I detalj: spenningsregulator huter 400gs gjør-det-selv reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Mangfold bærbare datamaskiner imponerende i dag. I butikkene til Rostov-on-Don kan du finne en modell for enhver forespørsel og lommebok. Men hvordan vet du hvilken som er riktig for deg? Hva kan du spare på, og når er det bedre å velge et dyrere alternativ.
På kontoret - en budsjettmodell Hvis du trenger en bærbar datamaskin for å jobbe med dokumenter og for å søke etter informasjon på Internett, er det fullt mulig å se på rimelige modeller. Deres billighet oppnås på grunn av lavhastighetsprosessorer, billige TFT-matriser på skjermene, en liten mengde RAM, et svakt skjermkort og et middelmådig videokamera. Men prosessoren overopphetes ikke, fordi tung belastning ikke truer den.
Moderne dataskjermer er komplekse enheter som vanligvis er satt sammen av deler fra forskjellige produsenter og på forskjellige fabrikker. Og kvaliteten kan være veldig forskjellig selv for modeller fra samme selskap. Logistikken til moderne produksjon er noen ganger veldig komplisert, noe som ikke kan annet enn å påvirke kvaliteten. Skjermer kan nekte å fungere på grunn av fabrikkdefekte deler, og på grunn av dårlig montering og lodding, og feil i elektroniske kretser.
La oss se på vanlige sammenbrudd og deres årsaker, som våre eksperter vil bidra til å eliminere. servicesenter for datamaskinreparasjoner i Rostov-na-Don.
En av indikatorene på bilkomfort er et musikksystem av høy kvalitet. Og det handler ikke om de vanlige bilradioene og standardhøyttalerne. Du kan ikke forvente god lyd fra dem, spesielt fra budsjettmodeller. Jeg vil ha kraft, lydstyrke og, viktigst av alt, klarhet i lyden - du kan ikke klare deg uten en automatisk forsterker.
Video (klikk for å spille av).
Dette er en svært viktig komponent i lydsystemet. Bilforsterkeren fungerer slik: et signal kommer inn i den fra den lineære utgangen til bilradioen, som forsterkes og forbedres på vei til høyttalerne.
HUTER 400 GS-håndboken inneholder sider på russisk
Gå til filnedlastingssiden for denne håndboken: Last ned PDF
FORBEREDELSE TIL ARBEID OG ARBEIDSREGLER
MERK FØLGENDE! Før du kobler til stabilisatoren, sørg for at
ingen mekanisk skade.
Hvis transporten ble utført ved negative temperaturer,
bør oppbevares i minst 2 timer for å forhindre utseende av
MERK FØLGENDE! Stabilisatoren må kobles til
av en kvalifisert spesialist i samsvar med kravene i PUE, PTB og
Ta stabilisatoren ut av emballasjen og utfør en ekstern inspeksjon vha
for å finne ut om det er skade på huset eller effektbryteren.
Installer stabilisatoren i et rom som oppfyller arbeidsforholdene
I fravær av en tilkoblet jordkontakt i stikkontakten, huset
stabilisator må jordes.
Sett stabilisatorpluggen inn i stikkontakten.
Sett bryteren til "på"-posisjon i 10 sekunder.
Utgangsspenningsvoltmeteret skal vise 220V når du arbeider
stabilisator i normal modus.
Sett bryteren til "av"-posisjon.
Koble lasten til utgangskontaktene, sørg for påliteligheten
Sett bryteren til "på"-posisjon.
Under bruk av gimbalen kan displayet vise følgende
dette betyr at spenningen i nettet har sunket under rekkevidden
drift av stabilisatoren (under 140 V) og beskyttelsen mot lav
spenning, fortsetter stabilisatoren å fungere og leverer spenning
til utgangen, men bokstaven "L" lyser på resultattavlen. Når spenningen går tilbake til å fungere
rekkevidde, vil utgangsspenningen vises på skjermen igjen.
dette betyr at spenningen i nettet har steget over driften
rekkevidden til stabilisatoren (over 260 V) og overspenningsvernet har løst ut,
stabilisatoren slo av utgangsspenningen for å unngå sammenbrudd
enheter. Stabilisatoren vil automatisk gå tilbake til arbeidstilstand når
returner inngangsspenningen til driftsområdet.
dette betyr at den totale effekten koblet til stabilisatoren
enhet lyzer over den nominelle kraften til stabilisatoren og fungerte
termisk beskyttelse mot overoppheting. Det er nødvendig å redusere belastningen (koble fra en
eller flere brukere). Etter å ha satt stabilisatoren tilbake til å fungere
termisk modus, vil stabilisatoren slå seg på automatisk.
Den mobile nivelleringsenheten HUTER 400 brukes til å lage elektrisk energi av høy kvalitet for de viktigste forbrukerbelastningene for individuell bruk.
Stabilisatoren er designet for å bytte lasteffekt opp til 400 volt-ampere, og tåler kortvarige små overspenninger og spenningsfall. Enheten skaper spenningsutjevning opp til 220 volt med fall ved strøminngangen på 120-260 volt.
Strømmen til enheten er 400 volt-ampere.
Effektivitet ikke lavere enn 97 %.
Beskyttelsesgrad - IP 20.
Antall spenningsfaser er 1.
Produksjonsland - Latvia.
Lufttemperaturområdet ute er 0+40 grader.
Avviksnøyaktigheten til effektparameteren er 8%.
Inngangsspenningsintervallet, tillatt - fra 120 til 260 V.
Spenningsutgangsbølgeformen er en perfekt sinusbølge.
Kjøletype - uten vifte, naturlig.
Inngangseffektfrekvensen er 50 hertz.
Utgangsspenningen til stabilisatoren er 220 volt.
Garantiperioden er 12 måneder.
Tilkoblingskontakter - en ledning med en plugg, samt en stikkontakt for forbrukerstrømforsyning.
Skjermtype - digital skjerm (flytende krystall).
Byttehastigheten til den første kanalen er fra 5 til 7 millisekunder.
Enhetstype - relékoblingstaster, digital type.
Utjevningsenheten er mest nyttig for kraftnettverk med hyppige store spenningsstøt og -fall. Det anbefales å bruke stabilisatoren med belastninger som har en konstant eller langvarig driftsmodus: varmekjeler, livsstøttesystemer i form av termostater, klimaanlegg, ventilasjonssystemer og alarmer.
Enheten er laget med små overordnede dimensjoner. Dette gjør det mulig å plassere enheten umiddelbart i nærheten av forbrukerens tilkoblede last. HUTER spenningsstabilisator har en blokkering fra kretsstrømmen i form av en smelteforbindelse. Når den tillatte kraften overskrides, og i tilfeller med innkommende strømforsyning med lav verdi, eller omvendt, en veldig høy verdi, slår enheten av laststrømforsyningsnettverket. Beskyttelsen av enheten er laget i henhold til klassen IP 20. Stabilisatoren bruker en liten mengde elektrisk energi. Effektiviteten er mer enn 97%.
Driften av denne stabilisatoren er basert på prinsippet om å legge til spenning, og utføres ved hjelp av en diskret autotransformator og elektroniske kontrollnøkler i form av tyristorer. Når det kommer inn en spenning som er forskjellig fra den nominelle, bytter nøkkelen strømkretsen til enheten. Samtidig kobler han den nødvendige viklingen av transformatoren til kretsen. Som et resultat, ved utgangen av stabilisatoren, oppnås en akseptabel spenning som tilsvarer passinformasjonen.
Kroppen til stabilisatoren er laget av plast og metall. På toppen av enheten er det kontrollknapper og en digital skjerm med måleenheter for å kontrollere spenningen ved utgang og inngang. Huter-stabilisatoren krever ikke tvungen ventilasjon og avkjøles effektivt naturlig.
Grafisk visning av de viktigste driftsmodusene til spenningsstabilisatorer
I en av de tidligere artiklene ble hovedtypene av spenningsstabilisatorer beskrevet, samt instruksjoner for å koble dem til nettverket med egne hender.Dette materialet introduserer hovedfeilene til spenningsstabiliseringsenheter og muligheten for selvreparasjon.
Det må huskes at en stabilisator av enhver type er en kompleks elektrisk eller elektromekanisk enhet med mange komponenter inni, derfor, for å fikse det selv, må du ha en ganske dyp kunnskap om radioteknikk. Reparasjon av en spenningsstabilisator krever også passende måleutstyr og verktøy.
Kompleks stabilisator
Alle spenningsstabiliseringsenheter har et beskyttelsessystem som kontrollerer inngangs- og utgangsparametrene for samsvar med nominell verdi og driftsforhold. Hver stabilisator har sitt eget beskyttende kompleks, men flere vanlige kan skilles fra hverandre parametere, som går utover dette vil ikke tillate stabilisatoren å fungere:
Listen over kontrollparametere for stabilisatordrift angitt i de tekniske egenskapene
Det er nødvendig å sjekke om det er en kortslutning i lasten, inngangsspenningen, driftstemperaturforholdene og studere betydningen av feilkodene som vises på skjermene
Det vanskeligste er å finne et sammenbrudd i stabilisatoren på triac-nøkler, som styres av kompleks elektronikk. For reparasjon må du ha et enhetsdiagram, måleverktøy, inkludert et oscilloskop. I følge de ovennevnte oscillogrammene ved kontrollpunktene er det funnet en funksjonsfeil i stabilisatorens strukturelle modul, hvoretter det er nødvendig å kontrollere hver radiokomponent i den defekte noden.
Hovedkomponentene i triac-stabilisatoren
I reléstabilisatorer er den vanligste årsaken til feil releer som bytter transformatorviklinger. På grunn av hyppig veksling kan relékontaktene brenne ut, blokkere eller selve spolen kan brenne ut. Hvis utgangsspenningen forsvinner eller en feilmelding vises, må alle releer kontrolleres.
Relé Stabilisator Power Keys
For en mester som ikke er kjent med radioelektronikk, vil det være lettest å reparere en elektromekanisk med egne hender (servodrevet) stabilisator - dens funksjon og respons på spenningsendringer kan sees med det blotte øye umiddelbart etter fjerning av beskyttelsesdekselet. På grunn av den relative enkelheten i design og høy stabiliseringsnøyaktighet, er disse stabilisatorene veldig vanlige - de mest populære merkene er Luxeon, Rucelf, Resanta.
Resant stabilisator, effekt 5 kW
Hvis stabilisatortransformatoren begynte å varmes opp uten merkbar belastning, kan det ha oppstått en kortslutning, kalt interturn, mellom svingene. Men gitt spesifikasjonene til driften av disse enhetene, der utgangene til autotransformatoren eller kranene til sekundærviklingen til transformatoren er byttet hele tiden for å justere utgangsspenningen til den nødvendige verdien, kan vi konkludere med at kretsen er et sted i bryterne.
Byttenode til reléstabilisatoren
I reléstabilisatorer (SVEN, Luxeon, Resanta) kan ett av reléene blokkere, og flere omdreininger på transformatoren vil bli kortsluttet. En lignende situasjon kan oppstå i tyristor (triac) stabilisatorer - en av nøklene kan svikte og vil "korte" utgangsviklingene. Kortslutningsspenningen mellom svingene, selv med justeringstrinn på 1-2V, vil være nok til å overopphete transformatoren.
Bytte node av stabilisatoren på triacs
Det er nødvendig å sjekke triac-nøklene for å utelukke denne sammenbruddet. Tyristoren eller triacen kontrolleres av en tester - mellom kontrollelektroden og katoden skal motstanden under direkte og reverserte målinger være den samme, og mellom anoden og katoden - har en tendens til uendelig.Denne sjekken garanterer ikke alltid pålitelighet, så for å garantere er det nødvendig å sette sammen en liten målekrets, som vist i videoen:
I servostabilisatorer skifter ikke viklingene, men tilstøtende svinger kan også lukkes på grunn av en blanding av sot, støv og grafittspåner som er tilstoppet i rommet mellom svingene. Derfor krever slike servostabilisatorer som Resanta og andre periodisk forebyggende rengjøring av forurensede puter.
Mange brukere har lagt merke til at hastigheten på slitasje og forurensning av kontaktene til servostabilisatorer avhenger av driftsmiljøet, spesielt støv og fuktighet. Derfor kom håndverkerne opp med en måte å modifisere Resant-stabilisatorer ved å installere en vifte fra en dataprosessor (kjøler) på motsatt side av den mest brukte sektoren av autotransformatoren.
Miniatyrvifte for modifikasjon av servostabilisator
En konstant kjørende vifte forhindrer at støv legger seg på kontaktputene, og forhindrer forurensning og slitasje ved å fjerne slipende partikler fra arbeidsområdet. I tillegg til å rengjøre kontaktflatene, vil viften som er installert i Resant-stabilisatoren også bidra til bedre kjøling av autotransformatoren.
Reparasjon av stabilisatorer med servodrift, for eksempel Resanta, bør begynne med en inspeksjon av arbeidskontaktområdet til autotransformatoren
Inspiser nøye de mest slitte områdene av kontaktsvingene
Hvis Resant-stabilisatoren ble lagret i et fuktig miljø etter lang tids drift, kan åpne ubeskyttede kobberkontaktputer oksidere, noe som hindrer kontaktglideren i å komme i kontakt. Støv akkumulert under driftsstans på grunn av gnister kan være brannfarlig. Kort om forebygging av elektromekaniske stabilisatorer og en demonstrasjon av driften av servoen på videoen: