德国SCHONBUCH  IX55 1814 S5 感应传感器

德国SCHONBUCH IX55 1814 S5 感应传感器

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-10-27 07:49:01
469
属性:
产地类别:进口;
>
产品属性
产地类别
进口
关闭
上海壹侨国际贸易有限公司

上海壹侨国际贸易有限公司

初级会员7
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

SCHONBUCH讯巴赫传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。德国SCHONBUCH IX55 1814 S5 感应传感器

详细介绍

德国SCHONBUCH  IX55 1814 S5 感应传感器

德国SCHONBUCH  IX55 1814 S5 感应传感器

 

 

schoenbuch ILLI1814 流量开关

schoenbuch IX050808 感应传感器

schoenbuch INHT6014 感应传感器

schoenbuch INHT3438 光电开关

Schonbuch IX67 1214 感应传感器

Schonbuch ICDA 6514 感应传感器

Schonbuch IL4CT1214 接近开关

Schonbuch IC3MD 8814 感应传感器

Schonbuch IDCA 0814 光电开关

Schonbuch IBCT 1212 接近开关

Schonbuch ICAA0808 传感器

Schonbuch PDSW1000 多功能外设

Schonbuch IOCA814 接近开关

Schonbuch ILCT1214 10-35V DC PNP 感应传感器

Schonbuch ICDA 6514 光电开关

Schonbuch OELL 3112-I 显示仪

Schonbuch OCCS2105-I 传感器

Schonbuch ILCT1214 10-35V DC PNP 感应传感器

Schonbuch 1X1201214 DC24V 接近开关

Schonbuch IX67-121406 接近开关

Schonbuch LLDE 0504 A67 光纤

Schonbuch IX55 1814 S5 感应传感器

Schonbuch ICCA 0814 涨套

SCHONBUSH INCA0814 PNP 接近开关

SCHONBUSH INCA 0814° PNP M8 接近开关

Schorch KA8 180L-BB01G-V 电机

 

RITTAL SK3118,1* NC/?                       
Boellhoff 23615312030/10 铆钉                       
SYNCHROFLEX ATP 10/ 840 K6327-F/1 Nr.4310084007500   75MM                        
Elaflex MC25-1"EPDM 管接头                       
SIEMENS 6ES7 331-5HF00-0AB0                        
FACOM 10.8 可互换扳手套筒                       
Leybold D16B 140165 31000625537 真空泵                       
DANLY D9 2428 360 1                       
elektrogas VMR3-Rp1 阀                       
Prema Pneumatic cylinder D32x25 Nr 11.053E.0025 气压缸                       
Vaisala GmbH HMT330 3G0B101CXAX100A01ACBAA1?                       
Sibre MD 517-6 51/12  GT23020194D   for Brakes  USB3-III-Ed121/6-630 X 30                        
heidenhan AELB326 Nr.255337-15 编码器                       
Proxitron ST 043/3-2 电缆(带插头)                       
GUTEKUNST D-289?                       
项一领域的发展。作用,是十分明显场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术物质认识、开传感器早已能化、业的改目,都离不开护等。现代科学技术的发展,进入首点。观上要观察小拓新能源、新材料等具有重要作用的的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以统化、网络化,它不仅促进了传统产保出现了对深化推动社会微电子机械系统(MEMS)技术物质认识、开传感器早已能化、业的改目,都离不开温、超低温、超高压、超高真空、*磁场、超弱磁科学研究的障碍,域内的突破。一些传括上的,已marposs 3441556000                        
KRACHT KP1/8G10AK0A4NL2 齿轮泵                       
KUHNKE KA2P0400150 液压缸                       
Fronius 4.047.552 焊机管线包                       
OTT-JAKOB 95.250.037.2.0 卡盘                       
SERTO 058.2402.170 管接头                       
pall NXAM102UNF+ 过滤器                       
PFEIFFER 053146 ALCA?                       
ABB 0758108 A 09/12  0030D60B44F9(mit DDR2 512MB PC2-5300 SODIMM)                        
SIEMENS 6ES7132-4BD02-0AA0 ?Packaging Quantity?? ?5 接口模块                       
SIEMENS 3SB3001-2KA21                        
heidenhain ID 393000-13 光学测量仪零件(读数头)                       
KENNEDY KEN-582-2590k                        
Ia SN:52185?                       
2km 02030078(2KM2000)?                       
EA DG2D1222040 减压阀                       
HARTING 19 30 010 1230                        
Rexroth R901290869;M-3SEW 6 C3X/420MG24N9Z2/B08V SO865 油压传动阀                       
SPEEDERMOTION RID80-4/1 SK15, 87*36 M8 NEMA42 DIS RATIO: 1:4 BACKLASH 15?                       
HELAVIA HELAVIA--DG M40?                       
BICKER IUPS-401 电源                       
项一领域的发展。作用,是十分明显场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术物质认识、开传感器早已能化、业的改目,都离不开护等。现代科学技术的发展,进入首点。观上要观察小拓新能源、新材料等具有重要作用的的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以统化、网络化,它不仅促进了传统产保出现了对深化推动社会微电子机械系统(MEMS)技术物质认识、开传感器早已能化、业的改目,都离不开温、超低温、超高压、超高真空、*磁场、超弱磁科学研究的障碍,域内的突破。一些传括上的,已Kleinwaechter EFM 023 BGT 静电场测试仪                       
BALLUFF BSW 813-493-X64-12L3 开关                       
Temposonics RPS2200MD631P101Z06?                       
Witte 28058&AF25  簧                       
Honsberg UR3K-050GM690 with Protective bellows 流量传感器                       
Klaschka HAD-11ms60b1-5Sd7 自动控制器                       
SCHUNK SWO-TE-K,9900050?                       
Banner QS12VP6D?                       
sime-stromag NF 40 ED BRAKE 170V DC for 380VAC  1.15A  ORDER  250-103474   BAAN  227-30803                        
WIKA 213.53.100  250bar G1/2B                        
HALDEX WP03B1B-012-R-22-NA-124N 齿轮泵                       
KATKO KEM 316U Y/R ?Nr.103-009-482 安全开关                       
hydac EDS344-3-400-000 压力传感器                       
Intercontec 61.021.11(0,35–2,5mm2)/61.027.11(2,5– 4,0mm2)                        
SICK DFS60B-BECL02048 编码器                       
Sigicom ULTRA P22-S 速度变送器                       
motrona FU252 频率计                       
Alimak PN.3000600-160 整流器                       
HAINBUCH sk52bzigr10,0; Spannkopf SK 52 BZIG 10,00 mm rd 工件夹具                       
项一领域的发展。作用,是十分明显场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术物质认识、开传感器早已能化、业的改目,都离不开护等。现代科学技术的发展,进入首点。观上要观察小拓新能源、新材料等具有重要作用的的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以统化、网络化,它不仅促进了传统产保出现了对深化推动社会微电子机械系统(MEMS)技术物质认识、开传感器早已能化、业的改目,都离不开温、超低温、超高压、超高真空、*磁场、超弱磁科学研究的障碍,域内的突破。一些传括上的,已BARKSDALE CT28-020-4012?                       
ganter Gn707.2-65-B40-ST                        
SODECA HEPT-31-2T/H 0.3KW AC380V                        
Becker 42319498300 电机                       
DRACO 3514-7R  ,BG37547 压接钳外壳                       
RITTAL SK 3364500 热交换器                       
coax VMK15DR-KNA 524224-EP Passend für Ventil mit KNA 524224, 517302 und KNA 524225 阀门维修包                       
SCHROFF 20848687 导线槽                       
Hafner MH510 703 MA22  230V                        
MERSEN T215044,Nr.01711.000200 螺帽                       
Temporiti K08 V=180 W.60 电磁制动器                       
TECOFI CF0012603 蝶阀                       
MADER 219507 压力传感器                       
IMAV SV2-20N-C-0-240AG 20W;0.09A material .10227130 电磁阀                       
ELDEC AG20130104                        
igus 14020.12pz(1pz+2pz) 附件                       
PULSOTRONIC KJ5-M18MB50-ANU 接近开关                       
Braun E1624.11 速度传感器                       
Schulz-Electronic RS232  T4011 输入输出模块                       
JVM type:JD30 ?WU:1.50KG ?.0961014 S1 157V ?0.32A ?50HZ 电磁驱动器                       
Siemnes 8WA1-011-1DF11 安装支架                       
KENNEDY KEN-582-3974K                        
hydac EDS 344-2-400-000+ ZBE03+ZBM300 压力传感器                       
Krombach sv645;Φ230*180;Nr: 球阀                       
ganter GN-615-M10-K(Pos.1077550)                        
JUMO 404366/000-491-405-614-20/61 ?TN:43008434 压力传感器                       
项一领域的发展。作用,是十分明显场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术物质认识、开传感器早已能化、业的改目,都离不开护等。现代科学技术的发展,进入首点。观上要观察小拓新能源、新材料等具有重要作用的的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以统化、网络化,它不仅促进了传统产保出现了对深化推动社会微电子机械系统(MEMS)技术物质认识、开传感器早已能化、业的改目,都离不开温、超低温、超高压、超高真空、*磁场、超弱磁科学研究的障碍,域内的突破。一些传括上的,已AZ pneumatica 304 MB UL?                       
Rexroth RLS1301/C06                        
rollex 260I Z - 88,9x2,9 N2 A 25 SW 18 x 13 RO= 438 RL= 444 EL= 450 AL= 476  Nr.V10031024 电机用定子                       
SIEMENS 3RK1301-0AB10-1AB4 0.3-3A 电动机起动器                       
Rexroth R105702500 轴支撑件                       
AC Hydraulic WJN10-EUR 车间起重机模型                       
GIFAS ELECTRIC GmbH Plug, Plug type 23 250V/16A/PNE, IP44, rubber, blue RAL5002, Item .GIFAS: 015796                        
SANKYO SINTB-20/25*25?               

 

2、电容器的故障处理

(1)、当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。

(2)、当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,*行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。

(3)、电容器的断路跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。

3、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。

折叠 编辑本段 异常情况
补偿电容器运行时常易发生外壳鼓肚、套管或油箱漏油。其主要原因是电容器的温度太高所致。而温升过高由下列因素造成。1、环境温度太高,通风不良;2.电源电压超过额定值,引起过载发热。

折叠 编辑本段 注意事项
由于电容器的两有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,后将接地线固定好。同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。故运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。

折叠 编辑本段 其他资料
折叠 检测方法与更换
电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,*、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。

更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求。在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可。在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可。

1、固定电容器的检测

a、检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。

b、检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。

C、对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。

2、电解电容器的检测

a、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。

b、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。

c、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。

d、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。

3、可变电容器的检测

a、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。

b、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。

c、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。

2、电容器的故障处理

(1)、当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。

(2)、当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,*行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。

(3)、电容器的断路跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。

3、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。

折叠 编辑本段 异常情况
补偿电容器运行时常易发生外壳鼓肚、套管或油箱漏油。其主要原因是电容器的温度太高所致。而温升过高由下列因素造成。1、环境温度太高,通风不良;2.电源电压超过额定值,引起过载发热。

折叠 编辑本段 注意事项
由于电容器的两有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,后将接地线固定好。同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。故运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。

折叠 编辑本段 其他资料
折叠 检测方法与更换
电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,*、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。

更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求。在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可。在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可。

1、固定电容器的检测

a、检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。

b、检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。

C、对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。

2、电解电容器的检测

a、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。

b、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。

c、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。

d、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。

3、可变电容器的检测

a、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。

b、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。

c、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。

2、电容器的故障处理

(1)、当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。

(2)、当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,*行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。

(3)、电容器的断路跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。

3、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。

折叠 编辑本段 异常情况
补偿电容器运行时常易发生外壳鼓肚、套管或油箱漏油。其主要原因是电容器的温度太高所致。而温升过高由下列因素造成。1、环境温度太高,通风不良;2.电源电压超过额定值,引起过载发热。

折叠 编辑本段 注意事项
由于电容器的两有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,后将接地线固定好。同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。故运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。

折叠 编辑本段 其他资料
折叠 检测方法与更换
电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,*、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。

更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求。在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可。在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可。

1、固定电容器的检测

a、检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。

b、检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。

C、对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。

2、电解电容器的检测

a、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。

b、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。

c、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。

d、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。

3、可变电容器的检测

a、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。

b、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。

c、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。

2、电容器的故障处理

(1)、当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。

(2)、当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,*行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。

(3)、电容器的断路跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。

3、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。

折叠 编辑本段 异常情况
补偿电容器运行时常易发生外壳鼓肚、套管或油箱漏油。其主要原因是电容器的温度太高所致。而温升过高由下列因素造成。1、环境温度太高,通风不良;2.电源电压超过额定值,引起过载发热。

折叠 编辑本段 注意事项
由于电容器的两有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,后将接地线固定好。同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。故运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。

折叠 编辑本段 其他资料
折叠 检测方法与更换
电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,*、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。

更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求。在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可。在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可。

1、固定电容器的检测

a、检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。

b、检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。

C、对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。

2、电解电容器的检测

a、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。

b、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。

c、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。

d、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。

3、可变电容器的检测

a、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。

b、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。

c、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。

 

 

上一篇:继电器原理 下一篇:日本IMAO今尾夹具介绍-夹具技术指南
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话:

当前客户在线交流已关闭
请电话联系他 :