Τα 3 φώτα στον σταθεροποιητή αλλάζουν συχνά. Οι κύριες δυσλειτουργίες και επισκευή του σταθεροποιητή τάσης. Ο βαθμός πολυπλοκότητας της επισκευής διαφόρων τύπων σταθεροποιητών

Θέλεις να μείνω για λίγο Βάνγκα; Ακόμη και χωρίς να γνωρίζω το μοντέλο του φίλου σας που κάνει κλικ, μπορώ να πω με σιγουριά ότι συναρμολογείται σύμφωνα με το κύκλωμα του ρελέ. Πώς το ξέρω αυτό, ρωτάτε; Ναι, γιατί μόνο τα ρελέ μπορούν να κάνουν κλικ στους σταθεροποιητές.

Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ας δούμε πώς λειτουργεί σχεδόν κάθε σταθεροποιητής.

Όλα συναρμολογούνται σύμφωνα με ένα κύκλωμα αυτομετασχηματιστή (καλά, εκτός από τους σταθεροποιητές διπλής μετατροπής, αλλά δεν θα τους αγγίξουμε προς το παρόν). Ένας αυτομετασχηματιστής είναι ένα πράγμα που, ανάλογα με την αναλογία στροφών των περιελίξεων, μπορεί και να αυξήσει την τάση και να τη μειώσει.

Στο εσωτερικό του σταθεροποιητή υπάρχει ένας αυτομετασχηματιστής που περιέχει καλώδια τόσο από περιελίξεις ανοδικής όσο και προς τα κάτω. Το μόνο που μένει να γίνει είναι η σωστή εναλλαγή μεταξύ τους. Εάν η τάση στο δίκτυο έχει γίνει ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι χρειάζεται, το κύκλωμα σταθεροποιητή μεταβαίνει σε περιέλιξη χαμηλότερης τάσης του αυτομετασχηματιστή και, επομένως, η τάση στην έξοδο του σταθεροποιητή μειώνεται. Και αντίστροφα, εάν η τάση στην πρίζα είναι κάτω από ένα ορισμένο όριο, ο σταθεροποιητής αναποδογυρίζει στην ανοδική περιέλιξη του μετασχηματιστή.

Η εναλλαγή των περιελίξεων του αυτομετασχηματιστή ελέγχεται από τον ελεγκτή σταθεροποιητή. Και η ίδια η μεταγωγή πραγματοποιείται μόνο με τη βοήθεια ενός συνόλου ρελέ (που υποδεικνύεται ως Q1-Q7 στο διάγραμμα). Είναι τα ρελέ που εκπέμπουν τους ήχους που ακούμε τη στιγμή της εναλλαγής.

Συνήθως υπάρχουν από 4 έως 7 ρελέ μέσα στον σταθεροποιητή. Δείτε πώς μοιάζουν στην πραγματική ζωή:

Τώρα είναι ξεκάθαρο γιατί κάνει κλικ ο σταθεροποιητής τάσης; Και όσο πιο συχνά η τάση πηδά στην πρίζα σας, τόσο πιο συχνά θα αλλάζει ο σταθεροποιητής. Συμβαίνει επίσης ότι τη στιγμή των κλικ, η λυχνία αναβοσβήνει ή κάποιος εξοπλισμός ευαίσθητος στην ισχύ (για παράδειγμα, ένας υπολογιστής ή ένα κλιματιστικό) διακόπτεται.

Γιατί ο ρυθμιστής τάσης κάνει ΠΑΝΤΑ κλικ; Πιθανοί λόγοι

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Παραθέτουμε τα πιο πιθανά (με φθίνουσα σειρά πιθανοτήτων):

  1. Ένα από τα ρελέ είναι ελαττωματικό.Τα ρελέ έχουν περιορισμένο πόρο μεταγωγής. Στη συνέχεια, οι επαφές τους αρχίζουν να καίγονται, η αντίσταση μετάβασης αυξάνεται πολύ. Αυτό οδηγεί σε έντονη πτώση της τάσης εξόδου, ειδικά όταν συνδέετε ένα ισχυρό φορτίο. Η τάση πέφτει, ο ελεγκτής του σταθεροποιητή το παρατηρεί και προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση μεταβαίνοντας στο επόμενο στάδιο. Μετά την αλλαγή, αποδεικνύεται ότι η τάση είναι πολύ υψηλή και κερδίζει τα πάντα πίσω. Ως αποτέλεσμα, αποδεικνύεται ατελείωτος κύκλοςεναλλαγή μπρος-πίσω.
  2. Αηδιαστική κατάσταση του δικτύου (ένας μεγάλος αριθμός απόστροφές, κακές επαφές, μεγάλο μήκος γραμμής με ανεπαρκή διατομή αγωγού). Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε το φορτίο μέσω του σταθεροποιητή, τη στιγμή της μεταγωγής, η τάση στο δίκτυο πέφτει. Ο σταθεροποιητής εντοπίζει αυτό το γεγονός και προσπαθεί να το αυξήσει μεταβαίνοντας σε περιέλιξη υψηλότερης τάσης του αυτομετασχηματιστή. Αλλά τη στιγμή της μεταγωγής, το κύκλωμα τροφοδοσίας φορτίου σπάει για μια στιγμή και η τάση στο δίκτυο ανεβαίνει στο κανονικό της επίπεδο. Ο σταθεροποιητής το παρατηρεί και προσπαθεί να μεταβεί στο προηγούμενο στάδιο. Ο κύκλος κλείνει, αρχίζουν ατελείωτα κλικ ρελέ.
  3. Βλάβη κυκλώματος ελέγχου(ελεγκτής). Δεν υπάρχουν σχόλια, όλα είναι πολύ ατομικά. Κανονικά, το κύκλωμα ελέγχου πρέπει να έχει κάποια υστέρηση για να αποφευχθεί η συνεχής λειτουργία γύρω από κάποιο όριο τάσης.

Λάβετε υπόψη ότι εάν έχετε συνεχή εναλλαγή (κλικ), ο σταθεροποιητής σας δεν θα διαρκέσει πολύ. Τα ρελέ ισχύος απλά δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, οι επαφές θα καούν ή, ακόμη χειρότερα, θα κολλήσουν. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να υπάρχουν επιλογές: είτε η ασφάλεια στην είσοδο θα καεί είτε η έξοδος θα μπλοκαριστεί υπέρταση. Να πόσο τυχερός.

συμπέρασμα

Εάν χρειάζεστε έναν αθόρυβο ρυθμιστή τάσης, κοιτάξτε προς ηλεκτρονικές ή ηλεκτρομηχανικές συσκευές. Σε σταθεροποιητές ηλεκτρονικού τύπουΗ εναλλαγή μεταξύ των περιελίξεων πραγματοποιείται με τη χρήση συσκευών ημιαγωγών (δηλαδή χρησιμοποιούνται θυρίστορ ή σιμίστορ αντί για ρελέ). Και στην ηλεκτρομηχανική μεταγωγή οργανώνεται σύμφωνα με την αρχή LATR - ένας ειδικός ολισθητήρας κινείται απευθείας κατά μήκος των στροφών της περιέλιξης του μετασχηματιστή. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ρελέ σε τέτοιους σταθεροποιητές, λειτουργούν χωρίς κλικ.

Εδώ είναι πώς είναι τοποθετημένος ο ηλεκτρομηχανικός σταθεροποιητής στο εσωτερικό:

Μερικές φορές αντί για ρολό βάζουν συνηθισμένες βούρτσες (όπως στους ηλεκτροκινητήρες). Αυτό το σχέδιο είναι λιγότερο ανθεκτικό, αλλά φθηνότερο.

Παρά όλα τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών σταθεροποιητών, μπορούν να βουίζουν πολύ (ειδικά κάτω Βαρύ φορτίο). Αυτός είναι ο ίδιος ο αυτόματος μετασχηματιστής και, δυστυχώς, δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό. Οι απανταχού Resants έγιναν ιδιαίτερα διάσημοι για αυτό - μερικές φορές βουίζουν τόσο βάναυσα που δεν προσέχετε καν τα κλικ.

