Detaljno: DIY popravak resant 3000 stabilizatora napona od pravog majstora za stranicu my.housecope.com.
Grafički prikaz glavnih načina rada stabilizatora napona
U jednom od prethodnih članaka opisane su glavne vrste stabilizatora napona, kao i upute o tome kako ih vlastitim rukama spojiti na mrežu. Ovaj materijal uvodi glavne kvarove uređaja za stabilizaciju napona i mogućnost njihovog samopopravka.
Treba imati na umu da je stabilizator bilo koje vrste složen električni ili elektromehanički uređaj s mnogo komponenti unutra, stoga, da biste ga popravili vlastitim rukama, morate imati dovoljno duboko znanje o radiotehnici. Popravak regulatora napona također zahtijeva odgovarajuću mjernu opremu i alate.
Sofisticiran dizajn stabilizatora
Svi uređaji za stabilizaciju napona imaju sustav zaštite koji provjerava usklađenost ulaznih i izlaznih parametara s nazivnom vrijednošću i radnim uvjetima. Svaki stabilizator ima svoj zaštitni kompleks, ali se može razlikovati nekoliko uobičajenih. parametrima , preko kojeg neće dopustiti da stabilizator radi:
Nazivni ulazni napon (granice stabilizacije);
Usklađivanje izlaznog napona;
Višak struje opterećenja;
Temperaturni raspon komponenti;
Razni signali iz unutarnjih jedinica.
Popis kontrolnih parametara stabilizatora navedenih u tehničkim karakteristikama
Potrebno je provjeriti postoji li kratki spoj u opterećenju, ulaznom naponu, temperaturnim uvjetima rada te proučiti značenje kodova grešaka prikazanih na displejima.
Video (kliknite za reprodukciju).
Najteže je pronaći kvar u stabilizatoru na triac tipkama, kojima upravlja složena elektronika. Za popravke morate imati dijagram uređaja, mjerne instrumente, uključujući osciloskop. Prema zadanim oscilogramima na kontrolnim točkama, pronađen je kvar u strukturnom modulu stabilizatora, nakon čega je potrebno provjeriti svaku radio komponentu u neispravnoj jedinici.
Glavni čvorovi triac stabilizatora
U stabilizatorima releja najčešći uzrok kvara je relej koji prebacuje namote transformatora. Zbog čestog preklapanja, kontakti releja mogu izgorjeti, zaglaviti ili sam svitak može izgorjeti. Ako izlazni napon nestane ili se pojavi poruka o pogrešci, moraju se provjeriti svi releji.
Prekidači za napajanje relejnog stabilizatora
Za majstora koji nije upoznat s elektronikom, bit će najlakše popraviti elektromehanički (servo ) stabilizator - njegov rad i reakcija na promjene napona vidljivi su golim okom odmah nakon skidanja zaštitnog kućišta. Zbog relativne jednostavnosti dizajna i visoke točnosti stabilizacije, ovi stabilizatori su vrlo česti - najpopularnije marke su Luxeon, Rucelf, Resanta.
Resant stabilizator, snage 5 kW
Ako se transformator stabilizatora počeo zagrijavati bez primjetnog opterećenja, tada je možda došlo do kratkog spoja između zavoja, koji se naziva međuzavoj. No, s obzirom na specifičnosti rada ovih uređaja, u kojima se stezaljke autotransformatora ili sekundarnog namota transformatora stalno preklapaju kako bi se izlazni napon prilagodio traženoj vrijednosti, možemo zaključiti da je kratki spoj je negdje u prekidačima.
Preklopna jedinica za relejni stabilizator
U relejnim stabilizatorima (SVEN, Luxeon, Resanta) jedan od releja se može zaglaviti, a nekoliko zavoja transformatora će biti kratkog spoja ... Slična situacija može se pojaviti i kod tiristorskih (triak) stabilizatora - jedan od ključeva može pokvariti i "skratiti" izlazne namote. Napon kratkog spoja između zavoja, čak i uz korak podešavanja od 1-2 V, bit će dovoljan za pregrijavanje transformatora.
Preklopna jedinica stabilizatora na triacima
Potrebno je provjeriti triac tipke kako bi se isključio ovaj kvar. Tiristor ili triac provjerava se testerom - između kontrolne elektrode i katode, otpor tijekom mjerenja naprijed i nazad trebao bi biti isti, a između anode i katode trebao bi težiti beskonačnosti. Ova provjera ne jamči uvijek pouzdanost, stoga je za jamstvo potrebno sastaviti mali mjerni krug, kao što je prikazano u videu:
VIDEO
VIDEO U stabilizatorima na servo pogon namoti se ne prebacuju, ali se susjedni zavoji mogu zatvoriti i zbog mješavine čađe, prašine i grafitne piljevine začepljene u prostoru između zavoja. Stoga stabilizatori na servo pogon kao što su Resanta i drugi zahtijevaju periodično preventivno čišćenje kontaminiranih kontaktnih jastučića.
Mnogi korisnici primijetili su da brzina trošenja i onečišćenja kontakata servo stabilizatora ovisi o radnom okruženju, posebno o prašini i vlazi. Stoga su obrtnici smislili način kako modificirati Resantove stabilizatore, ugradivši ventilator iz računalnog procesora (hladnjaka) nasuprot najčešće korištenom sektoru autotransformatora.
Minijaturni ventilator za modifikaciju servo stabilizatora
Ventilator koji stalno radi sprječava taloženje prašine na kontaktnim jastučićima, sprječavajući kontaminaciju i trošenje uklanjajući abrazivne čestice iz radnog područja. Osim čišćenja kontaktnih površina, boljem hlađenju autotransformatora pridonijet će i ventilator ugrađen u Resant stabilizator.
Popravak stabilizatora sa servo pogonom, kao što je Resanta, trebao bi započeti pregledom radnog kontaktnog područja autotransformatora.
Pažljivo pregledajte najistrošenija područja kontaktnih zavoja
Ako je Resantov stabilizator bio pohranjen u vlažnom okruženju nakon dužeg vremena rada, tada bi izloženi nezaštićeni bakreni kontaktni jastučići mogli oksidirati, što sprječava kontakt klizača. Prašina nakupljena tijekom zastoja zbog iskrenja može biti zapaljiva. Ukratko o prevenciji elektromehaničkih stabilizatora i demonstraciji servo pogona u videu:
VIDEO
Najbolje je prvo ukloniti klizač klina sa osovine servoa. Nakon toga trebate finim brusnim papirom očistiti kontaktne jastučiće do metalnog sjaja. Kontakte autotransformatora bolje je očistiti običnom gumicom. Zatim morate pažljivo ukloniti nakupljenu piljevinu i abrazivne čestice četkom.
Uređaj kontaktnog sklopa servo stabilizatora
Sljedeći korak u popravku servo stabilizatora bit će pregled, čišćenje i eventualna zamjena kontaktne grafitne četke. Tijekom rada, ova se četka zagrijava zbog struja koje prolaze kroz nju. Ali još više zagrijavanja dolazi zbog slabog kontakta između četke i kontaktnih ploča autotransformatora. Zbog pojačanog zagrijavanja i stvaranja luka tijekom kretanja klizača, četka još više izgara, čime se onečišćuju kontaktne jastučiće i praznine između njih.
Teška kontaminacija kontaktnih zavoja autotransformatora
Dakle, ubrzanje onečišćenja dobiva lavinski karakter, što dovodi do brzog trošenja kontakata autotransformatora i izgaranja kontaktne četke, nakon čega će stabilizator prestati isporučivati napon. Ovisno o sustavu zaštite u stabilizatorima na servo pogon tvrtke Resanta ili drugih proizvođača, u slučaju prekida izlaznog napona mora se aktivirati zaštitna automatika.
Kontaktor - energetski element zaštitne automatike
Zato je to toliko važno prevencija servo stabilizatori. Često Resantov popravak završava čišćenjem kontakata i zamjenom kontaktne četke. Ali, ponekad u servo stabilizatorima sam servo zakaže. Kvar servo motora može biti uzrokovan istrošenošću mjenjača, pregorjelim motorom ili nedostatkom napona. Nakon što izvadite motor zajedno s mjenjačem, potrebno je provjeriti mehanizam okretanjem osovine.
VIDEO
Elektronička upravljačka ploča bilo koje vrste stabilizatora sadrži mnoge komponente, uključujući mikro krugove, koji se ne mogu testirati bez posebne opreme. Ali vrijedi pažljivo pregledati samu ploču i provjerite ima li na komponentama na njoj tragove visoke temperature.
Sofisticirana elektronička ploča stabilizatora releja
Pregrijani otpornici prvi "upadaju u oči" i ponekad se karboniziraju do takvog stanja da je nemoguće prepoznati njihove oznake - morat ćete proučiti krug stabilizatora. Pregrijavanje otpornika ukazuje na kvar u drugim elementima kruga - najčešće u prekidačima tranzistora snage. Pažljivo ispitivanje tranzistora može otkriti zacrnjenje od pregrijavanja, pa čak i mehaničke pukotine.
Primjer relativno jednostavnog kruga stabilizatora releja
Uzrok kvara bilo kojeg kruga može biti kvar kondenzatora. Vrlo često elektrolitski kondenzatori bubre, zbog čega se oblikom značajno razlikuju od ostalih kondenzatora. Ali slom kondenzatora ne može se uvijek odrediti njegovim bubrenjem - elektrolit se može osušiti, zbog čega će izgubiti električnu vodljivost.
Ilustrativan primjer kondenzatora koji puha
Na samoj ploči mogu se vidjeti i tragovi utjecaja slobodnih prekostruja - neke staze mogu izgorjeti, a kontakti mogu biti zalemljeni, ili međusobno spojeni zbog širenja rastaljenog lema koji se zagrijava velikim strujama. Osim toga, na ploči mogu ostati tragovi jakog zagrijavanja dijelova - od promjene boje do ugljenisanja PCB-a.
Primjer izgorjele staze na ploči
Vizualni pregled neispravnog modula može reći tehničaru u kojem smjeru treba dijagnosticirati. Ali, u pravilu, popravak elektroničkih ploča stabilizatora nije ograničen na zamjenu jasno oštećenih dijelova i zahtijeva dodatnu provjeru različitih komponenti pomoću posebne opreme. Stoga, ako kontinuitet tranzistora snage i drugih elemenata nije otkrio uzrok kvara, bolje je odnijeti elektroničku ploču u radionicu.
VIDEO
Resanta stabilizatori napona se mogu naći u mnogim stanovima u našoj zemlji, što je i razumljivo. To je zbog činjenice da takve jedinice omogućuju normalizaciju rada svih električnih uređaja koji su prisutni kod kuće. Drugim riječima, omogućuju vam uštedu prilično skupe opreme u slučaju preopterećenja u mreži ili u slučaju skokova napona, čime se značajno produžuje radni vijek sve električne opreme.
Međutim, rad stabilizatora napona također nosi rizik od određenih kvarova, iz kojih je jedini izlaz pravovremeni popravak .
Razloga za to može biti nekoliko - od nepravilnog rada do prirodnih uzroka kvara, t.j. dugi vijek trajanja.
Da biste to izbjegli, morate točno slijediti upute koje su uključene u komplet, što vam omogućuje značajno produljenje vijeka trajanja jedinice u ispravnom načinu rada. Ako se ipak dogodio kvar, onda morate znati koje metode trebate pravilno izvršiti popravke vlastitim rukama, kako ne biste dodatno pogoršali situaciju. U ovom ćemo članku pogledati glavne kvarove, kao i načine za njihovo pravodobno otklanjanje.
Ovaj video prikazuje Resantov stabilizator s kvarom
VIDEO
Konstruktivna struktura Resant stabilizatora napona je sljedeća:
automatski transformator;
elektronička jedinica;
voltmetar;
kontrola koja je odgovorna za pokretanje i odvajanje nekih namota.
Ovaj proizvođač proizvodi mnogo različitih vrsta stabilizatora , dakle, ti će se spojni organi namota razlikovati. O svim tim nijansama ćemo govoriti malo kasnije, tijekom razmatranja postupka popravka.
U ovom dizajnu odlučujući čimbenik je elektronička jedinica, koja vrši opću kontrolu cjelokupnog sustava jedinice. On je odgovoran za rad voltmetra, a također prima informacije o snazi ulaznog napona. Zatim blok uspoređuje dobivene vrijednosti s optimalnim, određujući sljedeću radnju, tj. trebate li dodati nekoliko volti ili, naprotiv, oduzeti određenu količinu.
Nadalje, duž lanca, postoji određivanje potrebnih namota - koje od njih treba pokrenuti, a koje onemogućiti. Zatim, elektronička jedinica izvodi jednu od ovih radnji, nakon čega svi električni uređaji u stanu dobivaju stabilnu struju.
Naravno, sam proces stabilizacije može biti malo drugačiji, ovisno o vrsti proizvedenog uređaja.
Ova razlika se odnosi na vrste namota, kao i na metode njihovog pokretanja i odspajanja. Danas tvrtka Resanta proizvodi dvije vrste ovih stabilizatora:
Elektromehanički tip.
Relej.
Sukladno tome, njihov će popravak biti nešto drugačiji.
Započnimo naše razmatranje sa stabilizatorima elektromehaničkog tipa. U svom dizajnu postoji servo pogon, koji pokreće i isključuje namote u uređaju.
Sam servo se sastoji od motora na kojem se nalazi električni kontakt (četka). Kada se armatura ovog motora pomiče, u skladu s tim, ova se četka također rotira, neprestano u kontaktu s bakrenim namotima. Širina ove četke omogućuje potpuno omotavanje cijelog namota, što omogućuje da se faza ne izgubi.
Kako bi se četka kretala u zadanom smjeru sa željenim karakteristikama, u uređaju se javlja napon greške. Zatim, ova vrijednost napona raste. Zatim se prenosi na motor, zbog čega se armatura okreće u optimalnom smjeru. Sukladno tome, četka se također kreće, kao i armatura, u istom unaprijed određenom smjeru. U tom slučaju se provodi izravan kontakt s namotima.
Vrijednost napona pogreške bit će proporcionalna vrijednosti formiranoj razlikom između vrijednosti stvarnog napona na ulazu i vrijednosti koja bi tamo trebala biti. Ovaj signal može imati jedan od dva polariteta, od kojih svaki određuje određeni smjer kretanja. Ispod je dijagram sličnog regulatora napona:
Bez obzira na konkretan model, struktura ovog regulatora napona bit će gotovo ista. Međusobno se razlikuju po različitim vrijednostima snage i pojedinačnim elementima kruga.
Svi relejni stabilizatori izjednačavaju trenutne vrijednosti prenaponom. To je zato što relej pokreće ili isključuje zavoje koji se nalaze na drugom namotu. Elektromehanički stabilizator ovaj proces izvodi lakše od relejnog.
Relejne jedinice iz Resanta povezuju zavoje dok ne pronađu pravi. Svi ovi zavoji konvencionalno su podijeljeni u podskupine, a iz svakog zavoja postoji izlaz na koji struja teče kada se uređaj pokrene.
Dijagram svih relejnih stabilizatora ove marke pokazuje da u njegovom dizajnu postoje oko četiri elementa releja. U nekim slučajevima ovaj broj može biti jednak pet (SPN modeli).
U slučaju relejnih stabilizatora, relej je najranjivija točka cijelog uređaja. To je zbog činjenice da je u stalnom načinu rada, što značajno povećava rizik od neuspjeha .
Razmatrajući principe rada obje vrste stabilizatora napona, možemo zaključiti da su njihove glavne komponente najčešće kvarne komponente sustava.Riječ je o servo pogonu u elektromehaničkim uređajima, kao i o relejima u relejnim.
U prvom slučaju, stalno kretanje servo uređaja dovodi do periodičnog trenja zavoja zavojnice i četke, što dovodi do prekomjernog pregrijavanja ovih komponenti. Također uzrokuje ozbiljno trošenje i iskre iz bakrenih žica.
Također je potrebno imati na umu činjenicu da se trenutna vrijednost periodično mijenja u mreži, što izaziva sličnu promjenu u kretanju servo. Takav nestabilan rad može dovesti do kvara ovog uređaja.
Popravak jednog od kvarova prikazan je u videu.
VIDEO
Popravak Resantovog stabilizatora može se grubo podijeliti prema vrsti kvara.
Prvo razmotrite situaciju kada je Resant servo motor pokvario. Postoje dva izlaza iz ovog problema. :
Kupite novi motor, a zatim ga ugradite u uređaj.
Pokušajte popraviti oštećeni.
Dok je s prvim slučajem sve jasno, drugi zahtijeva detaljno razmatranje. Važno je razumjeti da u slučaju uspješnog popravka, obnovljeni motor neće moći raditi dugo vremena, t.j. ovo je privremena mjera.
Sve naše akcije će se svesti na sljedeće:
Odvojite servo motor od opće strukture. Zatim ga spojimo na izvor napajanja dovoljne snage.
Na izlaze motora potrebno je dovesti struju od 5 V. Pokazatelj jakosti struje mora biti najmanje 90 mA.
Provedba ovih manipulacija normalizirat će rad stabilizatora. Zatim morate spojiti motor natrag u krug.
Krug je prilično jednostavan: ulazni kabel je spojen na ulazni terminal, neutralni kabel je spojen na neutralni terminal. Iste se manipulacije izvode za izlazne kabele. Također, ne zaboravite spojiti žicu za uzemljenje.
Često je kvar na releju dovodi do loma tranzistora ... Na primjer, u modelu ASN-5000 postoje tranzistori D882P. Dijagram je prikazan u nastavku:
Ako ovi tranzistori pokvare, tada morate kupiti nove umjesto njih. Možete ih kupiti sasvim slobodno, jer mnoge specijalizirane trgovine prodaju opremu i komponente marke Resanta.
Također možete pokušajte popraviti oštećeni dijelovi:
Prvo morate ukloniti poklopac releja. Zatim uklonite pokretni kontakt, oslobađajući ga od opruge.
Pomoću brusnog papira čistimo sve naslage ugljika s kontakta. Ovu manipulaciju provodimo za oba kontakta - gornji i donji.
Zatim podmazujemo kontakte benzinom, nakon čega sastavljamo relejnu strukturu.
Drugi mogući problem je nesređeno paljenje displeja, kao i uključivanje samog releja. Razlog tome može biti rezonator XTA1, koji može imati neispravno lemljenje.
Popravak je sljedeći :
Ovaj rezonator lemimo lemilom.
Vodove čistimo brusnim papirom.
Rezonator lemimo natrag.
Priča stručnjaka o Resantovom popravku
VIDEO
Za dijagnostiku nam je potreban LATR uređaj, t.j. laboratorijski autotransformator kontroliranog tipa. Na ovaj uređaj spajamo stabilizator, s kojim trebate promijeniti vrijednosti napona. Paralelno pratimo i rad Resant stabilizatora.
Provedba popravka, u ovom slučaju, može se obaviti kod kuće. Istodobno, pretpostavlja se da će osoba koja izvodi ove manipulacije biti dobro upoznata s takvom tehnikom, imati vještine pravilnog lemljenja i određena znanja u elektronici. Ako osoba to ne posjeduje, tada bi bilo svrsishodnije kontaktirati stručnjake.
U Moskvi i Sankt Peterburgu postoji dosta sličnih servisnih centara. Konkretno, "Demal-Service", koji se nalazi na adresi: Moskva, ul. 1. Vladimirskaja, kuća 41.
U Sankt Peterburgu postoji servisni centar same tvrtke, koji se nalazi na adresi: ul. Černjakovski, kuća 15.
Ovaj članak će pokriti sljedeća pitanja:
U mnogim kućama i stanovima koriste se stabilizatori napona koji su izrađeni u zidovima tvrtke Resanta. Korištenjem ovih aparata vlasnici osiguravaju stabilan rad i štite "zdravlje" svih svojih kućanskih električnih uređaja.
U konačnici, svaki kućanski aparat radi dugo i rijetko mu je potreban popravak.
Napominjemo da je stabilizator također kućanski aparat koji zahtijeva pravilnu njegu i poštivanje potrebnih uvjeta rada. U protivnom, stabilizator napona koji proizvodi tvrtka "Resanta" može pokvariti i trebat će ga popraviti.
Osim toga, može propasti nakon mnogo godina rada. Drugim riječima, također ima sposobnost loma.
Gledajući ovu sposobnost, odlučili smo posvetiti članak slabim točkama Resanta stabilizatora i razmotriti kako popraviti oštećene elemente, kao i vratiti punu funkcionalnost ovog popularnog uređaja.
Ali, prvo, razgovarajmo o općoj strukturi i principu rada uređaja ove marke.
Kao i svi stabilizatori napona i normalizatori marke "Resanta", oni se sastoje od:
automatski transformator.
elektronička jedinica.
voltmetar.
element koji spaja / rastavlja određene namote.
S obzirom da proizvođač proizvodi različite vrste stabilizatora, elementi za spajanje namota su različiti. Zabilježit ćemo ih malo u nastavku, naime kada uzmemo u obzir značajke rada i popravka svake vrste normalizatora latvijskog proizvođača.
Elektronička jedinica bilo kojeg stabilizatora tvrtke "Resanta" kontrolira cijeli rad uređaja. On kontrolira rad voltmetra i prima informacije o razini ulaznog napona. Zatim uspoređuje ovaj napon s normaliziranim i određuje koliko volti dodati ili oduzeti.
Nakon toga se utvrđuje koje namote stabilizatora treba spojiti ili odvojiti. Kada je ta informacija poznata, elektronička jedinica spaja / odspaja potrebne namote pomoću releja ili servo pogona i naši električni uređaji primaju normaliziranu struju.
Ovaj princip stabilizacije struje svojstven je svakom stabilizatoru napona tvrtke "Resanta". Međutim, proces stabilizacije u različitim modelima tvrtke se razlikuje. Oni su zbog činjenice da se spajanje / isključivanje namota transformatora događa na različite načine.
Unutar zidova tvrtke proizvode se dvije vrste stabilizatora:
I, naravno, popravak svakog od njih ima svoje karakteristike.
Prvo ćemo pogledati elektromehanički normalizator. Uređaj ovog stabilizatora napona tvrtke "Resanta" osigurava prisutnost takvog elementa kao što je servo pogon. Zapravo, zahvaljujući njemu, vrši se prebacivanje različitih namota automatskog transformatora.
Prebacivanje ovih namota je glatko, a rezultat je precizna kontrola izlaznog napona.
Kako se to glatko prilagođavanje odvija? Servo je motor i četka (električni kontakt) koja je pričvršćena na armaturu motora. Kada se ovo sidro okrene, pomiče se i četka. Ona je stalno u kontaktu s bakrenim namotima transformatora.
Zapravo, ona klizi preko njih. Dovoljno je širok za spajanje dva namota u isto vrijeme. Kao rezultat toga, nema gubitka faze na izlazu.
Da bi se četka pomaknula u određenom smjeru i za određenu količinu, u normalizatoru se stvara napon greške. Nadalje, zahvaljujući operacijskom pojačalu i izlaznom stupnju tranzistora (to je pojačalo snage), ovaj napon se pojačava.
Nakon toga se dovodi u motor i tjera armaturu da se okreće u određenom smjeru.
Četka se kreće u tom smjeru, koji je u kontaktu s namotima.Napon pogreške proporcionalan je razlici između broja volti na ulazu i potrebnog broja volti.
Signal pogreške može imati jedan od dva polariteta, a kao rezultat, svaki polaritet uzrokuje rotaciju osi motora u određenom smjeru. Ovo su značajke rada elektromehaničkog normalizatora.
Imajte na umu da mnogi ljudi kupuju 10KV elektromehanički regulator. Stoga će se na ovom modelu razmotriti mogući kvarovi i kvarovi ovog tipa stabilizatora napona tvrtke "Resanta". Ispod je njegov dijagram ožičenja.
Riža. 1. Shema ožičenja stabilizatora ASN-10000/1-EM.
Vrijedno je obratiti pozornost na činjenicu da je opća struktura svih normalizatora ove vrste slična. Razlike leže u pojedinačnim elementima modela s različitim razinama snage.
Iz gore opisanog principa rada elektromehaničkog stabilizatora postaje jasno da kada dođe do promjene struje u mreži, dolazi do istodobne rotacije armature motora i kretanja grafitne četke.
Stalno kretanje servo glavna je slabost elektromehaničkog uređaja. Zašto? Budući da kao posljedica trenja četke o zavoje zavojnice dolazi do prekomjernog zagrijavanja i četke i zavoja ispod nje.
Osim toga, trenje uzrokuje trošenje četkica i onečišćenje bakrenih žica. Potonji uzrokuju iskre.
S obzirom da se u našim dalekovodima struja vrlo često mijenja, servo pogon se kreće istom frekvencijom. Takva česta rotacija uzrokuje kvar samog motora.
Značajna značajka je da kvar motora uzrokuje kvar drugih dijelova. Dakle, postoji mogućnost kvara izlaznog stupnja upravljanja motorom.
Resanta stručnjaci sastavljaju ovu fazu na temelju para tranzistora Q2 TIP41C i Q1 TIP42C. Kada ti tranzistori pregore, izgaraju i otpornici R45 i R46.
Oni su sastavni dijelovi kolektorskog kruga navedenih tranzistora. R45 i R46 karakteriziraju otpornost od 10 ohma i snaga od 2 vata.
Kada postoje takvi kvarovi, tada je potrebno provjeriti linearni stabilizator. Njegovi latvijski stručnjaci sklapaju se na temelju DM4 Zener diode i Q3 TIP41C tranzistora.
Ako su sve ove komponente električnog kruga elektromehaničkog stabilizatora napona proizvođača Resanta izgorjele, u svakom slučaju ih je potrebno kupiti i zamijeniti.
Kada sam motor izgori, postoje dvije mogućnosti:
Kupnja novog i ugradnja.
Pokušaj restauracije starog motora.
Druga opcija omogućuje samostalnu reanimaciju motora, međutim, ne dugo. Za reanimaciju potrebno je odspojiti motor iz općeg kruga. Nakon toga mora biti spojen na snažan izvor napajanja.
Vaš zadatak je opskrbiti struju svojim izlazima konstantnim naponom od 5 volti. U tom slučaju struja mora biti između 90 i 160 mA. Kada se primijeni takva struja, svaka sitna čestica "krhotina" izgara na četkama motora.
Koristan savjet: budući da je motor reverzibilnog tipa, polaritet mora biti obrnut kada se primijeni napon. Ovaj postupak se provodi dva puta.
Nakon takvih radnji, motor će ponovno moći raditi, a stabilizator će obavljati svoju glavnu funkciju. Nadalje, prema jednostavnoj shemi, možete provesti postupak spajanja stabilizatora napona proizvođača Resanta.
Ovaj dijagram uključuje spajanje kabela ulazne faze i neutralnog kabela na ulaznu fazu i neutralne terminale, respektivno. Spoj izlaznih žica je isti. Također, svakako spojite žicu za uzemljenje.
Što se tiče stabilizatora releja latvijske tvrtke, tijekom njihovog rada javljaju se i drugi kvarovi. Sukladno tome, njihov je popravak drugačiji postupak.
Prije nego što razmotrimo osobitosti popravka normalizatora releja "Resant", obratimo pozornost na osobitosti njegovog rada. Relejni uređaj izjednačava struju postupno.
To je zato što jedan relej spaja / isključuje određeni broj zavoja drugog namota. Ako usporedimo elektromehanički stabilizator, tada njegova četka postupno dolazi u dodir s velikim brojem zavoja.
Drugim riječima, postupno povezuje međuzavoje i zaustavlja se na željenom zavoju. U relejnim uređajima tvrtke "Resant" sve su petlje podijeljene u grupe i izlaz ide iz svake od njih. Zapravo, ovaj izlaz se napaja strujom kada je relej uključen.
Električni krug svakog relejnog stabilizatora napona tvrtke "Resanta" predviđa prisutnost četiri releja, što znači da je broj terminala drugog namota također četiri.
Iznimka su modeli serije SPN. Broj releja je pet.
Koristan savjet: kada se određeni relej uključi ili isključi, izlazni napon se mijenja za 15-20 volti, odnosno dolazi do mini skokova napona. Ovi mini skokovi jasno su vidljivi na svjetlima.
Za većinu električnih uređaja oni nisu strašni. Međutim, sofisticirana elektronička i mjerna tehnologija zahtijeva glatkiju stabilizaciju struje. To treba uzeti u obzir pri korištenju bilo kojeg relejnog stabilizatora.
Rezimirajući gore navedeno, napominjemo da je cijeli proces normalizacije struje popraćen stalnim radom releja. Zapravo, ova mehanička komponenta je najslabija točka. Tijekom rada može i izgorjeti i zalijepiti.
U slučaju da kontakti releja pokvare, mogu se pokvariti i tranzistorski ključevi. Ovisno o modelu, ovi ključevi se mogu skupljati na različitim tranzistorima. Dakle, u modelu SPN-9000, ovi ključevi su sastavljeni na temelju 2SD882 tranzistora.
U srcu tranzistorskih prekidača modela ASN-5000/1-Ts (njegov dijagram je dat u nastavku) nalaze se tranzistori D882P. Sve ove tranzistori proizvodi NEC.
Riža. 2. Dijagram stabilizatora ASN-5000/1-Ts.
U slučajevima kada ti tranzistori i releji pokvare, oni se potpuno zamjenjuju. Takve rezervne dijelove za navedene modele stabilizatora napona proizvođača Resanta možete pronaći u mnogim trgovinama.
Također možete pokušati vratiti istrošene kontakte releja. Ovaj postupak počinje uklanjanjem poklopca releja. Zatim počinju uklanjati pokretni kontakt. Ovaj kontakt mora biti otpušten iz opruge.
Zatim uzimaju brusni papir nulte klase i čiste ovaj kontakt od svih izgorjelih čestica. Isti postupak čišćenja mora se provesti u odnosu na gornji i donji kontakt.
Na kraju se svi kontakti obrađuju Galosha benzinom i relej se sastavlja. Kada je relej sastavljen, trebali biste provjeriti tranzistore 2SD882 ili D882P ili druge (ovo ovisi o modifikaciji).
Oni su zalemljeni (morate imati lemilo) i provjerava se integritet prijelaza. Ako spojevi nisu holistički, morate uzeti nove tranzistore.
Nakon
Nakon završetka radova na popravku potrebno je dijagnosticirati rad stabilizacijskog uređaja. Da biste to učinili, koristite LATR, na koji je spojen stabilizator. Zatim se uz pomoć LATR-a mijenja napon i prati rad stabilizacijskog uređaja. Kao opterećenje se koristi žarulja.
Nakon provjere, možete se spojiti na javnu mrežu. Ako ne znate kako spojiti relejni stabilizator napona napravljen unutar zidova tvrtke "Resanta", onda je vrijedno zapamtiti da je ovaj postupak isti kao i za elektromehanički normalizator. O tome smo već pisali.
JAKEC set kondenzatora
Vrijedi napomenuti da kvar releja možda nije jedini kvar koji se javlja u normalizatoru releja latvijske tvrtke. U nekim slučajevima uočen je periodični kvar u stabilizatoru SPN-9000.
Vanjski znak ovog kvara bio je kaotičan prikaz uključenih segmenata zaslona.Istodobno je uočeno kaotično uključivanje releja.
Razlog tome leži u hladnom lemljenju kvarcnog rezonatora XTA1 koji ima radnu frekvenciju od 8 megaherca. Ovo lemljenje uzrokuje kvar mikrokontrolera U2.
Da biste riješili problem, morate ispariti ovaj rezonator, očistiti njegove terminale nultim brusnim papirom, izvršiti visokokvalitetno lemljenje i vratiti ga.
Stručnjaci također preporučuju provjeru elektrolitičkih kondenzatora koji se nalaze na upravljačkoj ploči. To se mora učiniti iz razloga što tvrtka koristi kondenzatore proizvođača JAKEC. Ovi kondenzatori nisu visoke kvalitete. Tijekom njihove provjere provode se mjerenja kapacitivnosti i ESR.
Dobra večer. U elektronici tek nedavno. Našao sam strujni krug od 0-24 V sa stabilizacijom, sastavio ga. Spojio sam transformator od 24 V na sekundarni namot transformatora i primijetio da se nakon nekoliko sekundi Zener dioda (KS527A) zagrijava dok se ne pojavi karakterističan miris. Shematski dijagram u prilogu. Od promjena prema shemi: Kapaciteti C1, C2 su postavljeni na 4700 uF na 63 V, C4 - 2200 uF na 63 V. Što bi mogao biti razlog trenutnog zagrijavanja Zener diode? Promijeniti vrijednosti otpornika?
Je li dovoljno koristiti parametarski stabilizator za PU (posebno za NE5532) ili ga možete dodati nakon parametarskog na LM-ka? Prijatelj to treba prije ULF-a, PSU na +/- 40V, transformator je vec sto puta premotan, da latice koje stezaju plocice ne izdrze jos jedno rastavljanje, a nema vise mjesta u prozor jezgre. Rodila se ideja, od ULF napajanja, napraviti parametarski stub na 2 stuba i 2 otpornika, opterećenje u obliku NE5532, zanima me da li je dovoljno ili nakon parametarskog stuba napraviti na LMKah, 7812 , 7912.
PS Jesu li zener diode pravilno postavljene?
pronašao potrebnu 14V zener diodu (uvozna, staklena) kako točno odrediti njezinu oznaku, Ist? morate znati da biste izračunali parametarski stub. piše B 78 14 u tom slučaju:
PS Ako mogu izbaciti izračun u ovoj temi, pomozite mi izračunati, inače me muče nejasne sumnje. postoji bipolarno napajanje, +/- 35V treba organizirati za +/- 14V (onda ću ga stabilizirati sa LMKami, jednostavno će izgorjeti od 35VLMK) tako: Uin = 35V Uout (napon stabilizacije) 14V Ust zener dioda 14V Ist.max i Ist zener dioda nepoznati uzmimo Ist zener diode 250mA (u tome je kvaka, ne znam ove parametre zener diode) izračun pada napona na balastnom otporniku: Upad = Uin - Uout = 35-15 = 21V Ocjena otpornika balasta: R = Upad / Ist = 21 / 0,25 = 84 Ohma (mogu li uzeti 100 Ohma?) Sad ono najčudnije što me zbunilo: određivanje snage otpornika: P (Rbalast) = Upad * Ist = 21 * 0,25 = 5,25 W Jesam li sve dobro izbrojao??
Video (kliknite za reprodukciju).
Dobar dan! Odlučio sam napraviti temu kako ne bih "zasipao" druge svojim pitanjima. Postoji takva shema, u principu, standardna. Sama sam to napravila, iako sam već na netu našla dosta sličnih. Ali nije to to. želim razumjeti: 1) kako se bira "anti-anksiozni" C5? 2) Je li još nešto potrebno da bi se osigurala održivost? 3) koji su kriteriji za odabir izlaznog kapaciteta za takve stabilizatore? Možete ukratko, ja sam poučan Volim književnost, ako je na temu i na manje-više pristupačnom jeziku, kao što je Horowitz Hill. Ako nešto pođe po zlu, nemojte previše "udarati")))
Ocijenite članak:
Razred
3.2 tko je glasao:
85