电气故障

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史上最全的电气故障检查方法要收藏好

史上最全的电气故障检查方法要收藏好

史上最全的电气故障检查方法要收藏好1.外部观察法外部观察法是最简单、最直接的电气故障检查方法之一、通过仔细观察电气设备、电缆和接线盒等外部部件的状况,检查是否存在烧焦、变形、损坏等异常情况。

同时还要检查电缆的接触是否牢固,接线是否正确,插头插座是否干净等。

2.测试仪器法测试仪器法是电气故障检查中比较常用的方法之一、常用的测试仪器有万用表、绝缘电阻测试仪、电阻箱等。

通过使用这些测试仪器,可以对电源、电路、电器设备等进行测量,从而判断是否存在故障。

比如使用万用表可以测量电压、电流、电阻等参数,判断是否符合正常数值范围。

3.逐一排除法逐一排除法是一种系统性的电气故障检查方法。

首先需要对整个电气系统进行分块,然后逐一检查每一块的电缆、接线和设备,找出存在问题的部分。

通过一个一个排除的方式,最终找到故障点。

4.引线法引线法是一种相对简单快捷的电气故障检查方法,适用于对接线是否正确连接进行检查。

可以将一根正常的导线连接到电气设备和电源上,如果设备正常工作,则说明原有的导线存在故障,需要进行更换或修复。

5.试验法试验法是一种通过模拟或者实际操作进行的电气故障检查方法。

比如使用较小的电流或电压对电路进行试验,观察电路的反应,从而判断是否存在故障。

可以根据电路的实际情况选择对应的试验方法,比如对一个断路器进行试验时可以通过操作断路器来观察其反应。

6.反复测量法反复测量法是一种通过多次测量同一电气参数来检查故障的方法。

通过多次测量可以排除因单次测量误差而导致的错误判断,提高检查的准确性。

比如在测量电压时,可以多次测量同一电源,然后取平均值,来确保测量结果的准确性。

电气设备常见故障及如何有效维修

电气设备常见故障及如何有效维修

电气设备常见故障及如何有效维修2023年,电气设备已经成为现代社会中非常重要的一部分,无论是家庭还是工业等领域都离不开电气设备。

然而,在使用电气设备的过程中,常常会遇到各种故障,这些故障会影响设备的稳定运行,也会对工作和生活造成不必要的麻烦。

因此,本文将探讨电气设备的常见故障及如何有效维修,从而确保设备的正常运行。

一、电气设备常见故障1. 电器线路过载电器线路过载指的是设备所连接的电路中的负载电流超过了电路所能承受的额定电流。

通常情况下,电路的负载电流应该小于电路的额定电流,否则可能导致电路短路、过热等故障。

这种故障的解决方法是减少负载电流,或者增加电路的额定电流。

2. 电器线路短路电器线路短路是指电路中的两根导线之间发生了非正常的直接接触,导致电流突然变大,甚至瞬间达到最大值。

这种故障会引发保险丝跳闸,设备直接停止运行。

解决这种故障的方法是排除导线之间的非正常接触,或者更换损坏的电子元器件。

3. 电器元器件老化电器元器件的老化是指电路中的元器件长时间使用后,由于磨损、腐蚀、热膨胀等原因而出现故障。

这种故障的解决方法是更换故障的元器件,或者重新焊接元器件。

4. 变压器故障变压器是电力系统中的重要设备,负责将高电压变换为低电压。

变压器故障通常由于局部过热、造成局部断电、或由于绝缘材料破裂等原因引起的。

解决这种故障的方法是检查变压器的加热情况,更换破损的绝缘材料。

5. 电器启动困难电器启动困难通常是由于电器元器件的损坏或者电路接线有误造成的。

这种故障的解决方法是检查电器元器件的状况,查看电路接线是否有误。

二、电气设备维修1. 注意安全在进行电气设备维修之前,必须首先保证自身的安全。

例如戴好安全帽,穿上安全鞋,以避免发生意外事故。

另外,在维修过程中,必须切断电源,避免触电。

2. 检查故障现象在进行维修之前,必须先检查故障现象,找出故障原因。

例如,如果变压器过热导致故障,那么必须检查变压器的加热情况并更换破损的绝缘材料。

电气设备故障判断及处理方法

电气设备故障判断及处理方法

电气设备故障判断及处理方法一、故障判断方法1.观察法:对于一些表面故障,通过直接观察可以判断出故障现象,例如熔断器熔断、电气设备烧坏等。

观察法适用于一些明显的、可以直接观察到的故障。

2.检测法:通过仪器设备对电气设备进行检测,判断设备是否存在故障。

常用的检测仪器包括电压表、电流表、电阻表等。

通过对电流、电压、电阻等参数的测量,可以判断设备是否正常工作。

3.比对法:将故障设备与正常设备进行对比,找出故障所在。

比对法适用于故障设备与正常设备之间存在较大差别的情况。

二、故障处理方法1.断电:在发生故障时,第一步是要及时切断电源,防止进一步的事故发生。

切断电源可以通过手动拉闸、拉下开关等方式进行。

2.故障复位:对于一些简单的故障,可以通过复位电气设备来解决。

例如,当熔断器熔断时,将熔断器更换为新的,即可解决问题。

3.更换元件:对于一些损坏的元件,需要及时更换。

例如,当电动机损坏时,需要将损坏的电动机更换为新的。

4.修理设备:对于一些简单的故障,可以通过修理设备来解决。

修理设备包括清洗设备、拧紧接线等操作。

5.请求专业人士帮助:对于一些复杂的故障,需要请求专业人士的帮助。

专业人士可以通过对设备进行全面的检测和分析,找出故障原因,并采取相应的措施进行修复。

三、故障预防方法1.定期检查设备:定期对电气设备进行检查,查找潜在的故障隐患。

检查内容包括观察设备有无异常现象、测量电流、电压等参数、检查设备的接线是否松动等。

2.增加设备保护措施:在设计电气系统时,应增加相应的保护措施,例如设置熔断器、过载保护器、隔离开关等,以保护设备不受外界因素的影响。

3.做好设备维护保养:定期对设备进行维护保养,包括清洁设备、润滑设备、紧固接线等。

维护保养能够有效地延长设备的寿命,减少故障的发生。

4.增强员工的安全意识:培养员工的安全意识,加强员工的电气安全知识培训,使员工能够正确、及时地判断和处理电气设备故障。

总结:电气设备故障的判断及处理方法对于保障设备的安全运行十分重要。

电气检修与故障排除方法5篇

电气检修与故障排除方法5篇

电气检修与故障排除方法5篇第1篇示例:电气检修与故障排除方法一、前言在现代社会中,电气设备已经成为我们工作和生活中不可或缺的一部分。

由于各种原因,电气设备在运行中难免会出现故障,给我们的生活和工作带来诸多不便。

了解电气设备的检修和故障排除方法显得十分重要。

本文将从常见的电气设备故障出发,介绍电气检修与故障排除的方法,希望对读者有所帮助。

1. 电路无法正常通电当电路无法正常通电时,首先需要检查电源是否接通,电源开关是否正常,并且检查插座和电源线是否损坏。

如果以上都没有问题,那么可能是由于保险丝熔断或者触发器跳闸所致。

此时应及时更换保险丝或者重置触发器,保证电路正常通电。

2. 电气设备发出异常噪音当电气设备发出异常噪音时,说明设备可能存在故障。

可能的原因包括电机轴承损坏、传动链条松动或者风扇叶片变形。

此时应及时检查设备各部件,找出故障原因并及时进行维修或更换受损部件。

3. 电器过载引起短路当电器过载引起短路时,应立即切断电源,找出问题发生的位置。

可能的原因包括电路线路接触松动、电器线缆受潮等。

此时应尽早维修电路,避免由于短路引起的危险。

4. 电器温度过高当电器温度过高时,说明设备可能存在过载或者接触不良的问题。

此时应查明原因并及时处理。

可能的排除方法包括降低负载、改善通风条件等。

5. 电器漏电电器漏电是一种非常危险的情况,可能导致触电等严重后果。

当发现电器漏电时,应立即切断电源并找出漏电原因。

可能的排除方法包括更换漏电保护器、检查接线是否正确等。

1. 定期检查维护首要的方法是定期检查维护电气设备,确保设备运行正常。

定期检查可以事先发现可能存在的问题,并及时修复,避免故障发生。

2. 注意电气安全电气设备检修和故障排除过程中,必须时刻注意电气安全。

在进行检修工作时,应切断电源,采取必要的安全措施,确保自己和他人的安全。

3. 掌握基本知识进行电气设备检修和故障排除之前,必须掌握一定的电气知识,了解电路原理和设备结构。

电气故障处理方法

电气故障处理方法

电气故障处理方法
电气故障处理方法可以从以下几个方面进行:
1. 排查故障原因:首先需要确认故障现象,然后逐步排除可能的故障原因,如检查电源线是否插紧、电源开关是否正常、电器是否有损坏等。

2. 切断电源:为了安全起见,在处理电气故障之前应该先切断电源,避免电流引起的人身伤害或电器损坏。

3. 使用合适的工具:在处理电气故障时,需要使用适当的工具,如电压表、电流表以及绝缘电阻测试仪等,确保能准确测量电气参数,并判断故障的具体位置。

4. 处理故障点:一旦确认了故障点,可以根据具体情况采取不同的处理方法,如更换损坏的元件、修复断开的电路、调节电器的参数等。

5. 进行测试和验证:在处理完电气故障之后,需要进行测试和验证,确保问题已经解决,并确认电器的正常工作。

6. 预防故障再次发生:为了避免电气故障再次发生,可以采取一些预防措施,如定期检查电路和设备、保持设备的干净整洁、遵守使用规范等。

需要注意的是,在处理电气故障时一定要保证自身的安全,避免触电或其他意外
事故的发生。

如果遇到较复杂或不确定的故障情况,建议寻求专业人士的帮助。

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。

常见电气设备故障分析及预防措施

常见电气设备故障分析及预防措施2023年,随着社会与科技的不断进步,电气设备已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。

然而,由于使用时间长、环境复杂等原因,电气设备故障也时有发生。

本文将从常见故障分析及预防措施两方面对电气设备进行分析,以期能给广大读者提供有益的参考和帮助。

一、常见电气设备故障分析1、电机故障电机是电气设备中最为常见的一种,其工作原理是将电能转化为机械能。

电机故障主要有以下几种:(1)过载故障电机在长时间负载运行时,就会产生过载现象,严重时会导致电机烧毁。

(2)温升故障温度过高时,电机会出现停机现象。

这通常是由于风道堵塞、风量不足或散热设备故障导致的。

(3)绕组故障电机绕组在长期使用过程中,绝缘层容易老化,绕组接头存在松动等问题,导致电机绕组短路或接触不良。

2、变压器故障变压器是将电压变换为适应用电设备电压的设备,广泛应用于各种工业和家庭电气设备中。

常见的故障有:(1)高压绕组短路故障高压绕组短路是由于变压器内部绝缘层老化或短路所致,会引起放电、过热,最终导致设备故障。

(2)局部放电故障变压器内部局部放电是导致变压器故障的主要因素之一。

它主要是由于设备内部电气介质损坏或泄漏电流过大而引起。

3、配电柜故障配电柜是将电力信号进行分配和统一控制的设备,它与电气设备的安全运行密切相关,常见故障有:(1)接线不良故障配电柜使用过程中,接线头松动或接线不良,会引起电弧,导致设备发生故障。

(2)过压故障当电压超过设定值时,配电柜不得不自动切断电源,以保护设备。

以上是电气设备常见故障的分析,下面我们来谈谈如何预防电气设备故障。

二、预防电气设备故障的措施1、进行定期检修和维护电气设备在使用过程中,需要进行定期检修和维护。

定期检修包括维护、校对、更换设备部件等,可以发现问题及时处理,从而降低设备故障的几率。

2、注重设备的运行情况我们应该时刻注意设备的运行情况,及时发现设备故障,并对问题进行处理。

同时,我们还需要了解设备的工作原理、工作状态等信息,为后续处理故障提供参考。

电气线路常见故障及原因

电气线路常见故障及原因电气线路常见故障及原因可以分为以下几类。

1. 短路故障:短路故障是电气线路中最常见的故障之一。

短路是指电流在电路中某个节点出现直接连接,绕过原本路径的现象。

短路故障的原因主要包括以下几个方面:a. 绝缘故障:电气线路的绝缘层对电流应起到隔离作用,但当绝缘材料老化、磨损或被破坏时,就容易导致电气设备绝缘阻抗降低,造成短路故障的发生。

b. 设备故障:电器设备的内部元件损坏或接触不良,例如导线端子松动、电器触点虚接等,都可能引发电路短路故障。

c. 设计或施工缺陷:电气线路的设计或施工不当,例如线路走向不合理、导线敷设方式不正确、绝缘层材料选用不当等,都可能导致电路发生短路故障。

2. 断路故障:断路故障是电气线路中另一种常见的故障类型。

断路是指电气线路中某个节点断开,电流无法在该节点通过的现象。

断路故障的原因主要包括以下几个方面:a. 电线老化:电气线路长时间使用后,电线的绝缘层可能会老化、断裂或破损,导致电路的断路故障。

b. 线路损坏:电气线路遭受人为损坏或外部环境因素,例如长时间的振动、弯曲或拉伸等,都可能导致电路发生断路故障。

c. 设备故障:电气设备内部的开关元件损坏、接触不良等问题,会导致电路无法连接或中断。

3. 过负荷故障:过负荷故障是指电气线路中承载电流超过设计或额定负荷的故障。

过负荷故障的主要原因包括以下几个方面:a. 电器设备过载:当电器设备的使用电流超过了其额定负荷时,容易导致线路过载,从而引发故障。

b. 电气线路过载:电气线路设计不合理或使用过程中电流负荷过大,都容易引发线路过负荷故障。

c. 供电电流不稳定:供电电流不稳定或过大时,也容易导致线路发生过负荷故障。

4. 接地故障:接地故障是指电气线路或设备的接地部分出现故障,无法正常接地。

接地故障的原因包括以下几个方面:a. 接地线松动:电气线路或设备的接地线松动或断裂,无法良好接地,容易导致接地故障的发生。

b. 接地电阻增大:地面含湿度过高、接地电极腐蚀或材料老化等原因,会导致接地电阻增大,也容易引发接地故障。

电气线路常见故障

电气线路常见故障电气线路在使用过程中可能会出现各种故障,这些故障可能会影响电气设备的安全性和使用寿命,甚至可能会导致火灾等严重事故。

本文将介绍电气线路中常见的故障及其预防措施。

1. 短路故障短路故障是指两个或两个以上的电器设备之间发生了直接的、突然而且又没有应有的限制性阻抗的电路故障。

电气短路故障的出现通常是由于绝缘材料被损坏、过负荷等原因造成的。

短路会导致电流瞬间升高,电气设备的线圈容易因此熔断,甚至引起火灾。

预防措施:1)安装过载保护器,自动停止负荷电流,防止电气设备损坏。

2)使用优质接线,确保线路连接干净的接头,保证接触良好。

3)做好维护管理工作,及时更换老化的电气设备和配件。

2. 过电压故障过电压是指线路中出现超过正常电压的电压,过电压故障对电气设备的安全使用和寿命产生很大的影响。

如果不及时处理,可能会导致设备失效或损坏。

预防措施:1)在设备前端安装过电压保护器,这样可以将线路上的电压保持在一定的安全范围之内。

2)安装独立的防雷设备,保护线路设备不受雷击。

3)做好设备的日常维护,及时发现并处理电气设备中可能出现的隐患。

3. 漏电故障漏电故障通常是由于线路绝缘材料损伤等原因造成的,电流会通过绝缘材料的缺陷直接流回地面,这会造成无论短周期还是长周期的电流损失。

预防措施:1)加强对线路绝缘材料的维护,定期进行检查、清扫和更换。

2)在设备前端安装漏电保护器,及时切断电流,保护用户的人身安全和设备的使用寿命。

3)确保电气设备和线路质量,避免使用低质量产品。

4. 电缆故障电缆故障可能是由于电缆本身质量差、老化、安装不良等原因造成的。

电缆损伤可能导致线路中间障碍物,从而使故障扩散,导致严重的事故。

预防措施:1)避免电缆的折叠或弯曲,确保电缆在安装过程中处于合适的位置。

2)检查电缆是否有老化、断裂等现象,及时更换损坏电缆。

3)加强对电缆的通信和建设,确保通讯顺畅。

电气线路的故障对人与设备的安全都有不小的影响。

电气常见的电气故障及处理(内容有点多,但是很全很细)

电气常见的电气故障及处理(内容有点多,但是很全很细)(1).电动机不起动1.电源未接通:检查开关、控制保险,各对触点及电动机引出线头。

2.绕组断路:将断路部位加热到绝缘等级所允许的温度.使漆软化,然后将断线挑起,用同规格线将断掉部分补焊后,包好绝缘,再经涂漆,烘干处理。

3.绕组接地或相间、匝间短路:处理办法同上,只是将接地或短路部位垫好绝缘,然后涂漆烘干。

4.绕组接线错误:核对接线图,将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘处理及涂漆)5.开关跳闸或熔断器熔体烧断:查出原因,排除故障、按电动机规格配新熔体。

6.绕线转子电动机启动误操作:检查集电环短路装置及起动变阻器位置,启动时应先串接变阻器,启动完成后再接短路装置。

7.过电流继电器整定值太小:适当调高。

8.控制设备接线错误:校正接线。

(2).电动机接入电源后,断路器跳闸或熔断器熔丝被烧断1. 单相启动:检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关触点,找出断线或假接故障后进行修复。

2.定、转子绕组接地或短路:纠正错误。

3.电机负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障。

4.熔体额定电流过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。

5.绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。

6.电源到电机之间的连接电缆线短路:检查短路点后进行修复。

(3)电动机通电后,电机不起动,嗡嗡响1. 改极重绕后槽配合选择不当:选择合理绕组形式和绕组节距;适当车小转子直径;重新计算绕组参数。

2. 定、转子绕组短路:查明断路点进行修复;检查绕线转子电刷与集电环接触状态,检查启动电阻是否断路或电阻过大。

3. 绕组引出线始末短接错或绕组内部接反:在定子绕组中通入直流,检查绕组极性(用指南针)判定绕组首末端是否正确。

4.电动机负载过大或被卡住:检查设备,排除故障。

5.电源未能全部接通:更换熔断的熔体;紧固接线柱松动的螺钉;用万用表检查电源线断线或假接故障,然后修复。

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电气故障检修1.弱磁调速是n0向下调速,调速特性为恒功率输出。

(错误)2.三相六拍脉冲分配逻辑电路由FF1、FF2、FF3三位D触发器组成。

其中脉冲分配顺序是A→AB→B→BC→C→CA→A→……(正确)3.步进电动机式是经济型数控机床按驱动和定位方式划分.(正确)4.交磁电机扩大机是一种具有很高放大倍数、较小惯性、高性能、特殊构造的直流发电机。

(正确)5.由于各种原因所引起的故障报警时,报警指示灯亮,可进一步通过监控查看报警信息。

(错误)6.单电源驱动电路只适用于电流较小的伺服式步进电动机。

(正确)7.如果发电机的电流达到额定值而其电压不足额定值,则需减小淬火变压器一次线圈的匝数。

(错误)8.大电容可以通过充放电现象,对其电容值做粗略估计。

(正确)9.在更换电路板或部件时,一定要谨慎,绝不可以轻易的换,以免扩大故障的范围。

要充分考虑到要更换部分的前后关系,在确认不会发生潜在的问题后方可更换。

(正确)10.可编程序控制器是一种工业控制计算机,有很强的自检功能。

可通过其自检功能,诊断出许多自身故障或外围设备的故障。

(正确)11.高频电源设备的直流高压不宜直接由晶体管整流器提供。

(错误)12.正反两组晶闸管用两个环流给定。

(错误)13.当电网电压过低或瞬间断电时,掉电保护是避免CPU失控,ROM数据混乱丢失的重要措施。

(错误)14.由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁,这就构成了逻辑环流可逆调速系统。

(错误)15.用记忆示波器调到待触发状态,时标拨到10ms,Y轴衰减拨在150V挡,瞬间也能看到衰减振荡,有时记忆示波器一次不一定能捕捉到波形,需反复看几次。

(错误)16.根据指令图分析和判断故障是诊断所控制设备故障的基本方法。

(错误)17.停车时冲程过大其原因是制动强度太弱,可以调节电压负反馈强度。

(错误)18.当电网电压过低或瞬间断电时,掉电保护是避免CPU失控,RAM数据丢失的重要措施。

(正确)19.调压调速的方向是从n0向下调速。

(正确)20.将I/0接口地址与存储器空间分开设置,互不影响,由于地址总线是存储器和I/0设备共享的,需用数据控制信号线区别。

(错误)21.传统的驱动电源有单电源驱动电路和双电源驱动电路,新型电源有高压电流斩波电源。

(正确)22.开环控制系统仅适用于要求高的场合。

(错误)23.这种调速方法就是当电枢电压不变时,用减小磁通¢使电动机转速升高的方法来进行调速。

(正确)24.直流电动机励磁绕组WE-M接线松动,致使直流电动机转速升高或“飞车”。

(正确)25.数据存储器一般用随机存储器(RAM)。

(正确)26.伺服驱动过电压可能是电源电压太低,或电源容量不够,或整流电路某器件损坏。

(错误)27.电压负反馈加电流正反馈自动调速系统是为了进一步增加静态速降,提高静特性硬度。

(错误)28.SP100-C3型高频设备接通电源加热后无栅流不振荡,不振荡的原因很多,如果振荡管阳极直流电源和灯丝电源都是正常的,则应该在半高压的情况下观察一下阳极电流。

(正确)29.经济型数控系统的自诊断功能往往比较强。

(错误)30.而中频发电机组的效率一般只有70%。

(错误)31.对于振荡管,在起振时基极对地为正电压,也可用示波器观察其振荡波形。

(错误)32.反电枢可逆电路由于电枢回路电感大,所以适用于要求频繁启动而过渡过程时间短的生产机械。

如可逆轧钢机、龙门刨等。

(错误)33.当使用新管或长期贮存的管子时,应加额定灯丝电压进行预热,时间不少于3h。

(错误)34.用记忆示波器接在逆变桥输出端可看到衰减振荡波形。

(正确)35.从取下旧电池到装上新电池的时间要尽量短,一般不允许超过3min,如果时间过长,将会丢失程序。

(正确)36.主回路采用三相桥式交叉连接有环流的电枢供电。

(正确)37.电压负反馈断线造成电压负反馈信号消失,使控制绕组3WC中的电流增大,造成电机扩大机和直流发电机过低电压,于是电动机产生很高的速度。

(错误)38.高频电源设备的直流高压不宜接由晶闸管整流器提供。

(正确)39.数据存储器一般用随机存储器(ROM)。

(错误)40.高、低压双电源驱动电路适用于电流较小的伺服式步进电动机。

(错误)41.在电池电压正常时,电池电压指示灯是亮的。

(错误)42.当电源指示灯亮,而运行指示灯不亮(排除指示灯本身故障原因),说明系统已因某种异常而中止了正常的运行。

(正确)43.如果发电机的电流达到额定值而其电压不足额定值,则需增大淬火变压器一次线圈的匝数。

(正确)44.电压负反馈自动调速系统在一定程度上起到了自动稳速作用。

(正确)45.若工作中发生故障应首先断开负载,而切断中频机的励磁回路。

(正确)46.经济型数控系控常用的有后备电池法和采用非易失性存储器。

(正确)47.由于各种原因所引起的故障报警时,报警指示灯亮,可进一步通过编程器查看报警信号。

(正确)48.各位的段驱动及其位驱动可分别共用几个锁存器。

(错误)49.根据梯形图分析和判断故障是诊断所控制设备故障的基本方法。

(正确)50.非编码键盘是通过软件来实现键盘的识别,消抖,重键处理等功能,需占用MPU时间,适用于键数较少的场合。

(错误)51.转矩极性鉴别器常常采用运算放大器经正反馈组成的施密特电路检测速度调节器的输出电压u n。

(正确)52.全导通时直流输出电压Ud=1.1E(E为相电压有效值)。

(错误)53.为使振荡管真空度保持正常,可将备用管子定期在设备上轮换使用。

经验证明,每隔三,四个月轮换使用一次管子,对延长其工作寿命是有益的。

(正确)54.触发脉冲必须是正向脉冲,否则晶闸管触发不开。

(正确)55.零电流检测器采用双稳态电路。

(错误)56.从取下旧电池到装上新电池的时间要尽量短,一般不允许超过3min,如果时间过长,将会丢失ROM中的内容。

(错误)57.变频调速具有优异的调速性能,变频时按不同规律结合调压可实现恒转矩或恒功率调速,以适用不同负载的要求。

(正确)58.消磁作用太强,造成反向磁化,形成停车后又反向爬行。

(正确)59.直流点位式是经济型数控机床按驱动和定位方式划分。

(错误)60.各位的段驱动及其位驱动可分别共用一个锁存器。

(正确)61.(开环调速)不是调节异步电动机的转速的参数。

62.当MPU需要显示时,将要显示的数据送(锁存器)后再经驱动器驱动数码显示,若无新数据送显示器,则MPU便去做其他工作。

63.非独立励磁控制系统在(基速以下)的调速是用提高电枢电压来提升速度的,电动的反电动势随转速的上升而增加,在励磁回路由励磁调节器维持励磁电流为最大值不变。

64.正常用时每个输出端口对应的指示灯应随该端口(有输出或无输出而亮或熄)。

65.如果发电机的端电压达到额定值而其电流不足额定值,则需(减小粹火变压器一次)线圈的匝数。

66.微处理器一般由(CPU),程序存储器,内部数据存储器,接口和功能单元(如定时器,计数器)以及相应的逻辑电路所组成。

67.(输出回路有故障)不是运行指示灯不亮的原因。

68.(反电枢)可逆电路由于电枢回路电感小,适用于要求频繁启动而过渡过程时间短的生产机械,如可逆轧钢机,龙门刨等。

69.正常对每个输出端口对应的指示灯随该端口有输出或无输出而亮或熄。

否则就是有故障,其原因可能是(输出元件短路,开路,烧毁)。

70.逻辑保护电路一旦出现(U R=1,U F=1)的情况,与非门立即输出低电平,使u R和u F 均被箝位于“0”,将两组触发器同时封锁。

71.对于场效应电子器件,(场效应管,(MOS集成电路)),为防止静电击穿或静电寄存,在没有采用防静电措施时不要触摸它。

72.MPU对外部设备的边系通过(接口)来实现。

73.中频发电机停车时的操作步骤(a.减小发电机励磁电流,降低发电机电压,b,切断控制回路,c.断开中频机组电源)。

74.由于关断时间的限制,晶闸管电源的工作频率目前一般只限在中频以下而大功率(数十到数百千瓦)高频(数百到数千千赫兹)电源设备主要是由(电子管)振荡器构成的。

75.换向时冲程过大首先检查减速制动回路工作是否正常,减速开关(F—SQD、R—SQD)和继电器KAD工作是还良好。

另外,(电压负反馈较弱)能引起越位过大。

76.启动电动机组后工作能高速冲出不受控,产生这种故障有以下(电机扩大机剩磁电压过高)原因。

77.理想的驱动电源应使通过步进电动机很大电感量的绕组电流尽量接近(矩形波)。

78.(步进电动机式)是经济型数控机床按驱动和定位方式划分。

79.停车爬行是(剩磁)是产生爬行的根本原因。

80.检查供电电源时在电源端子处测量电压是否在标准范围内下限不低于供电电压的(85%)。

81.晶体管的集电极及发射极之间的正反向阻值都应大于(2KΩ),如果两个方向的阻值都很小,则可能是击穿了。

82.步进电动机旋转时噪声特别大的原因是(电动机是否因相序接错)。

83.传统步进电动机的驱动电源有(单电源驱动电路,双电源驱动电路,高压电流斩波电源)。

84.将需要用人造逆弧方法进行老练的管子装在高频设备上,为限制逆弧产生的短路电流,应在电路里接入(限流电阻)。

85.不是按经济型数控机床按驱动和定位方式可划分的是(闭环连续控制式)。

86.环流抑制回路中的电熔C1,对环流控制起(加快)作用。

87.小电容可用万用表量出(短路,但开路和容量变化)则无法直接测出。

88.数控系统地址线无时序,可检查地址线路驱动器,地址线逻辑,(CPU及周边电路),振荡电路等。

89调节电动机磁场高速系统的方法就是当(电枢电压)不变时,用减小磁通¢使电动机转速升高的方法来进行高速过程。

90.异步电动机转速表达式错误为(n=n o(1-s)·60s/p)。

91.转矩极性鉴别器常常采用运算放大器经(正反馈)组成的施密特电路检测速度调节器的输出电压u n。

92.逆变桥工作调整是将0.8Ω,生铁电阻串联在直流电路里,这里串入限流电阻的作用是为了在(过压过流)保护未调整好的情况下,当逆变失败时将主电路电流限制在一定范围内。

93.转矩极性鉴别器常常采用(运算放大器)经反馈组成的施密特电路检测速度调节器的输出电压u n。

94.在对模拟量信号采样时,经过多次采样,得到一个(D/A)转换的数据序列,经过某种处理后,得到逼近真值的数据。

95.剩磁消失而不能民电应重新充磁,直流电源电压应低于额定励磁电压(一般取(100)V 左右),充磁时间约为2~3min。

96.用双综示波器依次检查各晶闸管(VT1~VT6)的触发脉冲是否按规定顺序依次相差(600)。

97.中频发电机组启动时,交流电动机的冲击电流约为额定电流的(5~7)。

98.对触发脉冲要求有(一定的宽度,且达到一定的功率)。

99.晶闸管中频电源的效率一般在(90%)。

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