Λοιπόν, αν έχετε βαρεθεί πολύ να ακούτε το βουητό του ρυθμιστή τάσης, μπορείτε να επενδύσετε σε συσκευές διπλής μετατροπής. Δεν βουίζουν ούτε κάνουν κλικ και γενικά λειτουργούν εντελώς αθόρυβα. Εφαρμόζουν μια εντελώς διαφορετική αρχή σταθεροποίησης - τον μετασχηματισμό τάση δικτύουσε σταθερή και στη συνέχεια γενιά AC τάση επιθυμητό σχήμα(ημιτονοειδές) και πλάτος (220V).

Το μόνο μειονέκτημα των σταθεροποιητών διπλή μετατροπήείναι η τιμή. Το κόστος τέτοιων συσκευών κυμαίνεται από 7 χιλιάδες ρούβλια. (350 W) έως 170.000 ρούβλια (20 kW). Το οποίο είναι πολύ ακριβό κατά τη γνώμη μου.

Γραφική απεικόνιση των κύριων τρόπων λειτουργίας των σταθεροποιητών τάσης

Σε ένα από τα προηγούμενα άρθρα, περιγράφηκαν οι τάσεις και επίσης μεταφέρθηκαν στο δίκτυο με τα χέρια τους. ΣΕ αυτό το υλικόπροκαλούνται οι κύριες δυσλειτουργίες των συσκευών σταθεροποίησης τάσης και η δυνατότητα αυτοεπισκευής τους.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας σταθεροποιητής οποιουδήποτε τύπου είναι μια σύνθετη ηλεκτρική ή ηλεκτρομηχανική συσκευή με πολλά εξαρτήματα μέσα, επομένως, για να το διορθώσετε μόνοι σας, πρέπει να έχετε αρκετά βαθιά γνώση της ραδιοτεχνικής. Η επισκευή ενός σταθεροποιητή τάσης απαιτεί επίσης τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης και εργαλεία.


Σύνθετη συσκευή σταθεροποίησης

Ο βαθμός πολυπλοκότητας της επισκευής διαφόρων τύπων σταθεροποιητών

Όλες οι συσκευές σταθεροποίησης τάσης διαθέτουν σύστημα προστασίας που ελέγχει τις παραμέτρους εισόδου και εξόδου για συμμόρφωση με την ονομαστική τιμή και τις συνθήκες λειτουργίας. Κάθε σταθεροποιητής έχει το δικό του προστατευτικό σύμπλεγμα, αλλά μπορούν να διακριθούν αρκετά κοινά Παράμετροι, πέρα ​​από το οποίο δεν θα επιτρέψει στον σταθεροποιητή να λειτουργήσει:

  • Βαθμολογήθηκε τάση εισόδου(όρια σταθεροποίησης)
  • Συμμόρφωση τάσης εξόδου.
  • Υπερβολικό ρεύμα φορτίου.
  • Θερμοκρασιακό καθεστώς εξαρτημάτων.
  • Διάφορα σήματα από εσωτερικές μονάδες.

Η λίστα που αναφέρεται στο τεχνικές προδιαγραφές παραμέτρους ελέγχουλειτουργία σταθεροποιητών

Είναι απαραίτητο να ελέγξετε εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο φορτίο, την τάση εισόδου, τις συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας και να μελετήσετε τη σημασία των κωδικών σφάλματος που εμφανίζονται στις οθόνες

Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρείτε μια βλάβη στον σταθεροποιητή στα πλήκτρα triac, τα οποία ελέγχονται από πολύπλοκα ηλεκτρονικά. Για επισκευή, πρέπει να έχετε ένα διάγραμμα συσκευής, εργαλεία μέτρησηςσυμπεριλαμβανομένου ενός παλμογράφου. Σύμφωνα με τα δοσμένα παλμογράμματα στο σημεία ελέγχουβρίσκουν μια δυσλειτουργία στη δομική μονάδα του σταθεροποιητή, μετά την οποία είναι απαραίτητο να ελέγξετε κάθε στοιχείο ραδιοφώνου στον ελαττωματικό κόμβο.


Τα κύρια συστατικά του σταθεροποιητή triac

Σε σταθεροποιητές ρελέ Κοινή αιτίαΟι βλάβες είναι ρελέ που αλλάζουν τις περιελίξεις του μετασχηματιστή. Λόγω συχνής εναλλαγής, οι επαφές του ρελέ μπορεί να καούν, να μπλοκάρουν ή να καεί το ίδιο το πηνίο. Αν τάση εξόδουεξαφανίζεται ή εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος - ελέγξτε όλα τα ρελέ.


Κλειδιά τροφοδοσίας σταθεροποιητή ρελέ

Για έναν πλοίαρχο που δεν είναι εξοικειωμένος με τα ραδιοηλεκτρονικά, θα είναι πιο εύκολο να επισκευάσει ένα ηλεκτρομηχανικό με τα χέρια του ( σερβοκατευθυνόμενο) σταθεροποιητής - η λειτουργία του και η απόκρισή του στις αλλαγές τάσης μπορούν να φανούν με γυμνό μάτι αμέσως μετά την αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος. Αυτοί οι σταθεροποιητές λόγω της σχετικής απλότητας του σχεδιασμού και υψηλή ακρίβειαη σταθεροποίηση είναι πολύ συχνές - οι περισσότερες δημοφιλείς μάρκες Luxeon, Rucelf, Resanta.


Resant σταθεροποιητής, ισχύος 5 kW

Υπερθέρμανση μετασχηματιστή σταθεροποιητή

Εάν ο μετασχηματιστής σταθεροποιητή άρχισε να ζεσταίνεται χωρίς αξιοσημείωτο φορτίο, τότε μπορεί να έχει συμβεί βραχυκύκλωμα, που ονομάζεται διακοπή, μεταξύ των στροφών. Όμως, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της λειτουργίας αυτών των συσκευών, στις οποίες οι έξοδοι του αυτομετασχηματιστή ή οι βρύσες της δευτερεύουσας περιέλιξης του μετασχηματιστή αλλάζουν συνεχώς για να ρυθμιστεί η τάση εξόδου στην απαιτούμενη τιμή, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το κύκλωμα είναι κάπου στους διακόπτες.


Κόμβος μεταγωγήςσταθεροποιητής ρελέ

Στους σταθεροποιητές ρελέ (SVEN, Luxeon, Resanta), ένα από τα ρελέ μπορεί να μπλοκάρει και πολλές στροφές του μετασχηματιστή θα γίνουν βραχυκυκλωμένος. Μια παρόμοια κατάσταση μπορεί να προκύψει στους σταθεροποιητές θυρίστορ (triac) - ένα από τα πλήκτρα μπορεί να αποτύχει και θα "βραχύνει" τις περιελίξεις εξόδου. Η τάση βραχυκυκλώματος μεταξύ των στροφών, ακόμη και με ένα βήμα ρύθμισης 1-2 V, θα είναι αρκετά αρκετή για να υπερθερμανθεί ο μετασχηματιστής.


Κόμβος εναλλαγής του σταθεροποιητή σε triacs

Είναι απαραίτητο να ελέγξετε τα κλειδιά triac για να αποκλειστεί αυτή η ανάλυση. Το θυρίστορ ή το triac ελέγχεται από έναν ελεγκτή - μεταξύ του ηλεκτροδίου ελέγχου και της καθόδου, η αντίσταση κατά τις άμεσες και αντίστροφες μετρήσεις πρέπει να είναι η ίδια και μεταξύ της ανόδου και της καθόδου θα πρέπει να τείνει στο άπειρο. Αυτός ο έλεγχοςδεν εγγυάται πάντα την αξιοπιστία, επομένως για μια εγγύηση είναι απαραίτητο να συλλέξετε ένα μικρό κύκλωμα μέτρησηςόπως φαίνεται στο βίντεο:


Στους σταθεροποιητές σερβομηχανισμού, οι περιελίξεις δεν αλλάζουν, αλλά οι παρακείμενες στροφές μπορούν επίσης να κλείσουν λόγω ενός μείγματος αιθάλης, σκόνης και ρινισμάτων γραφίτη που έχουν βουλώσει στο χώρο μεταξύ των στροφών. Επομένως, τέτοιοι σταθεροποιητές σερβομηχανισμού όπως το Resanta και άλλοι απαιτούν περιοδικό προληπτικό καθαρισμό των μολυσμένων επιθεμάτων.

