Detaljno: DIY popravak stabilizatora napona ruself od pravog majstora za stranicu my.housecope.com.
playlist regulatora napona
nešto razočarano kvalitetom u 2 godine ((
Resant nije ništa bolji.
S obzirom na posao za koji nije bio namijenjen i velika dnevna opterećenja, sve mi je odgovaralo. Davno si je platio, a ako nije šteta i kusur. Resantu rasiatrival prije kupnje, ali pouzdanost je potpuno razocheravali i mislim da će odletjeti i tijekom jamstvenog roka. Općenito, preporučljivo je instalirati još snažniji triac ili tranzistor, ali cijena grize
Uz popravak, nemojte se izgubiti, inače je nestao i nije vidljiv, ne čuje se
+ BI BI RUS će se opskrbiti pivom i kiriješkom, a sudac za sapun ranije.
))). Reprezentacija Bayerna otišla je na trening, ali je kupljena nova Sonya plestation))), pa će polubas biti
+ BI BI RUS Gray Kada nogomet završi, Lewandowski želi postići golove za Greya.
Kao i svaka druga elektronička oprema, stabilizatori napona su osjetljivi na oštećenja. Neki modeli imaju dugi vijek trajanja, drugi se češće lome. Mnogo ovisi ne samo o kvaliteti instalacije, već i o promišljenosti sklopa.
Najosjetljivije na kvarove su jedinice koje sadrže mehaničke uređaje: sklop četke u elektromehaničkim stabilizatorima i elektromagnetske releje u relejnim. Kvarovi tiristorskih uređaja su mnogo rjeđi i uglavnom su povezani s abnormalnim vrijednostima napona i nekvalitetnim komponentama.
Nemoguće je predvidjeti sve varijante kvarova u okviru jednog članka, a samo visokokvalificirani stručnjaci sposobni su popraviti složenu elektroničku opremu. Međutim, neka oštećenja mogu se popraviti kod kuće.
Video (kliknite za reprodukciju). |
Nadalje, govorit ćemo o popravku stabilizatora Resant, kao najčešće marke. Druge vrste uređaja su ili klonovi ili imaju sličan sklop i unutarnju strukturu.
Svaki popravak stabilizatora trebao bi započeti vizualnim pregledom unutrašnjosti uređaja. Prije svega, obratite pozornost na odsutnost vidljivih oštećenja: izgaranje staza na ploči, terminala elemenata, cjelovitost namota transformatora. Često se kvarovi u stabilizatoru javljaju zbog nepravilnog rada upravljačkog kruga, što je uzrokovano gubitkom kapaciteta elektrolitskih kondenzatora. Takvi elementi obično imaju ispupčen kraj tijela i prvo ih je potrebno zamijeniti. Neka trenutno ne budu uzrok kvara, ali sljedeći put će se osjetiti. Kapacitet kondenzatora za zamjenu trebao bi biti isti kao na originalu, a radni napon može premašiti potrebni - u tome nema ništa loše, čak i bolje.
Važno! Prilikom zamjene kondenzatora nemojte mijenjati polaritet.
Daljnje opcije pretraživanja ovise o vrsti korištenog stabilizatora.
Značajan dio oštećenja elektromehaničkih uređaja povezan je s kritičnim trošenjem servo četkica. Kretanje četkica duž golog dijela namota događa se sa značajnim trenjem, kao rezultat prolaska velikih struja kroz kontakt četke i namota, elementi sklopa četkice se zagrijavaju. Sve to dovodi do uništenja materijala četkice. Ako se tijekom pregleda otkrije da je četka oštećena, njeno trošenje sprječava da čvrsto pritisne na namot, tada se četke moraju zamijeniti.
Drugi slučaj kvara je izgaranje žice za namotaje i zatvaranje susjednih zavoja s električno vodljivom prašinom iz četkica. Da biste vratili performanse, morate očistiti goli dio namota od oksida sitnozrnatim brusnim papirom.
Važno! Nemojte koristiti grubo zrnastu kožu, jer će žljebovi na površini žica uzrokovati jako iskrenje i izgaranje namota i četkica. Glavni kriterij za odabir veličine zrna je odsutnost vidljivih žljebova na površini žice.
Prašina između namota može se ukloniti snažnim puhanjem zraka iz kompresora. Nemaju svi takav uređaj, pa možete koristiti staru četkicu za zube s tvrdim čekinjama. Rad će biti lakši ako se četka navlaži alkoholom maksimalne koncentracije.
Bilješka! Ne smiju se koristiti razrijeđeni alkohol, otapala, a posebno voda.
U relejnim stabilizatorima, elektromagnetski releji imaju najmanju pouzdanost. Protok velikih struja kroz kontakte uzrokuje njihovo gorenje ili čak sinteriranje. Potonje je opasno po tome što može uzrokovati kratki spoj dijela namota autotransformatora.
Resantni stabilizatori napona ili slični imaju na ploči pet releja koji po određenom algoritmu prebacuju dijelove namota autotransformatora. Prevladavajuće fluktuacije ulaznog napona od oko jedne vrijednosti dovode do toga da samo dio releja, jedan ili dva, stalno radi. Stoga su oni ti koji prije svega ne uspijevaju.
Potraga za neispravnim elementom otežava činjenica da su releji male veličine niske - a stabilizatori srednje snage imaju neprozirno nerazdvojivo kućište. Ponekad je moguće identificirati neispravan relej laganim udarcem po tijelu svakog releja izoliranom ručkom odvijača. Pod mehaničkim naprezanjem, otpor između izgorjelih kontakata može se obnoviti, a sinterirani kontakti se mogu otvoriti. Pronađeni releji moraju se bez greške promijeniti.
Snažni uređaji mogu imati relej u prozirnom kućištu, kroz koji se vizualno promatra rad kontaktnih skupina. Osim toga, tijelo je sklopivo za čišćenje. Izgorjeli kontakti mogu se očistiti sitnozrnatim brusnom krpom. Veličina zrna bi trebala biti još manja nego kod čišćenja namota elektromehaničkih stabilizatora.
Relej u prozirnom kućištu
U slučaju da vizualnim pregledom nije utvrđeno oštećenje, relej se može ukloniti s ploče i prstenovati kontaktima pomoću ohmmetra. Položaj i numeriranje kontakata prikazani su na jednoj strani kućišta releja. Uređaj bi trebao pokazati beskonačno visok otpor između normalno otvorenih kontakata i blizu nule između zatvorenih kontakata. Nakon primjene konstantnog napona od 12 V na kontrolni namot, ponovno zvone kontakte. Sada bi se oni koji su bili otvoreni trebali zatvoriti i obrnuto.
Važno! Releji imaju snažne vodove i zahtijevaju korištenje odgovarajućeg lemilice za lemljenje. Nemojte pregrijati tiskane vodiče.
Ako postoji LATR - laboratorijski autotransformator, tada se rješavanje problema i popravak Resant-a ili drugog uređaja može uvelike pojednostaviti. Da biste to učinili, sastavite najjednostavniji lanac:
- LATR ulaz je spojen na napajanje;
- LATR izlaz - na ulaz stabilizatora;
- Na izlaz stabilizatora spojen je AC voltmetar.
Okretanjem gumba za podešavanje LATRA od minimalnih do maksimalnih vrijednosti, promatrajte rad stabilizatora i očitanja voltmetra. U mehaničkom stabilizatoru, kada se mijenja ulazni napon, servo vratilo sa sklopom četke treba se okretati, a izlazni napon treba odgovarati nazivnom naponu.
U relejnim stabilizatorima možete čuti uključivanje raznih releja, a izlazni napon će se mijenjati postupno s zamahom od najviše 10 V kada se ulazni napon promijeni od minimalno dopuštenog do maksimalnog.
Ovaj popravak stabilizatora napona je složeniji i zahtijeva poznavanje rada elektroničkih sklopova. U relejnim i tiristorskim stabilizatorima provjeravaju se ključni tranzistori koji upravljaju radom trijaka ili releja. Tranzistori se provjeravaju uobičajenom metodom nakon što su zalemljeni s ploče. Otpor između kolektora i emitera mora biti beskonačan za bilo koji polaritet mjerenja.
Otpor baze - kolektor i baza - emiter u jednom polaritetu također treba biti beskonačno velik, au drugom - beznačajan.
