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电工维修中的继电器故障排查

电工维修中的继电器故障排查继电器是电力系统中常用的一种电器设备,用于控制电能的传输和

转换。然而,在实际的电工维修工作中,继电器故障是常见的问题之一。本文将针对电工维修中常见的继电器故障进行详细排查和解决方

案介绍,帮助读者了解并解决继电器故障的问题。

1. 继电器故障排查的基本原则

在排查继电器故障之前,我们需要遵循一些基本原则,以确保排查

工作的顺利进行:

1.1 谨慎操作:在排查继电器故障时,务必确保电源已切断,并且

操作时要注意安全。

1.2 综合分析:排查继电器故障时,需要对整个电路进行综合分析,找出可能的故障点。

1.3 逐步排除:在排查继电器故障时,应该逐步排除可能的故障原因,从简单的开始,在每一步确定无误之后再进行下一步排查。

2. 继电器常见故障及解决方案

接下来,我们将介绍一些继电器中常见的故障情况,并给出相应的

解决方案。

2.1 继电器不工作或无法吸合

如果继电器无法正常吸合,可能是以下原因导致:

2.1.1 电源线路故障:检查继电器的电源线路,确保供电正常,并排除电源线路中的故障。

2.1.2 控制信号故障:检查控制信号的传输线路,确保信号正常,并进行必要的修复。

2.1.3 继电器损坏:如果以上两项都没有问题,那么可能是继电器本身出现了故障。考虑更换继电器或者进行维修。

2.2 继电器动作异常或不稳定

如果继电器在动作时表现不稳定或出现异常情况,可能是以下原因导致:

2.2.1 控制信号干扰:检查控制信号是否受到干扰,如有必要,采取屏蔽措施或更换合适的线缆。

2.2.2 继电器接点磨损:继电器接点长时间使用可能会磨损,导致动作不稳定。考虑更换继电器或者对接点进行维护。

2.2.3 继电器电源电压异常:检查供电电压是否正常,如果电压过高或过低,都可能会导致继电器动作异常。

3. 继电器故障排查的实际案例

为了更好地理解继电器故障排查的实际操作过程,我们介绍一个继电器故障排查的实际案例。

实际案例:一台工业机器人的继电器在工作过程中频繁失效,导致

生产线停工。经过综合分析,技术人员发现可能的故障原因有:电源

线路故障、控制信号干扰、继电器本身故障等。

经过逐步排除,技术人员首先检查了电源线路,发现供电电压正常,排除了电源线路故障的可能。接着,他们检查了控制信号的传输线路,发现一根线路被损坏导致信号干扰,更换了损坏的线路后,继电器开

始运行正常。

然而,几天后,继电器再次出现故障。经过进一步综合分析,技术

人员怀疑继电器本身存在问题。他们将继电器拆解并检查,发现继电

器接点磨损严重,无法正常接触,导致动作不稳定。最终,他们更换

了继电器,解决了故障问题。

4. 结语

通过本文的介绍,我们了解了电工维修中常见的继电器故障及排查

方法。在处理继电器故障时,我们应该谨慎操作,综合分析,逐步排

除可能的故障原因。通过解决实际案例,我们进一步掌握了继电器故

障排查的实际操作技巧。希望本文对读者在电工维修中排查继电器故

障问题有所帮助。

电工维修中的继电器故障排查

电工维修中的继电器故障排查继电器是电力系统中常用的一种电器设备,用于控制电能的传输和 转换。然而,在实际的电工维修工作中,继电器故障是常见的问题之一。本文将针对电工维修中常见的继电器故障进行详细排查和解决方 案介绍,帮助读者了解并解决继电器故障的问题。 1. 继电器故障排查的基本原则 在排查继电器故障之前,我们需要遵循一些基本原则,以确保排查 工作的顺利进行: 1.1 谨慎操作:在排查继电器故障时,务必确保电源已切断,并且 操作时要注意安全。 1.2 综合分析:排查继电器故障时,需要对整个电路进行综合分析,找出可能的故障点。 1.3 逐步排除:在排查继电器故障时,应该逐步排除可能的故障原因,从简单的开始,在每一步确定无误之后再进行下一步排查。 2. 继电器常见故障及解决方案 接下来,我们将介绍一些继电器中常见的故障情况,并给出相应的 解决方案。 2.1 继电器不工作或无法吸合 如果继电器无法正常吸合,可能是以下原因导致:

2.1.1 电源线路故障:检查继电器的电源线路,确保供电正常,并排除电源线路中的故障。 2.1.2 控制信号故障:检查控制信号的传输线路,确保信号正常,并进行必要的修复。 2.1.3 继电器损坏:如果以上两项都没有问题,那么可能是继电器本身出现了故障。考虑更换继电器或者进行维修。 2.2 继电器动作异常或不稳定 如果继电器在动作时表现不稳定或出现异常情况,可能是以下原因导致: 2.2.1 控制信号干扰:检查控制信号是否受到干扰,如有必要,采取屏蔽措施或更换合适的线缆。 2.2.2 继电器接点磨损:继电器接点长时间使用可能会磨损,导致动作不稳定。考虑更换继电器或者对接点进行维护。 2.2.3 继电器电源电压异常:检查供电电压是否正常,如果电压过高或过低,都可能会导致继电器动作异常。 3. 继电器故障排查的实际案例 为了更好地理解继电器故障排查的实际操作过程,我们介绍一个继电器故障排查的实际案例。

电工维修过程中常见故障以及解决方法

电工维修过程中常见故障以及解决方法 1、电压断路器故障 触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。 2、接触器的故障 触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。 触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。 通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。 3、热继电器故障 热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。 热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。 热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。 热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。 常用电压电器的故障检修及其要领 凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。 1、触点的故障检修 触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧,及触点严重跳动所致。 检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,已用汽油清洗干净。 银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。 铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。 观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。 触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。 检查触点有无松动,如有应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够。若有,应调整压力,使触点接触良好。触点压力的经验测量方法如下:初压力的测量,在支架和动触点之间放置一张纸条约其宽度比触头宽些,纸条在弹簧作用下被压紧,这时用一手拉纸条.当纸条可拉出而且有力感时,可认为初压力比较合适.终压力的测量,将纸条夹在动、静触点之间,当触点在电器通电吸合后,用同样方法拉纸条。当纸条可拉出的,可认为终压力比较合适。对于大容量的电器,如100A以上当用同样方法拉纸条,当纸条拉出时有撕裂现象可认为初、终压力比较合适。 以上触点压力的测量方在多次修理试验中效果不错。都能正常进行,如测量压力值不能经过调整弹

新能源汽车维修保养中的继电器故障排查方法

新能源汽车维修保养中的继电器故障排查方 法 继电器是新能源汽车中非常重要的一个部件,它在电路中起到开关和保护的作用。然而,由于使用环境的不同,继电器也会出现一些故障。本文将介绍新能源汽车维修保养中的继电器故障排查方法。 一、继电器故障的表现 在新能源汽车中,继电器故障可能会导致电路无法正常工作,引起车辆无法启动、电器设备无法使用等问题。常见的继电器故障表现为继电器发热、继电器触点粘连、继电器触点断开等。 二、继电器故障的排查方法 1. 外观检查:首先,我们可以检查继电器的外观是否有明显的损坏,如继电器外壳是否破裂、继电器触点是否变形等。如果发现外观有异常,可能是继电器故障的原因之一。 2. 电路测试:接下来,我们可以使用万用表或电路测试仪对继电器进行测试。首先,将继电器从电路中拆下来,然后将测试仪的两个探头分别接触继电器的两个触点。如果测试仪显示电阻无穷大,说明继电器触点断开,需要更换继电器;如果测试仪显示电阻为零或接近零,说明继电器触点粘连,需要清洁或更换继电器。 3. 触点清洁:如果发现继电器触点粘连,可以使用细砂纸或棉签蘸取酒精等清洁剂轻轻擦拭触点表面,以去除污垢和氧化物。清洁完毕后,再次进行电路测试,确保继电器触点正常。

4. 继电器更换:如果经过上述排查后仍然无法解决问题,可能是继电器本身出 现了内部故障,需要更换继电器。在更换继电器时,要选择与原继电器相同型号的替代品,并确保安装正确。 5. 故障记录:在排查继电器故障时,我们还可以记录下故障的具体表现和排查 过程,以便后续的维修保养工作。通过记录,可以更好地分析和解决类似故障,提高维修效率和质量。 综上所述,继电器故障是新能源汽车维修保养中常见的问题之一。通过外观检查、电路测试、触点清洁和继电器更换等方法,我们可以有效地排查和解决继电器故障。在实际操作中,我们还应该注重故障记录和分析,以提高维修的效率和质量。只有做好维修保养工作,才能确保新能源汽车的正常运行和使用。

地铁列车继电器烧损原因及解决措施分析

地铁列车继电器烧损原因及解决措施分 析 摘要:继电器是地铁列车控制系统中的重要控制器件,主要根据外部输入电压的变化接通或断开控制电路,完成控制或保护功能。结合某铁路线路继电器故障,从设计、工艺、生产、验收等方面分析故障原因,并根据原因采取相应整改措施,确保列车稳定运行。 关键词:地铁列车;继电器;烧损原因分析; 继电器是一种应用于地铁列车重要控制电路中的电子控制器件,是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关,其可靠性和稳定性直接关系到列车行车安全,列车关键回路继电器任何故障及质量问题都有可能造成重大影响,因此车辆继电器表现出的问题应引起重视,对发生故障的原因需要进行深入分析。 一、继电器故障原因分析 1.环境因素。①继电器是怕热元件,排列过密使局部温度过高,可靠性降低。 ②非密封式继电器在广州湿度大、盐分大、多粉尘的大气环境中,常出现接触不 良的现象。③空气中的微小水份使电气绝缘下降,电寿命缩短。 2.电路特性。①电压蓄电池浮充过压,线圈集中发热更大,影响机械特性。外部电压的变化使稳定吸合的时间变化,操作太快就易出现故障。线圈断电会产生 很大的反峰电压,如果抑制二极管未安装好,触点上通过的直流电燃弧时间会延长,易产生界面膜电阻,导致触电导电性能降低,甚至触点烧结。②电流并不是触点通过的电流越小越可靠,电流小于100MA,电弧作用明显减弱,膜电阻较难击穿,易出 现“低电平失效”。号线列车很多关键继电器的触点通过的电流仅55MA左右,尤其动作频次低的继电器的动合触点,电弧冲击次数少,触点表面“又黑又厚”,是 故障高发点。继电器触点在大负载下产生的飞弧导致触点被烧熔,在空调系统和 照明系统中较多。③负载类型低负载时主要存在接触不良的问题,高负载时主要

JSBXC-850型半导体时间继电器电路故障分析与处理

JSBXC-850型半导体时间继电器电路故障分析与处理 摘要:本文讨论了JSBXC-850型半导体时间继电器电路故障分析与处理的方法。首先,介绍了JSBXC-850型半导体时间继电器的结构及工作原理,接着对电路中常见的故障进行了分析,并给出了相应的故障排除方法。最后,提出了在工程实践中电路故障排除的建议。 关键词:JSBXC-850型半导体时间继电器;电路故障分析;故障排除 正文: JSBXC-850型半导体时间继电器是一种多功能、低电耗的时间继电器,能够用来控制开关量操作设备,也可用于重复操作、精度调节,它不仅具有精确的时间控制,而且能够持续一段时间内进行定时控制。由于其电路复杂,经常会遇到故障问题,因此,本文旨在对JSBXC-850型半导体时间继电器的电路故障进行分析,并给出排除故障的方法。 首先,介绍了JSBXC-850型半导体时间继电器的结构和工作原理。它由发射极、收集极、触发极、定时电路、相应控制回路和延时回路等几个主要的部件构成,其中定时电路由电容、电阻、二极管及振荡器等组成,它的工作原理是通过定时电路将触发极和发射极连接,使收集极产生影响,从而达到控制开关量操作设备的目的。 其次,对电路中常见的故障进行了分析。如:定时电路中电容C1泄漏或电阻R2断路,定时电路不能正常工作;控制回路中电位器或二极管开路,控制回路中的R1被假定为常开路,使

得继电器受强制常开状态;延时回路中电阻R3或电容C2损坏,延时时间无法恒定,以上只是电路故障的常见情况,其他类似的情况也可能会发生。 最后,提出了在工程实践中电路故障排除的建议。首先,根据故障特点,进行现场确认,确定故障类型,然后结合电路工作原理,进一步分析故障电路,对比工作电路,确定故障部位;其次,在定位准确的情况下,可以进行组装检修,更换损坏的元器件;最后,如有必要,还可以进行分立器件的维修和校正,以达到有效排除故障的目的。 总之,此文分析了JSBXC-850型半导体时间继电器电路故障,提出了相关故障排除方法,以期为相关工程人员提供参考和借鉴。对于JSBXC-850型半导体时间继电器电路故障进一步排除,必须求助于计算机测量和检验仪器。可以分别采用声学测量、温度测量、电气测量以及磁学测量等方法,来对继电器的关键部件的性能进行提取,检验其参数是否满足工作要求。例如,在声学测试中,可以用声学仪器检测出继电器内部部件的噪声和频率,以此确定继电器所采用的激励方式;在温度测量中,可以用万用表检测继电器的温度控制及控制的精度;在电气测量中,可以用电阻表检测继电器内部的电阻值和电阻系数;在磁学测量中,可以用磁学仪器进行测量,观察继电器的磁场特性、分析和确定操作指令,以便更好地排查故障。 同时,在电路故障排查过程中,需要注意以下几点:一是电路构造复杂,很多组件控制依赖关系很密切,诊断时要考虑各个设备相互之间的联系;二是由于特定的参数耦合性,维修时需

电工维修常见故障及解决方法

电工维修常见故障及解决方法 1、电压断路器故障 触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。 2、接触器的故障 触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。触点熔焊,接“结束”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。 3、热继电器故障 热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除

故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。 常用电压电器的故障检修及其要领 凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。 1、触点的故障检修 触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧,及触点严重跳动所致。检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,已用汽油清洗干净。银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会复原成金属银,所以可不作修理。(http://版权所有)铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必

继电器的常见故障及处理方法

继电器的常见故障及处理方法 继电器在使用过程中,由于各种原因,如产品质量不高、使用不当、维修不好等,常常发生各种各样的故障。对于电子继电器,因目前机车上所用种类还少,其故障及处理以及检查、试验具有自己的特点。在此,主要介绍有触点继电器的故障及处理。最常见的有以下几种:(一)触头故障 1.由于触头的机械咬合(触头上形成的针状凸起与凹坑相互咬住)、熔焊或冷焊而产生无法断开的现象。 2.由于接触电阻变大和不稳定使电路无法正常接通的现象。 3.由于负载过大,或触头容量过小,或负载性质变化等引起触头无法分、合电路的故障。 4.由于电压过高,或触头开距变小而出现触头间隙重新击穿的故障。5.由于电源频率过高,或触头间隙电容过大而产生无法准确开断电路的故障。 6.由于各种环境条件不满足要求而造成触头工作的失误。 7.由于没有采用熄弧装置或措施,或参数选用不当而造成触头磨损,或产生不必要的干扰。 (二)线圈故障 1.由于环境温度的变化(超过技术条件规定值)导致线圈温升超过允

许值而引起线圈绝缘的损坏;由于潮湿而引起绝缘水平的严重降低;由于腐蚀而引起内部断线或匝间短路。 2.由于线圈电压超过110%额定电压而导致线圈损坏。 3.在使用维修时,可能由于工具的碰伤而使线圈绝缘损坏,或引起线折断。 4.由于线圈电压接错,如额定电压为110V的线圈接到220V的电源电压上,或将交流电压线圈接到同样等级的直流电压上而使线圈立即烧坏。 5.交流线圈可能由于线圈电压超过110%额定电压,或操作频率过高,或当电压低于85%额定电压时因衔铁吸合不上而烧坏。 6.当交流线圈接上电压时,可能由于传动机构不灵或卡死等原因,使衔铁不能闭合而使线圈烧坏。 (三)磁路故障 1.棱角和转轴的磨损,导致衔铁转动不灵或卡死的故障。 2.在有些直流继电器中,由于机械磨损,或非磁性垫片损坏,使衔铁闭合后的最小气隙变小,剩磁过大,导致衔铁不能释放的故障。3.交流继电器铁心上分磁环断裂,或衔铁和铁心极面生锈或侵入杂质时,将引起衔铁振动,产生噪音。 4.交流继电器E型铁心中,由于两侧铁心的磨损而使中柱的气隙消失时,将产生衔铁粘住不放的故障。 (四)其它 如各种零件产生变形或松动,机械损坏,镀层裂开或剥落,各带电部

