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[电缆]30V DC系统隔离检测器的故障原因分析

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  CC系统具有低正隔离警报。用开关读取绝缘值时,工作人员触发了多个警报。

30V DC系统隔离检测器的故障原因分析_no.240

  
  还测试了绝缘检测器,发现其某些检测功能失败。过分析其内部检测电路,发现隔离检测器的内部电路上的一个2N1893三极管受到了冲击的破坏,从而导致隔离检测器的故障。厂的主控制器具有DC LDA系统的低隔离警报。

30V DC系统隔离检测器的故障原因分析_no.232

  报系统确认LDA系统具有低隔离警报。团队检查了现场警报条件,并确认系统隔离测试仪上的“ SUM / STATUS”开关处于“ STATUS”状态。缘检测器面板上的指示器指向15〜20V正直流电,并且不振荡。
  确认直流系统的正极接地。了评估正极相对于地面的绝缘值,操作员将“ SUM / STATE”开关设置在“ SUM”位置,并且绝缘检测器面板上的指示器指向1千欧。时,主机闪烁多个警报。旦LDA低绝缘警报出现在现场,就更换绝缘测试仪,并目视检查内部印刷电路板和更换的绝缘测试仪的接线电路。
  有发现损坏或过热的迹象。隔离检测器正常运行时,检测器的检查周期为90秒长,注入信号为±10 V的方电压信号。电压信号由电源产生电压Ug,电压源的一端接地,电缆另一端受内部信号源限制。阻ρ(1MΩ)和平衡桥电阻R1(390Ω)分别连接到DC系统的正负极条(图1)。过测量由平衡桥电阻R1形成的接地中性点对地电压,并将其与峰峰值Ug进行比较,可以间接测量DC系统的母线/接地绝缘电阻。果绝缘电阻低于绝缘检测器警报设置值,则输出直流系统的低绝缘警报。
  障隔离检测器的故障排除和根本原因分析。其连接到电池和充电器的正极和负极,模拟接线图如图2所示。据上图连接隔离测试仪后,将测试压敏电阻盒设置为隔离传感器有3到4个检测周期(90s周期是一个检测周期)。后,指针突然到达±10V的-30V位置并保持在-30 V上。 SUM / STATE”开关在STATE和SUM之间切换,指针不切换,并且还观察到总线电压为示波器的帮助。有波动发生。SUM / STATE开关设置在SUM位置,然后重新打开隔离检测器。隔离检测器处于3到4个检测周期(周期90是检测周期)时,绝缘检测器接地绝缘的指示会缓慢增加。约250kΩ,指针立即击中1kΩ位置。“ SUM / STATE”开关在SUM和STATE之间切换时,指针不会切换,并且示波器不会改变总线电压。
  过将上述启动测试的结果与正常隔离测试仪的结果进行比较,可以确定被LDA取代的绝缘测试仪在没有接地的情况下无法实现其检测功能。图3中示出了由接地变阻器壳体针对不同的电阻值所记录的隔离检测器信号的信号波形。3.从波形中可以明显看出,当母线与地面隔离并且隔离检测器的注入信号完全设置为电位时,注入检测器的信号幅度会更大。母线以金属方式接地时为零。测试可验证隔离检测器在母线接地电阻低于其警报设置值的区域中是否正常运行当SUM / STATE开关设置为SUM时,指针设置为1kΩ,警报检测器为红色。示灯一直亮着。测试还可以验证当时LDA上出现的低正隔离警报是真实警报信号,并且隔离检测器处于正常工作状态。母线接地压敏电阻外壳设置为1kΩ,6kΩ,电缆49kΩ和53kΩ时,请验证隔离传感器是否正常运行,并在每个电阻值之间在STATE和SUM之间切换。4显示了当母线对地的绝缘为6kΩ时记录的绝缘检测器输入信号的波形。

30V DC系统隔离检测器的故障原因分析_no.162

  上述信号的波形来看,隔离检测器的注入信号没有波动,可以将隔离检测器的测试功能验证为非常正常。
  过测试,母线接地电阻分别为1kΩ和6kΩ。49kΩ时,隔离检测器具有警报输出,并且指针指示SUM位置处的正常位置,所有指针均指向相应的模拟接地电阻值。母线接地电阻设置为53kΩ时,绝缘检测器的警报消失,指针突然从约50kΩ指向1kΩ,绝缘检测器发生故障。

30V DC系统隔离检测器的故障原因分析_no.260

  于RAE型隔离测试仪是一种精密仪器,因此最初怀疑它可能是LDA下游负载逐渐变化的外来来源,从而导致电路故障。缘测试仪的内部检测以及绝缘测试仪某些功能的故障。RAE933隔离测试仪可分为RAE933电源电路,RAE933振荡器和驱动电路,隔离检测电路,面板电压控制,精密调节电路绝缘检测信号,绝缘值,显示和报警存储电路,控制和控制48V DC继电器等6部分电路。RAE933隔离测试仪的内部电源电路,控制和振荡器电路,绝缘检测电路,电压和电压控制面板,精密调节电路绝缘检测信号,绝缘值的存储,显示和警报电路进行电路分析,测量和更换组件,最后确认电路上的晶体管类型为2N1893 N4事件期间,检测器的内部电源因外部能量冲击而损坏。体管损坏的直接后果是内部为±15 VDC调节器的工作状态已发生明显变化,测试数据表明输出电容 15 V DC已达到超载,很难满足操作要求。于晶体管2N1893损坏,因此无法提供电压调节支持。离检测器被隔离。低警报到低隔离警报的过渡可能会导致±15V DC控制器过热和过压保护,从而使绝缘检测器的检测功能无效。上原因得出结论,认为RAE933隔离检测失败的根本原因是三极管N4:2N1893被外部电源损坏。
  体管损坏后,将不再支持电压调节电路的电压调节,在将隔离检测器从低隔离报警切换为无绝缘的低隔离的过程中,由于负载变化时,最终会出现±15V直流稳压器。热和过压保护使绝缘检测器的检测功能无效。
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