U elektromehaničkim stabilizatorima možete primijetiti nedostatak rotacije servo osovine kada se promijeni ulazni napon. Razlog tome je kvar operacijskog pojačala HA17324a. Ovaj IC ima nisku cijenu i široko je dostupan na tržištu.
Popravak stabilizatora napona u nekim slučajevima je moguć vlastitim rukama uz minimalno vrijeme. Treba imati na umu da sigurnost članova obitelji može ovisiti o ispravnosti popravka. Ako niste potpuno sigurni u svoje sposobnosti, onda je bolje povjeriti ovu stvar profesionalcu.
Danas ćemo razmotriti popis osnovnih kvarova stabilizatora napona različitih vrsta s opisom uzroka nastanka i metoda njihovog popravka.
Danas ćemo razmotriti popis osnovnih kvarova stabilizatora napona različitih vrsta s opisom uzroka nastanka i metoda njihovog popravka. Uostalom, ne zahtijeva svaki kvar stabilizatora napona servisni popravak, osobito nakon isteka jamstvenog roka.
O unutarnjoj strukturi i vrstama stabilizatora
Od svih vrsta stabilizatora napona, tri najčešće topologije mogu se razlikovati s prilično specifičnim principima pretvorbe. Među njima je nemoguće izdvojiti najpouzdaniji, previše ovisi o prirodi napajanja i vrsti opterećenja, kao i o faktoru kvalitete uređaja. U našem pregledu razmotrit ćemo servo, relejne i poluvodičke pretvarače, značajke njihovog rada i tipične kvarove.
U stabilizatoru s servo pogonom, glavni funkcionalni element je linearni transformator s mnoštvom izvoda srednje točke sekundarnog, a ponekad i primarnog namota - od 10 do 40, ovisno o klasi točnosti. Krajevi vodova sastavljeni su u kolektorski češalj, duž kojeg se pomiče kolektor. Ovisno o efektivnom naponu na dalekovodu, stabilizator ispravlja položaj kolica, čime se podešava broj uključenih zavoja i, sukladno tome, omjer transformacije. Na izlazu kruga može se provesti finije podešavanje napona, na primjer, pomoću integriranih poluvodičkih stabilizatora.
Relejni transformatori su dizajnirani na sličan način. Broj terminala transformatora je manji; umjesto glatke regulacije, fino podešavanje se postiže rekombinacijom namota uključenih u rad. Za operativno prebacivanje odgovorni su energetski releji sa složenom konfiguracijom relejne skupine. Kao iu prethodnom slučaju, na izlazu mogu biti dodatni filteri, stabilizatori i zaštitni uređaji, međutim, glavni posao obavlja sklop transformatora i releja pod analognom kontrolom.
Elektronski stabilizatori napona mogu se temeljiti na dva principa pretvorbe. Prvi je prebacivanje namota transformatora, ali uz pomoć simetričnih tiristora, a ne releja. Drugi princip je pretvaranje struje u istosmjernu struju, njezino nakupljanje u međuspremnim kondenzatorima (kondenzatorima), a zatim reverzna pretvorba u "promjenu" s čistim sinusnim valom pomoću ugrađenog generatora. Na prvi pogled, sklop se čini prilično kompliciranim, ali pruža neviđenu visoku točnost stabilizacije i kvalitetnu zaštitu linije.
Naravno, postoje i druge sheme stabilizatora, uključujući i hibridne, ali zbog njihove visoko specijalizirane uporabe ili arhaične prirode, nećemo ih razmatrati. Svaka od tri najčešće obitelji ima takozvane dječje bolesti ili urođene nedostatke u tehnologiji. Stoga je najvažniji zadatak prije slanja uređaja u servisni centar utvrditi je li kvar uzrok neusklađenosti sa standardima održavanja ili običan kvar za ovu vrstu stabilizatora.
Tipične greške relejnih uređaja
Relejni stabilizatori karakteriziraju optimalni omjer cijene i pouzdanosti. Relejna skupina je izložena glavnom trošenju, a uz česti ili stalni rad u režimu povećanog opterećenja i dielektrična izolacija namota transformatora.