电气设备常见故障处理技巧与排除方法

电气设备常见故障处理技巧与排除方法电气设备的故障处理是电气工程师和维修人员经常面对的任务之一、解决电气设备故障需要面对多种可能的问题,并且需要精确的技巧和排除方法。以下是一些常见的电气设备故障处理技巧与排除方法。 1.线路故障排查:线路故障是电气设备最常见的故障之一、当电气设备发生故障时,首先需要检查线路是否存在断路或短路情况。可以使用万用表或钳形电流表进行线路测试,排查故障。 2.泄漏电流排查:泄漏电流是电气设备中常见的故障现象,特别是在潮湿环境下。当设备出现泄漏电流时,需要使用绝缘电阻器进行测试,并找出泄漏电流路径,进一步排查和修复问题。 3.过电流排查:过电流是电气设备中常见的故障类型之一,可能会导致设备烧毁。当设备发生过电流故障时,需要使用保险丝或断路器来保护设备,并通过监测设备的额定电流和实际电流来排查故障。 4.电压异常排查:电气设备的电压异常可能导致设备无法正常工作。在排查电压异常故障时,需要检查设备的电源电压是否符合额定值,并使用数字万用表或振荡器测量电压值。 5.设备保护器故障排查:电气设备通常配备保护器来防止过压、过流等问题。当设备保护器失效时,可能会导致设备无法正常工作或烧毁。在排查保护器故障时,需要使用测试仪器来评估保护器的工作状态,并及时更换故障保护器。 6.继电器故障排查:继电器常用于电气设备的自动控制和保护。当设备继电器发生故障时,可以通过观察和听觉来判断继电器是否正常工作。如果继电器故障,需要及时更换继电器。

7.传感器故障排查:传感器是电气设备中常见的部件之一,用于检测和测量各种参数。当设备传感器出现问题时,需要检查传感器的接线是否正确,并使用测试仪器来检测传感器的信号输出。 8.钳形电流表使用技巧:钳形电流表是电气工程师常用的测试工具之一,用于测量电流值。在使用钳形电流表时,需要正确连接电流表的测量夹具,并选择合适的测量范围。此外,还需注意电流表与被测对象之间的磁场干扰。 总结起来,电气设备常见故障的处理技巧与排除方法包括线路故障排查、泄漏电流排查、过电流排查、电压异常排查、设备保护器故障排查、继电器故障排查、传感器故障排查和钳形电流表使用技巧。通过正确使用相关测试仪器和技巧,可以快速准确地排查故障并修复电气设备。

电工常见故障排查与解决办法

电工常见故障排查与解决办法 电工常见故障排查与解决办法 1. 引言 电工作为一个重要的职业,在电路故障排查和解决方面起着关键作用。本文将介绍电工常见故障的排查方法和解决办法,重点关注从简单到 复杂的故障类型,并提供基本的修复指南。 2. 电流断开 故障描述:电路中断,设备无法正常工作。 排查方法: - 首先检查电源开关,确定是否开启或关闭。 - 检查配电盘上的断路器或熔断器,确认其是否跳闸。 解决办法: - 如果断路器跳闸,将其复位并检查电路负载是否过载。 - 如果熔断器熔断,将其更换为合适的额定电流熔断器。 3. 电路短路 故障描述:电路中发生短路,造成电流超过额定值,导致保护装置跳闸。 排查方法:

- 检查电路中的导线是否有暴露的金属部分,如断线、裸露的铜线等。- 使用绝缘测试仪检查电路,确认是否发生电器设备间的短路。 解决办法: - 修复或更换导线中的断线或暴露的金属部分。 - 隔离或更换发生短路的电器设备。 4. 安全开关异常 故障描述:安全开关无法正常切断电路,无法保护设备和人员安全。排查方法: - 检查安全开关的连接是否正常,确认是否有松动或损坏。 - 使用测试工具检查开关的动作是否正常。 解决办法: - 如果安全开关松动或损坏,修复或更换安全开关。 - 如果安全开关正常,但切断电路的动作不灵敏,调整或更换开关的触发器部件。 5. 电器设备故障 故障描述:电气设备无法工作或出现异常。 排查方法: - 检查设备的电源线是否插好,并确认插座是否通电。 - 使用测试工具检查设备的输入电流是否正常。 解决办法: - 如果设备的电源线未插好,插好电源线并确保插座通电。

电力系统电气继电保护常见故障和维修方法

电力系统电气继电保护常见故障和维修方 法 电力资源的存在是我们生活质量提高的一大重要表达,不仅有利于提高我们社会的整体发展,而且也有利于提高人们今后的生活质量,但是其使用的安全性却一直存在争议,生活中的众多事故也比比皆是,因而使人们对其产生了极大地困惑,因此如何在有利的使用中确保其安全性能,是相关电力行业研究以及关注的焦点,他们提倡,只有在对常见的故障开展全面、详细地了解,然后对其针对性的维修技术提升,才能真正实现安全运用的保障,因而在这一方面,不断引起人们关注的热潮。 1、电气继电保护的常见故障 众所周知,电力继电保护出现故障会直接影响着整个电力系统的正常运行,因而为了进一步了解电力系统的安全性,提高人们用电的安全意识,了解电气继电保护的常见故障是其重要的开始以及根底。下面我们从其常见的几个故障开展分析。 1.1材质差、质量不佳 在众多常见的电气继电保护故障中,产品质量不佳、材质差是其最为直接,同时也是重要的影响因素之一。据了解,在不断发展的市场经济背景下,众多电气继电产品生产商为了不断在竞争中谋得利益,将些许质量不佳的产品投放到市场中,进而使得电气继电保护装置在组合的过程中处于一个危险的状态,从而将其原本的安全性降至最低,进而给整个电力系统的安全带来隐患;加之每一电气继电保护产品在生产的过程中,可能会因为各种因素而在制作以及产生中形成差异,进而使得其产品的质量不达标,

从而同样降低其产品的使用性能。 1.2接触不良或多次接地 电气接触不良、多次接地在人们的实际生活中属于较为常见的几种现象,主要是由电压互感器出现故障而导致;一般来说,电压互感器对于整个电力系统而言是其重要的组成部分之一,在日常的系统运行中需要不断地工作,因而若出现故障则会给后续的系统运行带来严重的影响,同时给其安全埋下隐患。电压互感器出现故障一般由设计、管理不当导致,例如在维护的工作中没有将工作的检查执行到位,使得机械问题没有得到解决,进而使得机械在运行中出现短路,使零件的电压不断增大,造成回路负荷的减小,从而使电流增大而导致短路;另外,电压互感器二次中心点接触不良、多次接地同样会使得电压过大,当二次接地时,电压将会被全部转接到设备的电压上,进而会导致继电器保护措施执行错误的行为。 1.3外界干扰 虽然我国为了提高电力系统运行的稳定性,将各种新型的技术以及设备应用到其中,但是微型继电保护在电力系统中的抗干扰能力仍相对较低,因而在这样的情况下,电气继电保护系统受外界的干扰就会大大增加,例如通信设备的干扰、外界干扰器的影响、电压幅度过大等,极易在这些因素的干扰下使得逻辑元件开展错误地分析以及判定,进而执行错误的行为,从而影响其保护的动作效果,影响整个系统的运行。 1.4隐形障碍 隐形故障指的是在系统正常运行时没有影响,而在系统某些

中间继电器的灯不亮的原因

中间继电器的灯不亮的原因 引言 继电器是电路中常用的一个器件,它可以通过电磁作用,使一个电路 控制另一个电路。而中间继电器作为一种常见的继电器类型,常被用于控 制电流较大的电路。然而,在使用中间继电器时,我们有时会遇到中间继 电器的灯不亮的问题。本文将分析中间继电器的灯不亮的原因,并提供相 应的解决方法。 一、供电问题 中间继电器的灯不亮的可能原因之一是供电问题。在进行故障排除时,首先要检查供电是否正常。以下是一些常见的供电问题: 1.供电电源故障 中间继电器需要稳定的供电电源来工作。如果供电电源故障或者电压 不稳定,将导致中间继电器的灯不亮。解决方法是检查供电电源是否正常,可以通过测量电压来判断。 2.电源线路故障 中间继电器的供电电源线路也可能存在问题,例如线路接触不良、线 路短路等。在排查时,可以检查电源线路是否正常连接,并使用万用表或 电路测试仪器来检测线路的电阻和是否有短路现象。 二、继电器本身问题 除了供电问题外,中间继电器本身的问题也可能导致灯不亮。以下是 一些可能的继电器问题: 1.继电器线圈损坏 中间继电器的线圈若损坏,将无法产生足够的磁场来吸合触点,从而 导致灯不亮。此时,可以使用万用表来测试线圈的电阻是否正常。若电阻 无穷大或极大,说明线圈损坏,需要更换继电器。

2.继电器触点接触不良 继电器的触点是控制电路的关键部件,如果触点接触不良,也会导致灯不亮。在此情况下,可以通过清洁触点、调整触点间距来解决问题。如果触点受到损坏,需及时更换继电器。 3.控制信号失效 中间继电器的灯不亮还有可能是控制信号失效所致。这时候,需要检查控制信号的输入端口是否正常,以及控制线路是否有故障。可以确定控制信号是否失效,从而采取相应的修复措施。 三、外部条件限制 除以上两个方面之外,还有些外部条件可能会影响中间继电器的工作状态。以下是一些常见的外部条件限制: 1.环境温度过高 继电器在高温环境下可能无法正常工作,这是因为高温会引起电器元件老化、线圈绝缘性能下降等问题。在高温环境下,可以尝试给继电器提供降温措施,例如使用散热器、风扇等。 2.电磁干扰 电磁干扰也是导致继电器异常的常见问题之一,例如附近有强磁场或高频干扰源。在这种情况下,可以增加隔离距离、采用屏蔽线缆等方法来减少电磁干扰。 3.电流过载 如果中间继电器所控制的电路电流超过其额定电流,也可能导致继电器无法正常工作。此时,需要检查电路负载是否过大,如果是,则需要更换功率更大的继电器。 结论 中间继电器的灯不亮可能是由供电问题、继电器本身问题以及外部条件限制所导致。对于每个具体情况,我们可以通过检查供电、继电器及控制信号等方面来确定原因,并采取相应的解决措施。希望本文对读者在解决中间继电器问题方面有所帮助。

电力系统继电保护故障分析与处理措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施 摘要:电力系统中继电保护设备是维护整个系统的重要组成部分之一,能够充分保障电力系统安全运行,避免因出现故障而导致电力供应等相关问题。继电保护设备能够及时检测到电力系统中存在的故障,并快速找到出现故障的原因,充分体现出继电保护设备的作用与价值。 关键词:电力系统;继电保护;故障 1 电力系统继电保护设备的作用 继电保护设备能够保障电力系统平稳运行,当电力系统中出现设备故障问题时,继电设备也能够及时传递信号,将出现故障的设备与在整个电力系统隔离,起到了保护电力系统的作用,通过妥善处理故障来避免出现更大的损失,为后续的维修与处理奠定了基础。通过继电保护设备,电力系统能够充分发挥自身的作用与功能,自动采集电力系统中的重要数据信息。由此可见,继电保护设备对电力系统的运行质量有着极大的保障作用。 2 电力系统继电保护设备的功能 2.1 能够检测电力系统运行情况 电力系统在运行过程中,很容易受到外来因素的影响,导致运行环境出现问题,进而导致电力系统运行故障。在这种情况下,继电保护设备就能够充分发挥自身的作用与价值,准确判断出电力系统中出现故障的部位,通过向外部传递故障信号,将故障部位隔离在整个电力系统之外,保障正常运行的电力系统部分不会受到故障部分的影响。继电保护设备具有检测电力系统运行情况的功能,能够对故障问题做出迅速判断,这是继电保护设备的重要功能之一。 2.2 能够监控电力系统运行质量

电力系统在正常运行时,继电保护设备能够对电力系统中的二次设备进行实 时监控,让相关工作人员及时掌握电力系统的实际运行情况,并且根据电力系统 的运行质量来进行相关的工作调整,确保电力系统始终处于一个高质量的运行状态。 2.3 能够保障电力系统运行安全 电力系统运行的基本原则是安全。在电力系统的运行过程中,继电保护设备 发现工作异常的设备,能够立即锁定故障位置,同时断开故障设备的电力供应, 将故障设备隔离出整个电力系统之外,尽最大可能保证电力系统的其他设备正常 运行。 3 电力继电保护故障中的检测技术 直观法。直观的检查和维护方法主要是利用各种基本的功能进行故障判定, 这种它方法具有快速、操作简便等诸多优点。在继电保护的故障处理中,利用技 术手段并不能完全解决故障问题,这个时候,就需要有经验的人来处理相应的继 电器故障。通过对继电器保护设备的外观进行检验,可以通过对设备的外观进行 观察,从而达到对故障的处理,例如温度过高造成的颜色变化,例如短路,如果 有烧焦的味道,或者是结构上的变化,就可以通过肉眼来判断和判断。 短接法。短接法是目前最常见的一种检测方法,它可以根据所检测到的线路 上是否有连接点的异常行为来进行有效的判定。测试员可以在探测设备两端的金 属导线上进行探测,在接通后切断电源,并探测出特定的电流值。假定电源设备 和设备能够正常工作,那么所连接的线路是安全的,故障发生在被切断的线路上,然后对其他线路和设备进行接通,通过插头处理,可以缩小和控制区域,以此来 确定故障的具体情况。 排除法。故障排除方法与故障诊断方法具有很高的相似度,它主要用于对电 力系统线路的故障进行维修和维修,该设备可以实现对故障点的快速、精确的检测,维护人员还可以拆卸电源系统中的各种并联线路,然后按照原来的顺序,把 拆卸下来的电器和设备按二次循环的形式进行安装。在接通电流后,可以看到二 次回路的特定工作状态,然后通过判断环中的某个设备或设备来进行故障检测。

电气故障检修方法电工维修技巧

电气故障检修方法 - 电工修理技巧 电气故障检修,主要的是理论联系实际,依据具体故障作具体分析,但也必需事先会使用最基本的检修方法 1.直观法 通过“问、看、听、模、闻”来发觉特别状况,从而找出故障电路和故障所在部位。 ①问:向现场操作人员了解故障发生前后的状况。如故障发生前是否过载、频繁启动和停止;故障发生时是否有特别声音相振动、有没有冒烟、冒火等现象。 ②看:认真察看各种电器元件的外观变化状况。如看触点是否烧融、氧化,熔断器熔体熔断指示器是否跳出,热继电器是否脱扣,导线和线困是否烧焦,热继电器整定值是否合适.瞬时动作整定电流是否符合要求等, ③听:主要听有关电器在故障发生前后声音有否差异。如听电动机启动时是否只“嗡嗡”响而不转;接触器线圈得电后是否噪声很大等。 ④摸:故障发生后,断开电源,用手触摸或轻轻推拉导线及电器的某些部位,以察觉特别变化。如模电动机、自锅变压器和电磁线图表面,感觉湿度是否过高;轻拉导线,看连接是否松动;轻推电器活动机构,看移动是否机敏等。 ⑤闻:故障消灭后,断开电源,将鼻子靠近电动机、自福变压器、继电器、接触器、绝缘导线等处,闻闻是否有焦味。如有焦味,则表明电器绝缘层己被烧坏,主要缘由则是过载、短路或三相电流严峻不平

衡等故障所造成。 2.状态分析法 发生故障时,依据电气设备所处的状态进行分析的方法.称为状态分析法。电气设备的运行过程总可以分解成若干个连续的阶段,这些阶段也可称为状态。任何电气设备都处在肯定的状态下工作,如电动机工作过程可以分解成启动、运转、正转、反转、高速、低速、制动、停止等工作状态。 电气故障总是发生于某一状态.而在达一状态中,各种元件又处于什么状态,这正是分析故障的重要依据。(https://www.doczj.com/doc/0019461740.html,/版权全部)例如.电动机启动时,哪些元件工作,哪些触点闭合等,因而检修电动机启动故障时只需留意这些元件的工作状态。 状态划分得超细,对检修电气故障越有利。对一种设备或装置,其中的部件和零件可能处于不同的运行状态,查找其中的电气故障时必需将各种远行状态区分清楚。 3.图形变换法 电气图是用以描述电气装置的构成、原理、功能,供应装接和使用修理信息的工具。检修电气故障,经常需要将实物和电气图对比进行。然而,电气图种类繁多,因此需要从故障检修便利动身,将一种形式的图变换成另一种形式的图。其中最常用的是将设备布置接线团变换成电路图.将集中式布置电路图变换成为分开式布置电路图。 设备布置接线固是一种按设备大致外形和相对位置画成的图,这种图主要用于设备的安装和接线,对检修电气故障也格外有用。但从这种

动力电池组继电器粘连故障分析报告

动力电池组继电器粘连故障分析报告 1.引言 动力电池组继电器是电动汽车中负责控制电池组和电动机连接的重要 组件。由于其在电路中扮演着关键的开关角色,如果继电器发生粘连故障,可能导致电池组过放或过充,甚至引发火灾等严重后果。因此,对于继电 器粘连故障的分析和解决方案十分重要。 2.故障现象 在实际测试过程中,发现电动汽车的电池组在充电时无法断开连接, 即充电过程无法停止,导致电池组过充的情况。经过初步排查,确定故障 出现在动力电池组继电器上。 3.粘连故障原因分析 (1)继电器本身质量问题:由于继电器是电动汽车中一个非常重要 的组件,因此其质量问题很有可能是导致粘连故障的主要原因。继电器在 设计和生产过程中可能存在制造缺陷,或者在长期使用过程中出现磨损和 老化等问题,从而导致继电器粘连。 (2)外部环境影响:动力电池组继电器在使用过程中可能会受到外 界环境的影响,如高温、湿度等。这些因素可能导致继电器内部的电路结 构发生变化,从而导致继电器粘连。 (3)继电器控制电路问题:动力电池组继电器的控制电路也可能存 在问题,在工作过程中控制信号有误导致继电器一直粘连。例如,控制信 号传输过程中存在干扰、过冲等问题。 4.故障解决方案

(1)继电器质量提升:对于继电器粘连故障,一种解决方案就是提升继电器的质量。通过优化继电器的设计和生产过程,杜绝制造缺陷,提高继电器的稳定性和可靠性,从而减少粘连故障的发生。 (2)维护继电器周围环境:重视继电器周围的工作环境,特别是温度和湿度等因素对继电器性能的影响。在设计电动汽车的电路时,可以通过合理布局和散热设计,避免过度高温和湿度对继电器的影响,从而减少粘连故障的概率。 (3)加强继电器控制电路设计和测试:通过优化继电器控制电路的设计,减少电路中的噪声干扰和过冲等问题。在生产和使用过程中,对继电器控制电路进行严格的测试和检查,确保控制信号的准确传输,避免误导致继电器粘连。 5.结论 在动力电池组继电器粘连故障的分析中,我们发现故障原因可能是继电器本身质量问题、外部环境影响和继电器控制电路问题等。为了解决这一问题,我们需要继电器质量提升、维护继电器周围环境和加强继电器控制电路设计和测试等措施。通过这些解决方案的实施,我们可以大大降低动力电池组继电器粘连故障的概率,提高电动汽车的安全性和可靠性。 以上是对动力电池组继电器粘连故障分析的报告,希望对解决这一故障有所帮助。

检修电工问题分析总结汇报

检修电工问题分析总结汇报 检修电工问题分析总结汇报 一、引言 电力是现代社会发展的重要基础,电力设备的正常运行对于社会的正常运转至关重要。作为检修电工,我们需要经常处理一些电力设备的故障。在这个过程中,我们遇到了一些常见的问题,需要进行分析和总结,以便更好地解决这些问题和提高工作效率。本次汇报将对我们遇到的问题进行详细分析和总结。 二、问题分析 1. 电路故障 电路故障是我们经常遇到的一个问题,其中包括短路、断路、接触不良等。在面对这些故障时,我们需要通过仔细观察和测量,找出具体的故障点,并及时修复。在故障排除的过程中,我们还需要注意安全,避免发生意外。 2. 继电器故障 继电器是电力系统中常用的控制元件,但它也容易发生故障。常见的问题包括接触不良、吸合不良等。遇到继电器故障时,我们可以先检查继电器的触点和线路是否正常,并进行适当的清洁和修复。 3. 变压器故障 变压器是电力系统中的重要设备,常见的问题包括温升过高、绝缘损坏等。对于这些问题,我们需要通过对变压器的维护和保养,及时排除潜在的问题,并对变压器进行必要的维修和更

换。 4. 电机故障 电机是电力系统中的关键设备,但在使用过程中容易出现轴承损坏、绝缘老化等问题。对于这些故障,我们需要定期对电机进行检查和维护,以及及时更换损坏的部件。 5. 人员误操作和不良习惯 除了设备本身的故障外,人员的误操作和不良习惯也是容易引发问题的因素。例如,操作中没有按照规定的程序操作、过度使用设备等。对于这些问题,我们需要加强员工的培训和教育,提高他们的操作意识和规范性。 三、问题解决措施 1. 提高技能水平 作为检修电工,我们需要具备扎实的电力知识和技能。因此,我们应不断学习和更新相关知识,并加强实践操作,提高自身的技能水平,以更好地解决问题。 2. 加强设备维护 定期对电力设备进行检查和维护,可以及时发现潜在问题,并采取相应的解决措施。此外,保持设备的清洁和良好的工作环境也能够减少故障的发生。 3. 规范操作流程 制定和完善相关的操作规程和安全操作流程,加强员工的培训和教育,提高他们的操作意识和规范性。同时,加强管理,确

接触器继电器故障及解决办法

接触器触头的故障及维修 触头过热。触头接通时,有电流通过便会发热,正常情况下触头是不会过热的。当动静触头接触电阻过大或通过电流过大,则会引起触头过热,当触头温度超过允许值时,会使触头特性变坏,甚至产生熔焊。产生触头过热的具体原因分析如下: ①通过动、静触头间的电流过大。任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行,否则触头会过热。造成触头电流过大原因有系统电压过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选择不当和故障运行四种可能。 ②动静触头间的接触电阻变大。接触电阻的大小关系到触头的发热程度,其增大的原因有:一是因触头压力弹簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄,针对情况应更换弹簧或触头;二是触头表面接触不良。例如在运行中,粉尘、油污覆盖在触头表面,加大了接触电阻;再如,触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤,致使残缺不平和接触面积减小,而造成接触不良。因此应注意对运行中的触头加强保养。对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用刮刀或细挫修正;对大、中电流的触头表面,不求光滑,重要的是平整;对小容量触头则要求表面质量好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或四氯化碳清洗即可,其氧化层并不影响接触性能。维修人员在修磨触头时,切记不要刮削销削太过,以免影响使用寿命,同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面,反而影响触头接触性能。对于触头压力的测试可用纸条凭经验来测定。将一条比触头略宽的纸条(厚O∙Olmm)夹在动、静触头间,并使开关处于闭合位置,然后用手拉纸条,一般小容量的电器稍用力,纸条即可拉出;对于较大容量

的电器,纸条拉出后有撕裂现象。以上现象表示触头压力合适。若纸条被轻易拉出,则说明压力不够;若纸条被拉断,说明触头压力 调整触头的压力可通过调整触头弹簧来解决。如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制。触头压力弹簧常用碳素钢弹簧丝来制造,新绕制的弹簧要在250oC~300OC的条件进行回火处理,保持时间约20-40min,钢丝直径越大,所需时间越长。镀锌的弹簧要进行去氧处理,在200OC左右温度中保持2h,以便去脆性。 接触器触头磨损有两种:一种是电磨损,由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损,由于触头闭合时的撞击触点接触面滑动摩擦等原因造成。触头在使用过程中,因磨损会越来越薄,当剩下原厚度的1/2左右时,就应更换新触头;若触头磨损太快,应查明原因,排除故障。 动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象,称为触头的熔焊。当触头闭合时,由于撞击和产生震动,在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达3000oC-6000OC可使触头表面被灼伤或熔化,使动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的常见原因是选用不当,使触头容量太小,而负载电流过大;操作频率过高;触头弹簧损坏初压力减小。触头熔焊后,只能更换新触头,如果因触头容量不够而产生熔焊,则应选用容量大一些的电器。 电磁系统的故障:铁心噪音大。 电磁系统在工作时发生一种轻微的〃嗡嗡〃声,这是正常的;若声音过大

电气设备故障常见排除方法

电气设备故障常见排除方法 电气设备在生产中已越来越被广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何根据故障现象查找并排除电气故障是面临的一大问题;电气维修人员是面对和解决这个突出问题的主要技术力量,在实际生产应用中能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行是每一位维修人员应尽的义务和职责;文章阐述电气故障排除的一般步骤和故障排除的方法; 在实际工作中,我们会遇见不同的电气故障,电气故障的产生是千奇百怪的,排除故障的方法及方式只能根据故障的具体情况而定,也没有什么严格的模式及方法,对部分维修人员来说会感到困难,在排除故障的过程中,往往会走不少弯路,甚至造成较大损失;作为一名维修电工来说,在遇到电气故障时,能准确查明故障原因,合理正确地排除故障,对提高劳动生产率,减少经济损失和安全生产都具有重大意义; 一、电气故障的分类 按照电气装置的构成特点,从查找电气故障的观点出发,常见的电气故障可分为三类: 1.电源故障:缺电源、电压、频率偏差、极性接反、相线和中性线接反、缺一相电源、相序改变、交直流混 2.电路故障:断线、短路、短接,接地、接线错误; 3.设备和元件故障:过热烧毁、不能运行、电气击穿、性能变劣; 根据故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键;分析的基础是电工基本理论,是对电气装置的构造、原理、性能的充分理解,是与故障实际的结合;某一电气故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因,并运用方法去排除故障;例如,某三相笼型异步电动机出现了不能运转的故障,不论是什么情况,最集中的表现是电动机不能工

作,但故障不一定是在电动机,而可能是电源故障,也可能是电路故障或者是设备和元件故障等;也就是说,同一种故障形式,故障的原因多种多样;在这些原因中,到底是哪个方面的原因使电动机不能运转,还要经过更深入、更详细的分析;再例如:如果电动机是第一次使用,就应从电源、电路、电动机和负载多方面进行检查分析;如果电动机是经修理后第一次使用,就应着手于电动机本身的检查分析;如果电动机运转一段时间突然不能运转,就应从电源及控制元件方面进行检查分折;经过以上过程,进而确定电动机故障的具体原因; 二、排除电气故障的一般步骤 排除电气故障没有固定的模式,也没有统一的标准,因人而异;但在一般情况下,还是有一定规律的;通常排除故障时,所采用的步骤大致可分为:症状分析一设备检查一确定故障点一故障排除一排除后性能观察; 一症状分析 症状分析是对所有可能存在的有关故障原始状态的信息进行收集和判断的过程;在故障迹象受到干扰以前,对所有信息都应进行仔细分析;这些原始信息一般可以从以下几个方面获得: 1.向操作者详细询问设备故障现象; 通过询问以获得设备使用及变化过程、损坏或失灵前后情况的信息,还可以了解到一些过去类似的故障现象、原因以及曾经采取的措施等方面的情况;有时操作人员也许因为其他方面的原因,不愿意或不能把全部情节讲清楚;维修人员应有分析辨别能力和足够的耐心,以尽可能多地获得真实的原始信息; 2.观察和初步检查;

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