření způsobuje opotřebení kartáčů a znečištění měděných drátů. Ty druhé způsobují jiskry.
Vzhledem k tomu, že v našich silových vedeních se proud velmi často mění, pohybuje se servopohon se stejnou frekvencí. Takové časté otáčení způsobuje selhání samotného motoru.
Pozoruhodným rysem je, že porucha motoru způsobuje selhání jiných částí. Existuje tedy možnost selhání koncového stupně řízení motoru.
Specialisté Resanta sestavují tento stupeň na základě dvojice tranzistorů Q2 TIP41C a Q1 TIP42C. Když tyto tranzistory vyhoří, vyhoří i odpory R45 a R46.
Jsou to součásti kolektorového obvodu výše uvedených tranzistorů. R45 a R46 se vyznačují odporem 10 ohmů a výkonem 2 watty.
Pokud se vyskytnou takové poruchy, je nutné zkontrolovat lineární stabilizátor. Jeho lotyšští specialisté sestavují na základě zenerovy diody DM4 a tranzistoru Q3 TIP41C.
Pokud všechny tyto součásti elektrického obvodu elektromechanického stabilizátoru napětí vyrobeného společností Resanta vyhořely, je v každém případě nutné je zakoupit a vyměnit.
Když motor sám vyhoří, existují dvě možnosti:
Nákup nového a jeho instalace.
Pokus o obnovu starého motoru.
Druhá možnost umožňuje oživit motor samostatně, ne však na dlouhou dobu. Pro resuscitaci je nutné odpojit motor od obecného okruhu. Poté musí být připojen k výkonnému zdroji energie.
Vaším úkolem je dodávat proud na jeho výstupy konstantním napětím 5 voltů. V tomto případě musí být proud mezi 90 a 160 mA. Když je aplikován takový proud, každá malá částečka "úlomků" vyhoří na motorových kartáčích.
Užitečná rada: Protože je motor reverzibilního typu, musí se při připojení napětí obrátit polarita. Tento postup se provádí dvakrát.
Po takových akcích bude motor moci znovu pracovat a stabilizátor bude plnit svou hlavní funkci. Dále, podle jednoduchého schématu, můžete provést postup pro připojení stabilizátoru napětí vyrobeného společností Resanta.
Toto schéma zahrnuje připojení kabelů vstupní fáze a nulového vodiče ke svorkám vstupní fáze a nuly. Zapojení výstupních vodičů je stejné. Nezapomeňte také připojit zemnící vodič.
Pokud jde o stabilizátory relé od lotyšské společnosti, během jejich provozu dochází k dalším poruchám. V souladu s tím je jejich oprava odlišným postupem.
Před zvážením zvláštností opravy normalizátoru relé "Resant" věnujte pozornost zvláštnostem jeho provozu. Reléové zařízení postupně vyrovnává proud.
Je to proto, že jedno relé připojuje / rozpojuje určitý počet závitů druhého vinutí. Pokud porovnáme elektromechanický stabilizátor, pak jeho kartáč postupně přichází do kontaktu s velkým počtem závitů.
Jinými slovy, postupně spojuje mezizatáčky a zastaví se v požadované zatáčce. V reléových zařízeních od "Resant" se všechny smyčky zdají být rozděleny do skupin a z každé z nich jde výstup. Ve skutečnosti je proud přiváděn do tohoto výstupu, když je relé zapnuto.
Elektrický obvod každého stabilizátoru napětí relé od společnosti "Resanta" zajišťuje přítomnost čtyř relé, což znamená, že počet svorek druhého vinutí je také čtyři.
Výjimkou jsou modely řady SPN. Počet relé je pět.
Užitečná rada: když se určité relé zapne nebo vypne, výstupní napětí se změní o 15-20 voltů, to znamená, že dochází k mini rázům napětí. Tyto mini skoky jsou dobře viditelné na světlech.
U většiny elektrických spotřebičů nejsou děsivé. Sofistikovaná elektronická a měřicí technika však vyžaduje plynulejší stabilizaci proudu. To je třeba vzít v úvahu při použití jakéhokoli stabilizátoru relé.
Shrneme-li výše uvedené, poznamenáváme, že celý proces normalizace proudu je doprovázen neustálým provozem relé. Ve skutečnosti je tato mechanická součást nejslabším místem. Během provozu může vyhořet a přilepit.
V případě, že kontakty relé selžou, mohou se také zlomit tranzistorové klíče.V závislosti na modelu mohou být tyto klíče shromážděny na různých tranzistorech. Takže v modelu SPN-9000 jsou tyto klíče sestaveny na základě 2SD882 tranzistorů.
Srdcem tranzistorových spínačů modelu ASN-5000/1-Ts (jeho schéma je uvedeno níže) jsou tranzistory D882P. Všechny tyto tranzistory vyrábí společnost NEC.
Rýže. 2. Schéma stabilizátoru ASN-5000/1-Ts.
V případech, kdy tyto tranzistory a relé selžou, jsou zcela vyměněny. Takové náhradní díly pro výše uvedené modely stabilizátorů napětí vyráběné společností Resanta lze nalézt v mnoha obchodech.
Můžete se také pokusit obnovit opotřebované kontakty relé. Tento postup začíná odstraněním krytu relé. Poté začnou odstraňovat pohyblivý kontakt. Tento kontakt musí být uvolněn z pružiny.
Dále vezmou brusný papír nulové kvality a vyčistí tento kontakt od všech spálených částic. Stejný postup čištění musí být proveden s ohledem na horní a spodní kontakty.
Na konci jsou všechny kontakty zpracovány benzínem Galosha a relé je sestaveno. Když je relé sestaveno, měli byste zkontrolovat tranzistory 2SD882 nebo D882P nebo jiné (závisí to na modifikaci).
Pájí se (je třeba mít páječku) a kontroluje se neporušenost přechodů. Pokud přechody nejsou holistické, musíte vzít nové tranzistory.
Po
Po ukončení opravných prací je nutné provést diagnostiku činnosti stabilizačního zařízení. K tomu slouží LATR, ke kterému je stabilizátor připojen. Poté pomocí LATR dochází ke změně napětí a sledování činnosti stabilizačního zařízení. Jako zátěž se používá žárovka.
Po ověření se můžete připojit k veřejné síti. Pokud nevíte, jak připojit reléový stabilizátor napětí vyrobený ve zdech společnosti "Resanta", stojí za to připomenout, že tento postup je stejný jako u elektromechanického normalizátoru. Už jsme o tom psali.
Sada kondenzátorů JAKEC
Stojí za zmínku, že porucha relé nemusí být jedinou poruchou, která se vyskytuje v normalizátoru relé od lotyšské společnosti. V některých případech byla u stabilizátoru SPN-9000 pozorována periodická závada.
Vnějším znakem této závady bylo chaotické zobrazení zapnutých segmentů displeje. Zároveň bylo pozorováno chaotické sepnutí relé.
Důvodem je studené pájení quartz rezonátoru XTA1, který má pracovní frekvenci 8 megahertzů. Toto pájení způsobí poruchu mikrokontroléru U2.
Chcete-li problém vyřešit, musíte tento rezonátor odpařit, vyčistit jeho svorky nulovým brusným papírem, provést vysoce kvalitní pájení a vrátit jej zpět.
Odborníci také doporučují zkontrolovat elektrolytické kondenzátory umístěné na řídicí desce. To je nutné provést z toho důvodu, že firma používá kondenzátory od výrobce JAKEC. Tyto kondenzátory nejsou kvalitní. Při jejich ověřování se provádí měření kapacity a ESR.
Grafické zobrazení hlavních provozních režimů stabilizátorů napětí
V jednom z předchozích článků byly popsány hlavní typy stabilizátorů napětí a také návod, jak je připojit k síti vlastními rukama. Tento materiál představuje hlavní poruchy zařízení pro stabilizaci napětí a možnost jejich samočinné opravy.
Je třeba si uvědomit, že stabilizátor jakéhokoli typu je složité elektrické nebo elektromechanické zařízení s mnoha součástmi uvnitř, proto, abyste jej mohli opravit vlastníma rukama, musíte mít dostatečně hluboké znalosti o radiotechnice. Oprava regulátoru napětí také vyžaduje vhodné měřicí zařízení a nástroje.
Sofistikovaná konstrukce stabilizátoru
Všechna zařízení pro stabilizaci napětí mají ochranný systém, který kontroluje, zda vstupní a výstupní parametry vyhovují jmenovité hodnotě a provozním podmínkám. Každý stabilizátor má svůj vlastní ochranný komplex, ale lze rozlišit několik společných. parametry , překročení které neumožní stabilizátoru fungovat:
Jmenovité vstupní napětí (meze stabilizace);
Přizpůsobení výstupního napětí;
Nadměrný proud zátěže;
Teplotní rozsah komponent;
Různé signály z vnitřních jednotek.
Seznam regulačních parametrů stabilizátorů uvedených v technických charakteristikách
Je nutné zkontrolovat, zda nedošlo ke zkratu v zátěži, vstupní napětí, teplotní podmínky provozu a prostudovat význam chybových kódů zobrazovaných na displejích.
Nejobtížnější je najít poruchu stabilizátoru na triakových klávesách, které ovládá složitá elektronika. Pro opravy musíte mít schéma přístroje, měřicí přístroje včetně osciloskopu. Podle uvedených oscilogramů na kontrolních bodech je zjištěna závada v konstrukčním modulu stabilizátoru, po které je nutné zkontrolovat každou rádiovou součástku ve vadné jednotce.
Hlavní uzly stabilizátoru triaku
U stabilizátorů relé je nejčastější příčinou poruchy relé, které spíná vinutí transformátoru. Častým spínáním může dojít k přepálení, zaseknutí kontaktů relé nebo k přepálení samotné cívky. Pokud výstupní napětí selže nebo se objeví chybové hlášení, zkontrolujte všechna relé.
Výkonové spínače stabilizátoru relé
Pro mistra neznalého elektroniky bude nejjednodušší opravit elektromechanický (servo ) stabilizátor - jeho činnost a reakce na změny napětí je vidět pouhým okem ihned po sejmutí ochranného pouzdra. Vzhledem k relativní jednoduchosti konstrukce a vysoké přesnosti stabilizace jsou tyto stabilizátory velmi rozšířené - nejoblíbenější značky jsou Luxeon, Rucelf, Resanta.
Stabilizátor Resant, výkon 5 kW
Pokud se stabilizační transformátor začal zahřívat bez znatelné zátěže, pak mohlo dojít ke zkratu mezi závity, nazývanému interturn. Ale vzhledem ke specifikům provozu těchto zařízení, ve kterých jsou svorky autotransformátoru nebo sekundárního vinutí transformátoru neustále přepínány, aby se výstupní napětí upravilo na požadovanou hodnotu, můžeme dojít k závěru, že zkrat je někde ve spínačích.
Spínací jednotka pro stabilizátor relé
Ve stabilizátorech relé (SVEN, Luxeon, Resanta) se může jedno z relé zaseknout a několik otáček transformátoru bude zkratovaný ... Podobná situace může nastat u tyristorových (triakových) stabilizátorů - může selhat jeden z klíčů a "zkrátit" výstupní vinutí. Zkratové napětí mezi závity i při kroku nastavení 1-2V bude stačit k přehřátí transformátoru.
Spínací jednotka stabilizátoru na triaku
Pro vyloučení této poruchy je nutné zkontrolovat triakové klíče. Tyristor nebo triak se kontroluje testerem - mezi řídící elektrodou a katodou by měl být odpor při dopředném i zpětném měření stejný a mezi anodou a katodou by měl mít sklon k nekonečnu. Tato kontrola nezaručuje vždy spolehlivost, proto je pro zaručení nutné sestavit malý měřicí obvod, jak je znázorněno na videu:
VIDEO U servořízených stabilizátorů se vinutí nepřepínají, ale sousední závity mohou být také uzavřeny díky směsi sazí, prachu a grafitových pilin ucpaných v prostoru mezi závity. Proto servopohony řízené stabilizátory, jako je Resanta a další, vyžadují pravidelné preventivní čištění kontaminovaných kontaktních podložek.
Mnoho uživatelů si všimlo, že rychlost opotřebení a znečištění kontaktů servo stabilizátorů závisí na provozním prostředí, zejména na prachu a vlhkosti. Řemeslníci proto vymysleli způsob, jak upravit stabilizátory Resant, nainstalovat ventilátor z počítačového procesoru (chladiče) naproti nejpoužívanějšímu sektoru autotransformátorů.
Miniaturní ventilátor pro úpravu stabilizátoru serva
Neustále běžící ventilátor zabraňuje usazování prachu na kontaktních podložkách, zabraňuje kontaminaci a opotřebení odstraňováním abrazivních částic z pracovní oblasti. K lepšímu chlazení autotransformátoru přispěje kromě čištění styčných ploch také ventilátor instalovaný ve stabilizátoru Resant.
Oprava stabilizátorů se servopohonem, jako je Resanta, by měla začít kontrolou pracovní kontaktní plochy autotransformátoru.
Pečlivě zkontrolujte nejvíce opotřebované oblasti kontaktních závitů
Pokud by byl stabilizátor Resant po delší době provozu skladován ve vlhkém prostředí, pak by mohlo dojít k oxidaci odkrytých nechráněných měděných kontaktních podložek, což zabraňuje kontaktu jezdce kontaktů. Prach nahromaděný během odstávky v důsledku jiskření může být hořlavý. Krátce o prevenci elektromechanických stabilizátorů a ukázka servopohonu ve videu:
VIDEO
Nejlepší je nejprve odstranit jezdec čepu z hřídele serva. Poté byste měli použít jemný brusný papír k čištění kontaktních podložek do kovového lesku. Je lepší vyčistit kontakty autotransformátoru běžnou gumou. Poté je třeba pečlivě odstranit nahromaděné piliny a abrazivní částice kartáčem.
Zařízení kontaktní sestavy stabilizátoru serva
Dalším krokem při opravě servostabilizátoru bude kontrola, čištění a případná výměna kontaktního grafitového kartáčku. Během provozu se tento kartáč zahřívá díky proudům, které jím protékají. K ještě většímu zahřívání však dochází kvůli špatnému kontaktu mezi kartáčem a kontaktními deskami autotransformátoru. Vlivem zvýšeného zahřívání a oblouku při pohybu jezdce se kartáč ještě více spálí, a tím se znečistí kontaktní podložky a mezery mezi nimi.
Silné znečištění kontaktních závitů autotransformátoru
Zrychlení znečištění tak nabývá lavinovitého charakteru, což vede k rychlému opotřebení kontaktů autotransformátoru a vyhoření kontaktního kartáčku, po kterém stabilizátor přestane dodávat napětí. V závislosti na ochranném systému v servopohonných stabilizačních zařízeních od firmy Resanta, případně od jiných výrobců, musí být v případě výpadku výstupního napětí spuštěna ochranná automatika.
Stykač - výkonový prvek ochranné automatiky
Proto je to tak důležité prevence servo stabilizátory. Resantova oprava často končí vyčištěním kontaktů a výměnou kontaktního kartáčku. Ale někdy u stabilizátorů serva selže samotné servo. Porucha serva může být způsobena opotřebením převodovky, spáleným motorem nebo nedostatečným napětím. Po vyjmutí motoru spolu s převodovkou je nutné zkontrolovat mechanismus otáčením hřídele.
VIDEO
Elektronická řídicí deska jakéhokoli typu stabilizátoru obsahuje mnoho součástí, včetně mikroobvodů, které nelze testovat bez speciálního vybavení. Ale stojí to za to opatrně kontrolovat samotnou desku a zkontrolujte součásti na ní, zda nevykazují stopy vysoké teploty.
Sofistikovaná deska elektronických obvodů stabilizátoru relé
Přehřáté odpory jsou první, které "padnou do oka" a někdy karbonizují do takového stavu, že není možné rozpoznat jejich označení - budete muset studovat obvod stabilizátoru. Přehřátí rezistorů ukazuje na poruchu ostatních prvků obvodu - nejčastěji výkonových tranzistorových spínačů.Bližší prozkoumání tranzistorů může odhalit zčernání z přehřátí a dokonce i mechanické praskliny.
Příklad relativně jednoduchého obvodu stabilizátoru relé
Příčinou poruchy jakéhokoli obvodu může být porucha kondenzátoru. Velmi často elektrolytické kondenzátory bobtnají, proto se od ostatních kondenzátorů výrazně liší tvarem. Ale rozpad kondenzátoru nemůže být vždy určen jeho bobtnáním - elektrolyt uvnitř může vyschnout, z čehož ztratí svou elektrickou vodivost.
Názorný příklad bobtnání kondenzátoru
Na samotné desce jsou také vidět stopy po dopadu nadproudů na volné noze - některé stopy mohou spálit, kontakty mohou být odpájené, nebo těsně u sebe kvůli rozlévající se roztavené pájce zahřáté velkými proudy. Na desce navíc mohou zůstat stopy po silném zahřívání dílů – od změny odstínu až po zuhelnatění DPS.
Příklad vypálené stopy na desce
Vizuální kontrola vadného modulu může technikovi říci, kterým směrem má provést diagnostiku. Oprava elektronických desek stabilizátorů se však zpravidla neomezuje na výměnu jasně poškozených částí a vyžaduje další kontrolu různých součástí pomocí speciálního vybavení. Pokud tedy kontinuita výkonových tranzistorů a dalších prvků neodhalila příčinu poruchy, je lepší vzít elektronickou desku do dílny.
Video (kliknutím přehrajete).
VIDEO
Ohodnoťte článek:
Školní známka
3.2 kdo hlasoval:
82