Vrlo je lako dijagnosticirati relej kao uzrok kvara. Prvi korak je demontaža komponenti s tiskane ploče, a razlikuju se po kompaktnom pravokutnom kućištu, ponekad izrađenom od prozirne plastike, s najmanje šest iglica. Da biste odredili svrhu stezaljki i sklopnu shemu, možete se obratiti dijagramu strujnog kruga ili tehničkoj specifikaciji za određenu vrstu releja prema oznaci na kućištu.
Možete napraviti probno uključivanje releja, za koji se radni napon primjenjuje na kontakte zavojnice, u pravilu je naznačeno na kućištu proizvoda. Odsutnost klika prilikom spajanja jasan je znak izgorjele zavojnice ili zaglavljenih kontakata. Ako se čuje klik, ali kada grupa glavnih kontakata zvoni, krug njihovog prebacivanja se ne promatra, problem je najvjerojatnije u mehanizmu odbijanja i pritiskanja ili u ugljenisanim kontaktnim jastučićima.
Značajan dio elektroničkih releja ima sklopivo kućište i može se servisirati: obnavljanje mehanizma, čišćenje kontaktnih jastučića od naslaga ugljika gumicom, ponekad čak i zamjena neispravne zavojnice. Ipak, najbolje rješenje bi ipak bila kupnja novih releja za zamjenu neispravnih prema broju artikla ili mjestu terminala.
Gubitak dielektrične čvrstoće transformatora zbog pregrijavanja popraćen je međuzavojnim kratkim spojevima i izvana se promatra kao zamračenje ili uništavanje izolacije namota. Glavna značajka je značajno smanjenje otpora ispod standarda putovnice.
Budući da većina proračunskih stabilizatora ima jedan čvrsti primarni namot i sekundarno s više pinova, premotavanje nije osobito teško. U svakoj vezi, broj zavoja je mali, mogu se uredno položiti čak i bez vretena ili drugih uređaja za namotavanje. Najvažnije je točno promatrati broj zavoja i smjer polaganja, kao i pravilno odrediti početnu otpornost vodiča, a ne samo kupiti žicu za namatanje po promjeru.
Druga vrsta kvara transformatora je rad poluvodičkog toplinskog osigurača, koji je obično uključen u puknuće jednog od namota. Da biste zamijenili poluvodički element, dovoljno je razjasniti njegovu seriju ili osnovne parametre kako biste odabrali analogni. Obično je toplinski osigurač spojen serijski s prvom karikom sekundarnog namota, tako da će se svi vanjski zavoji morati ukloniti da bi mu se pristupilo. Problem se dijagnosticira jednostavno: između početka namota i prve slavine, krug ne zvoni, ali svi ostali zavoji su u savršenom redu.
Pokvareni servo stabilizatori
Glavni razlog kvara servo pogona je očit: trošenje sklopa kolektora. Upravo je ovaj nedostatak uključen u kategoriju dječjih bolesti koje se ne mogu eliminirati u većini modela proračunske tehnologije.
Postoje dvije vrste mehanizama za klizanje. Pri niskim opterećenjima, uobičajene četke s oprugom izvrsno rade na prebacivanju namota.Uređaj u potpunosti ponavlja princip rada kolektorskih motora električnog alata, osim što je sam kolektor raspoređen iz cilindričnog položaja u ravninu. Druga vrsta strujnih kolektora ima četkasti sklop u obliku valjka, zbog čega se smanjuje trenje tijekom kretanja, što znači da nema intenzivnog trošenja lamela. Istodobno, stopa trošenja četkica za pločice i valjak je približno usporediva.
Nedostatak kliznog prstena proizlazi iz njegove geometrije. Kontaktna točka je vrlo mala - samo linija kontakta cilindričnog valjka s ravninom. Istina, u tehnički najnaprednijim modelima lamele imaju utore radijusa, iako ovo rješenje nije sasvim opravdano: kako se grafitni valjak istroši, kontaktna površina neizbježno se smanjuje. Ovisno o intenzitetu korištenja, potrebna je zamjena četkica u razmacima od 3 do 7 godina. Situacija se može pogoršati u prisutnosti velike količine prašine i naslaga ugljika - do kratkog spoja nekoliko namota ili potpunog gubitka kontakta.
