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施耐德电磁阀故障实例分析

2019-08-10 07:58
   施耐德电磁阀故障实例分析:施耐德电磁阀元件故障中有很多的因素导致的,比如说施耐德普通线圈故障也是会导致电磁阀出现故障。严重时会有机器的霍尔器件故障,霍尔传感器有单电源和双电源的,有电流输出型和电压输出型的,电流输出型的,**终也是通过采样电阻做电流采样转换成电压输出。如是在转换的过程中出现的故障或是在电流输出时出现的霍尔器元件的故障都是会引起施耐德电磁阀的故障。这两个不同的问题可以通过检测来判断出故障的原因。
 
施耐德电磁阀故障实例分析
 
   施耐德电磁阀故障普通线圈检测方法:施耐德电磁阀普通线圈测试中线圈可以使用数字电桥在线测试电感量,因为电感线圈工作频率往往不低,可以设定2以上频率下测试电感量,和标称电感量对比,不可相差太多施耐德电磁阀变压器线圈测试测试变压器主线圈的电感D值,来判断变压器是否匝间短路非常实用,具体方法数字电桥设置0.3V或以下,10kHz或以上,测主线圈电感D值,如果D值大于(不同的数字电桥,可能数值有所不同,大家针对自己所用电桥,宜多做比较测试),则判断施耐德变压器损坏不能用,如果变压器有匝间短路,就会形成一个闭合的线圈回路,这回路的损耗使得D值迅速增加。为了有个直观的认识,大家可以在一个好的开关变压器磁芯上绕一圈闭合回路,比较回路通和断两种状态下的值来做对比,进行判断。
施耐德电磁阀故障
 
   施耐德电磁阀故障霍尔器件的检测方法:在检测施耐德电磁阀霍尔器件时单电源的传感器,没有检测到电流,输出信号一般就是单电源的1/2,例如5V供电的霍尔传感器,0电流时,信号是2.5V,然后根据具体电流方向,输出信号大于2.5V或小于2.5V。如果0电流时,信号输出偏离中间值很多,比如2.7V或2.3V,则可判断传感器损坏。也可以对施耐德传感器进行定量测试,可以将导线在传感器上绕多几圈,用维修电源给导线通**电流,导线绕多一圈相当于增加一圈的感应电流,这样感应输出电压将会倍增,通过和相同的霍尔传感器比较输出电压大小,可以判双电源的霍尔传感器,感应0电流时,输出0电压,感应不是0电流时,输出的电压正断霍尔传感器是否损坏负及大小随着感应电流大小和方向改变。
 
   其检测方法和单电源霍尔一样,只不过中间电压是0V,如果0电流时,输出电压不为0,则判断霍尔传感器损坏继电器常见的故障有线圈断线、触点不吸合、触点接触电阻大、触点烧死。其实在检测施耐德电磁阀故障时我是觉得测试继电器是否正常的**方法就是通电测试,给线圈通上额定电压,再测试触点通断情况。直流继电器线圈都并接了续流二极管,在线测试的时候可以直接在二极管两端加上电压,注意电压方向和二极管方向相反,应使二极管处于截止状态这种情况 下一般的检测会比较的准确,简单,并且很实用。
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