ชไนเดอร์ LC1D170 คอนแทค AC - คอนแทคเตอร์,เบรกเกอร์,อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์,มิเตอร์ไฟฟ้า,เซ็นเซอร์,ตัวเข้ารหัส,บมจ

วีแชท: +86-13184948252 วอทส์แอพพ์: 0086-13811255435 อีเมล: kent@bestcontactor.com

เกี่ยวกับ ติดต่อ |

ชไนเดอร์ LC1D170 คอนแทค AC - คอนแทคเตอร์,เบรกเกอร์,อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์,มิเตอร์ไฟฟ้า,เซ็นเซอร์,ตัวเข้ารหัส,บมจ

คอนแทค/

ชไนเดอร์ LC1D170 คอนแทค AC

แจกแจงรหัสโมเดลให้สมบูรณ์ (รหัสการสั่งซื้อมาตรฐาน: LC1D170XXC) LC1D: คอนแทค AC มาตรฐานของ TeSys D Series 170: พิกัดกระแสไฟในการทำงาน 170A ภายใต้โหลด AC-3 ที่ 440V 00: ไม่มีหน้าสัมผัสเสริมในตัวบนตัวเครื่อง (รุ่น ≤95A มาพร้อมกับ 1NO+1NC; ต้องติดตั้งโมดูลเสริมสำหรับรุ่น ≥115A) XX: รหัสแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (7 = สากล ...

  • รายละเอียดสินค้า
  1. แจกแจงรหัสโมเดลให้สมบูรณ์ (รหัสการสั่งซื้อมาตรฐาน: LC1D170XXC)
  2. LC1D: มาตรฐาน คอนแทคไฟฟ้ากระแสสลับ ของ TeSys D Series
  3. 170: พิกัดกระแสไฟในการทำงาน 170A ภายใต้โหลด AC-3 ที่ 440V
  4. 00: ไม่มีในตัว เสริม การติดต่อบนตัวเครื่องหลัก (รุ่น ≤95A มาพร้อมกับ 1NO+1NC; ต้องติดตั้งโมดูลเสริมสำหรับรุ่น ≥115A)
  5. XX: รหัสแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (7 = สากลสำหรับ 50/60Hz)

B7: เอซี24วี; F7: AC110V; ม7: ไฟ AC220V; คำถามที่ 7: AC380V; V7: AC400V

บีดี: คอยล์ DC24V DC

  1. ค: ผลิตในเทียนจิน, จีน; เวอร์ชันที่นำเข้าไม่มีส่วนต่อท้าย C

โมเดลที่สมบูรณ์ทั่วไป

LC1D170M7C: คอยล์ AC220V (ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด)

LC1D170F7C: คอยล์ AC110V

LC1D170Q7C: คอยล์ AC380V

  1. พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าหลัก

กระแสวงจรหลัก & พลัง (โหลดมอเตอร์ AC-3, 440วี)

กระแสไฟทำงาน AC-3 เช่น: 170ก; กระแสความร้อนทั่วไป Ith = 200A

กำลังมอเตอร์ที่ตรงกัน:

380วี: 90กิโลวัตต์; 415วี: 100กิโลวัตต์; 660วี: 110กิโลวัตต์

แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด Ui = 1,000V; ทนแรงดันอิมพัลส์ได้ 8kV

ความสามารถในการทนต่อระยะเวลาอันสั้น: 1400สำหรับ 1 ที่สอง, 1200สำหรับ 10 วินาที

อายุการใช้งาน & ความถี่ในการทำงาน

ชีวิตเครื่องกล: 8 ล้านการดำเนินงาน

อายุการใช้งานไฟฟ้า AC-3: 800,000 การดำเนินงาน (440วี)

ความถี่การทำงานสูงสุด: 1,200 การดำเนินงานต่อชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน: -5℃ ~ +60 ℃; อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40℃ ~ +70 ℃

ความสูงที่ใช้บังคับสูงสุด: 3,000ม (การลดพิกัดที่ต้องการสูงกว่า 1,000m)

ระดับการป้องกัน: IP2X ปลอดภัยต่อนิ้ว; TH สารป้องกันการกัดกร่อนสำหรับความชื้น & สภาพแวดล้อมที่ร้อน

มาตรฐานการปฏิบัติตาม: IEC60947-4-1, GB14048.4; ซีซีซี / แอล / การรับรอง CE

ขนาดการติดตั้งโดยรวม (กว้าง × สูง × ลึก)

120มม. × 158 มม. × 136 มม; การติดตั้งราง DIN แนวตั้งมาตรฐาน

  1. ลักษณะของคอยล์

ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: 70%~120% ของแรงดันไฟฟ้าคอยล์ที่กำหนดเพื่อการดึงเข้าที่เสถียรตลอดช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง

เวลาดึงเข้า: 20~35ms; หมดเวลา: 40~75ms

คอยล์อเนกประสงค์ 50/60Hz, การบังคับใช้ทั่วโลก

  1. อุปกรณ์เสริมส่วนขยาย (ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
  2. โมดูลหน้าสัมผัสเสริม

การติดตั้งด้านบน: ซีรีส์ LADN (LADN11 = 1NO + 1เอ็นซี; LADN22=2NO + 2เอ็นซี)

ติดตั้งด้านข้าง: โมดูลด้านข้าง LADN โดยไม่เพิ่มความสูงโดยรวม

  1. โมดูลการหน่วงเวลา: LADT ล่าช้า, LADR ล่าช้า
  2. ลูกโซ่ทางกล: LAD9R1 สำหรับวงจรย้อนกลับไปข้างหน้า/ย้อนกลับ
  3. รีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อน: จับคู่ LR9D63 (ช่วงการปรับ: 80~180A)
  4. อาร์คดับเพลิง & อุปกรณ์สายไฟ: ฝาครอบป้องกันวงจรหลัก, เทอร์มินัลบัสบาร์
  5. สถานการณ์การใช้งานทั่วไป
  6. การควบคุมการเริ่ม/หยุดสำหรับพัดลมกำลังสูง 90kW, ปั๊มน้ำและเครื่องอัดอากาศ
  7. วงจรทำความร้อนของหน่วยทำความเย็นส่วนกลางและเตาอบอุตสาหกรรม
  8. สตาร์ทเตอร์เดลต้าและตู้ควบคุมแบบย้อนกลับไปข้างหน้า/ย้อนกลับ
  9. ตู้เก็บประจุแก้ไขตัวประกอบกำลัง, อุปกรณ์ลำเลียงขนาดใหญ่
  10. การเลือกรุ่น & คำแนะนำในการเปลี่ยน

การอัพเกรดการเปลี่ยนทดแทนภายในซีรี่ส์เดียวกัน

รุ่นอัพเกรด LC1D170: LC1D170M7C, ทดแทนโดยตรงด้วยข้อกำหนดที่เหมือนกัน; LC1G180 ของซีรีส์ TeSys G เป็นทางเลือกในการขยายกำลังการผลิต

ข้อผิดพลาดในการเลือกรุ่นที่ควรหลีกเลี่ยง

  1. ไม่มีหน้าสัมผัสเสริมในตัวบนยูนิตหลัก; โมดูลเสริม LADN จำเป็นสำหรับวงจรควบคุมอัตโนมัติ
  2. ลดลง 10%~20% เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเกิน 40°C หรือระดับความสูงมากกว่า 1,000 ม.
  3. อย่าเลือกตามพิกัด 170A โดยตรงสำหรับโหลดแบบคาปาซิทีฟ (เอซี-6บี); อัพเกรดให้สูงขึ้นหนึ่งขนาด
  4. ติดตั้งในแนวตั้งเท่านั้น; การติดตั้งในแนวนอนทำให้การตีกลับและการระเหยของการสัมผัสรุนแรงขึ้น
  5. ประเด็นสำคัญของการเดินสายไฟ

วงจรหลัก: L1/L2/L3 เป็นขั้วต่อขาเข้าที่ด้านบน; T1/T2/T3 เป็นเทอร์มินัลโหลดที่ด้านล่าง

ขั้วต่อคอยล์: A1, A2; การเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าผิดจะทำให้ขดลวดไหม้

วงจรหลักรองรับสายหนา / การเดินสายบัสบาร์; ฝาครอบฉนวนที่ถอดออกได้ช่วยให้เดินสายสะดวก

หลักการทำงานที่สมบูรณ์ของชไนเดอร์ LC1D170 คอนแทค AC

LC1D170 เป็นคอนแทคเตอร์ AC แบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปิดและปิดหน้าสัมผัสหลักผ่านแรงดึงดูดแม่เหล็กไฟฟ้า. ประกอบด้วยชุดประกอบหลักที่ประสานกันสามชุด: ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าคอยล์, ระบบดับเพลิงส่วนโค้งสัมผัสหลัก, และกลไกการรีเซ็ตสปริง.

  1. ส่วนประกอบหลักภายในสามชุด
  2. กลไกการขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (ม้วน + แกนคงที่ + การย้ายแกน)

ม้วน: ควบคุมแรงดันไฟฟ้า (AC220V/380V ฯลฯ) เชื่อมต่อกับเทอร์มินัล A1 และ A2

แกนคงที่: แก้ไขบนฐานด้วยวงแหวนลัดวงจรแบบฝัง

แกนเคลื่อนย้าย: เชื่อมโยงอย่างแน่นหนากับหน้าสัมผัสหลักที่กำลังเคลื่อนที่และติดตั้งสปริงรีเซ็ต

  1. ผู้ติดต่อหลัก & ห้องดับเพลิงอาร์ค

หน้าสัมผัสหลักกระแสสูงสามคู่ (L1-T1, L2-T2, L3-T3) ติดตั้งแผงป้องกันส่วนโค้งของตะแกรงโลหะ; ได้รับการจัดอันดับสำหรับความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าของวงจรหลักของมอเตอร์ 170A

  1. รีเซ็ตสปริง & ฐานติดต่อเสริม

สปริงจะดึงแกนที่เคลื่อนที่ออกจากกันเพื่อเปิดหน้าสัมผัสเมื่อไฟฟ้าดับ. ไม่มีหน้าสัมผัสเสริมในตัวในรุ่นนี้; โมดูล LADN จะต้องได้รับการติดตั้งเพื่อใช้ตรรกะการล็อคตัวเองและการเชื่อมต่อกัน.

  1. กระบวนการดึงเข้าเต็มรูปแบบเมื่อคอยล์ลุ้น (คอนแทคเตอร์ปิด)
  2. สนามแม่เหล็กสลับที่สร้างโดยขดลวดพลังงาน

วงจรควบคุมปิด, พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้กับ A1/A2, และฟลักซ์แม่เหล็กสลับผ่านแกนคงที่และเคลื่อนที่.

  1. วงแหวนลัดวงจรช่วยลดเสียงรบกวนจากการสั่นสะเทือน

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับข้ามศูนย์ 100 ครั้งต่อวินาที, ทำให้เกิดการสูญเสียสนามแม่เหล็กทันทีและการสั่นของแกนกลาง. วงแหวนลัดวงจรทองแดงที่ฝังอยู่บนใบหน้าปลายแกนคงที่จะสร้างสนามแม่เหล็กล่าช้าผ่านกระแสไหลวน, รักษาแรงดึงดูดที่มั่นคงที่จุดข้ามศูนย์เพื่อการดึงเข้าอย่างเงียบเชียบ.

  1. แรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าเอาชนะความต้านทานของสปริง

แรงดึงดูดของแม่เหล็กมีมากกว่าแรงดึงสปริงรีเซ็ต, ดึงแกนที่กำลังเคลื่อนที่ลงและขับเคลื่อนหน้าสัมผัสที่เคลื่อนไหวทั้งหมดพร้อมกัน.

  1. วงจรหลักดำเนินการด้วยการสลับแบบซิงโครนัสของหน้าสัมผัสเสริม

ผู้ติดต่อหลักที่เคลื่อนไหวและอยู่กับที่มีส่วนร่วมอย่างแน่นหนา, การส่งกำลังไฟฟ้า 3 เฟส 380V ไปยังมอเตอร์หรือโหลด

หน้าสัมผัสเสริม LADN ที่ติดตั้งจะทำหน้าที่พร้อมกัน: เปิดตามปกติ (เลขที่) ปิด, ปกติปิด (เอ็นซี) เปิดเพื่อล็อคตัวเอง, ไฟแสดงสถานะและวงจรอินเทอร์ล็อค

  1. กระบวนการทำลายเต็มรูปแบบเมื่อตัดไฟ (คอนแทคเปิดแล้ว)
  2. วงจรควบคุมไม่ทำงาน, ฟลักซ์แม่เหล็กของคอยล์จะจางลงอย่างรวดเร็วและแรงดึงดูดทางแม่เหล็กไฟฟ้าจะลดลงเหลือศูนย์
  3. รีเซ็ตสปริงเด้งกลับทันทีเพื่อดึงแกนที่เคลื่อนไหวขึ้นเพื่อแยกออกจากกัน
  4. ผู้ติดต่อหลักแยกออกจากกันอย่างรวดเร็ว, สร้างส่วนโค้งไฟฟ้าอุณหภูมิสูงระหว่างหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่และที่กำลังเคลื่อนที่
  5. หลักการดับเพลิงแบบกริดอาร์ค: ตะแกรงโลหะหลายอันภายในโล่ส่วนโค้งจะแยกส่วนโค้งยาวออกเป็นส่วนโค้งสั้นหลายส่วน, ทางเดินโค้งที่ยาวขึ้นเพื่อการทำความเย็นที่รวดเร็วและการกระจายความร้อนผ่านการพาความร้อน, ดับส่วนโค้งอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการหลอมรวมการสัมผัสภายใต้อุณหภูมิสูง
  6. รีเซ็ตผู้ติดต่อเสริม: NO เปิด, NC คืนสภาพการนำไฟฟ้า, อุปกรณ์หยุดทำงาน
  7. หลักการลอจิกวงจรการจับคู่คีย์ (การใช้งานทั่วไปในสถานที่)

4.1 หลักการควบคุมการล็อคตัวเอง

หน้าสัมผัสเสริม NO ของคอนแทคเตอร์นั้นเชื่อมต่อแบบขนานผ่านปุ่มสตาร์ท: กดสตาร์ท → คอยล์ดึงเข้า → เสริม NO ปิด. หลังจากปล่อยปุ่มแล้ว, กระแสไฟจ่ายคอยล์อย่างต่อเนื่องผ่านหน้าสัมผัสเสริมแบบปิดเพื่อรักษาแรงดึงเข้า. กดปุ่มหยุดเพื่อตัดกำลังคอยล์และปล่อยคอนแทคเตอร์.

4.2 หลักการอินเตอร์ล็อคแบบพลิกกลับได้ (ซึ่งไปข้างหน้า & การหมุนย้อนกลับ)

LC1D170 สองยูนิตที่ติดตั้งลูกโซ่เชิงกล LAD9R1 พร้อมลูกโซ่ไฟฟ้าผ่านหน้าสัมผัสเสริม NC:

ลูกโซ่ทางกล: แผ่นกั้นทางกายภาพป้องกันการดึงคอนแทคเตอร์สองตัวพร้อมกัน

อินเตอร์ล็อคไฟฟ้า: หน้าสัมผัส NC ของคอนแทคเตอร์ตัวหนึ่งต่อแบบอนุกรมกับวงจรคอยล์ของอีกตัวหนึ่ง; การดึงเข้าของอันหนึ่งจะตัดวงจรของอีกอันหนึ่ง

กำจัดไฟฟ้าลัดวงจร 3 เฟสที่เกิดจากการจ่ายพลังงานพร้อมกันของวงจรไปข้างหน้าและย้อนกลับ.

  1. หลักการออกแบบพิเศษสำหรับรุ่น LC1D170 กระแสสูง
  2. หน้าสัมผัสโลหะผสมเงินสำหรับขั้วไฟฟ้าแรงสูงที่มีความต้านทานการระเหยส่วนโค้งได้ดีเยี่ยม, เหมาะสำหรับการสตาร์ท-หยุดบ่อยครั้งของมอเตอร์ขนาด 90kW
  3. ห้องดับเพลิงส่วนโค้งอิสระความจุขนาดใหญ่พร้อมความสามารถในการดับส่วนโค้งที่เหนือกว่ามาก เมื่อเทียบกับรุ่น LC1D ขนาดเล็กที่ต่ำกว่ากระแสไฟกระชาก 170A
  4. แกนเหล็กที่ขยายใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นทำให้เกิดแรงดึงดูดแม่เหล็กไฟฟ้าที่เพียงพอ, หลีกเลี่ยงการพูดพล่อยและการสัมผัสที่ไม่ดีภายใต้การสลับโหลดบ่อยครั้ง
  5. ขั้วต่อวงจรหลักขนาดใหญ่พอดีกับสายเคเบิลหนา / บัสบาร์เพื่อลดการสร้างความร้อน
  6. สาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวทั่วไปที่สอดคล้องกับกลไกการทำงาน
  7. ส่งเสียงพึมพำอย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่มพลัง: แหวนลัดวงจรหัก, แรงดึงดูดไม่เพียงพอที่จุด AC Zero-Cross ซึ่งนำไปสู่การสั่นสะเทือนของแกนกลาง
  8. หน้าสัมผัสหลอมละลายและไม่สามารถเปิดได้หลังจากไฟดับ: การสูญพันธุ์ส่วนโค้งล้มเหลว, ส่วนโค้งที่มีอุณหภูมิสูงจะละลายและเชื่อมหน้าสัมผัสหลัก
  9. การดึงเข้าที่อ่อนแอและความร้อนสูงเกินไปอย่างรุนแรง: แรงดันคอยล์ด้านล่าง 70% ค่านิยม, แรงดึงดูดไม่เพียงพอทำให้เกิดการสัมผัสที่ไม่ดีและการสะสมความร้อน
  10. ไม่มีการดึงเข้า: ขดลวดเปิด, สายไฟควบคุมขาดหรือสปริงรีเซ็ตยึด

วิธีการตรวจสอบที่สมบูรณ์เพื่อตัดสินคุณภาพของ Schneider LC1D170

(การวัดแบบคงที่เมื่อปิดเครื่อง + การทดสอบพลังแบบไดนามิก, ไม่ต้องใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพ)

LC1D170 เป็นคอนแทคเตอร์กระแสสูง 3 ขั้วพิกัด 170A. การตรวจสอบครอบคลุมสี่ส่วน: ม้วน, 3-ผู้ติดต่อหลักของเฟส, ผู้ติดต่อเสริม (LADN ติดตั้งแยกกัน) และโครงสร้างทางกลสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในขั้นตอนเดียว.

  1. เครื่องมือเตรียมการ

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (ความต้านทาน / โหมดเสียงกริ่งต่อเนื่อง), ถุงมือฉนวน, ไขควง, แหล่งจ่ายไฟควบคุมที่ปรับได้ (ไฟฟ้ากระแสสลับ24/110/220/380V, จับคู่กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของคอยล์)

  1. ขั้นตอน 1: การตรวจสอบแบบคงที่พร้อมการปิดเครื่อง (ลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัย)

2.1 ตรวจสอบขั้วคอยล์ A1 & A2

ขั้วต่อคอยล์: A1, A2

  1. สลับมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดความต้านทานและเชื่อมต่อโพรบสองตัวเข้ากับ A1 และ A2
  2. มาตรฐานปกติ:

คอยล์ AC ของ LC1D170 มีความต้านทานคงที่ตั้งแต่หลายร้อยถึงมากกว่าหนึ่งพันโอห์ม (ไม่มีวงจรเปิดหรือไฟฟ้าลัดวงจร)

  1. การตัดสินความผิด:

การอ่านไม่มีที่สิ้นสุด ∞: วงจรเปิดคอยล์ภายใน → คอนแทคเตอร์เสีย

อ่านค่าได้ใกล้กับ 0Ω: วงจรลัดวงจรระหว่างขดลวด→การจ่ายพลังงานจะเผาวงจรควบคุมโดยตรง

> เสริม: คอยล์ DC BD มีความต้านทานสูงกว่า, ซึ่งจะต้องไม่อ่านค่าอนันต์หรือใกล้ศูนย์.

2.2 ตรวจสอบหน้าสัมผัสหลัก 3 เฟส (L1-T1, L2-T2, L3-T3)

ภายใต้สภาวะปลดปล่อยตามธรรมชาติ (คอนแทคเตอร์ไม่ดึงเข้า):

  1. ทดสอบ L1-T1, L2-T2, L3-T3 แยกจากกันด้วยโหมดออดต่อเนื่องของมัลติมิเตอร์
  2. สถานะปกติ: เปิดทั้งหมดโดยไม่มีเสียงกริ่ง, ความต้านทานไม่มีที่สิ้นสุด
  3. ความผิดพลาด: ความต่อเนื่อง / เสียงเตือนบนคู่ใด ๆ → หน้าสัมผัสที่หลอมละลาย, มอเตอร์ไม่สามารถหยุดได้หลังจากไฟดับ; อันตรายอย่างยิ่ง, จะต้องถูกแทนที่

กดก้านกระทุ้งตรงกลางสีดำที่ด้านหน้าลงด้วยตนเองจนสุดเพื่อจำลองสถานะการดึงเข้า:

  1. วัดผู้ติดต่อหลักสามกลุ่มอีกครั้ง
  2. สถานะปกติ: ทั้งสามเฟสดำเนินการด้วยเสียงกริ่ง, ความต้านทานใกล้ 0Ω และความต้านทานที่สม่ำเสมอในสามเฟสโดยไม่มีส่วนเบี่ยงเบนที่ชัดเจน
  3. การตัดสินความผิด:

วงจรเปิดเฟสเดียว: การระเหยของการสัมผัสทำให้เกิดขั้วเปิด, ความเสี่ยงต่อการสูญเสียเฟสของมอเตอร์

ค่าเบี่ยงเบนความต้านทานขนาดใหญ่ในสามเฟส: หน้าสัมผัสออกซิไดซ์และหน้าสัมผัสไม่ดี ส่งผลให้ขั้วต่อมีความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงาน

2.3 การตรวจสอบการติดต่อเสริม (ติดตั้งโมดูล LADN)

สถานะปล่อยตัว:

NC ปกติปิดผู้ติดต่อ: สื่อกระแสไฟฟ้า; NO ปกติเปิดผู้ติดต่อ: เปิด

หลังจากกดแกนด้วยตนเองเพื่อดึงเข้า:

เอ็นซีเปิด, ไม่ประพฤติปฏิบัติ

การไม่มีสวิตช์บ่งชี้ว่าโมดูลเสริมเสียหายเนื่องจากการล็อกตัวเองและวงจรอินเทอร์ล็อกล้มเหลว

2.4 การตรวจสอบโครงสร้างทางกลด้วยสายตา

  1. ตรวจสอบการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยก้านกระทุ้ง: เด้งกลับช้าหรือติดขัด = สปริงรีเซ็ตเก่ามีแนวโน้มที่จะสัมผัสกับฟิวชั่นเมื่อปล่อยล่าช้า
  2. ถอดส่วนป้องกันส่วนโค้งออกเพื่อตรวจสอบขั้วสัมผัส:

การเปลี่ยนสีสีดำเล็กน้อย: ร่องรอยส่วนโค้งปกติ, เป็นที่ยอมรับในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

พื้นผิวหลุมอุกกาบาต, โลหะหลอมเหลวที่แข็งตัวหรือมีรอยไหม้ที่หลอมละลายอย่างเห็นได้ชัด: หน้าสัมผัสที่เสียหายต้องเปลี่ยนโดยตรง

  1. ตรวจสอบที่อยู่อาศัยว่ามีรอยแตกร้าวหรือไม่, กลิ่นไหม้หรือรอยไหม้ดำถ่าน
  2. ขั้นตอน 2: การทดสอบพลังงานแบบไดนามิก (จำลองสภาพการทำงานนอกสถานที่)

⚠️คำเตือน: อย่าเชื่อมต่อมอเตอร์กำลังสูงเข้ากับวงจรหลัก; จ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ตรงกันให้กับขั้วต่อคอยล์ A1/A2 อย่างอิสระเท่านั้น

  1. คอยล์จะดึงเข้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นโดยไม่มีการพูดคุยอย่างรุนแรงเมื่อจ่ายไฟ
  2. การตัดสินเสียงที่ผิดปกติ:

การดึงเข้าที่เงียบและนุ่มนวล: ปกติ

การสั่นสะเทือนที่ดังกึกก้องอย่างต่อเนื่อง: วงแหวนลัดวงจรแกนคงที่หักซึ่งมีแรงดึงดูดไม่เสถียร; ไม่เหมาะกับการใช้งานในระยะยาว

  1. ทดสอบการตัดไฟทันที: แกนจะหลุดออกทันทีโดยที่ก้านกระทุ้งจะเด้งกลับอย่างรวดเร็ว, ไม่มีฟิวชั่นล่าช้า
  2. 5-การตรวจสอบอุณหภูมิพลังงานอย่างต่อเนื่องนาที:

ที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นเล็กน้อย: ปกติ

ร้อนแรงด้วยกลิ่นไหม้: ลัดวงจรระหว่างขดลวดเล็กน้อยพร้อมอันตรายร้ายแรงซ่อนเร้น

  1. ตารางสรุปข้อผิดพลาดด่วน
ปรากฏการณ์การตรวจสอบข้อสรุปข้อบกพร่องความสามารถในการให้บริการ
ความต้านทานไม่มีที่สิ้นสุดระหว่าง A1-A2ขดลวดเปิดเศษเหล็ก
ความต้านทานระหว่าง A1-A2 ใกล้กับ 0Ωคอยล์ลัดวงจรเศษเหล็ก
คู่ L-T ใดๆ ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องกดก้านกระทุ้งรายชื่อผู้ติดต่อหลักที่หลอมรวมห้ามใช้โดยเด็ดขาด
คู่ L-T หนึ่งคู่เปิดหลังจากกดก้านกระทุ้งหน้าสัมผัสที่ระเหยทำให้เกิดการสูญเสียเฟสเศษเหล็ก
การสั่นสะเทือนแบบหึ่งๆ อย่างต่อเนื่องหลังการเพิ่มพลังงานวงแหวนลัดวงจรแกนเสียหายใช้งานชั่วคราวเท่านั้น; แนะนำให้เปลี่ยน
ค่าเบี่ยงเบนความต้านทานขนาดใหญ่ในสามเฟสหลังจากการดึงเข้าหน้าสัมผัสแบบออกซิไดซ์ที่มีความร้อนสูงเกินไปเมื่อสัมผัสไม่ดีแทนที่
คอยล์ร้อนเร็วมีกลิ่นไหม้หลังเติมพลังคอยล์ไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างทางเลี้ยวเศษเหล็ก
ก้านกระทุ้งติดขัดด้วยการดีดตัวช้าฤดูใบไม้ผลิอายุแทนที่
  1. การตรวจสอบนอกสถานที่ที่รวดเร็วและง่ายดาย (ไม่มีการถอดชิ้นส่วนจากตู้ควบคุม)
  2. ตัดกำลังวงจรควบคุมและวัดความต้านทาน A1/A2 ผ่านมัลติมิเตอร์เพื่อตัดสินความสมบูรณ์ของคอยล์ได้อย่างรวดเร็ว
  3. ปลดเบรกเกอร์อัปสตรีมและทดสอบความต่อเนื่องของสายเคเบิลขาเข้าสามเฟสของมอเตอร์เพื่อระบุหน้าสัมผัสที่หลอมละลาย
  4. ฟังเสียงคอนแทคเตอร์เมื่อกดปุ่มสตาร์ท: เสียงพูดคุย = วงแหวนลัดวงจรขาด; ความเงียบสนิท = ขดลวดเปิด
  5. ขั้วต่อคอนแทคเตอร์ที่ร้อนผิดปกติระหว่างการทำงานมักเป็นผลมาจากการสัมผัสขั้วที่ไม่ดี
  6. หมายเหตุเพิ่มเติม
  7. LC1D170 มีกระแสไฟพิกัดสูง; การระเหยของการสัมผัสเล็กน้อยทำให้เกิดความร้อนสะสม. แนะนำให้เปลี่ยนโดยตรงเมื่อวัดความต้านทาน 3 เฟสที่ไม่สมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการเหนื่อยหน่ายของมอเตอร์ขนาด 90kW
  8. หากหน้าสัมผัสหลักยังคงสภาพเดิมในขณะที่คอยล์เสียหาย, เฉพาะอุปกรณ์เสริมคอยล์เท่านั้นที่ต้องเปลี่ยน; จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนหน่วยแบบเต็มสำหรับหน้าสัมผัสที่หลอมละลาย
  9. คอนแทคเตอร์มีแนวโน้มที่จะเกิดออกซิเดชั่นในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและมีฝุ่นมาก; แนะนำให้เปลี่ยนเป็นประจำหากความต้านทานที่วัดได้สูงผิดปกติ

ก่อนหน้า:

ต่อไป:

ทิ้งคำตอบไว้

ฝากข้อความ