Iako su servo regulatori također osjetljivi na rad preopterećenja, njihov transformator će se manje istrošiti. Za razliku od relejnih uređaja, u kojima se tijekom prebacivanja redovito javljaju skokovi napona i struje, kolektorska jedinica prilagođava se glatko, zbog čega je mehanički učinak struje minimalan. Lakirana izolacija namota i dalje se suši i postaje krhka, ali se ne raspada.
Uglavnom, princip rada servo stabilizatora je iznimno transparentan. Ako, kada je uključen, postoji indikacija ulaznog napona, ali uređaj ne reagira, greška je ili u samom pogonu ili u upravljačkom i mjernom krugu. U potonjem slučaju, neispravan element kruga može se lako otkriti čisto vizualno ili biranjem. Ako na izlazu nema napona, transformator je neispravan, ali ako nije osigurana odgovarajuća točnost stabilizacije, evidentna je prisutnost međuspoja u sekundarnom namotu, kontaminacija kolektora, istrošenost četkica kolektora ili samih lamela. .
Uobičajeni problemi elektroničkih uređaja
Inverterski stabilizatori smatraju se najmanje održavanim kod kuće. Razloga za to je više, no primarni je potreba za posebnim poznavanjem sklopova, a posebno principa rada sklopnih izvora napajanja. Neće biti moguće bez odgovarajuće materijalne baze: opreme za lemljenje s kontrolom temperature, kao i mjernih instrumenata. Skup dijagnostičkih alata daleko nadilazi granice konvencionalnog multimetra, trebat će vam uređaj s proširenim skupom funkcija za mjerenje kapaciteta, frekvencije i induktivnosti, a poželjno je imati i jednostavan osciloskop na raspolaganju.
Najčešći uzrok kvarova u radu stabilizatora pretvarača može se nazvati kršenjem u radu generatora takta. Potrebno je, na temelju nazivne snage uređaja i parametara transformatora, odrediti optimalnu radnu frekvenciju impulsnog pretvarača, a zatim je usporediti sa stvarnim parametrima. Greška frekvencije obično je posljedica kvara u referentnom titrajnom krugu spojenom na odgovarajuće pinove IC-a sata.
Potpuni kvar uređaja moguć je iz više razloga. Ako nema ugrađenog dijagnostičkog sustava ili je nemoguće utvrditi kvar prema njegovim indikacijama, najvjerojatnije je uzrok kvara bio kvar polja ili IGBT ključeva, što je vrlo jednostavno utvrditi izgledom slučaj. Drugi tipični uzrok kvarova je kvar ugrađenog napajanja upravljačkih krugova, ovaj dio kruga je najosjetljiviji na fluktuacije napona, osobito impulsne.
Neće biti suvišno napraviti kontinuitet svih krugova, njihova vodljivost mora odgovarati krugu i električnim dijagramima uređaja. Najranjiviji elementi uključuju ulazne i izlazne ispravljače, snubber krugove transformatora (za suzbijanje prenapona), kao i korektor faktora snage, ako postoji.
Opće preporuke
Elektroničke komponente nalaze se ne samo u stabilizatorima pretvarača, već se mogu koristiti u upravljačkim i mjernim krugovima ili uređajima za indikaciju i samodijagnostiku. To se uglavnom odnosi na pasivne elemente i mikro krugove s niskim stupnjem integracije: operacijska pojačala, logičke elemente, kombinirane tranzistori, stabilizatore struje i napona.
Neispravnost ovih elemenata najčešće se može utvrditi isključivo vanjskim znakovima: izgorjeli tranzistori i diode imaju napuknuto kućište, otpornici - tragovi izgorjelog laka, kondenzatori se jednostavno napuhuju. Stoga je pomno vanjsko ispitivanje tiskane ploče prvi korak u utvrđivanju kvara.
Ako nije moguće vizualno utvrditi uzrok kvara, potrebno je izvršiti slijed kontrolnih mjerenja. Prvo se provjerava vodljivost i kvaliteta dielektrične izolacije kruga u isključenom stanju. Nakon toga, kada je uključeno napajanje, naponi se mjere na ključnim točkama: na priključnim stezaljkama, nakon osigurača, na filterima i stabilizatorima, namotima transformatora i glavnim čvorovima upravljačkog kruga.
