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饮水机故障分析与检修

饮水机故障分析与检修
饮水机故障分析与检修

第6章饮水机故障分析与检修

饮水机是一种使用方便的电冷热饮水用器具,有单热型和冷热型两种。可以利用过滤器

对水进行过滤、消毒,可以烧开水保温,还可以利用制冷设备冷却水,一年四季都可以便用,

给人们的生活带来了很大方便,除了非常适合家庭使用外,也适于工厂、金融、事业单位等

使用。常见的饮水机如图6-1所示。

提示目前,常见的饮水机主要有单热型、冷/热型和消毒单热或消毒冷/热型三种。饮水

机的消毒功能和第7章介绍的消毒柜是一样,所以本章仅介绍单热型、冷/热型饮

水机的原理和故障检修。

第1节单热型饮水机故障分析与检修

单热型饮水机只有加热和保温功能,在它的面板上有红、黄两个指示灯。红色指示灯亮

时,表示饮水机处于加热状态;黄色指示灯亮时,表明饮水机进入保温状态。部分单热型饮

水机还设置了一个绿色电源指示灯。该指示灯在饮水机通电后就会点亮,表明饮水机已有市

电电压输入。

提示单热型饮水机按控制方式可分为机械控制

型和电脑控制型两种。

一、机械控制单热型饮水机

典型的机械控制型饮水机的电气系统由加热开关、温控器、过热保护器、加热器、指示

灯构成。下面以安吉尔Y R-5-X机械控制单热型饮水机为例进行介绍,电路如图6-2所示。

1.加热控制

插好电源线并按下加热开关后,220V市电电压不仅经温控器S T1.加热器、过热保护器

S T2、熔断器F U2构成回路,为加热器供电,使它开始加热,而且通过R2限流,D3半波整

流,使双色指示灯D2内的红色发光管发光,表明该机处于加热状态。随着加热的时间越来

越长,水的温度逐渐升高,当温度达到89'C后,温控器S T1断开,加热器因没有供电而停止

加热,但市电电压通过R l、D1、D2、加热器和S T2构成的回路使D2发光,表明该机进入

保温状态。当水温下降到某一值时,温控器S T1的双金属片复位,触点闭合,再次接通电源,

如此反复,使饮水机的温度控制在一定范围内。

2.过热保护

当水罐内无水或温控器异常,使水罐的温度超过97℃后,水罐表面上的过热保护器ST2

断开,切断整机供电,以免加热器烧断或产生其他故障,实现过热保护。

3.常见故障检修

(1)不加热

不加热说明加热器或其供电系统异常。该故障的检修流程如图6-3所示。

(2)加热不正常

加热不正常,说明温控器、加热器或线路接触不良。该故障的检修流程如图6-4所示。

二、电脑控制单热型饮水机

典型的电脑控制单热型饮水机由电源电路、微处理器电路、加热电路构成,下面以家乐

仕饮水机为例进行介绍,电路如图6-5所示。

1.电源电路

220V市电经电阻R1.电容C V1降压限流,通过D1~D4桥式整流,再经C1.C5滤波,

稳压二极管D Z1稳压后形成12V直流电压。该电压不仅为继电器供电,而且通过BG1、D22、

R4组成的5V稳压器稳压输出5V电压。该5V电压除了为微处理器

等电路供电,还通过R17

限流使电源指示灯LED-P发光,表明电源电路已工作。

2.微处理器电路

如图6-5所示,该机的微处理器电路主要由微处理器ICl( CF745-04/P)及其外围元件组成。

(1) CF745-04/P的引脚功能

CF745-04/P的引脚功能如表6-1所示。

(2) CPU工作条件电路

插好饮水机的电源线,待电源电路工作后,由其输出的5V电压经电容C2. C6滤波后,

加到微处理器I C1(C F745-04/P)的供电端4、14脚,为I C1供电。I C1得到供电后,它内

部的振荡器与15、16脚外接的晶振X T1通过振荡产生4M H z的时钟信号。该信号经分频后

协调各部位的工作,并作为I C1输出各种控制信号的基准脉冲源。I C1在获得供电并产生时

钟信号后,它内部设置的复位电路使存储器、寄存器等电路清零复位,待复位结束后I C1

开始工作。

3.加热控制电路

当饮水机加水并通电后,按一下开关键K3,I C l12脚的电位发生变化,该变化被微处理

器I C1识别后,I C1从⑩脚输出低电平控制信号,从②脚输出高电平控制信号。⑩脚输出的

低电平控制电压通过R16使加热指示灯L E D-J发光,表明该机处于加热状态;②脚输出的

高电平控制信号通过R12限流使驱动管B G2导通,从而使继电器J Z l的线圈有导通电流流

过,使它的触点吸合,加热器获得供电开始加热。罐内的水温随着加热器的不断加热而升

高,当水烧开后,温控器W K的触点断开,使I C1的①脚输入高电平信号,I C1识别后判

断水已烧开,控制⑩、⑧脚输出高电平电压,控制②脚输出低电平电压。

②脚输出的低电

平电压使B G2截止,J Z1的线圈无导通电流,它内部的触点释放,加热器停止加热:⑩脚

输出高电平后使加热指示灯L E D-J熄灭;⑧脚输出的高电平电压通过

R13限流使保温指示

灯L E D-B发光,表明该机进入保温状态。随着保温时间的延长,水的温度逐渐下降,当温

度下降到一定值后,温控器W K的触点再次吸合,使I C I的①脚电位再次变为低电平,IC1

的②脚输出高电平,使加热器再次加热。重复以上过程,饮水机就可以为用户提供一定温

度的热水。

保温期间,若按下再沸腾键K1,⑥脚变成高电平,此信号被微处理器IC1识别后,IC1

从⑨脚和②脚输出高电平控制信号,如上所述,②脚输出高电平控制信号时加热器开始加热。

⑨脚输出的高电平通过R13限流使再沸腾指示灯L E D-A发光,表明该机处于再沸腾状态。

再沸腾的时间通常为1min,1min后加热器停止加热。

4.定时控制电路

该机具有定时功能,按下定时键K2可在2h. 4h两个时间段内选择定时时间,待达到所

定的时间后自动关机,使饮水机处于待机状态。

5.蜂鸣器驱动电路

该机的蜂鸣器电路由蜂鸣器B E l.三极管B G3、微处理器I C1等元件构成。每次进行操

作时,微处理器I C l的13脚输出蜂鸣器驱动信号。该信号通过R8限流,B G3倒相放大,驱

动蜂鸣器B E1呜叫,提醒用户饮水机已收到操作信号,并且此次控制有效。

6.常见故障检修

(1)不加热,电源指示灯也不亮

不加热,电源指示灯也不亮说明该机没有市电输入或电源电路异常。该故障的检修流程

(2)电源指示灯亮,但不加热

电源指示灯亮,但不加热说明加热器或其供电系统异常。该故障的检修流程如图6-7