Επισκευή και τροποποίηση σερβοσταθεροποιητών

Πολλοί χρήστες έχουν παρατηρήσει ότι ο ρυθμός φθοράς και μόλυνσης των επαφών των σερβοσταθεροποιητών εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας, ιδίως από τη σκόνη και την υγρασία. Ως εκ τούτου, οι τεχνίτες βρήκαν έναν τρόπο να τροποποιήσουν τους σταθεροποιητές Resant εγκαθιστώντας έναν ανεμιστήρα από επεξεργαστή υπολογιστή(ψύκτης) απέναντι από τον πιο συχνά χρησιμοποιούμενο τομέα του αυτομετασχηματιστή.


Μινιατούρα ανεμιστήρα για τροποποίηση σερβοσταθεροποιητή

Ένας ανεμιστήρας που λειτουργεί συνεχώς εμποδίζει τη σκόνη να καθίσει στα τακάκια επαφής, αποτρέποντας τη μόλυνση και τη φθορά αφαιρώντας τα λειαντικά σωματίδια από την περιοχή εργασίας. Εκτός από τον καθαρισμό των επιφανειών επαφής, θα συμβάλει και ο ανεμιστήρας που είναι εγκατεστημένος στον σταθεροποιητή Resanta καλύτερη ψύξηαυτομετασχηματιστής.

Η επισκευή σταθεροποιητών με σερβομηχανισμό, όπως το Resanta, θα πρέπει να ξεκινήσει με μια επιθεώρηση της ζώνης επαφής εργασίας του αυτομετασχηματιστή


Επιθεωρήστε προσεκτικά τις πιο φθαρμένες περιοχές των στροφών επαφής

Εάν ο σταθεροποιητής Resant είχε αποθηκευτεί σε υγρό περιβάλλον μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας, τότε τα ανοιχτά απροστάτευτα χάλκινα μαξιλαράκια επαφής θα μπορούσαν να οξειδωθούν, γεγονός που εμποδίζει την επαφή του ολισθητήρα επαφής. Η σκόνη που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας λόγω σπινθήρων μπορεί να είναι εύφλεκτη. Εν συντομία σχετικά με την πρόληψη των ηλεκτρομηχανικών σταθεροποιητών και μια επίδειξη της λειτουργίας του σερβομηχανισμού στο βίντεο:

Βήματα επισκευής Servo Stabilizer

Αρχικά, είναι καλύτερο να αφαιρέσετε το ρυθμιστικό επαφής από τον σερβο άξονα. Μετά από αυτό, με τη βοήθεια των μικρών γυαλόχαρτοκαθαρίστε τα μαξιλαράκια επαφής ώστε να αποκτήσουν μεταλλική γυαλάδα. Ο λεπτός καθαρισμός των επαφών του αυτομετασχηματιστή γίνεται καλύτερα με μια κανονική γόμα. Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρέσετε προσεκτικά το συσσωρευμένο πριονίδι και τα λειαντικά σωματίδια με μια βούρτσα.


Η συσκευή του κόμβου επαφής του σερβοσταθεροποιητή

Το επόμενο βήμα για την επισκευή του σταθεροποιητή σερβομηχανισμού είναι η επιθεώρηση, ο καθαρισμός και πιθανή αντικατάστασηβούρτσα γραφίτη επαφής. Κατά τη λειτουργία, αυτή η βούρτσα θερμαίνεται λόγω των ρευμάτων που τη διαρρέουν. Αλλά ακόμη περισσότερη θέρμανση συμβαίνει λόγω κακή επαφήβούρτσες και πλάκες επαφής του αυτομετασχηματιστή. Λόγω της αυξημένης θέρμανσης και των σπινθήρων κατά τη διαδικασία μετακίνησης του ολισθητήρα, η βούρτσα καίγεται ακόμη περισσότερο, μολύνοντας έτσι τα μαξιλαράκια επαφής και τα κενά μεταξύ τους.


βαριά ρύπανσηστροφές επαφής του αυτομετασχηματιστή

Έτσι, η επιτάχυνση της ρύπανσης αποκτά χαρακτήρα σαν χιονοστιβάδα, γεγονός που οδηγεί σε ταχεία φθορά των επαφών του αυτομετασχηματιστή και καύση της βούρτσας επαφής, μετά την οποία ο σταθεροποιητής θα σταματήσει να παράγει τάση. Ανάλογα με το σύστημα προστασίας σε συσκευές σερβοσταθεροποίησης της Resanta ή άλλων κατασκευαστών, σε περίπτωση διακοπής της τάσης εξόδου, θα πρέπει να λειτουργεί προστατευτικός αυτοματισμός.


Επαφές - ένα στοιχείο ισχύος προστατευτικού αυτοματισμού

Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό πρόληψησερβοσταθεροποιητές. Συχνά, η επισκευή Resanta τελειώνει με τον καθαρισμό των επαφών και την αντικατάσταση της βούρτσας επαφής. Αλλά, μερικές φορές σε σταθεροποιητές σερβομηχανισμού, ο ίδιος ο σερβομηχανισμός αποτυγχάνει. Η αιτία μιας βλάβης σερβομηχανισμού μπορεί να είναι η φθορά του κιβωτίου ταχυτήτων, ο καμένος κινητήρας ή η έλλειψη τάσης. Έχοντας βγάλει τον κινητήρα μαζί με το κιβώτιο ταχυτήτων, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τον μηχανισμό περιστρέφοντας τον άξονα.

Επισκευή ηλεκτρονικών πλακών για συσκευές σταθεροποίησης τάσης

Ηλεκτρονικός πίνακαςΟ έλεγχος ενός σταθεροποιητή οποιουδήποτε τύπου περιέχει πολλά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των μικροκυκλωμάτων, τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν χωρίς ειδικός εξοπλισμός. Αλλά πρόσεχε ελέγχωτην ίδια την πλακέτα και ελέγξτε τα εξαρτήματα σε αυτήν για ίχνη υψηλής θερμοκρασίας.


Ηλεκτρονική πλακέτα εξελιγμένης σταθεροποίησης ρελέ

Οι υπερθερμασμένες αντιστάσεις είναι οι πρώτες που "κουμπώνουν" και μερικές φορές απανθρακώνονται σε τέτοια κατάσταση που είναι αδύνατο να αναγνωριστεί η σήμανση - θα πρέπει να μελετήσετε το κύκλωμα σταθεροποιητή. Η υπερθέρμανση των αντιστάσεων υποδηλώνει βλάβη σε άλλα στοιχεία του κυκλώματος - πιο συχνά σε διακόπτες τρανζίστορ ισχύος. Μια προσεκτική εξέταση των τρανζίστορ μπορεί να αποκαλύψει μαύρισμα από υπερθέρμανση, ακόμη και μηχανικές ρωγμές.

Στην ίδια την πλακέτα, μπορούν επίσης να φανούν ίχνη έκθεσης σε μη φυσιολογικά υπερρεύματα - ορισμένα κομμάτια μπορεί να καούν και οι επαφές μπορούν να συγκολληθούν ή να κλείσουν μεταξύ τους λόγω της εξάπλωσης της λιωμένης κόλλησης που θερμαίνεται από υψηλά ρεύματα. Επιπλέον, ίχνη του υψηλή θερμότηταλεπτομέρειες - από την αλλαγή της απόχρωσης έως την ενανθράκωση του textolite.


Ένα παράδειγμα καμένης διαδρομής σε μια σανίδα

Μια οπτική επιθεώρηση μιας ελαττωματικής μονάδας μπορεί να πει στον κύριο προς ποια κατεύθυνση να κάνει τη διάγνωση. Όμως, κατά κανόνα, η επισκευή των ηλεκτρονικών πλακών σταθεροποίησης δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση εμφανώς κατεστραμμένων εξαρτημάτων και απαιτεί πρόσθετη επαλήθευσηδιάφορα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό. Επομένως, εάν η συνέχεια των τρανζίστορ ισχύος και άλλων στοιχείων δεν αποκάλυψε την αιτία της βλάβης, είναι καλύτερο να μεταφέρετε την ηλεκτρονική πλακέτα στο συνεργείο.

