機電設備電氣線路故障分析

時間:2022-06-06 03:47:55

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機電設備電氣線路故障分析

1引言

機電設備故障檢修中,電氣線路故障較為常見,發生幾率較高,且危害性較大,因此,對機電設備電氣線路進行定期檢修和維護至關重要。

2機電設備電氣線路安全運行的重要性

機電設備種類較多,較為常見的有變壓器、工程生產機械設備、輸配電設備等等。由于機電設備電氣線路功率較高,在使用過程中通過的電流較大,而且電壓也比較高,因此,對于這類機電設備電氣線路的我要求也比較高。另外,這類機電設備的電氣線路形式比較復雜,隨著使用年限的增長,電氣線路會產生不同程度的老化問題,在使用環境的影響下,機電設備電氣線路就會出現各種故障問題,而這些故障問題都會給人們的日常生產生活帶來不利影響。因此,在機電設備的日常使用過程中,相關技術人員必須進行定期檢修,確保機電設備電氣線路運行穩定性和通暢性。另外,在施工過程中,為了確保電氣線路連接可靠性,應該加強對于焊接位置的施工質量檢查。現如今,機電設備的電壓和功率越來越高,而這就對機電設備電氣線路提出了較高要求,為了保證機電設備使用質量,必須對電氣線路加強日常檢查和維護。

3電氣控制系統故障

3.1過負載

過負載是電氣控制系統中較為常見的一種故障類型,此類故障是指電氣控制系統中電機工作時的電流超過了系統及其電力設備的額定電流,工作電流的超標會導致電機因為超負荷工作而出現過負載情況。根據電流超標大小以及時間長短可以對過負載故障的破壞性進行劃分,故障較輕會對電力生產系統的工作安全性和效率產生不利影響,故障較重則可能會導致電機因電流過大而出現設備燒毀、報廢等情況,更為嚴重的還會造成整個電力生產系統的癱瘓。

3.2電源缺相

電源缺相雖然不是電力系統故障中的常見故障,但其一旦出現就會給整個電力生產帶來嚴重的安全隱患。所謂電源缺相故障,是指在電氣控制系統運行過程中,交流異步電動機運行時,其三相電源中任意一項的熔斷器出現了熔斷情況,導致三相電源無法完全接通,進而造成電源缺相故障。

3.3短路

短路是電力系統中最為常見的故障類型,也是最常見的電氣設備控制系統故障。短路故障的出現與線路、設備的絕緣性退化或導電性物質搭接干擾等有直接關系,其對整個電力系統的正常工作會產生致命影響。短路故障的表現形式有兩相短路、三相短路、接地短路以及變壓器繞組匝間短路等。

3.4過電流

過電流故障也是電氣設備故障的一種表現形式。此類故障是因為電氣元件或電動機運行電流超過其額定電流而形成的。過電流故障絕大部分是因為負載轉矩過大或啟動方式錯誤而導致的,其對電力生產系統工作的安全性的影響也是致命的。

4機電設備電氣線路故障檢修步驟

如果在機電設備日常使用過程中出現故障問題,則技術人員必須及時對故障進行檢測,并對機電設備加強維護和管理,具體的故障檢測步驟如下:(1)首先,技術人員必須明確掌握機電設備的安裝方法以及操作步驟,這樣一來,如果機電設備出現故障,就可以在最短時間內暫停整個設備,然后依據機電設備安裝圖紙查找故障發生未知。另外,技術人員還應該明確掌握整個機電設備電氣線路的接線圖以及機電設備工作原理,這樣才能深入研究故障發生部件,并采取有效措施進行維修。(2)當機電設備發生故障時,電氣線路維護人員必須第一時間與設備操作人員取得聯系,全面掌握機電設備故障問題發生前后的實際運行情況,這樣有利于機電設備電氣線路檢修人員能夠盡快查明故障發生原因,提高故障檢修效率。(3)當技術人員掌握機電設備電氣線路故障發生的實際情況后,就可以依據電氣線路圖紙對故障點進行深入研究,盡快查明故障發生位置。(4)當技術人員確定機電設備電氣線路故障發生位置后,就可以有針對性的采用最適宜的維護辦法。在故障檢測過程中,如果通過外觀檢測沒有發現明顯的故障問題,則需要對故障點的內部結構進行深入研究。機電設備電氣線路檢修范圍可以分為兩種,分別是日常檢修范圍故障點以及不在日常檢修范圍的故障點,對于前者,可以參照日常維護方案對設備進行定期維護管理;對于后者,則必須深入研究故障點的工作原理,然后再查明故障發生原因,及時采取有效措施妥善解決,并盡量避免發生類似故障問題。

5機電設備電氣線路斷路故障檢測方法

5.1電壓檢測法

在對機電設備進行電壓檢測過程中,首先需要對機電設備進行斷路處理,然后再使用萬能表對機電設備電路中的兩端電壓進行檢測。在實際檢測過程中,為了確保檢測結果的可靠性,需要經過多次檢驗。機電設備電壓檢測法又可以分為兩種,分別是分階測量法以及分段測量法,具體如下:(1)分階測量法。該檢測方法是實用性比較強的斷路檢測方法,具體的操作方法是首先使用萬用表中的表筆與電氣設備北側進行連接,然后將另一端與電氣線路中的其他部位進行連接,通過對不同部位進行檢測,就可以準確得出電氣線路故障發生位置。在檢測過程中,如果萬用表的讀數與電源電壓相等,則說明沒有故障,如果電壓為零,則說明出現斷路問題。(2)分段測量法。該檢測方法的操作原理與分階測量法類似,但是并不是逐個對電氣線路進行檢測,而是分段檢測,因此,如果機電設備電氣線路的斷路范圍比較大,則可以使用分段測量法,可以大大提高檢測效率。

5.2短接法

如果機電設備電氣線路發生斷路故障問題,而且斷路線路負載比較小,則可以使用短接法進行故障檢測。具體的操作方法是使用一根完整的、絕緣性能較好的導線,在斷路線路中進行兩點短接測量,在檢測過程中,如果電路接通,則說明在兩個檢測點之間發生故障,然后重復上述檢測步驟,并縮短兩點之間的距離就可以確定故障發生未知。短接法又可以被分為局部短接法和分段短接法這兩種,具體如下:(1)局部短接法。該檢測方法指的是在機電設備的連接點之間進行測量,如果線路接通,則說明故障點在被短接的電氣附近。在實際應用過程中,這一測量方法的工作量比較大,如果元器件數量較多,則測量難度較高,因此一般適用于故障點較少的電氣線路故障檢測中。(2)分段短接法。該測量方法的操作原理如局部短接法類似,在實際操作過程中,首先需要在多個電器元器件之間進行短接,大致確定故障發生范圍,然后再配合使用局部短接法,就可以確定故障發生位置,一般適用于測量元件較多的電氣線路中。

5.3電阻測量法

該測量方法是依據機電設備電氣線路電阻的突變來確定斷路故障發生未知的,電阻測量法又可以被分為分段測量法和分階測量法,具體如下:(1)分段測量法。該測量方法的具體操作方法是利用萬用表對電氣進行分段檢測,如果檢測電路的電阻為無窮大,則說明發生斷路故障問題。(2)分階測量法。該測量方法與分段測量法類似。

6結語

綜上所述,機電設備的安全運行是提高設備生產率的關鍵。在對機電設備進行日常管理和維護中,一旦發現故障問題,必須及時作出準確判斷,根據實際需要選用相關檢修方式,及時排除故障,確保機電設備能夠正常運行。

作者:楊泳全 單位:福建宏瑞建設工程有限公司

參考文獻

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