دستگاه تشخیص پیچ های اتصال کوتاه. Ƒ↓ - دستگاه تست آرماتور (APD) دستگاه برای تعیین پیچ های اتصال کوتاه در سیم پیچ ها

موتورهای الکتریکی اغلب از کار می افتند و دلیل اصلی آن اتصال کوتاه وقفه ای است. حدود 40 درصد از خرابی های موتور را تشکیل می دهد. علت اتصال کوتاه بین پیچ ها چیست؟ دلایل متعددی برای این امر وجود دارد.

دلیل اصلی بار بیش از حد بر روی موتور الکتریکی است که بالاتر از حد معمول است. سیم‌پیچ‌های استاتور گرم می‌شوند، عایق را از بین می‌برند و یک اتصال کوتاه بین چرخش سیم‌پیچ‌ها ایجاد می‌شود. با عملکرد نادرست یک ماشین الکتریکی، یک کارمند بار بیش از حد بر روی موتور الکتریکی ایجاد می کند.

بار معمولی را می توان در برگه اطلاعات تجهیزات یا روی صفحه موتور پیدا کرد. بار بیش از حد ممکن است به دلیل خرابی قسمت مکانیکی موتور الکتریکی رخ دهد. ممکن است یاتاقان غلتکی علت آن باشد. آنها می توانند به دلیل سایش یا عدم روانکاری گیر کنند و در نتیجه یک اتصال کوتاه در چرخش سیم پیچ آرمیچر ایجاد شود.

اتصال کوتاه پیچ ها نیز در هنگام تعمیر یا ساخت موتور رخ می دهد که در نتیجه ایراداتی در صورتی که موتور در کارگاهی نامناسب ساخته یا تعمیر شده باشد. لازم است موتور الکتریکی را طبق قوانین خاصی ذخیره و راه اندازی کرد، در غیر این صورت ممکن است رطوبت به داخل موتور نفوذ کند، سیم پیچ ها مرطوب شده و در نتیجه اتصال کوتاه دور ایجاد می شود.

با اتصال کوتاه دور، موتور الکتریکی به طور کامل کار نمی کند و دوام زیادی ندارد. اگر اتصال کوتاه وقفه به موقع تشخیص داده نشود، به زودی باید یک موتور الکتریکی جدید یا یک ماشین الکتریکی کاملاً جدید، به عنوان مثال، یک مته الکتریکی بخرید.

هنگامی که پیچ های سیم پیچ موتور کوتاه می شوند، جریان تحریک افزایش می یابد، سیم پیچ بیش از حد گرم می شود، عایق را از بین می برد و سایر پیچ های سیم پیچ اتصال کوتاه می کنند. به دلیل افزایش جریان، تنظیم کننده ولتاژ ممکن است از کار بیفتد. مدار چرخش با مقایسه مقاومت سیم پیچ با استاندارد طبق مشخصات فنی تعیین می شود. اگر کاهش یافته است، سیم پیچ باید به عقب برگردد و جایگزین شود.

نحوه پیدا کردن اتصال کوتاه چرخشی

تعیین بسته شدن پیچ ها آسان است؛ روش های مختلفی برای این کار وجود دارد. در حالی که موتور الکتریکی کار می کند، به گرمایش ناهموار استاتور توجه کنید. اگر یک قسمت از آن بیش از محفظه موتور گرم شود، باید کار را متوقف کرد و موتور را تشخیص دقیق داد.

دستگاه هایی برای تشخیص اتصال کوتاه پیچ ها وجود دارد که می توانید آنها را با گیره های جریان بررسی کنید. لازم است بار هر فاز به نوبت اندازه گیری شود. اگر در بارها بین فازها تفاوت وجود دارد، باید در مورد وجود اتصال کوتاه وقفه ای فکر کنید. شما می توانید اتصال کوتاه چرخشی را با عدم تعادل فاز در شبکه منبع تغذیه اشتباه بگیرید. برای جلوگیری از تشخیص نادرست، اندازه گیری ولتاژ تغذیه ورودی ضروری است.

سیم پیچ ها با مولتی متر با آزمایش بررسی می شوند. ما هر سیم پیچ را به طور جداگانه با دستگاه بررسی می کنیم و نتایج را با هم مقایسه می کنیم. اگر فقط 2-3 پیچ بسته شود، تفاوت قابل توجه نخواهد بود، اتصال کوتاه تشخیص داده نمی شود. با استفاده از میگر، می توانید موتور الکتریکی را آزمایش کنید و وجود اتصال کوتاه به محفظه را شناسایی کنید. یک کنتاکت دستگاه را به محفظه موتور وصل می کنیم، دومی را به پایانه های هر سیم پیچ.