Σε οποιοδήποτε δωμάτιο, το επίπεδο τάσης στο δίκτυο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας μπορεί να διαφέρει. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί αν οι διακυμάνσεις είναι ασήμαντες, τότε για την ηλεκτρολογία δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά όταν το εύρος των πτώσεων τάσης γίνεται αισθητό, ο εξοπλισμός αποδεικνύεται ανυπεράσπιστος.
Η τάση αλλάζει, όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλάζει για διάφορους λόγους. Το επίπεδο τάσης επηρεάζεται τόσο από μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια, ηλεκτρικά οχήματα, όσο και από μικρούς οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο λόγος για τον οποίο ο εξοπλισμός αποτυγχάνει είναι η επίδραση σε αυτόν μιας τάσης που διαφέρει από αυτή που απαιτείται για την επαρκή λειτουργία του. Ταυτόχρονα, τόσο οι υψηλές όσο και οι χαμηλές τάσεις είναι εξίσου επιζήμιες για τον εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας επίδρασης είναι η αστοχία των οικιακών συσκευών, και τέτοιες βλάβες συνήθως δεν υπόκεινται επισκευή με εγγύηση. Όλα αυτά φέρνουν πολλά νεύρα και έξοδα που μπορούν να αποφευχθούν.
Ένας σταθεροποιητής τάσης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτή η συσκευή είναι απλή και χωρίς ειδικά προβλήματακαι τα οικονομικά έξοδα θα προστατεύσουν τον εξοπλισμό από αστοχία που προκαλείται από εξάντληση σε σημαντικά αυξημένη ή μειωμένη τάση. Η επιλογή του σταθεροποιητή σήμερα δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα.
Αυτές οι συσκευές για εγχώρια αγοράπαρουσιάζονται πολύ ευρέως. Το κύριο καθήκον τους είναι να ομαλοποιήσουν την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαφέρει από τον κανόνα. Παρά την πολύ εκτεταμένη ταξινόμηση, το κύριο καθήκον οποιουδήποτε σταθεροποιητή είναι η προστασία του εξοπλισμού και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από την εξάντληση.
Ταξινόμηση σταθεροποιητών
Η πιο απλοποιημένη έκδοση του σταθεροποιητή, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση, είναι μια συσκευή που λειτουργεί σε δίοδο zener πυριτίου. Ένα τέτοιο σχέδιο, οι σταθεροποιητές που προορίζονται για οικιακή χρήση, είναι κυρίως εξοπλισμένοι με μικρό αριθμό εξαρτημάτων και χρησιμοποιούνται κυρίως όταν η τιμή φορτίου δεν είναι μεγαλύτερη από τη μέση ένδειξη ρεύματος που διέρχεται από μόνη της η δίοδος zener.
Όταν ο φόρτος δικτύου είναι πιο σημαντικός, τότε πρέπει να κάνετε μια επιλογή υπέρ των πιο προηγμένων και πολύπλοκα μοντέλα. Μια φθηνή επιλογή που είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση είναι οι συσκευές θυρίστορ. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στην εξοχή, στο γραφείο, καθώς είναι εύχρηστα και φθηνές συσκευές. Σε τέτοια σταθεροποιητές θυρίστορυπάρχει επίσης μια δίοδος zener πυριτίου, αν και το ρεύμα στο θυρίστορ μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από τη βασική τιμή της τάσης ρεύματος.
Υπάρχει ένας άλλος τύπος σταθεροποιητών - πρόκειται για ενσωματωμένες συσκευές. Χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος και επίσης κάνουν καλή δουλειά εάν είναι απαραίτητο να σταθεροποιηθεί η τάση. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα συχνά στη βιομηχανία του ραδιοερασιτέχνη όταν είναι απαραίτητο να επιτευχθεί καλή απόδοσηέλεγχος τάσης. Έτσι, η επιλογή των σταθεροποιητών στην αγορά είναι αρκετά εντυπωσιακή, και μπορείτε πάντα να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για το αντικείμενο σας!

Κάτι που είναι αρκετά κατανοητό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιες μονάδες σας επιτρέπουν να ομαλοποιήσετε τη λειτουργία όλων των ηλεκτρικών συσκευών που υπάρχουν στο σπίτι. Με άλλα λόγια, σας επιτρέπουν να εξοικονομήσετε αρκετά ακριβό εξοπλισμό σε περίπτωση υπερφόρτωσης στο δίκτυο ή κατά τη διάρκεια υπερτάσεων ισχύος, επεκτείνοντας έτσι σημαντικά διάρκεια ζωήςόλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

Ωστόσο, η λειτουργία του σταθεροποιητή τάσης συνδέεται επίσης με τον κίνδυνο ορισμένων βλαβών, η μόνη διέξοδοςεκ των οποίων είναι έγκαιρη επισκευή.

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό, από ακατάλληλη λειτουργίασε φυσικές αιτίες αποτυχίας, π.χ. μεγάλη διάρκεια ζωής.

Για να αποφευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο κιτ, γεγονός που σας επιτρέπει να παρατείνετε σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μονάδας σε σωστή λειτουργίαδουλειά. Εάν, ωστόσο, έχει συμβεί βλάβη, τότε πρέπει να γνωρίζετε ποιες μεθόδους χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε σωστά τις επισκευές με τα χέρια σας, ώστε να μην επιδεινώσετε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τις κύριες δυσλειτουργίες, καθώς και τρόπους για την έγκαιρη εξάλειψή τους.

Αυτό το βίντεο δείχνει μια δυσλειτουργία

Η δομική δομή του σταθεροποιητή τάσης Resant έχει ως εξής:

  • μετασχηματιστής αυτόματου τύπου.
  • την ηλεκτρονική μονάδα·
  • βολτόμετρο;
  • ένα χειριστήριο που είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση και το κλείσιμο ορισμένων περιελίξεων.

Αυτός ο κατασκευαστής παράγει ένα μάτσο διάφοροι τύποισταθεροποιητές, επομένως, αυτά τα στοιχεία σύνδεσης περιέλιξης θα ποικίλλουν. Θα μιλήσουμε για όλες αυτές τις αποχρώσεις λίγο αργότερα, κατά την εξέταση της διαδικασίας επισκευής.

Σε αυτό το σχέδιο, ο καθοριστικός παράγοντας είναι η ηλεκτρονική μονάδα, η οποία αποδίδει γενική διαχείρισηολόκληρο το σύστημα της μονάδας. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του βολτόμετρου και λαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της τάσης εισόδου. Στη συνέχεια, το μπλοκ συγκρίνει τις λαμβανόμενες τιμές με τις βέλτιστες, προσδιορίζοντας επόμενη δράση, δηλ. είτε χρειάζεται να προσθέσετε μερικά βολτ είτε, αντίθετα, να αφαιρέσετε μια συγκεκριμένη ποσότητα.

Περαιτέρω, κατά μήκος της αλυσίδας, καθορίζονται οι απαραίτητες περιελίξεις - ποιες πρέπει να ξεκινήσουν και ποιες να απενεργοποιηθούν. Στη συνέχεια, η ηλεκτρονική μονάδα εκτελεί μία από αυτές τις ενέργειες, μετά την οποία όλες οι ηλεκτρικές συσκευές στο διαμέρισμα λαμβάνουν σταθερό ρεύμα.

Φυσικά, η ίδια η διαδικασία σταθεροποίησης μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που παράγεται.

Αυτή η διάκριση επεκτείνεται στους τύπους περιελίξεων, καθώς και στις μεθόδους εκκίνησης και απενεργοποίησης τους. Σήμερα, η εταιρεία Resanta παράγει δύο τύπους αυτών των σταθεροποιητών:

  • Ηλεκτρομηχανολογικού τύπου.
  • Αναμετάδοση.

Διαβάστε επίσης: Μιλάμε για αυτόνομα συστήματα τροφοδοσίας στο σπίτι

Κατά συνέπεια, η επισκευή τους θα είναι κάπως διαφορετική.

Χαρακτηριστικά του ηλεκτρομηχανικού σταθεροποιητή

Ας ξεκινήσουμε την εξέταση μας με σταθεροποιητές ηλεκτρομηχανικού τύπου. Στο σχεδιασμό του υπάρχει μια μονάδα σερβομηχανισμού, η οποία ξεκινά και απενεργοποιεί τις περιελίξεις στη συσκευή.

Η ίδια η μονάδα σερβομηχανισμού αποτελείται από έναν κινητήρα στον οποίο βρίσκεται ηλεκτρική επαφή(βούρτσα). Όταν ο οπλισμός αυτού του κινητήρα κινείται, αναλόγως, αυτή η βούρτσα περιστρέφεται και έρχεται συνεχώς σε επαφή με χάλκινες περιελίξεις. Το πλάτος αυτής της βούρτσας επιτρέπει την πλήρη κάλυψη ολόκληρης της περιέλιξης, γεγονός που επιτρέπει στη φάση να μην εξαφανιστεί.

Για να μετακινήσετε τη βούρτσα δοθείσα κατεύθυνσηΜε επιθυμητά χαρακτηριστικά, εμφανίζεται ένα σφάλμα τάσης στη συσκευή. Επειτα, δεδομένη αξίαη ένταση μεγαλώνει. Στη συνέχεια μεταδίδεται στον κινητήρα, γεγονός που προκαλεί την περιστροφή του οπλισμού προς τη βέλτιστη κατεύθυνση. Αντίστοιχα, η βούρτσα κινείται επίσης, όπως ο οπλισμός, στην ίδια προκαθορισμένη κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται άμεση επαφή με τις περιελίξεις.

Η τιμή της τάσης σφάλματος θα είναι ανάλογη με την τιμή που σχηματίζεται από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής τάσης στην είσοδο και της τιμής που πρέπει να υπάρχει εκεί. Αυτό το σήμα μπορεί να έχει μία από τις δύο πολικότητες, καθεμία από τις οποίες καθορίζει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση κίνησης. Παρακάτω είναι ένα διάγραμμα ενός τέτοιου ρυθμιστή τάσης:

Ανεξάρτητα συγκεκριμένο μοντέλο, δομή αυτόν τον σταθεροποιητήη τάση θα είναι σχεδόν ίδια. Διαφέρουν μεταξύ τους διαφορετικές αξίεςδύναμη και ξεχωριστά στοιχείααλυσίδες.

Χαρακτηριστικά του σταθεροποιητή ρελέ

Όλοι οι ρυθμιστές ρελέ εξισώνουν τις τρέχουσες τιμές ​​με άλματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ρελέ ξεκινά ή απενεργοποιεί τις στροφές που βρίσκονται στη δεύτερη περιέλιξη. Ένας ηλεκτρομηχανικός σταθεροποιητής εκτελεί αυτή τη διαδικασία πιο ομαλά από έναν ηλεκτρονόμο.

Οι μονάδες ρελέ από το Resant συνδέονται στροφές μέχρι να βρουν το σωστό. Όλες αυτές οι στροφές χωρίζονται υπό όρους σε υποομάδες και κάθε στροφή έχει μια έξοδο, στην οποία ρέει το ρεύμα κατά την εκκίνηση της συσκευής.

Το διάγραμμα όλων των σταθεροποιητών ρελέ αυτής της μάρκας δείχνει ότι υπάρχουν περίπου τέσσερα στοιχεία ρελέ στο σχεδιασμό του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει έως και πέντε (μοντέλα SPN).

Στην περίπτωση των σταθεροποιητών ρελέ, είναι το ρελέ που είναι το πιο ευάλωτο σημείο ολόκληρης της συσκευής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεται σε σταθερό τρόπο λειτουργίας, ο οποίος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας.

Βασικές δυσλειτουργίες

Έχοντας εξετάσει τις αρχές λειτουργίας και των δύο τύπων σταθεροποιητών τάσης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα κύρια εξαρτήματά τους είναι τα πιο συχνά σπασμένα στοιχεία του συστήματος. Είναι περίπουγια τον σερβοκινητήρα σε ηλεκτρομηχανικές συσκευές, καθώς και για το ρελέ σε ρελέ.

Διαβάστε επίσης: Επισκόπηση του Voltage Stabilizers Leader

Στην πρώτη περίπτωση, η συνεχής κίνηση του σερβομηχανισμού οδηγεί σε περιοδική τριβή των στροφών του πηνίου και της βούρτσας, η οποία οδηγεί σε υπερβολική υπερθέρμανση αυτών των εξαρτημάτων. Αυτό προκαλεί επίσης μεγάλη φθορά και σπινθήρες από τα χάλκινα σύρματα.

Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η τρέχουσα τιμή αλλάζει περιοδικά στο δίκτυο, γεγονός που προκαλεί παρόμοια αλλαγή στην κίνηση του σερβομηχανισμού. Παρόμοιος ασταθής εργασίαμπορεί να βλάψει τη συσκευή.

Η επισκευή μιας από τις βλάβες φαίνεται στο βίντεο

Επισκευή

Η επισκευή του σταθεροποιητή Resant μπορεί να χωριστεί υπό όρους ανάλογα με τον τύπο της βλάβης.

Servo

Αρχικά, εξετάστε την κατάσταση όταν ο σερβοκινητήρας Resant απέτυχε. Υπάρχουν δύο τρόποι εξόδου από αυτό το πρόβλημα.:

  • Αγοράστε ένα νέο κινητήρα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το στη συσκευή.
  • Προσπαθήστε να επισκευάσετε το κατεστραμμένο.

Εάν όλα είναι ξεκάθαρα με την πρώτη περίπτωση, τότε η δεύτερη απαιτεί λεπτομερή εξέταση. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι σε περίπτωση επιτυχούς επισκευής, ο κινητήρας που έχει αποκατασταθεί δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει. για πολύ καιρό, δηλ. αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο.

Ολα τις πράξεις μαςθα συνοψιστεί στα εξής:

  • Αποσυνδέουμε τον κινητήρα με μια μονάδα σερβομηχανισμού από τη γενική σχεδίαση. Στη συνέχεια το συνδέουμε σε μια πηγή ρεύματος με επαρκή ισχύ.
  • Είναι απαραίτητο να παρέχεται ρεύμα 5 V στις εξόδους του κινητήρα. Ο δείκτης ισχύος ρεύματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 mA.
  • Η εφαρμογή αυτών των χειρισμών θα ομαλοποιήσει τη λειτουργία του σταθεροποιητή. Στη συνέχεια, πρέπει να συνδέσετε τον κινητήρα πίσω στο κύκλωμα.

Το κύκλωμα είναι αρκετά απλό: το καλώδιο εισόδου συνδέεται στον ακροδέκτη εισόδου, το ουδέτερο καλώδιο συνδέεται στον ουδέτερο ακροδέκτη. Οι ίδιοι χειρισμοί γίνονται και για τα καλώδια εξόδου. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχάσετε τη σύνδεση του καλωδίου γείωσης.

Αναμετάδοση

Συχνά αποτυχία ρελέ οδηγεί στην καταστροφή των τρανζίστορ. Για παράδειγμα, στο μοντέλο ASN-5000, βρίσκονται τρανζίστορ τύπου D882P. Το διάγραμμα φαίνεται παρακάτω:

Εάν αυτά τα τρανζίστορ αποτύχουν, τότε πρέπει να αγοράσετε νέα στη θέση τους. Μπορείτε να τα αγοράσετε ελεύθερα, επειδή πολλά εξειδικευμένα καταστήματα πωλούν εξοπλισμό και εξαρτήματα της μάρκας Resant.

Μπορείτε επίσης να προσπαθήστε να επισκευάσετεκατεστραμμένα μέρη:

  • Πρώτα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα του ρελέ. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την κινούμενη επαφή, ελευθερώνοντάς την από το ελατήριο.
  • Χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο, καθαρίζουμε όλο τον άνθρακα από την επαφή. πραγματοποιούμε αυτή η χειραγώγησηκαι για τις δύο επαφές - πάνω και κάτω.
  • Στη συνέχεια λιπαίνουμε τις επαφές με βενζίνη, μετά την οποία συναρμολογούμε το σχέδιο του ρελέ.

Άλλες δυσλειτουργίες

Ενα ακόμα πιθανό πρόβλημαείναι η άτακτη ενεργοποίηση της οθόνης, καθώς και η ενεργοποίηση του ίδιου του ρελέ. Ο λόγος για αυτό μπορεί να είναι το αντηχείο XTA1, το οποίο μπορεί να έχει συγκολληθεί λανθασμένα.

Διαβάστε επίσης: Απλές και εύχρηστες ηλεκτρικές γεννήτριες θερμότητας

Η επισκευή έχει ως εξής:

  • Συγκολλάμε αυτό το αντηχείο με συγκολλητικό σίδερο.
  • Με τη βοήθεια γυαλόχαρτου καθαρίζουμε τα συμπεράσματα.
  • Συγκολλάμε πίσω το αντηχείο.

Η ιστορία ενός ειδικού για την επισκευή του Resant

Διαγνωστικά

Για να πραγματοποιήσουμε διαγνωστικά, χρειαζόμαστε μια συσκευή LATR, π.χ. εργαστηριακός αυτομετασχηματιστής ρυθμιζόμενου τύπου. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση του σταθεροποιητή σε αυτή η συσκευή, με το οποίο πρέπει να αλλάξετε τις τιμές τάσης. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε τη λειτουργία του σταθεροποιητή Resant.

συμπέρασμα

Πραγματοποίηση επισκευών σε αυτή η υπόθεσημπορεί να γίνει στο σπίτι. Ταυτόχρονα, θεωρείται ότι το άτομο που πραγματοποιεί αυτούς τους χειρισμούς θα γνωρίζει καλά μια τέτοια τεχνική, θα έχει τις δεξιότητες της σωστής συγκόλλησης και κάποιες γνώσεις στα ηλεκτρονικά. Εάν ένα άτομο δεν το έχει αυτό, τότε θα ήταν καλύτερο να απευθυνθεί σε ειδικούς.

Υπάρχουν αρκετά παρόμοια κέντρα εξυπηρέτησης στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Ειδικότερα, το "Demal-Service", που βρίσκεται στη διεύθυνση: Μόσχα, οδός. 1η Vladimirskaya, σπίτι 41.

Βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη κέντρο εξυπηρέτησηςη ίδια η εταιρεία, που εδρεύει στη διεύθυνση: st. Chernyakovsky, σπίτι 15.

Περιγραφή και χαρακτηριστικά

Ισχύς - 500 W

Πλήρης ισχύς - 625 VA

Τύπος - μονοφασικός σταθεροποιητής

Τύπος σταθεροποιητή - ηλεκτρονικός (ρελέ)

Τάση εξόδου - 220 V

Ελάχ. τάση εισόδου - 140 V

Μέγιστη. τάση εισόδου - 260 V

Τύπος τοποθέτησης - δάπεδο

Εγγύηση - 12 μήνες.


Όπως κάθε κόμπλεξ ηλεκτρονική συσκευή, ο σταθεροποιητής τάσης μερικές φορές αποτυγχάνει, σβήνει μόνος του ή βγάζει εκτός λειτουργίας μηχανήματα ή τουλάχιστονδεν λειτουργεί σωστά, βουίζει ή μπιπ.
Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι, ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση, και αυτό μπορεί να εξαρτάται από εσφαλμένη χρήση ή να εξαρτάται άμεσα από τον τύπο και το ηλεκτρονικό γέμισμα της ίδιας της συσκευής.

Προσπάθειες των ιδιοκτητών να το επισκευάσουν μόνοι τους σύνθετη συσκευήμπορεί να δικαιολογηθεί μόνο στην περίπτωση επιφανειακών αιτιών αστοχίας και ελάχιστης κατανόησης της αρχής λειτουργίας της συσκευής.

Αλλά αυτό δεν οδηγεί πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα και συχνά μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε πλήρη βλάβη του πίνακα ελέγχου και των διακοπτών τροφοδοσίας, γεγονός που εν τέλει αυξάνει το κόστος των επισκευών κατά καιρούς.
Επομένως, είναι καλύτερο να αναθέσετε την επισκευή σε ειδικούς, ειδικά εάν ο σταθεροποιητής είναι υπό εγγύηση.
Αλλά εξακολουθούμε να εξετάζουμε τις κύριες αιτίες δυσλειτουργιών και τις μεθόδους για την εξάλειψή τους.

Οποιοσδήποτε τύπος σταθεροποιητή είναι μια πολύπλοκη ηλεκτρονική συσκευή και συχνά θα είναι απαραίτητο όργανα μέτρησηςκαι τουλάχιστον κάποιες γνώσεις ραδιοφωνικής μηχανικής.

Κατά κανόνα, σε όλους τους σταθεροποιητές τάσης αξίζει ολόκληρο το σύστημαπροστασία, σκοπός της οποίας είναι η προστασία των στοιχείων ισχύος από την καύση, η προστασία από υπερβολική ισχύ, η υπερθέρμανση της συσκευής, καθώς και η προστασία της τάσης εξόδου από μη φυσιολογικές υπερτάσεις ισχύος.
Βασικά, όλη η προστασία του σταθεροποιητή εφαρμόζεται στον πίνακα ελέγχου, η πολυπλοκότητα του κυκλώματος του οποίου εξαρτάται από τον τύπο του σταθεροποιητή.

Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να εντοπίσετε μια δυσλειτουργία στον σταθεροποιητή στα κλειδιά triac, σύνθετο σχήμαο έλεγχος απαιτεί έλεγχο με παλμογράφο ή μέσα έσχατη λύσημπορείτε να εφαρμόσετε τη μέθοδο διαδοχικής επαλήθευσης κάθε στοιχείου του κυκλώματος.

Στους σταθεροποιητές τάσης ρελέ, μια κοινή αιτία αστοχίας είναι το ρελέ που αλλάζει τις περιελίξεις του μετασχηματιστή. Με συχνή ασταθή τάση στο δίκτυο, τα ρελέ εκτελούν πολλές μεταγωγές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την πάροδο του χρόνου, οι επαφές του ρελέ καίγονται, μπορούν ακόμα να κολλήσουν και μερικές φορές καίγεται το ίδιο το πηνίο του ρελέ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, ο σταθεροποιητής μπορεί απλώς να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να είναι πολύ χειρότερο μέχρι ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα με τις αντίστοιχες συνέπειες.

Το πιο εύκολο στην επισκευή μπορεί να ονομαστεί σταθεροποιητής σερβομηχανισμού, αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα της συσκευής, μπορείτε να εξετάσετε οπτικά τη συμπεριφορά της και να προσπαθήσετε να εντοπίσετε την αιτία με λογικά συμπεράσματα.

Βασικές και γενικές δυσλειτουργίες του σταθεροποιητή

Ο σταθεροποιητής απενεργοποιείται. Πιθανότατα, στις περισσότερες περιπτώσεις, η διακοπή λειτουργίας είναι προστατευτική και ενεργοποιείται από μια κρίσιμη αύξηση ή μείωση της τάσης. Αφού αποκατασταθεί η κατάλληλη τάση - η τροφοδοσία αποκαθίσταται αμέσως ή μετά από 5 δευτερόλεπτα εάν έχουν οριστεί τέτοιες ρυθμίσεις.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι δεν «ακολουθούν» όλοι οι σταθεροποιητές το κατώτερο όριο τάσης και συχνά όταν η τάση πέφτει σε «μη σταθεροποιημένα» κατώτερα όρια, η τάση πέφτει χωρίς διακοπή λειτουργίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η χρήση ρελέ τάσης στην θωράκιση στην οποία το άνω και χαμηλότερο όριοτην τάση που χρειάζεστε, όταν υπερβείτε τα όριά τους - το ρελέ θα αποσυνδέσει το φορτίο από το δίκτυο.

