Technician checking an industrial control power supply

Xəyalı nasazlıqların ardınca düşmədən 24 VDC enerji mənbələrində diaqnostika aparmaq

İşləməyən idarəetmə şkafı avtomatik olaraq enerji təchizatının sıradan çıxdığı anlamına gəlmir. Bu sahə təlimatı mənbə nasazlıqlarını aşağı axın yüklənmələri...

PLC, sensorlar və şəbəkə cihazları birlikdə sıradan çıxdıqda, 24 VDC enerji təchizatı açıq-aşkar şübhəli görünür. Onu dərhal dəyişdirmək istehsalı bərpa edə bilər, lakin əsl nasazlıq qısaqapanmış yük, boş neytral naqil, açılmış qrup qoruyucu qurğusu, həddindən artıq qızmış terminal və ya yüksək işəsalma tələbi olduqda, yeni enerji təchizatını da sıradan çıxara bilər.

İntizamlı diaqnostika üç sualı bir-birindən ayırır: nominal enerji enerji təchizatına çatırmı, enerji təchizatı yüksüz halda düzgün gərginlik yarada bilirmi və tam dövrə iş yükü altında həmin gərginliyi saxlaya bilirmi?

Əvvəlcə təhlükəsizliyə və simptomlara diqqət yetirin

Bütün enerji mənbələrini müəyyən edin, sahənin kilidləmə proseduruna əməl edin və dövrə ilə mühit üçün uyğun nominala malik multimetr və problardan istifadə edin. Açıq AC giriş terminalları və yüklənmiş kondensatorlar təhlükəli olaraq qala bilər. Gərginlik altında sınaq tələb olunarsa, bu iş ixtisaslı personal tərəfindən müəssisənin təsdiqlənmiş metodu ilə yerinə yetirilməlidir.

Ölçmədən əvvəl status LED-indikatorunu, qoxunu, rəng dəyişməsini, ventilyatorun işini, temperaturu, avtomatın vəziyyətini və hansı yüklərin sıradan çıxdığını qeyd edin. Sönük “DC OK” göstəricisi sübutdur, lakin yekun nəticə deyil. Bəzi enerji təchizatları çıxışda qısaqapanma və ya aşağı gərginlik mühafizəsi işə düşdükdə, daxili çevirici saz olsa belə, göstəricini söndürür.

Sənaye enerji təchizatının giriş və DC çıxış sınaq nöqtələri

Müəyyən edilmiş sınaq nöqtələrində ölçmə aparın və həm gözlənilən diapazonu, həm də faktiki dəyəri qeyd edin.

Çıxışı günahlandırmazdan əvvəl girişi təsdiqləyin

Giriş gərginliyini, fazanı, tezliyi və terminal işarələrini müəyyən etmək üçün lövhə məlumatlarını yoxlayın. Ölçməni yalnız yuxarıdakı avtomatda deyil, enerji təchizatının terminallarında aparın. Sigorta yuvası, ayırıcı kontaktı, naqil və ya terminal bu nöqtələr arasında sıradan çıxa bilər. Birfazalı qurğuda spesifikasiyada göstərildiyi kimi faza-neytral və ya faza-faza gərginliyini yoxlayın; yalnız rəngə əsasən naqilin neytral olduğunu düşünməyin.

Giriş yoxdursa və ya tolerantlıq həddindən kənardadırsa, qrup mühafizəsi və paylama xətti üzrə yuxarı istiqamətdə yoxlama aparın. Giriş düzgündürsə, DC-ni birbaşa müsbət və mənfi çıxış terminalları arasında ölçün. Bir tərəfi korpusun torpağına nisbətən ölçmək qırılmış geri dönüş naqilini gizlədə və ya üzən sistemdə yanıltıcı dəyər yarada bilər.

Yüksüz və yüklü nəticələrdən birlikdə istifadə edin

Aşağı axın dövrəsi təhlükəsiz şəkildə ayrıldıqda düzgün yüksüz gərginlik çeviricinin işə düşə bildiyini göstərir. Gərginlik yalnız yenidən qoşulduqdan sonra çökürsə, həddindən artıq yükdən, qısaqapanmadan, kabeldə böyük gərginlik düşümündən və ya yüksək başlanğıc cərəyanına malik yükdən şübhələnin. Nasaz hissə görünənədək qolları metodik şəkildə yenidən qoşun.

Enerji təchizatı yüksüz halda 24 V-u saxlayır, lakin sabit yük altında terminallarda 18 V-a düşürsə, cərəyanı məhdudlaşdırması, gücünün kifayət etməməsi, həddindən artıq qızması və ya zədələnməsi ehtimalını araşdırın. Enerji təchizatı təxminən 24 V-da qalır, uzaqdakı qurğu isə 18 V görürsə, naqil müqavimətini, terminalları, birləşdiriciləri və geri dönüş yolunu yoxlayın.

Yüklü DC dövrəsi üçün əlçatan ayırma sınaq nöqtələri

Əlçatan sınaq nöqtələri cərəyan axdığı zaman mənbə gərginliyini yükdəki gərginliklə müqayisə etməyə kömək edir.

Sabit gərginlik hər nasazlığı aşkar etmir

Əl multimetri kommutasiya dalğalanmasını, fasiləli kəsilməni və ya sürətli işəsalma enməsini orta qiymətə sala bilər. Ölçülən DC dəyəri normal göründüyü halda kontrollerlər yenidən qurulursa, PLC-nin aşağı gərginlik diaqnostikasını trend şəklində izləyin və ya uyğun nominala malik osiloskopdan və diferensial ölçmə metodundan istifadə edin. Dalğalanmanı universal hədd tətbiq etmək əvəzinə enerji təchizatı və yük spesifikasiyalarına əsasən yoxlayın.

Temperatur da əhəmiyyətlidir. Bir çox DIN-rels enerji təchizatı müəyyən edilmiş mühit temperaturundan yuxarıda gücünü azaldır. Tozla tutulmuş şkaf filtri və ya kifayət qədər olmayan məsafə yalnız saatlarla işlədikdən sonra yaranan nasazlığa səbəb ola bilər. Havalandırmanı yoxlayın və ən yüksək real iş şəraitində yük cərəyanını ölçün.

Dəyişdiriləcək qurğu seçilərkən davamlı yük, keçici tələb, ehtiyatlılıq, enerji saxlama tələbləri, qısaqapanma davranışı və güc azaldılması nəzərə alınmalıdır. enerji təchizatı kolleksiyası qurğuları müqayisə etməyə kömək edə bilər, yuxarıdakı qoruyucu komponentlər isə avtomat açar kolleksiyasında qruplaşdırılıb.

İşi sübutlarla yekunlaşdırın

Təmirdən sonra giriş gərginliyini, enerji təchizatında və uzaqdakı yükdə çıxış gərginliyini, sabit cərəyanı, işəsalma davranışını, mühit temperaturunu və nasazlığa səbəb olan komponenti və ya qolu qeyd edin. Qoruyucu qurğuların və terminalların düzgün bərpa edildiyini təsdiqləyin, sonra sistemi real iş dövrünü əks etdirən müddət ərzində müşahidə edin.

Müəllifin fikri: enerji təchizatını dəyişdirmək yalnız sıradan çıxmış enerji təchizatı əsas səbəb olduqda təmir sayılır. Daha peşəkar nəticə nasazlığın niyə baş verdiyini izah edən və yeni qurğunun eyni şəraitə məruz qalmayacağını göstərən qısa ölçmə qeydləridir.

Xəyalı nasazlıqların ardınca düşmədən 24 VDC enerji mənbələrində diaqnostika aparmaq

İşləməyən idarəetmə şkafı avtomatik olaraq enerji təchizatının sıradan çıxdığı anlamına gəlmir. Bu sahə təlimatı mənbə nasazlıqlarını aşağı axın yüklənmələrindən təhlükəsiz şəkildə ayırmaq üçün gir...

PLC, sensorlar və şəbəkə cihazları birlikdə sıradan çıxdıqda, 24 VDC enerji təchizatı açıq-aşkar şübhəli görünür. Onu dərhal dəyişdirmək istehsalı bərpa edə bilər, lakin əsl nasazlıq qısaqapanmış yük, boş neytral naqil, açılmış qrup qoruyucu qurğusu, həddindən artıq qızmış terminal və ya yüksək işəsalma tələbi olduqda, yeni enerji təchizatını da sıradan çıxara bilər.

İntizamlı diaqnostika üç sualı bir-birindən ayırır: nominal enerji enerji təchizatına çatırmı, enerji təchizatı yüksüz halda düzgün gərginlik yarada bilirmi və tam dövrə iş yükü altında həmin gərginliyi saxlaya bilirmi?

Əvvəlcə təhlükəsizliyə və simptomlara diqqət yetirin

Bütün enerji mənbələrini müəyyən edin, sahənin kilidləmə proseduruna əməl edin və dövrə ilə mühit üçün uyğun nominala malik multimetr və problardan istifadə edin. Açıq AC giriş terminalları və yüklənmiş kondensatorlar təhlükəli olaraq qala bilər. Gərginlik altında sınaq tələb olunarsa, bu iş ixtisaslı personal tərəfindən müəssisənin təsdiqlənmiş metodu ilə yerinə yetirilməlidir.

Ölçmədən əvvəl status LED-indikatorunu, qoxunu, rəng dəyişməsini, ventilyatorun işini, temperaturu, avtomatın vəziyyətini və hansı yüklərin sıradan çıxdığını qeyd edin. Sönük “DC OK” göstəricisi sübutdur, lakin yekun nəticə deyil. Bəzi enerji təchizatları çıxışda qısaqapanma və ya aşağı gərginlik mühafizəsi işə düşdükdə, daxili çevirici saz olsa belə, göstəricini söndürür.

Sənaye enerji təchizatının giriş və DC çıxış sınaq nöqtələri

Müəyyən edilmiş sınaq nöqtələrində ölçmə aparın və həm gözlənilən diapazonu, həm də faktiki dəyəri qeyd edin.

Çıxışı günahlandırmazdan əvvəl girişi təsdiqləyin

Giriş gərginliyini, fazanı, tezliyi və terminal işarələrini müəyyən etmək üçün lövhə məlumatlarını yoxlayın. Ölçməni yalnız yuxarıdakı avtomatda deyil, enerji təchizatının terminallarında aparın. Sigorta yuvası, ayırıcı kontaktı, naqil və ya terminal bu nöqtələr arasında sıradan çıxa bilər. Birfazalı qurğuda spesifikasiyada göstərildiyi kimi faza-neytral və ya faza-faza gərginliyini yoxlayın; yalnız rəngə əsasən naqilin neytral olduğunu düşünməyin.

Giriş yoxdursa və ya tolerantlıq həddindən kənardadırsa, qrup mühafizəsi və paylama xətti üzrə yuxarı istiqamətdə yoxlama aparın. Giriş düzgündürsə, DC-ni birbaşa müsbət və mənfi çıxış terminalları arasında ölçün. Bir tərəfi korpusun torpağına nisbətən ölçmək qırılmış geri dönüş naqilini gizlədə və ya üzən sistemdə yanıltıcı dəyər yarada bilər.

Yüksüz və yüklü nəticələrdən birlikdə istifadə edin

Aşağı axın dövrəsi təhlükəsiz şəkildə ayrıldıqda düzgün yüksüz gərginlik çeviricinin işə düşə bildiyini göstərir. Gərginlik yalnız yenidən qoşulduqdan sonra çökürsə, həddindən artıq yükdən, qısaqapanmadan, kabeldə böyük gərginlik düşümündən və ya yüksək başlanğıc cərəyanına malik yükdən şübhələnin. Nasaz hissə görünənədək qolları metodik şəkildə yenidən qoşun.

Enerji təchizatı yüksüz halda 24 V-u saxlayır, lakin sabit yük altında terminallarda 18 V-a düşürsə, cərəyanı məhdudlaşdırması, gücünün kifayət etməməsi, həddindən artıq qızması və ya zədələnməsi ehtimalını araşdırın. Enerji təchizatı təxminən 24 V-da qalır, uzaqdakı qurğu isə 18 V görürsə, naqil müqavimətini, terminalları, birləşdiriciləri və geri dönüş yolunu yoxlayın.

Yüklü DC dövrəsi üçün əlçatan ayırma sınaq nöqtələri

Əlçatan sınaq nöqtələri cərəyan axdığı zaman mənbə gərginliyini yükdəki gərginliklə müqayisə etməyə kömək edir.

Sabit gərginlik hər nasazlığı aşkar etmir

Əl multimetri kommutasiya dalğalanmasını, fasiləli kəsilməni və ya sürətli işəsalma enməsini orta qiymətə sala bilər. Ölçülən DC dəyəri normal göründüyü halda kontrollerlər yenidən qurulursa, PLC-nin aşağı gərginlik diaqnostikasını trend şəklində izləyin və ya uyğun nominala malik osiloskopdan və diferensial ölçmə metodundan istifadə edin. Dalğalanmanı universal hədd tətbiq etmək əvəzinə enerji təchizatı və yük spesifikasiyalarına əsasən yoxlayın.

Temperatur da əhəmiyyətlidir. Bir çox DIN-rels enerji təchizatı müəyyən edilmiş mühit temperaturundan yuxarıda gücünü azaldır. Tozla tutulmuş şkaf filtri və ya kifayət qədər olmayan məsafə yalnız saatlarla işlədikdən sonra yaranan nasazlığa səbəb ola bilər. Havalandırmanı yoxlayın və ən yüksək real iş şəraitində yük cərəyanını ölçün.

Dəyişdiriləcək qurğu seçilərkən davamlı yük, keçici tələb, ehtiyatlılıq, enerji saxlama tələbləri, qısaqapanma davranışı və güc azaldılması nəzərə alınmalıdır. enerji təchizatı kolleksiyası qurğuları müqayisə etməyə kömək edə bilər, yuxarıdakı qoruyucu komponentlər isə avtomat açar kolleksiyasında qruplaşdırılıb.

İşi sübutlarla yekunlaşdırın

Təmirdən sonra giriş gərginliyini, enerji təchizatında və uzaqdakı yükdə çıxış gərginliyini, sabit cərəyanı, işəsalma davranışını, mühit temperaturunu və nasazlığa səbəb olan komponenti və ya qolu qeyd edin. Qoruyucu qurğuların və terminalların düzgün bərpa edildiyini təsdiqləyin, sonra sistemi real iş dövrünü əks etdirən müddət ərzində müşahidə edin.

Müəllifin fikri: enerji təchizatını dəyişdirmək yalnız sıradan çıxmış enerji təchizatı əsas səbəb olduqda təmir sayılır. Daha peşəkar nəticə nasazlığın niyə baş verdiyini izah edən və yeni qurğunun eyni şəraitə məruz qalmayacağını göstərən qısa ölçmə qeydləridir.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.