اگر از کارایی موتور مطمئن نیستید، لازم است موتور را جدا کنید. هنگام جدا کردن قطعات، باید سیم پیچ های روتور و استاتور را بررسی کنید؛ احتمالاً محل اتصال کوتاه قابل مشاهده است.

دقیق ترین روش برای بررسی اتصال کوتاه بین پیچ های سیم پیچ، بررسی با یک ترانسفورماتور کاهنده در سه فاز با یک بلبرینگ است. ما سه فاز جدا شده را از ترانسفورماتور به استاتور موتور الکتریکی وصل می کنیم کاهش ولتاژ. توپ بلبرینگ را داخل استاتور می اندازیم. توپ در یک دایره حرکت می کند - این طبیعی است، اما اگر به یک مکان مغناطیسی شود، در آن مکان یک اتصال کوتاه وجود دارد.

به جای توپ، می توانید از صفحه ای از هسته ترانسفورماتور استفاده کنید. ما همچنین آن را در داخل استاتور انجام می دهیم. در جایی که پیچ ها کوتاه می شود، جغجغه می کند و در جایی که اتصال کوتاه وجود ندارد، به سادگی جذب اتو می شود. در حین چنین بررسی هایی، نباید از اتصال به قاب موتور غافل شد؛ ترانسفورماتور باید ولتاژ پایین باشد. آزمایش با یک صفحه و یک توپ در ولتاژ 380 ولت ممنوع است، تهدید کننده زندگی است.

دستگاه خانگی برای تعیین مدارهای پیچ

بیایید با دستان خود یک خفه بسازیم تا اتصال کوتاه وقفه در سیم پیچ موتور را بررسی کنیم. ما به آهن ترانسفورماتور U شکل نیاز داریم. به عنوان مثال، می توان آن را از پمپ ارتعاشی قدیمی "Rucheek"، "Malysh" گرفت. قسمت پایین آن را جدا می کنیم و خوب گرم می کنیم. کویل هایی با رزین اپوکسی پر شده است.


اپوکسی را گرم می کنیم و کویل ها را با هسته از بین می بریم. با استفاده از کاغذ سنباده یا آسیاب، فک های هسته را قطع می کنیم.


این کویل ها فقط روی آهن ترانسفورماتور U شکل پیچیده می شوند.

نیازی به احترام به زوایا نیست. باید جایی درست کنید که یک لنگر کوچک و بزرگ به راحتی بیفتد.

هنگام پردازش، لازم است به این توجه شود که آهن چند لایه است. شما نمی توانید طوری با آن رفتار کنید که سنگ آن را بلند کند. لازم است به گونه ای پردازش شود که لایه ها به سمت یکدیگر قرار گیرند تا هیچ خط و خش وجود نداشته باشد. پس از پردازش، تمام پخ ها و سوراخ ها را بردارید، زیرا باید با سیم لعابی کار کنید؛ خراش دادن آن توصیه نمی شود.

حالا باید دو سیم پیچ برای این هسته درست کنیم که دو طرف آن ها را قرار می دهیم. ضخامت و عرض هسته را در پهن ترین مکان ها، در امتداد پرچ ها اندازه گیری می کنیم. مقوای ضخیم برمیداریم و با توجه به اندازه هسته علامت میزنیم. ما اندازه شیار را در هسته بین سیم پیچ ها در نظر می گیریم. لبه غیر تیز قیچی را در امتداد نقاط خم قرار می دهیم تا خم شدن مقوا راحت تر شود. جای خالی قاب سیم پیچ را برش می دهیم. در امتداد خطوط تا کنید. این قاب سیم پیچ را ایجاد می کند.

حالا برای هر طرف کلاف ها چهار روکش درست می کنیم. دو قاب مقوایی برای قرقره ها می گیریم.

تعداد دور سیم پیچ ها را با استفاده از فرمول ترانسفورماتور محاسبه می کنیم.

13200 را بر سطح مقطع هسته بر حسب سانتی متر مربع تقسیم کنید. بخش هسته ما:

3.6 سانتی متر x 2.1 سانتی متر = 7.56 سانتی متر مربع.

13200: 7.56 = 1746 دور برای دو سیم پیچ. این عدد اختیاری است، انحراف 10 درصد در هر دو جهت هیچ نقشی ندارد. گرد کردن، 1800: 2 = 900 دور باید روی هر سیم پیچ پیچ شود. ما سیم 0.16 میلی متری داریم، به خوبی به سیم پیچ های ما می آید. شما می توانید آن را هر طور که دوست دارید بچرخانید. 900 چرخش را می توان به صورت دستی پیچاند. اگر 20-30 دور اشتباه کنید، هیچ اتفاق بدی نمی افتد. بهتر است بیشتر باد کنید. قبل از سیم پیچی با بال، سوراخ هایی در امتداد لبه های قاب برای خروجی سیم های سیم پیچ ایجاد می کنیم.