Ο σταθεροποιητής μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί όταν ξεπεραστεί το φορτίο (υπερφόρτωση), οπότε θα γίνει σταδιακά και με διπλή υπερφόρτωση, ο σταθεροποιητής θα απενεργοποιηθεί αμέσως.
Επιπλέον, ο σταθεροποιητής μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας ενεργοποιηθεί από υπερθέρμανση των στοιχείων ισχύος ή του μετασχηματιστή.

Εάν ο σταθεροποιητής απενεργοποιείται συχνά, πρέπει να ελέγξετε την τάση εισόδου, όταν αυτή επιτρεπόμενες τιμές- αποσυνδέστε το φορτίο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βραχυκυκλώματα σε αυτό.
Εάν ο σταθεροποιητής λειτουργεί χωρίς φορτίο, τότε το φορτίο είναι ελαττωματικό, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε συνδέοντας ένα ισοδύναμο φορτίο στον σταθεροποιητή και εάν ο σταθεροποιητής λειτουργεί μαζί του, τότε υπάρχει βραχυκύκλωμα στο πρώτο φορτίο, εάν δεν λειτουργεί με ισοδύναμο φορτίο, τότε ο σταθεροποιητής έχει καταστεί ελαττωματικός. Επίσης, το γεγονός ότι η τάση στην είσοδο είναι εντός του κανονικού εύρους και ο σταθεροποιητής δεν θα ανάψει θα υποδηλώνει δυσλειτουργία.

Χτυπάει το μηχάνημα όταν είναι ενεργοποιημένος ο σταθεροποιητής. Ενεργοποιείται μια προστασία που μας καθιστά σαφές σχετικά βραχυκύκλωμαή σημαντική υπερφόρτωση. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε τον σταθεροποιητή χωρίς φορτίο, περιορίζοντας έτσι τον κύκλο πιθανές αιτίες. Εάν το μηχάνημα χτυπήσει άουτ χωρίς φορτίο, τότε ο σταθεροποιητής θα χρειαστεί σοβαρές επισκευές. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να δώσετε προσοχή στην ισχύ του σταθεροποιητή και του μηχανήματος (στην ονομαστική τιμή), μπορεί να υπάρχει ένα μηχάνημα για πολύ μικρό ρεύμα και ο σταθεροποιητής καταναλώνει πολύ ρεύμα όταν είναι ενεργοποιημένος. Σε ορισμένες (συχνές) περιπτώσεις, ο σταθεροποιητής μπορεί ακόμα να λειτουργήσει αφαιρώντας τη γείωση στο φις (συνδέοντας τον σταθεροποιητή χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα χωρίς γείωση), αλλά αυτό δεν αποτελεί επιλογή και πιθανότατα η συσκευή θα πρέπει να επισκευάστηκε.

Ο μετασχηματιστής σταθεροποιητή θερμαίνεται(χωρίς φορτίο) Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι απενεργοποιημένο, εάν ταυτόχρονα ο μετασχηματιστής συνεχίζει να θερμαίνεται, τότε είναι πιθανό να έχει συμβεί βραχυκύκλωμα διακοπής στον μετασχηματιστή ή περισσότερο πιθανόν, βραχυκύκλωμα κάπου στους διακόπτες (ανάλογα με τον τύπο του σταθεροποιητή)
Για παράδειγμα, σε έναν σταθεροποιητή ρελέ, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο ρελέ και σε ένα triac - στους διακόπτες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση βλάβης ή βραχυκυκλώματος (ενός) στοιχείου ισχύος, θα προκύψει βραχυκύκλωμα σε ένα από τα τυλίγματα εξόδου, το βήμα τάσης σε ένα τύλιγμα είναι μικρό αλλά εξακολουθεί να επαρκεί για να υπερθερμανθεί ο μετασχηματιστής και πιθανώς να ξεκινήσει η προστασία που θα απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Το ρελέ μπορεί να επιθεωρηθεί και να δακτυλιωθεί με έναν ελεγκτή (σε κατάσταση απενεργοποίησης), βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει.
Οι διακόπτες Triac ή θυρίστορ μπορούν επίσης να ελεγχθούν με έναν ελεγκτή. Μεταξύ του ηλεκτροδίου ελέγχου και της καθόδου, η αντίσταση πρέπει να είναι η ίδια για άμεσες και αντίστροφες μετρήσεις, και μεταξύ της ανόδου και της καθόδου, θα πρέπει να τείνει στο άπειρο.

Στους σταθεροποιητές σερβομηχανισμού, δεν υπάρχουν διακόπτες τροφοδοσίας, αλλά ο μετασχηματιστής μπορεί να υπερθερμανθεί λόγω των ρινισμάτων γραφίτη, των στοιχείων καύσης και της σκόνης που έχει βουλώσει στο χώρο μεταξύ των στροφών. Τέτοιες συσκευές απαιτούν περιοδικό καθαρισμό του τμήματος επαφής εργασίας των στροφών του μετασχηματιστή.

Βλάβη σερβοκινητήραή τη λανθασμένη λειτουργία του, εδώ μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε το κάψιμο και τη φθορά της βούρτσας εργασίας, η οποία θα συνοδεύεται από υπερβολικό σπινθήρα.
Σε δίκτυα με συχνές υπερτάσεις ισχύος, ο σερβοκινητήρας λειτουργεί συνεχώς για φθορά, μια τέτοια συχνή κίνηση δημιουργεί γρήγορα συγκεκριμένο πόροαντίστροφη λειτουργία κινητήρα.
Η βλάβη του κινητήρα συχνά συνεπάγεται επίσης την αστοχία της βαθμίδας εξόδου του σερβοελέγχου, τα τρανζίστορ ισχύος απλώς καίγονται.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να προσπαθήσετε να αναζωογονήσετε τον κινητήρα αποσυναρμολογώντας και φτάνοντας στις βούρτσες του, καθαρίζοντάς τες από ψιλή σκόνηκαι της ρύπανσης. Αφού συναρμολογήσετε ξανά τον κινητήρα, λιπάνετε το κιβώτιο ταχυτήτων και τους δακτυλίους στην άγκυρά του. Μια τέτοια προληπτική συντήρηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του, αλλά και να μειώσει γενικός θόρυβοςαπό τη λειτουργία του σερβοσταθεροποιητή.

Αστοχία ρελέ. Συχνά μια τέτοια κατάρρευση οδηγεί επίσης σε αποτυχία διακόπτες τρανζίστοραντίστοιχο ρελέ.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, τόσο το ρελέ όσο και το τρανζίστορ πρέπει να αντικατασταθούν με νέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φθαρμένες επαφές ρελέ μπορούν να επισκευαστούν. Για να γίνει αυτό, το περίβλημα του ρελέ αποσυναρμολογείται και στη συνέχεια η κινητή επαφή αφαιρείται από το ελατήριο. Με τη βοήθεια "μηδενικού" γυαλόχαρτου, όλα τα καμένα σωματίδια αφαιρούνται από την επαφή, μετά την οποία οι επαφές σκουπίζονται με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με οινόπνευμα ή διαλύτη.
Μετά την επαναφορά του ρελέ, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα τρανζίστορ εξόδου ελέγχου (όπως το SD882 ή το D882P) λειτουργούν.

Εκτός από τις αναλύσεις που περιγράφονται παραπάνω, οι οποίες είναι πιο συνηθισμένες, μπορείτε συχνά να συναντήσετε τα ακόλουθα:

Απεικόνιση. Χαοτική εμφάνιση στην οθόνη διαφορετικά στοιχείαή η ελλιπής εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη μπορεί να υποδηλώνει παραβίαση της επαφής μεταξύ της πλακέτας και της οθόνης. Κατά κανόνα, χρησιμοποιούν ένα "αγώγιμο καουτσούκ" για σύνδεση, το οποίο πιέζεται μεταξύ της πλακέτας και του γυαλιού LCD, κατά τη διαδικασία συνεχούς θέρμανσης του σταθεροποιητή και αυξημένη θερμοκρασίατο εσωτερικό της τσίχλας στεγνώνει και η σανίδα μπορεί να λυγίσει ή να παραμορφωθεί ελαφρά, γεγονός που θα προκαλέσει απώλεια της αξιοπιστίας της επαφής.
Στις οθόνες τμημάτων, οι λόγοι μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικοί.
Σε αυτά, ο λόγος έγκειται συχνά στην κακή συγκόλληση δεικτών και στοιχείων πλακέτας. Τα στοιχεία πρέπει να ελέγχονται για ποιότητα συγκόλλησης, Ιδιαίτερη προσοχήδίνοντας ένα αντηχείο χαλαζία και έναν ελεγκτή οθόνης. Επιθεωρήστε επίσης τη σύνδεση της πλακέτας με την οθόνη και, εάν χρειάζεται, κολλήστε το καλώδιο και τις επαφές ή καθαρίστε το "αγώγιμο λάστιχο".

Αστοχία πλακέτας ελέγχου. Η ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου οποιουδήποτε σύγχρονου σταθεροποιητή περιέχει πολλά στοιχεία ραδιοφώνου. Η επισκευή του, πρώτα απ 'όλα, ξεκινά με μια πρόχειρη επιθεώρηση όλων των στοιχείων, της κατάστασής τους και των θέσεων συγκόλλησης στην πλακέτα. Δώστε προσοχή στον ίδιο τον πίνακα, τα μαυρισμένα κομμάτια σε σημεία υπερθέρμανσης και τις ελάχιστα αισθητές μικρορωγμές.
Πολύ συχνά μπορείτε να δείτε πρησμένο ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές. Συχνά οι πυκνωτές στο εσωτερικό στεγνώνουν και χάνουν την ηλεκτρική τους χωρητικότητα.
Επιπλέον, στον πίνακα, μπορείτε να εντοπίσετε αλλαγές στη σκιά των στοιχείων ραδιοφώνου από σοβαρή υπερθέρμανση, τέτοια εξαρτήματα πρέπει να συγκολληθούν και να ελεγχθούν με ελεγκτή και συσκευές.
Αλλά κατά κανόνα οπτική επιθεώρησημπορεί να σας πει μόνο για την έκταση της δυσλειτουργίας που έχει συμβεί, αλλά η επισκευή τέτοιων πλακών δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση εμφανώς κατεστραμμένων στοιχείων και απαιτεί πρόσθετη αναθεώρηση διαφορετικά εξαρτήματαχρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό. Επομένως, εάν η συνέχεια των τρανζίστορ ισχύος και άλλων στοιχείων δεν βρήκε την αιτία της δυσλειτουργίας, είναι καλύτερο να αναθέσετε την επισκευή του πίνακα ελέγχου σε ειδικούς.

Ο σταθεροποιητής βουίζει (θορυβώδης). Σχεδόν όλοι οι σταθεροποιητές κάνουν μικρούς θορύβους κατά τη λειτουργία τους, άλλοι τύποι περισσότερο, άλλοι λιγότεροι. Η ποσότητα του θορύβου από τον σταθεροποιητή θα εξαρτηθεί άμεσα από τη σταθερότητα της τάσης στο δίκτυο, όσο περισσότερα άλματα και αλλαγές τάσης συμβαίνουν, τόσο περισσότερο ο σταθεροποιητής πρέπει να εξισορροπεί την τάση εξόδου.
Οι πιο θορυβώδεις είναι οι σερβοσταθεροποιητές, μόνιμη σεΟ αναστρέψιμος κινητήρας και ο θόρυβος του όταν ο ολισθητήρας γραφίτη κινείται κατά μήκος των περιελίξεων του μετασχηματιστή φέρνουν μια μικρή ενόχληση στην οποία συνηθίζει κάθε ιδιοκτήτης με την πάροδο του χρόνου. Σταθεροποιητές ρελέκάνουν επίσης κλικ κατά την εναλλαγή των περιελίξεων του μετασχηματιστή - επίσης θόρυβο. Οι σταθεροποιητές Triac και θυρίστορ μπορούν να θεωρηθούν ευνοϊκότεροι από αυτή την άποψη.
Ένα μόλις ακουστό βουητό συνοδεύει όλους τους σταθεροποιητές, η πηγή του ήχου είναι ο ίδιος ο μετασχηματιστής μετατροπής και το βουητό του θα είναι μεγαλύτερο, περισσότερη διαφοράτάση εισόδου και εξόδου και από περισσότερο φορτίοΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ.
Στο αυξημένος θόρυβοςκαι βουίζει, είναι καλύτερο να αποσυναρμολογήσετε και να επιθεωρήσετε τη συσκευή, μπορεί να απαιτηθεί επισκευή και είναι δυνατή η προληπτική αποκατάσταση, για παράδειγμα, η αποκατάσταση του κινούμενου τμήματος του ηλεκτροκινητήρα του σερβοσταθεροποιητή.

Ηχεί ηχητικό σήμα του σταθεροποιητή. Είναι σημαντικό εδώ να τρίζει υπό φορτίο ή σε κατάσταση αδράνειας. Κλείνουμε το φορτίο και ακούμε, σε ορισμένους τύπους σταθεροποιητών (ηλεκτρονικού τύπου) ακούγεται ένα μόλις αντιληπτό τρίξιμο, αυτό είναι φυσιολογικό.
Αλλά εάν ο σταθεροποιητής εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αισθητά) από την αύξηση του φορτίου, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ένα μικρό περιθώριο ασφάλειας των δομικών στοιχείων της συσκευής, με άλλα λόγια, εάν δεν υπερφορτώσετε τον σταθεροποιητή, τότε εξακολουθεί να λειτουργεί στο όριο του.

Μετά από μια επιτυχή επισκευή, ο σταθεροποιητής τάσης μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας LATR.
Ένας δοκιμασμένος σταθεροποιητής συνδέεται στο LATR και ένα φορτίο με τη μορφή λαμπτήρα πυρακτώσεως (περίπου 60 watt) συνδέεται στην έξοδο του σταθεροποιητή. Επιπλέον, αλλάζοντας την τάση στο LATR, παρακολουθούν τη λειτουργία του σταθεροποιητή και τις παραμέτρους της τάσης εξόδου.

Επιτέλους κυρίες μερικές συμβουλέςπου θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη συσκευή σε κατάσταση λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα:

  • Βεβαιωθείτε ότι ο σταθεροποιητής δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τάση μικρότερη από 160 βολτ. Τουλάχιστον έτσι ώστε σε τέτοιες στιγμές το φορτίο σε αυτό να μειώνεται στο ελάχιστο.
  • Με συνεχώς χαμηλή τάση, πρέπει να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε ειδικούς σταθεροποιητές, για παράδειγμα, το Resant έχει ορισμένα μοντέλα που σας επιτρέπουν να εργάζεστε ακόμη και στα 90 βολτ στο δίκτυο.
  • Η συνολική ισχύς φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% μικρότερη από την ισχύ του σταθεροποιητή. Ταυτόχρονα, προσπαθήστε να μην τα ανάβετε όλα ταυτόχρονα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Κατά τη σύνδεση του σταθεροποιητή σε ολόκληρο το σπίτι, είναι απαραίτητο να εξοπλίσετε ένα πρόσθετο RCD στην ασπίδα με ονομαστική ένταση ρεύματος όχι χαμηλότερη από αυτή του μηχανήματος στον σταθεροποιητή.
  • Πολύ σημαντικό σωστή εγκατάστασησταθεροποιητής. Ο χώρος όπου θα βρίσκεται ο σταθεροποιητής πρέπει να αερίζεται και να είναι στεγνός. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε κόγχες που θα διαταράξουν την ανταλλαγή αέρα και θα προκαλέσουν συχνή υπερθέρμανση της συσκευής.


Έχετε ερωτήσεις;

Αναφέρετε ένα τυπογραφικό λάθος

Κείμενο προς αποστολή στους συντάκτες μας: