Nov 30, 2025 Ostavi poruku

10 metoda za otklanjanje kvarova na industrijskim instrumentima

 

Kvarovi na instrumentima čest su problem sa kojim se susrećemo u svom radu. Dakle, koje su neke dobre metode za dijagnosticiranje i prepoznavanje ovih problema? Ispod je 10 metoda za analizu i dijagnosticiranje kvarova industrijskih instrumenata, sastavljenih iz godina iskustva u popravci instrumenata, za koje se nadamo da će biti od pomoći.


Slika 1: Metoda vizuelne inspekcije Ova metoda uključuje posmatranje i identifikaciju kvarova pomoću ljudskih čula (oči, uši, nos, ruke) bez ikakvih instrumenata za testiranje. Vizuelna inspekcija uključuje i fizičku inspekciju i inspekciju-po uključenju.


Fizički pregled uglavnom uključuje:


① Provjera oštećenja na kućištu instrumenta i staklu brojčanika, da li je pokazivač deformisan ili dodiruje skalu, da li su pričvršćivači učvršćeni, da li su položaji prekidača i dugmadi ispravni, da li se pokretni dijelovi slobodno okreću i da li postoje očigledne promjene u dijelovima za podešavanje;


② Provjera isključenja, da li su konektori pravilno spojeni i da li opruge na utičnicama na pločici imaju nedovoljnu elastičnost ili slab kontakt. Za instrumente sastavljene u modularne jedinice, obratite posebnu pažnju na to da li su zavrtnji koji povezuju svaku ploču jedinice zategnuti;


③ Provjera kontakata svakog releja i kontaktora... ④ Provjera neusklađenosti, zaglavljivanja, oksidacije, gorenja ili lijepljenja;


⑤ Provjerite ima li pregorjelih osigurača, napuklih ili curenja elektronskih cijevi (curenje sloja bijelog praha na unutrašnjoj stijenci cijevi) ili oštećenja; promjenjena ili slomljena boja kućišta tranzistora; spaljeni otpornici; polomljene žice zavojnice; i otečeno, curenje ili prskanje kućišta kondenzatora;


⑥ Provjerite ima li polomljenih, lomljivih ili kratko{0}}spojenih bakarnih traka na štampanoj ploči; osigurati da su svi spojevi za lemljenje komponenti u dobrom stanju, bez hladnih lemnih spojeva, nedostajućih lemnih spojeva ili odvojenih lemnih spojeva;


⑦ Provjerite ima li iskrivljenih, neusklađenih, odvojenih ili dodirnih komponenti i ožičenja.




Za bilo kakve probleme sa rasporedom i ožičenjem komponenti, provjerite neusklađenost, odvajanje ili kontakt.





Za bilo kakve probleme sa rasporedom i ožičenjem komponenti, provjerite neusklađenost, odvajanje ili kontakt.






Pitanje je nepotpuno i zahtijeva dalje pojašnjenje. Glavne provjere tokom pokretanja uključuju:


① Provjera da li su lampica indikatora napajanja, sve elektronske cijevi i druge{0}}komponente koje emituju svjetlo uključene i osvijetljene;


② Provjera visokog{0}}naponskog luka, pražnjenja ili dima unutar mašine;


③ Provjera vibracija i pucketanja, trenja ili zvukova udara;


④ Provjera da li je porast temperature{0}}komponenti podložnih toplini kao što su transformatori, motori, cijevi za pojačalo snage, otpornici i integrirana kola normalan i da li su vruće na dodir;


⑤ Provjera bilo kakvih neuobičajenih mirisa u unutrašnjosti mašine, kao što je miris izgorele iz izolacije na transformatorima i otpornicima, ili miris kiseonika koji nastaje usled visokog{0}}napona curenja luka u cevima osciloskopa;


⑥ Provjera da li dijelovi mehaničkog mjenjača rade normalno i provjera svih zupčanika koji nisu pravilno povezani, zaglavljeni, jako istrošeni, proklizavajući, deformisani ili imaju neispravan prijenos.


Vizuelni pregled mora biti izuzetno pažljiv i temeljit; nepažnja i žurba su strogo zabranjeni. Kada provjeravate komponente i ožičenje, samo ih lagano protresite ili pomjerite; nemojte koristiti pretjeranu silu da spriječite lomljenje komponenti, ožičenja ili bakarne folije na štampanoj ploči. Prilikom uključivanja radi provjere pokretanja, ne skidajte ruku sa prekidača za napajanje; ako se otkrije bilo kakva abnormalnost, odmah ga isključite. Posebna pažnja se mora posvetiti ličnoj sigurnosti; nikada ne dirajte opremu pod naponom s obje ruke istovremeno. Filterski kondenzatori-velikog kapaciteta u strujnom kolu nose punjenje; spriječiti strujni udar.


Slika 2. Metoda istraživanja: Ova metoda uključuje istraživanje fenomena kvara i procesa njihovog razvoja radi analize i utvrđivanja uzroka kvara. Općenito uključuje sljedeće aspekte:


① Uslovi korišćenja pre nego što se kvar pojavio i svi znakovi upozorenja;


② Da li je bilo varničenja, dima ili neobičnih mirisa kada se kvar dogodio;


③ Promjene napona napajanja;


④ Vanjski uslovi kao što su pregrijavanje, munje, vlažnost i udar;


⑤ Da li je bilo smetnji od jakih spoljašnjih električnih ili magnetnih polja;


⑥ Da li je došlo do nepravilne upotrebe ili pogrešnog rada;


⑦ Da li se kvar dogodio pri normalnoj upotrebi ili nakon popravke ili zamjene komponenti;


⑧ Prethodne greške i detalji popravke, itd.


Kada koristite metodu istrage za otklanjanje kvarova, istraga mora biti temeljita i pažljiva, posebno provjeravajući povratne informacije od-osoblja na lokaciji. Nemojte žuriti s rastavljanjem i popravkom. Iskustvo održavanja pokazuje da su mnogi korisnički izvještaji netačni ili nepotpuni; verifikacija može otkriti mnoge probleme koji ne zahtijevaju popravku.


3. Metoda prekidača: Odspojite sumnjivu komponentu iz strujnog kruga glavne jedinice ili jedinice i pogledajte da li kvar nestaje kako biste odredili lokaciju kvara.


Kada instrument pokvari, prvo procijenite nekoliko mogućnosti. Unutar područja kvara, odspojite sumnjivi krug kako biste utvrdili da li se kvar dogodio prije ili nakon isključenja. Uključite instrument; ako kvar nestane, to ukazuje da je kvar vjerovatno u isključenom kolu. Ako kvar i dalje postoji, potrebno je izvršiti daljnje prekidanje strujnog kola i inspekciju kako bi se postupno eliminisale sumnje, suzio raspon kvarova i na kraju pronašao pravi uzrok.


Metoda prekidača je posebno pogodna za rješavanje problema sa modularnim, kombinovanim i utičnim-instrumentima, a također je efikasna za neke kvarove kratkog{1}}spoja sa prekomjernom strujom. Međutim, nije pogodan za zatvorene-sisteme sa velikim ukupnim kolima ili direktno spregnutim strukturama kola.


Slika

4. Metoda kratkog-spoja: Privremeno kratko-spojite sumnjivo neispravno kolo ili komponentu i promatrajte sve promjene u stanju kvara kako biste odredili lokaciju kvara.


Slika

4. Metoda kratkog-spoja: privremeno{2}}spojite sumnjivi neispravan stepen kola ili komponente i promatrajte sve promjene u stanju kvara kako biste odredili lokaciju kvara. Metoda kratkog-metoda se koristi za provjeru višestepenih -kola. Ako privremeno kratko-spajanje stepena ili komponente uzrokuje da kvar nestane ili se značajno smanji, kvar je prije tačke kratkog-spoja; inače, to je posle. Na primjer, ako je izlazni potencijal stepena abnormalan, kratko-spajanje njegovog ulaznog terminala će vratiti izlazni potencijal, što ukazuje da stepen radi ispravno.


Metoda kratkog-spoja se također obično koristi za provjeru funkcionalnosti komponente. Na primjer, kratko-spajanje baze i emitera tranzistora pincetom i promatranje promjene napona kolektora može pokazati da li tranzistor ima funkciju pojačavanja. U TTL digitalnim integriranim kolima, metoda kratkog-spoja se koristi za određivanje da li kola gejta i flip{5}}flopova funkcionišu ispravno. Kratkim{7}}spajanjem upravljačke i katode tiristora može se utvrditi da li je neispravan. Dodatno, kratko-spajanje na ulaznim terminalima određenih instrumenata (kao što su elektronski potenciometri) i posmatranje promjena u očitavanju može ukazivati ​​na smetnje.


5. Metoda zamjene: Ova metoda uključuje zamjenu određenih komponenti ili štampanih ploča kako bi se precizno odredila lokacija kvara.


Zamijenite sumnjivu komponentu komponentom istih specifikacija i dobrih performansi, a zatim testirajte krug. Ako kvar nestane, sumnjiva komponenta je izvor problema. Ako greška i dalje postoji, izvršite isti test zamjene na drugoj sumnjivoj komponenti ili ploči sve dok se ne identificira neispravan dio.


Prije zamjene komponenti, odvojite malo vremena da analizirate uzrok kvara, umjesto da slijepo zamjenjujete komponente. Ako je kvar uzrokovan kratkim spojem ili termičkim oštećenjem, zamijenjena komponenta također može biti oštećena. Na primjer, ako dioda pregori, to može biti zbog nedovoljne radne struje i obrnutog vršnog napona. Zamjena s drugom diodom istog modela samo privremeno rješava problem, a ne eliminira ga.


Nadalje, uvijek treba isključiti napajanje prilikom zamjene komponenti. Nemojte testirati dok lemite s uključenim napajanjem. Prilikom ugradnje i lemljenja zamijenjenih komponenti, slijedite originalni način lemljenja i zahtjeve. Na primjer, tranzistori velike snage i hladnjaci obično imaju izolacijske ploče između sebe; ne zaboravite da ih instalirate. Vodite računa da ne oštetite druge okolne komponente tokom zamjene kako biste izbjegli kvarove -prouzrokovane ljudima.


Slika


6. Metoda sekcije: Ova metoda uključuje podjelu kola i električnih komponenti na nekoliko dijelova tokom dijagnoze kvara kako bi se identificirao uzrok kvara.


Općenito, krug instrumenta za ispitivanje i kontrolu može se podijeliti na tri glavna dijela: vanjski krug (svi krugovi od terminala instrumenta prema van do senzorskog elementa i upravljačkog aktuatora), strujni krug (svi krugovi od izvora napajanja naizmjeničnom strujom do energetskog transformatora, itd.) i unutrašnji krug (svi krugovi osim eksternih i strujnih kola). Unutrašnje kolo se dalje može podijeliti na nekoliko manjih dijelova (na osnovu njegovih karakteristika unutrašnjeg kola i strukture njegovih električnih komponenti). Sekcijski pregled uključuje provjeru svakog dijela izvana prema unutra, od velikog prema malom i od površine prema unutra, postepeno sužavajući opseg sumnje. Kada se kvar identificira, provodi se sveobuhvatna inspekcija tog dijela kako bi se locirala neispravna komponenta.


Dok sekcijska inspekcija uključuje provjeru i analizu svakog dijela instrumenta uzastopno, oduzima vrijeme-i često propušta ključne tačke, gubeći značajno vrijeme. Ova metoda je prikladna za osoblje za održavanje s ograničenim iskustvom, neupoznatim sa simptomima kvara na instrumentu i situacijama koje uključuju složene greške.


7. Metoda interferencije u ljudskom tijelu: Kada se osoba nalazi u haotičnom elektromagnetnom polju (uključujući elektromagnetno polje koje stvara AC mreža za napajanje), inducira se slaba elektromotorna sila niske-(desetine do stotine mikrovolti). Kada nečija ruka dodirne određene krugove instrumenta, kolo će reagovati. Ovaj princip se može koristiti za jednostavno određivanje određenih lokacija kvara u krugu.


Kada se koristi metoda interferencije ljudskog tijela, pažnja se mora obratiti na okoliš. U područjima s malo električnih uređaja i vodova, podrumima ili nekim armiranobetonskim zgradama, signal smetnji će biti slabiji. U tim slučajevima, duga žica se može koristiti umjesto ruke kako bi se dobio jači signal smetnje. Osim toga, kada koristite ovu metodu za provjeru visoko-dijelova instrumenata ili instrumenata sa osnovnim pločama pod naponom, morate biti izuzetno oprezni kako biste izbjegli strujni udar.



8. Metoda napona: Metoda napona uključuje korištenje multimetra (ili drugog voltmetra) u odgovarajućem rasponu za mjerenje sumnjive komponente. Može mjeriti i AC i DC napon. Mjerenje naizmjeničnog napona uglavnom se odnosi na napon napajanja izmjeničnom strujom, kao što je mrežni napon AC 220V, izlazni napon regulatora naizmjeničnog napona, napon zavojnice transformatora i napon oscilovanja. Merenje jednosmernog napona se odnosi na napon napajanja jednosmernom strujom, radni napon svake elektrode vakuumskih cevi i poluprovodničkih komponenti, i napon prema zemlji svakog odvoda integrisanih kola.


Metoda napona je jedna od najosnovnijih metoda u poslovima održavanja, ali je njen opseg dijagnoze kvara još uvijek ograničen. Neki kvarovi, kao što su manji kratki spojevi u zavojnicama, pokvareni kondenzatori ili manje curenje, često se ne odražavaju u očitanjima istosmjernog napona. Za neke kvarove, kao što su kratki spojevi u komponentama, dim ili varničenje, napajanje mora biti isključeno, zbog čega metoda napona postaje neefikasna; u ovim slučajevima moraju se koristiti druge metode za inspekciju.


9. Metoda struje Trenutna metoda je podijeljena na direktno mjerenje i indirektno mjerenje. Direktno mjerenje uključuje isključivanje strujnog kola i povezivanje ampermetra u seriju, mjerenje trenutne vrijednosti i poređenje sa podacima iz normalnog radnog stanja instrumenta kako bi se utvrdila greška. Ako se utvrdi da je bilo koji dio struje izvan normalnog raspona, može se pretpostaviti da je ovaj dio strujnog kola neispravan ili barem pogođen. Indirektno mjerenje ne zahtijeva isključivanje strujnog kola. On mjeri pad napona na otporniku i izračunava približnu vrijednost struje na osnovu vrijednosti otpora. Često se koristi za mjerenje struje komponenti tranzistora.


Metoda struje je složenija od metode napona, općenito zahtijeva da se krug isključi prije povezivanja ampermetra u seriju radi testiranja. Međutim, učinkovitiji je u dijagnosticiranju kvarova u određenim situacijama. Metode struje i napona, korištene zajedno, mogu otkriti i dijagnosticirati većinu kvarova u strujnim krugovima.


Slika 10: Metoda otpornosti. Metoda otpora uključuje korištenje multimetra u režimu otpora bez napajanja za provjeru ulaznih i izlaznih otpora cijelog kola instrumenta i nekih kola; da li je svaki otpornik otvoren-spojen, kratko-spojen ili ima promjenu vrijednosti otpora; da li su kondenzatori pokvareni ili cure; da li induktori i transformatori imaju pokidane žice ili kratki spoj; naprijed i nazad otpor poluvodičkih uređaja; otpor svakog integriranog kola prema masi; i grubu procjenu beta vrijednosti tranzistora; da li vakuumske cijevi i cijevi osciloskopa imaju kratke spojeve između-elektroda i da li je filament netaknut, itd.


Kada koristite metodu otpornosti za otklanjanje problema, treba obratiti pažnju na sljedeće točke:


① Budući da kola često sadrže nelinearne komponente, kao što su tranzistori i elektrolitički kondenzatori velikog-kapaciteta, kada mjerite otpor između dvije tačke pomoću metode otpora, obratite pažnju na crveni i crni polaritet multimetra, jer će različiti polariteti dati različite rezultate.


② Izbjegavajte korištenje opsega Ω×1 (za veću struju) i opsega Ω×10K (za veći napon) za direktno mjerenje običnih malih struja i niskonaponskih- tranzistora i integriranih kola, jer to može uzrokovati štetu.


③ Komponenta koja se mjeri u instrumentu često je povezana (serijski ili paralelno) na mnoge druge komponente u kolu. Stoga, u slučajevima gdje postoji curenje ili relativno visoka vrijednost otpora, komponentu koja se mjeri treba isključiti prije inspekcije i mjerenja. Za komponente sa samo dva izvoda, kao što su otpornici i kondenzatori, dovoljno je odspojiti jedan vod. Međutim, za komponente sa tri izvoda, kao što su tranzistori, dva vodiča treba da se odvoje.

图片

Pošaljite upit

whatsapp

skype

E-pošte

Upit