Ako opisane dijagnostičke metode ne daju rezultat, bolje je kontaktirati servisni centar, jer čak i jednostavan kvar može biti vrlo specifičan, unatoč činjenici da amatersko znanje u elektrotehnici i kućnim uvjetima nije dovoljno da ga otkloni. objavio my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/941
Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj temi, pitajte stručnjake i čitatelje našeg projekta ovdje.
Razmotrite metodu za samopopravak Ruselfovog stabilizatora napona modela SDW-10000-D, s defektom nema stabilizacije i izlaznog napona.
Uzmite odvijač i odvrnite vijke na bočnim stranama stabilizatora i skinite gornji poklopac.
Najčešće je razlog neispravnog stabilizatora neuspješan relej. u procesu rada njegovi kontakti izgaraju, zbog čega nema izlaznog napona, pa bismo ga trebali zamijeniti.
Također biste trebali provjeriti ispravljačke diode na mjenjaču, jer i one najčešće pokvare. U ispravnom stanju, ne bi trebali zvoniti.
Zatim uzimamo brusni papir i njime obrišemo kalem na kojem se nalazi mjenjač, jer ugljik ostaje na njemu tijekom rada mjenjača, zbog čega nema stabilizacije.
Nakon obavljenog posla, uzmemo kabel za napajanje i spojimo ga na ulaz stabilizatora i priključimo ga u mrežu. Zatim uzimamo multimetar i provjeravamo ulazni napon.
Prema očitanjima multimerta, vidimo da postoji ulazni napon, zatim provjeravamo izlazni napon.
Prema očitanjima multimetra vidimo da je i izlazni napon tu, greška u očitanjima je minimalna, što znači da stabilizator radi kako treba. Stavite sve obrnutim redoslijedom i nastavite koristiti potpuno ispravan stabilizator.
VAŽNO. Imajte na umu da postoji visok napon u stabilizatoru, popravke vršimo u skladu sa sigurnosnim mjerama.
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 unutar, stoga, da biste ga popravili vlastitim rukama, morate imati prilično duboko znanje o radiotehnici. Popravak regulatora napona također zahtijeva odgovarajuću mjernu opremu i alate.
Sofisticiran dizajn stabilizatora
Svi uređaji za stabilizaciju napona imaju zaštitni sustav 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 i proučiti značenje kodova grešaka prikazanih na displejima.
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
Kod relejnih stabilizatora 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, provjerite sve releje.
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 zamjetnog opterećenja, tada je između zavoja mogao doći do kratkog spoja, nazvanog međuzavojima. No, s obzirom na specifičnosti rada ovih uređaja, u kojima se stezaljke autotransformatora ili slavine sekundarnog namota transformatora cijelo vrijeme preklapaju kako bi se izlazni napon podesio na traženu vrijednost, možemo zaključiti da kratki spoj je negdje u sklopkama.
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 (triacnih) 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:
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 stopa trošenja i onečišćenja kontakata servo stabilizatora ovisi o radnom okruženju, posebice o prašini i vlazi. Stoga su obrtnici smislili način kako modificirati Resantove stabilizatore ugradnjom ventilatora 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:
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 opskrbljivati napon. Ovisno o sustavu zaštite u stabilizatorima na servo pogon 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.
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.
Stabilizator mrežnog napona dizajniran je da zaštiti uređaje koji su na njega spojeni od kvara, ali ponekad se i sam može pokvariti. Materijali u ovom članku mogu vam pomoći da sami vratite funkcionalnost takvog uređaja.
Neki dan je jedan moj poznanik, čisteći očevu garažu, pronašao nešto što ne radi, ali u pristojnoj zgradi. Odlučivši da se radi o punjaču, došao je k meni u nadi da se uređaj može vratiti. Kao rezultat toga, ispostavilo se da je punjač. Stabilizator mrežnog napona 1 kW.
Već po tome što je strujni kabel odsječen, može se suditi o kvaru uređaja.
Odvrnem držač osigurača - osigurača uopće nema.
Skinite poklopac stabilizatora. Pred nama je klasični autotransformator, opremljen servo pogonom kontroliranim automatizacijom sastavljenim na zasebnoj ploči. Iako je unutrašnjost stabilizatora prekrivena prašinom, glavna stvar je da nema oksidiranih ili spaljenih dijelova.
Na poleđini autotransformatora nalazi se pomični klizač s grafitnim četkičnim strujnim kolektorom pričvršćenim na kraju i dva granična prekidača.
Kao što možete vidjeti na fotografiji, kontaktna staza ima uočljiv premaz od grafita, a bakrena žica je oksidirala i mjestimično postala zelena. Na kraju popravka, sve će se to morati očistiti finim brusnim papirom.
Nastavljamo s zamjenom kabela za napajanje. Da biste to učinili, odvrnite vijke koji pričvršćuju autotransformator i izvadite ga, kliještima odgrizite žice na prekidaču i na terminalu za uzemljenje.
Pomoću kliješta uklonite ostatke kabela.
Kao novi kabel možete koristiti kabel iz jedinice računalnog sustava - pri spajanju potonje na jedinicu za neprekidno napajanje koristi se kabel iz kompleta za neprekidno napajanje, a "matični" se obično šalje "iz vid”.
Nakon što kliještima odgrizete nepotreban dio, umetnite kraj kabela u rupu sa standardnom brtvom. Budući da razmaka praktički nema, povlačimo uže do potrebne duljine pomoću kliješta s dugim nosom - za razliku od kliješta, radni dio ovog alata je nešto duži, što će omogućiti da se s nešto većom praktičnošću koristi kao poluga, uzimajući tijelo stabilizatora kao uporište.
Režemo žice i lemimo ih na svoje mjesto. Plava i smeđa - na stezaljke prekidača umjesto odgrizanih.
Zalemite terminal za uzemljenje na žutu žicu sa zelenom trakom i postavite autotransformator na mjesto.
Sada provjeravamo kvalitetu kontakta četke s površinom žica. Da biste to učinili, dovoljno je osigurati da postoji razmak između tijela trkača i držača četke. Normalna veličina razmaka je 1-1,5 mm, manji neće osigurati dobar kontakt i može se pojaviti pregrijavanje i iskrenje, veći će uzrokovati prijevremeno trošenje četke.
Fotografija prikazuje trenutak postavljanja potrebne veličine razmaka.
Sila pritiskanja četke na žice autotransformatora regulira se pomicanjem klizača strujnog kolektora duž osovine. Prije postupka podešavanja, popuštamo njegovu fiksaciju - na fotografiji je vijak koji pričvršćuje položaj klizača zatvoren u crveni krug.
Ako se tijekom postupka podešavanja klizač okrene oko svoje osi, a niste fiksirali njegov početni položaj, ne brinite, u ovom slučaju to nije kritično, jer Servo mjenjač nema ograničenja u broju okretaja u bilo kojem smjeru, a ekstremni položaji klizača ograničeni su krajnjim prekidačima.
Imajte na umu da se ovaj vijak može sam odvrnuti, a zatim će se klizač početi okretati - a to će zauzvrat dovesti do kvara opreme spojene na stabilizator. Stoga povremeno provjeravamo pouzdanost pričvršćivanja ove jedinice, ne zaboravljajući da prekomjerna sila pri zatezanju istog vijka može dovesti do uništenja keramičkog tijela klizača.
Sada uzimamo fino zrnati brusni papir i čistimo "trag" autotransformatora koji skuplja struju, nakon čega ga obrišemo pamučnim štapićem navlaženim alkoholom, uklanjajući tako prašinu i metalne čestice.
Nakon što smo ugradili osigurač, prelazimo na testiranje. Razlika u očitanjima voltmetra stabilizatora i kontrolnog voltmetra od 1-4 volta je beznačajna i na ovu činjenicu ne možete obratiti posebnu pozornost.
Ono na što biste trebali obratiti pažnju je ocjena ugrađenog osigurača. Ovdje se ne preporuča ugraditi veće osigurače. Dakle, na tijelu uređaja nalazi se natpis koji označava snagu osigurača od 7 ampera. Budući da to nije pronađeno, primijenjeno je na 6,3 ampera.
Video (kliknite za reprodukciju). |
Dakle, stabilizator je sastavljen, a spojeni punjač iz odvijača potvrđuje njegovu izvedbu.