所示。

(3)加热不正常

加热不正常,说明温控器、加热器或供电电路异常。该故障的检修流程如图6-8

所示。

第2节冷/热型饮水机故障分析与检修

冷/热型饮水机就是在制热/保温型饮水机的基础上使用了制冷功能。本节主要介绍饮水

机的制冷功能。

一、制冷原理

饮水机制冷方式有P N半导体制冷方式和制冷剂制冷方式两种。下面分别介绍。

1.制冷剂制冷方式

(1)构成

制冷剂制冷方式的制冷系统由制冷剂、压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管、过滤器构成,

如图6-9所示。

(2)制冷原理

压缩机运转后,低温、低压的制冷剂被压缩机吸入,在压缩机汽缸内被压缩成高温、高

压的过热气体后排出到冷凝器中。高温、高压的制冷剂气体通过冷凝器散热,温度不断下降,

逐渐被冷却为常温、高压的饱和蒸汽,并进一步冷却为饱和液体,温度不再下降,此时的温

度叫冷凝温度。制冷剂在整个冷凝过程中的压力几乎不变。经冷凝后的制冷剂饱和液体经干

燥过滤器滤除水分和杂质后流入毛细管,通过它进行节流降压,制冷剂变为常温、低压的湿

蒸汽,随后在蒸发器内开始吸收热量进行气化,不仅降低了蒸发器及其周围的温度,而且使

制冷剂变成低温、低压的气体。从蒸发器出来的制冷剂再次回到压缩机中,重复以上过程,

将水罐内的热量转移到箱外的空气中,实现了制冷的目的。

2.半导体制冷方式

半导体制冷器件也叫温差制冷器件。它的制冷原理如下。

如图6-10所示,当把N型和P型半导体元

件联结成电偶对,并为两块半导体提供直流电

压时,电流流过电偶对后,就会发生能量转移,

也就是电偶对的冷端就会吸热,而热段会放热。

这样,将电偶对的冷端安装在水罐的表面就会

对水罐内的水进行吸热制冷,而热端散发的热

量被冷却装置(如散热片、风扇)散发到空间

中,使水罐内的水保持一定的温度,那么冷端

就可以不断地吸热,从而达到制冷的目的。

提示半导体制冷器尺寸小、重量轻、无噪声。如果改变接在半导体制冷器两端的电压

极性,冷、热端也会随之改变,可以使制冷工作状态立即变为制热工作状态,使

用起来非常方便。

二、制冷剂制冷式饮水机

下面以安吉尔Y L R-5-28L-B型冷热饮水机为例介绍制冷剂制冷式饮水机的工作原理和

故障检修。

1.工作原理

安吉尔Y L R-5-28L-B型冷热饮水机的电气系统由加热控制和制冷控制两部分构成,如

图6-11所示。

(1)加热电路

该饮水机的加热控制与第1节的安吉尔Y R-5-X机械控制单热型饮水机基本相同,不再

介绍,请读者自行分析。

(2)制冷电路

如图6-11所示,制冷电路由开关K2、冰水温控器W D F1、冷藏式温控器W D F2.重锤

启动器R V、过载保护器F R、压缩机M D、指示灯L E D3等构成。

接通制冷开关K2后,市电电压通过D3整流和电阻限流后使指示灯L E D3发光,表明该

机进入制冷状态,同时因重锤启动器R V的触点是分离的,所以压缩机电机M D的启动绕组

(C S绕组)没用供电,压缩机电机无法启动,流过运行绕组(C M绕组)的电流增大,使R V

的驱动线圈产生较大的磁场,重锤被吸起,使触点闭合,接通压缩机启动绕组的供电回路,

压缩机电机启动运转。当压缩机正常运转后,运行电流下降到正常值,R V的驱动线圈产生

的磁场减小,衔铁在自身重量和回复(复位)弹簧的作用下复位,切断启动绕组的供电回路,

完成启动过程,压缩机正常运转,开始制冷。随着制冷的不断进行,冷水罐和冷藏室的温度

都在逐步下降,当冷水的温度达到5℃,冰水温控器W D F1内的触点释放;当冷藏室的温度

达到2℃时,冷藏室温控器W D F2的触点释放。W D F1和W D F2的触点释放后,压缩机M D

因没有供电而停止工作,饮水机进入保温状态。随着保温时间的延长,冷水罐和冷藏室的温

度都在逐步升高,当冷水的温度升高到10℃,冰水温控器W D F1内的触点吸合,或冷藏室的

温度升高到8℃时,冷藏室温控器W D F2的触点吸合,由于W D F1和W D F2的触点是并联的,

所以无论哪个吸合,压缩机M D都会再次运转,饮水机进入下一轮制冷状态。

(3)过载热保护

正常时,过载保护器F R的触点处于常闭状态,当压缩机过载时电流增大,使过载保护

器内的电热器产生的压降增大而使其发热,双金属片会因受热迅速变形,使触点断开,切断

压缩机供电回路,压缩机停止转动。另外,因过载保护器紧固在压缩机外壳上,当压缩机的

壳体温度过高时,也会导致过载保护器内双金属片受热变形,切断压缩机供电电路。过几分

钟后,随着温度下降,过载保护器内双金属片恢复到原位,又接通压缩机的供电回路,压缩

机继续运转。但故障未排除前,过载保护器会继续动作,直至故障排除。过载保护器FR接

通、断开时,会发出“咔嗒”的响声。

2.常见故障检修

该机不加热或加热不正常故障与机械控制型饮水机相同,不再介绍,下面介绍不制冷、

制冷不正常故障的检修流程。

(1)压缩机不转

压缩机不运转的故障原因主要有三个:一是供电线路、温控器、过载保护器异常,使压

缩机因无供电而不能工作:二是压缩机或其启动器异常,引起压缩机不能启动;三是制冷系

统严重堵塞,导致压缩机过载,引起过载保护器动作。该故障检修流程如图6-12所示。

(2)压缩机转,但不制冷

压缩机运转,不制冷故障的故障原因主要有三个:一是压缩机异常或它与排气管、吸气

管的接头漏;二是冷凝器漏;三是蒸发器漏。该故障检

修流程如图6-13所示。

(5)压缩机不停机

压缩机不停机故障的原因主要有三个:一是制冷系统泄漏或压缩机排气性能差,使冷藏

室的温度达不到要求,温控器不能切断压缩机的供电:二是温控器异常,导致压缩机总在工

作;三是冷藏室内胆与蒸发器脱离,使温控器的感温管不能检测到正常的温度,导致压缩机

始终运转。该故障检修流程如图6-14所示。

三、半导体制冷式饮水机

下面以佳意Y S X-B202型冷热饮水机为例介绍半导体制冷式饮水

机的工作原理和故障

检修。

1.工作原理

佳意Y S X-B202型冷热饮水机的电气系统由加热控制和制冷控制两部分构成,如图6-15

所示。

(1)加热电路

该饮水机的加热控制与第1节的安吉尔Y R-5-X机械控制单热型饮水机基本相同,不再

介绍,请读者自行分析。

(2)制冷电路

如图6-15所示,制冷电路由开关S1、双电压比较器L M393P、负温度系数热敏电阻RT.

场效应管VT、半导体制冷片PN,以及电源电路构成。

接通制冷开关S I后,220V市电电压通过S1加到电源变压器T 的初级绕组,从它的次

级绕组输出12V交流电压,再通过V D I~V D4全波式整流,C1滤波产生12.5V左右的直流

电压。该电压不仅为散热风扇电机M和半导体制冷片P N供电,而且通过R1限流,C3滤波,

V D5稳压产生9.1V电压。该电压不仅加到I C(L M393P)的供电端⑧脚,为它供电,而且通

过R4、R7取样产生 4.5V的取样电压,为I C的同相输入端3脚提供参考电压。因开机初期,

冷水罐内的水温超过15℃,所以负温度系数热敏R T的阻值较小,9V 电压通过R2、R3.R T

取样后的电压低于 4.5V,通过比较器比较后使I C的①脚输出高电平电压。该电压一路通过

R9限流使L E D1内的绿色指示灯发光,表明该机处于制冷状态:另一路经R8限流使场效应

管V T导通,接通P N的供电回路,使它开始为冷水罐制冷。该路电压同时通过V D7接通M

的回路,使M开始运转,为P N散热。此时,L E D I内的橙色指示灯因V D7导通而熄灭。随

着制冷的不断进行,冷水罐的温度在逐步下降。当冷水的温度达到7℃时,RT的阻值增大,

为I C的②脚提供的电压超过 4.5V,I C的①脚输出低电平电压,不仅使L E D1内的绿色发光

管熄灭,而且使V T截止。V T截止后,P N停止制冷,而且风扇M不再高速运转。此时,

12.5V电压通过M和R l1构成的回路使M低速运转,继续为P N散热,并且R l l两端产生

的压降通过V D7、R10使L E D I内的橙色发光管发光,表明该机处于保温状态。随着保温时

间的延长,冷水罐内的温度逐步升高,当冷水的温度升高到15℃,如上所述,饮水机再次进

入制冷状态。

2.常见故障检修

该机不加热或加热不正常故障与机械控制型饮水机相同,不再介绍,下面介绍不制冷、

制冷不正常故障的检修流程。

(1)加热正常,但不制冷

加热正常,但不制冷的故障原因主要有五个:一是开关S I或电源电路异常:二是温度

取样及其控制电路异常;三是场效应管异常:四是半导体制冷器P N异常:五是风扇异常。

该故障检修流程如图6-16所示。

提示若风扇损坏,不能将P N产生的热量吹出机外,反而为冷水罐加温,从而导致冷

水罐内水的温度高于室温。而半导体制冷片贴反了或其供电接反后,导致它的冷

端变为热端,也会导致水温升高。

(2)冷水温度过低

冷水温度过低的原因主要有两个:一是场效应管VT击穿;二是温度检测电路异常。该

故障检修流程如图6-17所示。

饮水机故障维修小技巧

饮水机不能加热不能制冷等等故障问题都是需要维修的,那么我们怎么维修问题呢?下面一起来看看吧。 饮水机是用一个内胆(不锈钢罐)烧水的,在内胆上有两个温控器,一个是用来防干烧的,另一个是加热跳保温的,咱日常生活用水用什么都烧不到100 度的,只能达到95 度以上,一般加热跳保温温控是80-90度的,但因为热传导原因80度温控烧开水后水温应在85度以上,这仅是对一般饮水机来说的,好机子应该在90 度以上,沏茶性饮水机可达到95 度以上。水在引水机内是不能烧沸太长时间的,内胆压力太大时会暴烈,所以很少有机子用90-95 的温控,只有质量非常过硬的才可以。 无论是自来水还是桶装水都属于生水,里面都含有细菌和微生物,自来水里还有用于消毒的氯,桶装水也可能存在。因此,在饮水时应该将其烧开至沸腾后再加热2-3 分

钟,否则就不能有效杀灭细菌和微生物,也不能挥发掉其中的部分氯,就会对人体产生危害。 桶装水最好15 天喝完,不要以为过期了烧开了也可以喝,那是很不健康的。新鲜的水氧气含量更多,过期后食用确实不佳。加之饮水机是一个封闭的空间,如果长期不清洗干净也会滋生细菌,也会给身体造成危害。沸腾的水能更好地溶解某些食物,如麦片、藕粉等等食物里的营养物质,更容易吸收。因此,建议市民应该长期饮用开水,为身体的健康做保障。 如果一台饮水机没有了加热功能,它就如同一台只会流出饮用水的器具。而且无论是桶装水还是自来水,如果长时间摆放的话都会产生一定数量的微生物或者细菌。所以无论是桶装水还是自来水,在加热后饮用会比较安全。如果大家发现自己的饮水机不能加热,应该尽快查明原因或者直接找维修师傅进行维修。水是我们的生命之源,每天都必须喝上水才能维持生命。由此可见水对于我们的重要性了。今天和大家介绍的饮水机不加热的原因就到这里结束了。 闪速到家以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

加湿器原理与维修

加湿器原理与维修 加湿器在冬季取暖的北方越来越受到欢迎,维修量也随之维修量也随之增增加。本文提供几种常见机型电路图并就其基本原理和维修方法本文提供几种常见机型电路图并就其基本原理和维修方法介介绍如下: 加湿器基本结构如图一所示,由电源电路、控制电路、振荡电振荡电路路与风机和换能器(压电陶瓷片)组成。电源部分有两种供电方电源部分有两种供电方式 式,一种是变压器降压整流滤波后为振荡电路供电,如图二如图二ZS2-45ZS2-45ZS2-45型 型。因变压器过载能力强而被广泛机型采用。另一种是由开关电源另一种是由开关电源供 供电,特点是重量明显减小,电源效率高,如图三半球牌电,特点是重量明显减小,电源效率高,如图三半球牌CJ-380D CJ-380D CJ-380D。 。控制电路包括缺水检测、缺水指示和雾量调整电路。缺水缺水检检测有两种方式,目前大多一是干簧管配合漂浮磁环检测方式,目前大多机机 型都采用此方式。如图四桑普型都采用此方式。如图四桑普SC SC 25A 25A型,不缺水时包在泡沫塑料 型,不缺水时包在泡沫塑料中的磁环被水漂浮起来,接通电磁场使干簧管常开触点闭合,接通电源源给振荡管提供偏置,当缺水时随着水面下振荡电路开始工作。当缺水时随着水面下降降磁环离开干簧管受控区,振荡管失去偏置而干簧管触点释放,振荡管失去偏置而停停振,加湿器处于待机状态。另一种是水面探针检测方式,如图振,加湿器处于待机状态。另一种是水面探针检测方式,如图五五琦丽牌加湿器。加湿器的振荡管集电极是直接固定在换能片金加湿器的振荡管集电极是直接固定在换能片金属 属框架上的因振荡管集电极是电源(是很好的水冷散热片)。因振荡管集电极是电源正极正极正极, ,所以水和探针为振荡管提供了偏置通路。当水面降到离开探针时,偏置通路被断开,加湿器进入待机状态。缺水指示都采用时,偏置通路被断开,加湿器进入待机状态。缺水指示都采用发 发光二极管点亮来指示,图六康福尔光二极管点亮来指示,图六康福尔SPS-818SPS-818SPS-818和图三半球牌和图三半球牌和图三半球牌CJ-380D CJ-380D CJ-380D是 是通过通过PNP PNP PNP三极管在干簧管断开后基极处于低电位而导通点亮发光三极管在干簧管断开后基极处于低电位而导通点亮发光

电动机常见故障分析与维修

直流电动机常见故障分析与维修 1.引言 电动机在人们的工农业生产中发挥着巨大的作用,给人们的生活带来了极大的便利。直流电动机虽然结构较复杂,使用与维护较麻烦,价格较贵,但是由于其具有调速性能好,起动转矩大等优点, 本文分析了电动机的结构、工作原理以及在工作中的常见故障,并给出了一些日常维护的方法。 2.直流电动机的原理、结构与拆装 2.1直流电动机的工作原理 当把直流电动机的电刷A、B接到直流电源上时,从图2.1可以看出,电刷A是正电位,B是负电位,在N极范围内的导体ab中的电流是从a流向b,在S极范围内的导体cd中的电流是从c流向d。前面已经说过,载流导体在磁场中要受到电磁力的作用,因此,ab和cd两导体都要受到电磁力Fde的作用。根据磁场方向和导体中的电流方向,利用电动机左手定则判断,ab边受力的方向是向左,而cd边则是向右。由于磁场是均匀的,导体中流过的又是相同的电流,所以,ab边和cd边所受电磁力的大小相等。这样,线圈上就受到了电磁力的作用而按逆时针方向转动了。当线圈转到磁极的中性面上时,线圈中的电流等于零,电磁力等于零,但是由于惯性的作用,线圈继续转动。线圈转过半州之后,虽然ab与cd的位置调换了,ab边转到S极范围内,cd边转到N极范围内,但是,由于换向片和电刷的作用,转到N极下的cd边中电流方向也变了,是从d流向c,在S极下的ab边中的电流则是从b流向a。因此,电磁力Fdc的方向仍然不变,线圈仍然受力按逆时针方向转动。可见,分别处在N、S极范围内的导体中的电流方向总是不变的,因此,线圈两个边的受力方向也不变,这样,线圈就可以按照受力方向不停的旋转了,通过齿轮或皮带等机构的传动,便可以带动其它工作机械。 图2.1 从以上的分析可以看到,要使线圈按照一定的方向旋转,关键问题是当导体从一个磁极范围内转到另一个异性磁极范围内时(也就是导体经过中性面后),导体中电流的方向也要同时改变。换向器和电刷就是完成这

电动机常见故障分析及处理(案列)

项目:排除电动机常见故障 学习目的 掌握排除电动机常见故障方法 工作准备 电动机一台,万用表、电桥、常用电动工具 操作步骤 电源接通后,电动机不转,熔丝烧断 运作中的电动机要严格按照国家相关质量标准进行检查以确保电动机的正常使用,运作的电动机与被拖动的设备位置要恰当,保证运行的稳定性,不能有晃动,保证通风性能良好。有些电动机因为各种原因需要经常的挪动,搬运等,对于这种电动机要加强日常的维护和检查,保证电动机运转的稳定性。 1、事故现象: 原因分析: 1)缺一相电源,或定子绕组一接反。 2)定子绕组相间短路。 3)定子绕组接地。 4)定子绕组接线错误。 5)熔丝截面过小。 6)电源线短路或接地。 故障判断: 1)首先可用万用表电阻档检查电源开关三相触头是否可靠闭合。 2)如开关正常则用双臂电桥来测量电机定子绕组相间直阻,以判定定子绕组是否完好。 3)如电机直阻正常可用摇表测量电机定子绕组和电源线对地绝缘电阻,判断电源线或电机是否发生接地故障。 4)如电机定子和电源线绝缘均正常则检查电机电源熔丝(如有)所标熔断电流同电机功率是否相匹配。 5)如以上检查均正常则应考虑电机定子绕组是否接反,如怀疑绕组接反可使用直流法重新判定绕

组首尾端。 处理方法: 1)检修故障开关触头,消除缺相。 2)查出短路点,并修复。 3)消除接地。 4)查出误接,改正之。 5)换较粗的熔丝。 6)重换电源线。 2、事故现象:通电后电动机不转动,有嗡嗡声 原因分析: 1)定子、转子绕组断路或电源一相无电。 2)绕组引出线首末接错,或绕组内部接反。 3)电源回路接点松动,接触电阻大。 4)负载过大,或转子被卡住。 5)电源电压过低。 6)小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬。 7)轴承卡住。 故障判断: 1)首先可用万用表电压档检查三相电源是否电压过低或有缺相。 2)如电源电压正常则用双臂电桥来测量电机定子绕组相间直阻,以判定定子绕组是否完好。 3)如电机直阻正常可用手转动电机转子以判断电机是否有卡涩现象,如有卡涩可将电机与负载解开再转动转子看卡涩是否消失,如消失则应检查负载是否过大或卡涩;如卡涩现象仍存在则需将电机解体做进一步检查。 4)如电机没有卡涩现象就仔细检查电机电源线螺丝是否松动,电源线本身是否损坏。 5)如以上检查均正常则应考虑电机定子绕组是否接反,如怀疑绕组接反可使用直流法重新判定绕组首尾端。 处理方法:

机房精密空调故障源分析与解决方案!

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。 3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。

9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值; 2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。 2、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。 (2)加氟 1、氟量少或其调节压力低(或部分堵塞)时,膨胀阀的阀盖(波纹管)、甚至连进液口都会结霜;氟量过少或基本无氟时,膨胀阀的外表无反应,只能听到一点气流的丝丝声。 2、看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管,如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。

RO纯水机故障分析及解决

纯水机故障分析及解决 一、高压泵不启动,无法造水 1、检查是否停电,插头是否插上。 2、检查低压开关是否失灵,不能接通电源。 3、检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误。 4、检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位。 5、检查电脑盒是否有故障(指微电脑型)。 二、高压泵正常工作,但无法造水 1、高压泵失压。 2、进水电磁阀有故障无法进水(纯水废水均无)(是否接反)。 3、前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水很小)。 4、逆止阀失灵(有废水无纯水)。 5、自动冲洗电磁阀失灵,不能有效关闭(一直处于冲洗状态)。 6、电脑盒有故障不能关闭冲洗电磁阀(一直处于冲洗状态)。 7、RO膜堵塞。 三、高压泵不停机 1、高压泵压力不足,不能达到高压设定的压力。 2、逆止阀堵塞,不出纯水。 3、高压失灵,无法起跳。 4、电磁阀失灵,不能有效开启 四、高压泵停机,但废水不停 1、电磁阀失灵,不能有效断水。 2、电脑盒有故障,不能关闭电磁阀(指微电脑型)。 3、进水电磁阀关闭不严,或装反。逆止阀返水造成废水不停,二种情况可流走的废水不一样,前一种是自来水,后一种是纯净水。水质不一样,水量不一样。前一种比较冲,后一种流量较小,由于逆止阀造成不停废水,可以关闭储水桶球阀,废水水流停止,可以判断。 4、电磁阀失灵,不能有效断水(检查方法:关闭压力桶球阀,如仍有废水,则可断定为电磁阀失灵) 5、还有一种情况,关闭进水电磁阀再打开,如果机器正常,则判定水压过高,造成电磁阀不能灵活关闭,则考虑调节入水总阐以降低水压 6、逆止阀泄压,废水很小,检查方法:关闭进水电磁阀,如仍有废水,则可断定为逆止阀泄压 五、水满后,机器反复起跳,频率较快而无法完全停 1、原水压力不足。 2、逆止阀泄压请更换。 3、高压开关或液位开关失灵。 4、系统有泄压现象检查各部件是否漏水。 六、压力桶水满,但纯水无法流出

超声雾化器原理和常见故障分析检修实例

超声雾化器原理与常见故障分析检修实例(可供超声波加湿器的检修参考) 随着医疗科技迅速发展,人们生活水平的提高,对生存质量特别重视,超声雾化器(简称雾化器①)也进入千家万户。下面将常见雾化器原理与检修实例提供给同行参考。 雾化器结构比较简单,它是由雾化器外壳、底座、电源变压器、风扇电机(风机)、电路板、换能片(晶片)、储药罐(药杯)、塑料螺纹管、口含管等组成。其外壳多数是用塑料制成,在雾化出口设有风量调节,面板有定时器、电源开关、雾量调节旋钮以及电源和输出指示灯等(雾化器外形见图1)。 一、工作原理 雾化器它是通过换能器(压电晶片,简称晶片)耦合产生高频振荡,并由晶片产生超声波1.7MHz。在振荡电路中大部分采用单管式输出,有的采用双管式输出,超声波以水为介质,通过水槽底下的谐振发射窗使药

杯里的水溶性药物,雾化成微细的雾粒(0. 5-10μm)。使药物液体由液态转化为气态,产生雾化效果,送风机将药雾通过波纹管输运到患者作为吸入治疗。该雾化器具有治疗时间控制(0-60分钟),雾量人工调节,还增设了晶片保护装置,即在水槽水位过低时,能瞬间切断电源。消耗功率不大于60 W。 以JWC-2彩云牌超声波雾化器为例(图2): 接通电源,启动定时开关DS,风机M启动旋转。市电220V经变压器B降压至48V,通过桥式整流和滤波供给整个电路,电源指示灯即发光二极管D1亮,当水槽内的水达到水位线时(K闭合),振荡电路工作。雾量调节由电位器W1控制,当雾化输出正常时输出指示灯即发光二极管D2亮。在振荡电路里一般都设有水位限制感应开关,以防止无水或水少过热工作,而烧坏晶片。 水位控制开关K由带磁环浮子和干簧管组成,通过水槽中浮子的移动,控制干簧管的吸合。在加雾化器水槽中加入一定的水后,

高压电动机常见的故障分析及处理

高压电动机常见的故障分析及处理 孔祥强安徽华电芜湖发电有限公司 摘要:公司2台66万千瓦机组所属生产区域的高压电机共有90台,已经运行了7年多。近几年来发生的常见问题有电机绝缘电阻低、电机引出线老化断裂、电机定、转子故障、轴承故障、电机振动大、电机温度升高。通过对经常出现的故障细致分析,总结出高压电机常见一般性故障类型及较为实际方便的检修方法。 关键词:高压电机常见故障分析处理方法 一、高压电机经常出现的故障 1、电机绝缘电阻低,绕组绝缘击穿接地及引出线故障 由于工作环境潮湿,电机停运时间长,使电机绝缘受潮,绝缘电阻值不符合规程要求;由于粉尘较大,有磁性物质落在线圈表面上,产生钻孔现象,导致定子绕组的绝缘被击穿接地;电机引出线位置处于定子铁心背部的热风区,长期运行后绝缘热老化,引出线橡胶绝缘变质、龟裂和剥落,外力和机械震动使绝缘瓷瓶破裂或电机引线鼻子松动,导致电机引出线接触不良甚至断裂而出现剧烈的弧光放电现象。 2、电机定子槽楔松动,端部绑扎不良故障 电机定子槽楔松动、绕组端部绑扎不良,当电机在启动和运行时产生振动,线圈相对产生位移,电机电磁声增大,出现异音。 3、电机转子故障

电机频繁启动和过载运行时产生的热效应力、电磁力和机械离心力的作用引起交变应力而造成电机鼠笼转子的短路环与铜条焊接处开焊,转子铜条在槽内松动,运行中定子电流摆动大,电机振动剧烈,电机电磁声增大并出现放电现象。 4、电机轴承故障 轴承安装不正确,配合公差太紧或太松,润滑脂添加不合适。运行时轴承发热、温升过高、振动大、轴承处声音异常发出很大的响声。轴承过热容易发展成轴承损坏、电机转子与定子扫膛、线圈烧损等重大事故。 5、电机振动 由于制造、使用、维修不当或运行时间长等原因,电机的端盖、轴承、轴承套、转子轴颈、笼条以及定子铁芯等零部件都会发生磨损变形而丧失了应有的形位精度和尺寸精度,使电机在运行中产生振动,当振动值超标时,将影响设备的健康、安全运行。 6、电机温度升高 当电动机的工作温度超过规定温度或允许温升时,就应该认为是不正常状态。电机温度升高,长期运行,电机绝缘就会老化,影响电机使用寿命。 7、电机声音异常 电动机发出的声音大致可分为通风噪声、电磁噪声、轴承噪声和其他声音。正常的声音是均匀连续的,没有忽高忽低的金属性声音。经常监听电机的声音,即使细微的声音变化也能辨别出来。监听这些

三相异步电动机的绕组常见故障分析与处理方法(精)

班级:07自动化 学号:0709111016 姓名:高顺 三相异步电动机的绕组常见故障分析与处理方法 关键词:断路电流不平衡短路绝缘损坏磁场不均绕组接地绕组接错 一、绕组开路 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。 1. 故障现象 电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。 2. 产生原因 (1)在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。 (2)绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期运行过热脱焊。 (3)受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。 (4)匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。 3. 检查方法 (1)观察法。断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。(2)万用表法。利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连接后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。 (3)试灯法。方法同前,等不亮的一相为断路。 (4)兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。 (5)电流表法。电机在运行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。 (6)电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障; (7)电流平衡法。对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。

纯水机维修题的常见故障

纯水机维修问题的常见故障因此我们也列出了如下纯水机常见故障和解决办法: 一、高压泵不启动,无法造水 检查是否停电、插头是否插好。 检查低压开关是否失灵,不能接通电源。 检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位。 检查变压器、保险丝是否烧毁。 二、高压泵正常工作但无法造水 高压泵失压。 前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水小)。 逆止阀堵塞(有废水,无纯水)。 电磁阀失灵,不能有效开启。 RO膜是否堵塞。 三、高压泵不停机 高压泵压力不足,达不到设定的压力。 逆止阀堵塞,不出纯水(有废水无纯水)。 高压开关失灵,无法起跳。 电磁阀失灵,不能有效开启。 四、高压泵停机但废水不停 电磁阀失灵,不能有效断水 逆止阀泄压,(废水很小) 五、水满后机器反复起跳 原水压力不足 逆止阀泄压 高压开关失灵 系统有泄压现象 六、压力桶水满但纯水无法流出 压力桶泄压 后置活性炭堵塞 压力桶球阀是否损坏

七、纯水流量不足 前置滤芯堵塞 高压泵压力不足 RO膜堵塞 废水比失调或者冲洗开关没有关紧 八、纯水与废水比例严重失调 检查冲洗电磁阀是否损坏 检查废水比例器是否堵塞或过于导通 检查RO膜是否堵塞或去除率严重下降 九、机器不停冲洗 废水比失效或者冲洗开头没有紧 十、噪音大 检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大 检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体 检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等 检查纯水机摆放是否稳固 检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳 检查是否热水沸腾造成噪音过大 检查压缩机是否正常 十一、漏水 检查纯水机水路,查找漏水点 检查小联通是否漏水 检查饮水机是否漏水 如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试 十二、不出纯水 检查纯水机管路,理顺纯水机管路 检查纯水机电源,接通纯水机220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压 检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回 检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测,打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏。

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

同步电动机经常出现的故障及原因分析

同步电动机经常出现的故障及原因分析 经常发现的故障现象有:①定子铁芯松动,运行中噪声大。②定子绕阻端部绑线崩断,绝缘蹭坏,连接处开焊,导线在槽口处端点断裂引起短路。③转子励磁绕组接头处产生裂纹、开焊绝缘局部烧焦。④转子线圈绝缘损伤,起动绕组笼条断裂。⑤转子磁极的燕尾楔松动、退出。⑥电刷滑环松动,风叶断裂等故障。 以上故障现象有的出现在同步电动机仅运行2—3年内,甚至半年内。一般认为是电动机制造质量问题。但许多电机制造厂,虽对制造工艺中的关键部位加强措施,但没有明显效果,故障现象仍然屡屡发生。 通过对同步电动机及励磁装置运行数据进行数理统计分析,对电动机起动,投励运行中的各种典型状态波形摄片,研究分析表明,同步电动机出现上述故障,不是制造问题,而是传统励磁技术存在缺陷。 2 传统励磁技术存在的缺陷 2.1 励磁装置起动回路及环节设计不合理 同步电动机励磁装置主回路中的主桥分为:全控桥式和半控桥式,下面分别以这两种方式分析。 ①半控桥式励磁装置:由三只大功率晶闸管和一只大功率二极管组成,如图1所示。电动机在起动过程中,存在滑差,在转子线圈内将感应-交变电势,其正半波通过ZQ形成回路,产生+if,其负半波则通过KQ,RF形成回路,产生-if,如图2所示,由于回路不对称,则形成的-if与+if也不对称,致使定子电流强烈脉动,波形如图3所示。使电动机因此而强烈振动,直到起动结束才消失。 ②全控桥工励磁装置:由6只大功率晶闸管组成,如图4所示。

在起动过程中,随着滑差减小,当转速达到50%以上时,励磁感应电流负半波通路时通时断,同样形成+if与-if电流不对称从而形成脉振转矩,造成电动机强烈振动。 ③投励时“转子位置角”不合理。无论是全控桥还是半控桥,电动机起动过程投励时,都产生 沉闷的冲击,这种冲击,同样会造成电机损害,这是“转子位置角”不合理所致。 以上所出现的脉振、投励时的冲击,并不一定一次性使电机损坏,但每次起动都会使电机产生疲劳,造成电机内部损害,积而久之,必然造成电机内部故障。 2.2 将GL型反时限继电器兼做失步保护 传流动磁装置将GL型继电器兼做失步保护,当电机失步时,它不能动作(如带风机类负载)或不及时动作(如带往复式压缩机类负载),使电动机或励磁装置损坏。 ①失励失步:是指同步电动机励磁绕组失去直流励磁或严重欠励磁,使同步电动机失去静态稳定,滑出同步,此时丢转不明显,负载基本不变,定子电流过流不大,电机无异常声音,GL型继电器往往拒动或动作时限加长,且失励失步值班人员-不易发现,待电动机冒烟时,已失步较长时间,已造成了电机或励磁装置损害。但不一定当场损坏电机,而是造成电机内部暗伤,经常出现电机冒烟后,停机检查又查不出毛病,电机还可以再投入运行。

直饮水机常见故障解决方法

直饮水机常见故障解决方法 故障一:马达不启动无法制水怎么办? 可能原因:1.原水压力不足;2.高压或低压开关失灵;3.变压器保险丝烧毁;4.马达损坏; 解决对策:1.提高原水压力;2.送修或更换高,低压开关;3.更换变压器保险丝;4.送修马达; 故障二:马达正常启动但无法制水怎么办? 可能原因:1.前置三道滤芯堵塞;2.过滤膜或反渗透膜堵塞;3.马达失压;4.反洗球阀未关闭; 解决对策:1.更换前置三道滤芯;2.更换滤膜或反渗透膜;3.送修马达;4.关闭反洗球阀; 故障三:泵浦头漏水怎么办? 可能原因:1.前置颗粒活性炭,烧结活性炭堵塞;2.泵浦头之胶膜老化或内部水垢堵塞;3.废水比力器堵塞; 解决对策:1.更换两道滤芯并送修泵浦;2.送修泵浦头且请日后勤于更换第一道PP5纤维滤芯以免造成泵阻塞;3.更换废水比例器; 故障四:纯水机启动时在自动冲洗状态下马达时动时停怎么办? 可能原因:1.原水压力不足或PP5纤维履新堵塞;2.电路接触不良; 解决对策:1.提高供水压力或更换PP5纤维滤芯;2.检查并修复相关电路;

故障五:压力储水桶储满但纯水无法流出怎么办? 可能原因:1.压力储水桶内空气失压;2.后置活性炭滤芯阻塞; 解决对策:1.压力储水桶气囊重新充气7pis,并检查气囊是否漏气;2.更换后置活性炭滤芯; 故障六:纯水机处于停机状态,但初滤水流不停怎么办? 可能原因:1.四面断水器故障而无法运作;2.原水压力大于高压开关之设定压力; 解决办法:1.更换四面断水器;2.调整供水情况; 故障七:水满无法停机或停机后马上又启动频率甚快而无法完全停机怎么办? 可能原因:1.高压开关失灵;2.逆止阀损坏而无法运作;3.四面断水器膜片损坏引起纯水泄压; 解决办法:1.送修或更换高压开关;2.更换逆止阀;3.更换四面断水器。

加湿器原理与维修

加湿器原理与维修 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

本文提供几种常见机型电路图并就其基本原理和维修方法介绍如下:加湿器基本结构如图一所示,由电源电路、控制电路、振荡电路与风机和换能器(压电陶瓷片)组成。电源部分有两种供电方式,一种是变压器降压整流滤波后为振荡电路供电,如图二ZS2-45型。因变压器过载能力强而被广泛机型采用。另一种是由开关电源供电,特点是重量明显减小,电源效率高,如图三 半球牌CJ-380D。 控制电路包括缺水检测、缺水指示和雾量调整电路。缺水检测有两种方式,一是干簧管配合漂浮磁环检测方式,目前大多机型都采用此方式。如图四桑普SC 25A型,不缺水时包在泡沫塑料中的磁环被水漂浮起来,磁场使干簧管常开触点闭合,接通电源给振荡管提供偏置,振荡电路开始工作。当缺水时随着水面下降磁环离开干簧管受控区,干簧管触点释放,振荡管失去偏置而停振,加湿器处于待机状态。另一种是水面探针检测方式,如图五琦丽牌加湿器。加湿器

的振荡管集电极是直接固定在换能片金属框架上的(是很好的水冷散热片)。因振荡管集电极是电源正极,所以水和探针为振荡管提供了偏置通路。当水面降到离开探针时,偏置通路被断开,加湿器进入待机状态。缺水指示都采用发光二极管点亮来指示,图六康福尔SPS-818和图三半球牌CJ-380D是通过PNP 三极管在干簧管断开后基极处于低电位而导通点亮发光二极管的。有的机型则没有缺水指示,如图七国萃和图八亚都。 雾量调整电路在所有的加湿器电路中都是通过调整面板上设置的电位器(起可调电阻作用)来调节振荡管的偏置实现的,这部分电路与缺水检查电路是串联的。为确保振荡管不会因偏置过高而损坏,电源电压都经过电阻分压和一个可调电阻压降后提供给雾量调整电位器的。经调整后的偏置电压通过电感电阻加到振荡管基极,使振荡管能在截至状态和最强振荡状态之间变化。

三相异步电动机常见故障分析与排除示范文本

三相异步电动机常见故障分析与排除示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

三相异步电动机常见故障分析与排除示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发 生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止 故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和 冒烟。 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔 断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设 备接线错误。 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是 否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔 丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。

二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。 2.故障排除①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障;②查出短路点,予以修复;③消除接地;④查出误接,予以更正;⑤更换熔丝; ③消除接地点。 三、通电后电动机不转有嗡嗡声 l.故障原因①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反; ③电源回路接点松动,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。 2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;

电热水器故障分析报告与检修

第9章电热水器(电淋浴器)故障分析与检修 电热水器的功能就是烧水和保温。常见的饮水机如图9一l所示。 第1节电热水器的基础知识 一、电热水器的分类 电热水器有KC D和FC D两种。KC D热水器属于敞口式热水器,胆不受混水阀控制, 直接与出水管、混水阀、淋浴软管、淋浴喷头相通,出水口始终保持敞开,胆无压力。FCD 热水器属于闭口式热水器,胆受混水阀控制,与外界隔离,而自来水与胆保持常通,这 样热水器的胆至少要承受自来水的压力。 二、电热水器的构成 电热水器通常由箱体系统、控制系统、进出水系统、制热系统四部分构成,常见电热水 器部构成如图9-2所示。

1.箱体系统 箱体系统主要由胆、保温层、外壳等构成。其中,储水式胆多采用锰钛钢金属制成, 其表面有搪瓷或环氧粉末高温绝缘涂层,以免胆带电。同时,为了防止胆被腐蚀,还设 置了防腐蚀装置。 2.控制系统 控制系统的功能主要是对进水系统、制热系统进行控制。 3.进出水系统 进出水系统的功能就是为胆加水和控制喷头出水。该系统主要由加水管、安全阀、混 水阀、淋浴软管、淋浴喷头构成。 4.制热系统 制热系统的功能就是为胆水加热。它主要由加热管、温控器、漏电保护器构成。 三、特殊器件简介 1.安全阀 (1)安全阀的作用 安全阀的作用主要有三个:一是反向截止作用,也就是冷水只能进入胆,而不能从 胆回流到自来水管路;二是达到一定压力后自动泄压:三是热水烧开后排空。

(2)原理 如图9-3所示,当胆的压力小于自来水的压力时,反向截止阀弹簧在自来水水压的作 用下被压缩,反向阀芯上移,自来水经进水口进入胆。当停水等原因使自来水管路的压力 低于胆的压力时,截止阀弹簧推动阀芯将截止阀胶垫堵在进水口上,于是胆的水就不能 回流到自来水的管路。 当胆压力过高并超过安全阀的规定压力后,则安全阀弹簧被压缩,使安全阀胶垫右移, 过高的压力通过安全阀进行泄放,以免胆被过高的压力损坏。 提示安全阀上的压力调节盘就是调节泄压值的,该值在出 厂时已调好,维修时轻易不 要对其进行调整,以免发生危险。另外,通过掰动手柄也可以进行泄压。 2.混水阀 (1)种类 混水阀有K C D和F C D两种。K C D混水阀适用于敞口式热水器,F C D混水阀适用于闭 口式热水器。 (2)工作原理 下面以FCD混水阀为例来介绍混水阀的工作原理。

加湿器的常见故障处理方法

加湿器的常见故障处理方法 1、所有提示灯不亮,没有任何反应 1.1检查插座是否已插好,电源是否接通,如果都没有问题,主要是因为运输过程中底座里的线松动脱落了,或者电源开关接触不良导致不通电。直接联系在线客服或拔打400客服热线进行处理。 1.2如果没有发现异常松动的情况,也可以试下每一个接口均拨出后重新插好,用这种方式来检查线路是否良好接触,如果全试过了还不行,那只能试下拿到附近的电器维修店看下,小问题,会很容易解决的。 2、绿色电源灯不亮,缺水灯亮起 2.1处理方法:这种情况先检查底座上面的白色圈圈缺水感应器(浮子)是否安装好,白色浮子安放在下面(水槽里比较高较细的一根柱子),再把上面黄色部分四角器(有部分是其它颜色)装好,再插上电源试下即可。可参考上图进行安装。 3、不喷雾 原因一:检查浮子扣子有没有安装正确(水槽里的二个小零件,请以上图做参考),处理方法:检查扣子是否安装好,把白色圈圈拿出来反另外一面放下去,然后按一下,再把上面黄色部分四角器(有部分是其它颜色)装好,再插上电源试下就可以。 原因二:雾化片或开关损坏问题,处理方法:更换底座。 4、不出风或风声音大 4.1先拆开底座检查里面风扇电源接口或周围是不是压到电源,只要稍微调试下就可以正常使用。

4.2机器在工作过程中,有风扇和雾化板,雾化板通过高频振动 出雾,风扇转动把雾吹出来,运输过程中可能风扇移位了,所以产 生有轻微噪音。 5、漏水 原因一:错误操作,水箱没有正确装好水,直接从喷雾口加水,导致底座漏水。处理方法,直接将机器底座里的水和水箱里的水倒掉,放在一旁风干或用吹风机吹干就可以正常使用; 原因二:是水箱盖没有拧紧或水箱盖里胶片变形,导管漏水。处理方法,把水箱盖拧紧,或者是更换水箱盖。或者是有水箱装满水 的过程中移动; 原因三:是底座放置不平导致漏水,处理方法,直接将机器底座里的水和水箱里的水倒掉,放在一旁风干或用吹风机吹干就可以正 常使用; 原因四:是水箱或底座水槽有裂缝。处理方法,更换水箱或者底座。 1.加湿器要旋转在0.5米~1.5米高的稳定的平面上,要远离热源、腐蚀物和家具等,避免阳光的直射。 2.在相对湿度小于80%时使用,调节恒湿钮档RH大药40%~75%。 3.使用时不要用手摸水面,也不要空箱使用。搬动时要将水箱中的水放掉。不得倒置。 4.使用的水要在40℃以下,不可加入其他种类的化学药品。 5.要根据自己对湿度的要求,合理调节喷雾量和恒湿值。 6.不在冻冰的情况下使用,遇到故障时应立即停机。 7.每周要清洗加湿器一次,清洗时不可将机器放入水中。清洗水湿不得超过50℃。 8.不用洗涤剂、煤油、酒精等清洗机身和部件。不自行拆卸部件。

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理 摘要:发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障。与之相似的是电动机的故障也主要有机械故障和电气故障两方面。 关键词:定子线圈,激磁电流,短路故障,接地故障。 电机可分为电动机和发电机两类,电动机又可分为同步电动机和异步电动机,发电机也可分为同步发电机和异步发电机,本文将主要围绕异步电动机和同步发电机为例,简要分析电机常见的故障及其处理方法。 一、三相交流异步电动机常见故障分析及其处理 1.机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。 ⑴异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。 ⑵振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴心,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。 ⑶如果轴承工作不正常,可凭经验用听觉及温度来判断。用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠扎碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,因为电动机要每运行3000-5000小时左右需换一次润滑脂。电机超过规定运转时间后,轴承发出不正常的声音,用听棒接触轴承盒,听到了“咝咝”的声响,同时还有微小“哒哒”的冲击声,原因是轴承盒内缺油,同时轴承滚柱有的以有细微的麻痕。通过对轴承进行了更换,添加润滑油脂。在添润滑脂时不易太多,如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大的磨擦而发热,一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。在轴承安装时如果不正确,配合公差太紧或太松,也都会引起轴承发热。在卧式电动机中装配良好的轴承只受径向应力,如果配合过盈过大,装配后会使轴承间隙过小,有时接近于零,用手转动不灵活,这样运行中就会发热。 2. 电气方面有电压不正常绕组接地绕组短路绕组断路缺相运行等。 ⑴电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。

饮水机维修大全

饮水机不能加热不出热水指示灯不亮无法加热/不制冷是什么原因怎么 办 饮水机不能加热不出热水指示灯不亮无法加热/不制冷是什么原因怎么办 饮水机不能加热的几种情况 饮水机(指示灯不亮)不加热 可能原因:1、电源未接通;2、保险管烧坏;3、电路板坏。 排除方法:1、检查加热开关是否置于“开”的位置。电源插座是否有电;2、更换保险管;3、更换电路板。 饮水机(指示灯亮)不加热 可能原因:1、加热管烧坏;2、温控器坏。 解决方法:1、更换加热管;2、更换温控器。 饮水机不能加热具体情况 第一种情况:饮水机不通电,不加热也不制冷,怎样修理? 1.检查电源插座是否有电,如没有则接通。 2.检查电源插头与插座接触是否可靠?如松脱则插牢。 3.检查机内、外电源连线是否断开?是否与插件脱落?如有则连接好。 第二种情况:饮水机指示灯亮,但不加热,如何维修? 1.首先是检查保险丝,(其实应是保险管)保险管应在饮水机后部,它是一绝缘塑料头的,可拧的凸出部件,(轻轻往反时针方向是拧松的)应不难找到的,你可仔细查看一下,(有的饮水机是要打开后盖才能找到,如果左右两边有对称的两个,那不是保险管座,是清洗时的排水管。保险管是单独的一个,而且颜色应该是有区别的。)按此型号去买二、三只,以备备用。 2.用万用表测量加热管的阻值。如果很低或为0,那加热管应该坏了。 3.接插件,即插头部位接触不良,(或是此插头的零线断路,以使你测插座时有电,此时应二线都有电)。 4.饮水机的电源线油于长期使用,有可能内部断线,只要断其中一根线,就使饮水机无电源输入。 5.饮水机内部电源输入部分,由于长期处于潮湿状态,被腐蚀氧化而断线。 第三种情况:温控开关跳开了,或温控器损坏了,检修方法。 打开饮水机后面的盖子,就应该可以看到饮水机用来加热水的罐。一般正对着你的有两个圆形的东西分别插着两股线,那就是温控器了,一般是下边的一个用的是可修复性的温控,特点是有一个小按钮,你用根筷子顶一下按钮看看饮水机有没有好如果还是老样子,那肯定是温控坏了。只有更换了。温控器上的两根线是可以短接来测试好坏的,如果短接通电了,可以进一步证明温控损坏了,更换即可。注意检查保险丝有没有损坏,是一个黑色的可拧开的东西里面。 第四种情况:沁园牌饮水机不加热了,电源灯亮,不能加热,不出热水,加热指示灯不会亮。

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