یک آستین هیت شرینک در انتهای سیم می گذاریم. انتهای سیم را وارد سوراخ می کنیم، آن را خم می کنیم و شروع به پیچیدن سیم پیچ می کنیم.

پر کردن کوچک است، بنابراین می توانید آن را با سیم ضخیم تر بپیچید. سیم کشی را با یک کامبریک به انتهای دیگر لحیم می کنیم و آن را داخل سوراخ می کنیم. تا زمانی که آزمایش انجام نشده است سیم پیچ را باد نکنید.

هر دو سیم پیچی هستند. آنها را روی هسته قرار می دهیم تا سیم ها پایین بیایند و یک طرف باشند. سیم پیچ ها دقیقاً به همین ترتیب پیچیده می شوند ، جهت چرخش ها در یک جهت است ، انتهای آن به همان روش بیرون آورده می شود. حالا باید یک سر را از یک سیم پیچ و یکی به سر دیگر وصل کنید و به دو سر باقی مانده ولتاژ 220 ولت اعمال کنید. نکته اصلی این است که گیج نشوید و سیم های صحیح را وصل کنید. برای درک ترتیب اتصال، باید به طور ذهنی هسته U شکل خود را در یک خط صاف کنید، به طوری که پیچ ها در سیم پیچ ها در یک جهت قرار گیرند و از یک سیم پیچ به سیم پیچ دوم حرکت کنند. دو سر کویل ها را به هم وصل می کنیم. به دو سر آن ولتاژ اعمال می کنیم.

بیایید چوک کارخانه ای و خانگی را با هم مقایسه کنیم.

چوک کارخانه را با یک صفحه فلزی از نظر لرزش در محل اتصال کوتاه چرخشی آرمیچر موتور بررسی می کنیم و آنها را با نشانگر علامت گذاری می کنیم. اکنون ما همین کار را روی دریچه گاز خانگی خود انجام می دهیم. نتایج یکسان بود. دریچه گاز جدید ما به خوبی کار می کند.

سیم پیچ های خود را از هسته جدا می کنیم و سیم پیچ ها را با نوار الکتریکی محکم می کنیم. لحیم کاری را نیز با نوار عایق می کنیم. سیم پیچ های تمام شده را روی هسته قرار می دهیم، برق 220 ولت را به انتهای سیم ها لحیم می کنیم. سلف آماده استفاده است.

بسته شدن آرمیچر interturn

برای بررسی آرمیچر، از دستگاه خاصی استفاده می کنیم که نشان دهنده یک ترانسفورماتور با هسته بریده شده است. هنگامی که آرمیچر را در این شکاف قرار می دهیم، سیم پیچ آن به عنوان سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور شروع به عمل می کند. علاوه بر این، اگر یک اتصال کوتاه بر روی آرمیچر وجود داشته باشد، صفحه فلزی که در بالای آرمیچر قرار دارد، به دلیل اشباع بیش از حد موضعی با آهن، لرزش یا مغناطیسی به بدنه آرمیچر می‌یابد.

دستگاه را روشن می کنیم. برای وضوح، ما به طور ویژه دو لایه روی کلکتور را بسته ایم تا نشان دهیم که چگونه تشخیص انجام می شود. رکورد را روی لنگر قرار می دهیم و بلافاصله نتیجه را می بینیم. رکورد ما مغناطیسی شد و شروع به ارتعاش کرد. آرمیچر را می چرخانیم، سیم پیچ ها جابه جا می شوند و صفحه از ارتعاش باز می ایستد.

حالا بیایید اتصال کوتاه اسلت را برداریم تا بررسی شود. چک را تکرار می کنیم و می بینیم که سیم پیچ آرمیچر به درستی کار می کند، صفحه در هیچ جا لرزش ندارد.

روش شماره 2 بررسی آرمیچر برای اتصال کوتاه چرخشی

این روش برای کسانی مناسب است که درگیر تعمیرات حرفه ای ابزار برقی نیستند. برای تشخیص دقیق اتصال کوتاه وقفه ای، یک براکت با یک سیم پیچ مورد نیاز است.

با استفاده از مولتی متر فقط می توانید بفهمید که سیم پیچ آرمیچر شکسته است یا خیر. برای این منظور بهتر است از تستر آنالوگ استفاده کنید. مقاومت بین هر دو لاملا را اندازه می گیریم.

مقاومت باید در همه جا یکسان باشد. مواردی وجود دارد که سیم پیچ ها نسوخته اند، کلکتور طبیعی است. سپس بسته شدن پیچ ها فقط با استفاده از دستگاهی با براکت از ترانسفورماتور تعیین می شود. اکنون مولتی متر را روی 200 کیلو اهم تنظیم می کنیم، یک پروب را به زمین وصل می کنیم و دیگری را به هر تیغه کلکتور لمس می کنیم، مشروط بر اینکه سیم پیچ شکسته ای وجود نداشته باشد.

اگر آرمیچر به زمین وصل نشود، قابل تعمیر است یا ممکن است یک اتصال کوتاه وقفه ای وجود داشته باشد.

اتصال کوتاه ترانسفورماتور

ترانسفورماتورها یک نقص معمول دارند - اتصال کوتاه چرخش ها در بین خود. همیشه نمی توان این عیب را با مولتی متر تشخیص داد. لازم است ترانسفورماتور را به دقت بررسی کنید. سیم سیم پیچ دارای عایق لاک است؛ زمانی که خراب می شود، مقاومتی بین پیچ های سیم پیچ وجود دارد که صفر نیست. این منجر به گرم شدن سیم پیچ می شود.

هنگام بازرسی ترانسفورماتور، نباید کاغذ سوخته، زغال شده، تورم پر یا سیاه شدن وجود داشته باشد. اگر نوع و مارک ترانسفورماتور را می دانید، می توانید دریابید که مقاومت سیم پیچ چقدر باید باشد. مولتی متر به حالت مقاومت تغییر می کند. مقاومت اندازه گیری شده را با داده های مرجع مقایسه کنید. اگر اختلاف بیش از 50٪ باشد، سیم پیچ ها معیوب هستند. اگر داده های مقاومت در کتاب مرجع یافت نشد، احتمالاً تعداد چرخش ها، نوع و سطح مقطع سیم را می دانید و می توانید با استفاده از فرمول ها مقاومت را محاسبه کنید.

برای بررسی خروجی ولتاژ پایین، ولتاژ 220 ولت را به سیم پیچ اولیه وصل می کنیم، اگر دود یا بو ظاهر شد، بلافاصله آن را خاموش کنید، سیم پیچ معیوب است. اگر چنین علائمی وجود نداشته باشد، ولتاژ را با یک تستر روی سیم پیچ ثانویه اندازه گیری می کنیم. اگر ولتاژ 20٪ کاهش یابد، خطر خرابی سیم پیچ ثانویه وجود دارد.

اگر ترانسفورماتور قابل سرویس دوم وجود داشته باشد، با مقایسه مقاومت ها، قابلیت سرویس دهی سیم پیچ ها مشخص می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر، از یک اسیلوسکوپ و یک ژنراتور استفاده کنید.

اتصال کوتاه وقفه استاتور

اغلب یک موتور معیوب دارای یک اتصال کوتاه وقفه ای است. ابتدا سیم پیچ استاتور را از نظر مقاومت بررسی کنید. این یک روش غیرقابل اعتماد است، زیرا مولتی متر همیشه نمی تواند نتیجه اندازه گیری را به دقت نشان دهد. این نیز به تکنولوژی چرخش موتور و سن آهن بستگی دارد.

گیره ها همچنین می توانند مقاومت و جریان را اندازه گیری کنند. گاهی اوقات با صدای موتور در حال کار بررسی می کنند، مشروط بر اینکه بلبرینگ ها سالم باشند، روغن کاری شده باشند و گیربکس محرک سالم باشد. با اسیلوسکوپ هم اتصال کوتاه چرخشی رو چک میکنن ولی قیمتشون بیشتره و همه این دستگاه رو ندارند.

موتور را به صورت خارجی بررسی کنید. هیچ اثری از روغن، لکه یا بو نباید وجود داشته باشد. جریان اندازه گیری شده توسط فاز باید یکسان باشد. یک تستر خوب سیم پیچ ها را از نظر مقاومت بررسی می کند. اگر اختلاف اندازه ها بیش از 10 درصد باشد، احتمال اتصال کوتاه در پیچ های سیم پیچ وجود دارد.

نظرات، اضافات به مقاله را بنویسید، شاید چیزی را از دست داده ام. نگاهی به آن بیندازید، خوشحال می شوم اگر چیز دیگری برای من مفید باشد.

علاوه بر بررسی شکستگی، باید سیم پیچ را از نظر عدم وجود چرخش اتصال کوتاه در داخل آن نیز بررسی کنید. بررسی اتصال کوتاه داخل سیم پیچ با استفاده از اهم متر بدون جدا کردن آن غیرممکن است. بنابراین، برای شناسایی چنین نقصی، بهتر است از یک دستگاه ساده استفاده شود که نمودار آن در شکل نشان داده شده است. 40.

با استفاده از این دستگاه می توانید وجود پیچ ​​های اتصال کوتاه در داخل سلف ها یا سیم پیچ های ترانسفورماتورهای کوچک را که قطر داخلی آنها از 35 میلی متر تجاوز نمی کند، تعیین کنید. در برخی موارد، دستگاه قادر به تشخیص پیچ های اتصال کوتاه در سیم پیچ هایی با قطر بیشتر است. لازم به ذکر است که دستگاه را می توان برای تست کویل در اندازه های مختلف تطبیق داد، برای این کار فقط باید برای استفاده تهیه کرد. کویل های قابل تعویض، روی میله هایی با قطر مناسب پیچیده شده است.

نمودار و اصل عملکرد دستگاه. این دستگاه بر روی یک ترانزیستور مونتاژ شده است که باعث می شود اندازه کوچک و استفاده از آن بسیار راحت باشد. ژنراتور نوسان HF بر روی یک ترانزیستور نوع P11A مونتاژ می شود، اما هر ترانزیستور دیگری که پارامترهای مشابهی دارد می تواند استفاده شود. در صورت استفاده از ترانزیستور p-p-p را تایپ کنیدقطبیت اتصال ژنراتور به سیستم قدرت باید معکوس شود. انرژی این دستگاه توسط یک باتری KBS-0.5 تامین می شود. سلف های L1-L3 روی یک میله فریت پیچیده شده اند و داده های زیر را دارند: L1 شامل 110 پیچ سیم PEL 0.15 است. L2 - 210 دور سیم PEL 0.15; L3-55 دور سیم PEL 0.12-0.17. هنگام مونتاژ دستگاه، سیم پیچ ها باید به گونه ای نصب شوند که بخشی از میله فریت (35-50 میلی متر) بالاتر باشد. قسمت بالابدنه دستگاه، از آنجایی که سیم پیچ مورد آزمایش در هنگام تست روی این قسمت از میله قرار می گیرد. عملکرد دستگاه بر اساس اصل جذب انرژی ارتعاشی ناشی از یک ژنراتور فرکانس بالا در سیم پیچ L3 هنگام نصب روی میله سیم پیچ با پیچ های اتصال کوتاه است.

تغییر در E القایی. d.s. توسط یک نشانگر ثابت می شود که با آن می توانید وجود نقص در سیم پیچ را تعیین کنید. این دستگاه می تواند از هر میکرو آمپرمتر یک سیستم مغناطیسی الکتریکی با جریان انحراف کلی 50-100 میکروآمپر استفاده کند. دستگاه هایی از انواع M4204، M494، M49 برای این منظور مناسب هستند (نوع دوم دستگاه را می توان در مواردی توصیه کرد که ابعاد دستگاه بحرانی نباشد، به عنوان مثال، هنگام کار با دستگاه در شرایط ثابت).

مقاومت مقاومت اضافیبسته به حساسیت نشانگر مورد استفاده، هنگام تنظیم دستگاه، R2 باید به صورت آزمایشی انتخاب شود. توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم وجود سیم پیچ آزمایشی بر روی میله فریت، زاویه انحراف سوزن نشانگر حداقل 3/4 کل مقیاس خواهد بود. این به شما امکان می دهد تا در صورت قرار دادن سیم پیچ معیوب روی میله، به وضوح تغییرات در قرائت های نشانگر را نظارت کنید.

نسخه برقی دستگاه. برای مرتب سازی کویل ها در شرایط تولید، می توانید از دستگاه ساده تری استفاده کنید که در آن به جای نشانگر شماره گیری از یک لامپ رشته ای استفاده می شود. نمودار چنین دستگاهی در شکل نشان داده شده است. 41. یک لامپ (6.3 V، 0.1 A) به مدار جمع کننده یک تقویت کننده ترانزیستور متصل است. حالت کار ترانزیستورها با استفاده از مقاومت های R1 و R2 تنظیم می شود.

باید در نظر داشت که اگر هنگام تنظیم دستگاه، کمبود تولید تشخیص داده شود، انتهای سیم پیچ L1 یا L2 باید تغییر کند. وجود نسل را می توان با انحراف سوزن ابزار یا با روشنایی لامپ قضاوت کرد.

ساخت این دستگاه آسان است و از قطعات استاندارد ساخته شده است. برای دستگاه دوم لازم است یک یکسو کننده بسازید. برای انجام این کار، می توانید از هر ترانسفورماتور کم مصرف استفاده کنید که از سیم پیچ ثانویه آن می توانید 12-15 ولت را حذف کنید.

ساعات کار و ولتاژ خروجیتثبیت کننده، که شامل دیود D808 و ترانزیستور P201 است، با استفاده از مقاومت R5 نصب می شود.

احتمالاً بسیاری از افراد هنگام بررسی یکپارچگی سیم‌پیچ‌های موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتورها، چوک‌ها با استفاده از تستر متوجه شدند که اگر مدار سلف-تستر را بشکنید و بلافاصله به طور تصادفی پایانه‌های سیم پیچ را لمس کنید، می‌توانید یک شوک الکتریکی ضعیف را احساس کنید. شما نمی توانید هیچ اهمیتی به این اثر بدهید، می توانید فکر کنید که EMF خود القای سیم پیچ احتمالاً آشکار شده است یا می توانید فکر کنید: آیا می توان به نحوی از این سود برد؟


معلوم شد که ممکن است، زیرا ... Emf خود القایی یک سلف یک موج ولتاژ بسیار خاص است که دامنه آن به ولتاژ تغذیه مدار در حال شکستن، به اندوکتانس سیم پیچ و ضریب کیفیت آن بستگی دارد. در طی آزمایش آزمایشی، مشخص شد که اگر یک لامپ نئون از نوع TN-0.2، TN-0.3 و غیره به موازات سیم پیچ مورد آزمایش وصل شود، در آن صورت هنگامی که مدار منبع برق - سیم پیچ شکسته می شود، EMF خود. القای سیم پیچ باعث فلاش های لامپ نئون می شود که همگی پرنورتر هستند، هر چه ولتاژ تغذیه مدار مورد آزمایش بیشتر باشد، اندوکتانس سیم پیچ و ضریب کیفیت آن بیشتر شود.

این شرایطی است که توسط سیم پیچ های شبکه ترانسفورماتورهای قدرت، سیم پیچ های ولتاژ بالا ترانسفورماتورها، سیم پیچ های چوک ها با اندوکتانس قابل توجه، سیم پیچی موتورهای الکتریکی، یعنی سیم پیچ های ولتاژ بالا برآورده می شود. دقیقاً آن دسته از اجزای تجهیزات الکتریکی که به دلیل بارهای الکتریکی بیش از حد مستعد خرابی هستند، که منجر به گرم شدن بیش از حد سیم پیچ ها، اختلال در عایق بین پیچ های سیم پیچ و ظهور پیچ های اتصال کوتاه می شود. ک.ز. چرخش همچنین می تواند به دلیل آسیب مکانیکی به سیم پیچ ها ظاهر شود. اما در هر صورت، هنگامی که آنها ظاهر می شوند، سلف (سیم پیچ) به شدت ضریب کیفیت خود را کاهش می دهد، مقاومت آن در برابر جریان های فرکانس صنعتی کاهش می یابد و بالاتر از مقدار مجاز گرم می شود، یعنی برای استفاده بیشتر نامناسب می شود.

معلوم شد که اگر مدار آزمایشی نشان داده شده در شکل را جمع آوری کنید، سپس سلف های قابل تعمیر، هنگامی که مدار برق شکسته می شود (فشردن یک دکمه)، فلاش های روشن یک لامپ نئون را منتشر می کنند. و اگر چرخش های اتصال کوتاه در سلف وجود داشته باشد، یا اصلاً فلاش وجود ندارد یا بسیار ضعیف هستند. این اثر مفید است، زیرا شناسایی محصولات الکتریکی غیرقابل استفاده را که در معرض رد یا تعمیر هستند امکان پذیر می کند.

بدیهی است که سیم پیچ ها با سیم ضخیم پیچیده می شوند و تعداد دور کمی دارند، یعنی. اندوکتانس کم، بررسی این روش امکان پذیر نخواهد بود - حتی کویل های قابل تعمیر، فلاش های لامپ نئون را تولید نمی کنند. این باید در نظر گرفته شود تا نتیجه گیری اشتباه نشود. اما برای سلف هایی که مقاومت اهمی دارند دی سیبه ترتیب ده ها تا صدها اهم یا بیشتر، این طرحشناسایی پیچ های اتصال کوتاه بسیار راحت است. رابط X1 می تواند از هر نوع باشد و برای اتصال یک منبع در نظر گرفته شده است ولتاژ DC. ولتاژ تغذیه بحرانی نیست و می تواند در محدوده 3 تا 24 ولت باشد، یعنی. می توانید از هر باتری یا باتری که در دست دارید استفاده کنید. کلید S1 برای خاموش کردن دستگاه در طول وقفه های طولانی در کار استفاده می شود. لامپ HL1 می تواند از هر نوع با ولتاژ کمتر از Epit باشد. برای کنترل ولتاژ تغذیه مدار (برای جلوگیری از نتیجه گیری اشتباه در مورد نامناسب بودن سیم پیچ آزمایش شده) مورد نیاز است. وجود یک سیم پیچ خوب شناخته شده از همان نوع در کنار سیم پیچ هایی که برای کنترل مقایسه ای آزمایش می شوند مفید است. دکمه S2 می تواند از هر نوع باشد و برای شکستن مدار برق هنگام بررسی سیم پیچ استفاده می شود. مقاومت R1 Tr. (Dr.) برای محدود کردن جریان عبوری از لامپ نئون HL2 عمل می کند. پین های X2، XZ از نوع LU4 با گیره هایی از نوع روی آنها قرار می گیرند<крокодил>، که با هادی های انعطاف پذیر لحیم شده به آنها مستقیماً به پایانه های سلف مورد آزمایش متصل می شوند.
دستگاه مونتاژ شده بدون خطا نیازی به تنظیم ندارد. می توان آن را در هر مسکن کوچکی قرار داد. مایلم توجه رادیو آماتورهای تازه کار را جلب کنم که این روش بررسی سیم پیچ های سلف برای عدم وجود یا وجود پیچ ​​های اتصال کوتاه به هیچ وجه نباید برای آزمایش سیم پیچ های فرکانس رادیویی استفاده شود، زیرا ممکن است هسته های تنظیم مغناطیسی زدایی یا حتی هادی های سیم پیچ ممکن است بسوزند.

مدار تست نوبت به نوبت و عملکرد آن بسیار ساده است و حتی توسط مهندسان الکترونیک مبتدی نیز قابل مونتاژ است. به لطف این دستگاه، تقریباً هر ترانسفورماتور، ژنراتور، چوک و سلف با مقدار اسمی از 200 μH تا 2 H امکان پذیر است. نشانگر قادر است نه تنها یکپارچگی سیم پیچ تحت آزمایش را تعیین کند، بلکه مدارهای کوتاه وقفه را نیز کاملاً تشخیص می دهد و علاوه بر این می توان از آن برای بررسی استفاده کرد. اتصالات p-nدر دیودهای نیمه هادی سیلیکونی

ممکن است اتفاق بیفتد که سیم پیچ زخم دارای پیچ های اتصال کوتاه نباشد و در حین کار شکی در مورد قابلیت سرویس دهی آن ایجاد شود. چگونه می توانید از این مطمئن شوید؟ برای بررسی مجدد سیم پیچ، ترانسفورماتور را جدا نکنید. در چنین مواردی، دستگاه دیگری کمک خواهد کرد که به شما امکان می دهد ترانسفورماتورها، چوک ها و سایر سلف ها را به صورت مونتاژ شده بررسی کنید.

این دستگاه بر روی دو ترانزیستور مونتاژ می شود و یک ژنراتور فرکانس پایین است. وقوع نوسانات در نتیجه بازخورد مثبت بین آبشارها رخ می دهد. عمق بازخورد بستگی به این دارد که آیا پیچ های اتصال کوتاه در سیم پیچ در حال آزمایش وجود دارد یا خیر. در صورت وجود پیچ ​​های بسته، تولید قطع می شود. علاوه بر این، مدار دارای بازخورد منفی است که توسط پتانسیومتر R5 تنظیم می شود. این به شما امکان می دهد هنگام آزمایش سیم پیچ ها با اندوکتانس های مختلف، حالت عملکرد مورد نظر ژنراتور را انتخاب کنید.
برای نظارت بر ولتاژ ژنراتور، یک ولت متر در مدار وجود دارد جریان متناوب. از یک میلیمتر و دو تشکیل شده است دیودهای یکسو کننده. ولتاژ متناوب از طریق خازن C5 تامین می شود. این خازن همچنین به عنوان یک محدود کننده عمل می کند و به شما امکان می دهد انحراف خاصی از سوزن میلی متری را تنظیم کنید. در اینجا توصیه می شود از یک میلی متر با جریان انحراف کم (1 میلی آمپر، 0.5 میلی آمپر) استفاده کنید تا مدار اندازه گیری بر عملکرد ژنراتور تأثیر نگذارد.
دیودهای نوع D1، D2 با هر شاخص حرفی به عنوان دیودهای یکسو کننده مناسب هستند. هنگام کار با ژنراتور، ظرفیت خازن C5 را طوری انتخاب کنید که سوزن میلی‌متری به وسط مقیاس منحرف شود. اگر این کار انجام نشد، یک مقاومت را به صورت سری با میلی‌متر قرار دهید و مقاومت آن را با توجه به انحراف سوزن مورد نیاز انتخاب کنید.
از ترانزیستورهایی مانند MP39-MP42 (P13-P15) با بهره متوسط ​​(40-50) استفاده کنید. مقاومت ها می توانند از هر نوع با توان شروع از 0.12 وات باشند. شما می توانید هر دکمه، سوئیچ، پایانه را نیز بگیرید.
انرژی دستگاه توسط باتری کرونا یا هر منبع دیگری با ولتاژ 7-9 ولت تامین می شود.
برای مونتاژ دستگاه از جعبه چوبی، فلزی یا پلاستیکی با ابعاد مناسب استفاده کنید. در پنل جلویی، دستگیره‌های کنترل و یک میلی‌متر را وصل کنید و در بالا پایانه‌هایی برای اتصال سیم‌پیچ‌های مورد آزمایش وجود دارد.
چگونه از دستگاه استفاده کنیم؟ کلید Vk را روشن کنید. سوزن میلی‌متری باید تقریباً به وسط مقیاس منحرف شود. پایانه های سیم پیچ در حال آزمایش را به پایانه های "Lx" وصل کنید و دکمه Kn1 را فشار دهید. بین پایه ترانزیستور T1 و پاور پلاس، خازن C1 متصل می شود که همراه با خازن C2 یک تقسیم کننده ولتاژ را تشکیل می دهد و به شدت کوپلینگ بین مراحل را کاهش می دهد. اگر هیچ چرخش اتصال کوتاهی در سیم‌پیچ مورد آزمایش وجود نداشته باشد، ممکن است قرائت‌های میلی‌متر کمی افزایش یا کاهش یابد. اگر حتی یک دور اتصال کوتاه وجود داشته باشد، نوسانات ژنراتور مختل می شود و سوزن به صفر برمی گردد.
موقعیت لغزنده مقاومت متغیر R5 به اندوکتانس سیم پیچ مورد آزمایش بستگی دارد. اگر مثلاً سیم پیچی باشد ترانس برقیا چوک رکتیفایر که اندوکتانس بالایی دارند، موتور باید طبق نمودار در سمت راست قرار گیرد. با کاهش اندوکتانس سیم پیچ مورد آزمایش، دامنه نوسان ژنراتور کاهش می یابد و با اندوکتانس های بسیار کوچک، تولید ممکن است اصلاً رخ ندهد. بنابراین، با کاهش اندوکتانس، نوار لغزنده مقاومت متغیر باید مطابق مدار به سمت چپ حرکت کند. این به شما امکان می دهد عمق بازخورد منفی را کاهش دهید و در نتیجه ولتاژ بین امیتر و کلکتور ترانزیستور T1 را افزایش دهید.
هنگام آزمایش سیم پیچ های اندوکتانس بسیار کم - مدارهای گیرنده با هسته های فریت، که اندوکتانس آنها از 3 تا 15 میلی ساعت است، علاوه بر این لازم است که عمق بازخورد مثبت افزایش یابد. برای این کار کافیست دکمه Kn2 را فشار دهید. این دستگاه می تواند سیم پیچ ها را با اندوکتانس از 3 میلی ساعت تا 10 ساعت آزمایش کند.

توجه!

اگر نمی توانید پیدا کنید مقاومت متغیردر 1.2 کیلو اهم، بخش مدار را در نزدیکی R5 طبق طرح زیر مونتاژ کنید:

100Ω R5 1kΩ 100Ω به R3 (---[___]----[___]----[___]---) به R7 | به R6

مقاومت متغیر باید تک چرخشی و غیر القایی باشد، مانند SP0، SP3، SP4 (یا معادل خارجی). نکته اصلی این است که مسیر گرافیت است و سیم نیست.

مقاومت های 100 Ω باید به پایانه های R5 لحیم شوند، سپس یک لوله کامبریک یا گرما انقباض روی آنها قرار داده شود.

هر یک از ترانزیستورهای زیر مناسب هستند: MP39B، MP40 (A/B)، MP41، MP41B، MP42، MP42B (یا آنالوگ). اگر چیدمان برد را تغییر دهید، می توانید ترانزیستورهای KT361 (به جز KT361A)، KT209D یا هر چیز دیگری را نصب کنید. توان کم P-N-Pبا Ku=40...50.

تخته مدار چاپی:


(دانلود با فرمت Sprint-Layout 5)

این نمودار از بروشور "اولین مراحل یک آماتور رادیویی - شماره 4/1971" گرفته شده است. تخته مدار چاپی- الکساندر تائونیس.

توجه! 1392/05/13 طرح برد آپدیت شد، نسخه جدید از طریق همین لینک موجود است. علاوه بر نسخه اصلی ترانزیستورهای MP39-42، فایل lay شامل نسخه هایی با ترانزیستور KT361 (نصب معمولی) و KT361 (نصب سطحی، اندازه 0805) نیز می باشد. نسخه SMD شامل مقاومت های 1KΩ است، بنابراین می توانید از یک مقاومت متغیر معمولی 1KΩ R5 بدون اعوجاج غیر ضروری در دهه 1960 استفاده کنید.



همچنین بخوانید: