照明电路常见故障及其检修

照明电路常见故障及其检修
照明电路常见故障及其检修

照明电路常见故障及检修

照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。

一、照明电路的常见故障

照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。

1、断路

相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。

产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。

断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。

2、短路

短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。

造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。

当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。

3、过载

过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:导线截面小,计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。电源电压过低,扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,而引起过载。

4、漏电

漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。

产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。

漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。

(1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。

(2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

(3)确定漏电范围:取下分路熔断器或拉下开关刀闸,电流表若不变化,则表明是总线漏电;电流表指示为零,则表明是分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明总线与分路均有漏电。

(4)找出漏电点:按前面介绍的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉断该线路灯具的开关,当拉断某一开关时,电流表指针回零或变小,若回零则是这一分支线漏电,若变小则除该分支漏电外还有其他漏电处;若所有灯具开关都拉断后,电流表指针仍不变,则说明是该段干线漏电。

二、照明电路的故障诊断与排除

1、零线断线造成的照明线路故障

零线断线造成的电压不平衡现象,常会造成在高电压的一相中正在使用的家电损坏,在零线断线负荷一侧的断口处将出现对地电压。为防止零线断线造成的照明线路故障和家电的损坏,零线应选用与相线相同截面积的导线,并应进行可靠的连接。同时也可在进户线处和在线路的末端处实施重复接地。零线万一断线,三相电源可通过重复接地装置与大地形成回路,避免酿成事故。

对于零线断线故障的检查处理,要检查零线上是否接有刀开关、熔断器等元器件,如有,应全部拆除并将零线进行直接可靠连接。检查零线的连接点有无断开、松动、接触不良,有无因大风或其他机械原因导致零线断线的情况。

2、照明线路短路故障

短路故障明显表现为:熔断器熔体熔断,并在短路处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦,甚至引起火灾。出现短路故障的常见原因如下:

(1)安装不符合要求,多股导线未捻紧、涮锡,压接不紧,有毛刺。

(2)相线、零线压接松动,距离过近,遇到某些外力,使其相碰造成相线对零线短路或相间短路。

(3)恶劣天气,如大风使绝缘支持物损坏,导线相互碰撞、摩擦,使导线绝缘损坏,出现短路;雨天,电气设备防水设施损坏,雨水进入电气设备造成短路。

(4)电气设备所处环境有大量导电尘埃,若防尘设施不当或损坏,导电尘埃落到电气设备中,造成短路故障。

(5)认为因素,如土建施工时将导线、开关箱、配电盘等临时移动位置,处理不当,施工时误碰架空线或挖土时挖松土中电缆等。

短路故障的查找一般是采用分支路、分段与重点部位检查相结合的方法,利用试灯法进行检查。

3、照明线路发生线路短路的常见原因:

(1)负荷过大使熔断器熔断

(2)开关触点松动、接触不良

(3)导线接头处压接不实、接触电阻过大造成局部发热并引起连接处氧化,特别是铜铝导线相接时无过渡接头引起接头处严重腐蚀而短路。

(4)恶劣天气和人为因素等。

查找短路故障时可用试电笔、万用表等进行测试,分段查找与重点部位检查相结合。对较长

线路可采用对分发查找短路点。

4、照明线路漏电故障

照明线路的漏电主要是由于相线与零线间绝缘受潮气侵袭或被污染造成绝缘不良,产生相线与零线间的漏电;相线与零线之间的绝缘受到外力损伤,而形成相线与地之间的漏电;线路长期运行,导线绝缘老化造成线路漏电。检查漏电的方法如下:

(1)用绝缘电阻表测量绝缘电阻值的大小,或在被测线路的总开关上接一只电流表,断开负荷后接通电源,如电流表的指针摆动,说明有漏电,偏转多,说明漏电大。确定漏电后,再进一步检查。

(2)切断零线。如电流表指示不变或绝缘电阻不变,说明相线与大地之间漏电;如电流指示回零或绝缘电阻回复正常,说明相线与零线之间漏电;如电流表指示变小但不为零,或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求,说明相线与零线、相线与大地间均有漏电。

(3)取下分路熔断器或拉开分路开关,如电流表指示或绝缘电阻不变,说明总线路漏电;如电流表指针回零或绝缘电阻回复正常,说明分路有漏电;如电流表指示变小但不为零,或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求,说明总线路与分线路都有漏电,这样可以确定漏电的范围。

(4)按上述方法确定漏电的分路或线段后,再一次断开该线路灯具的开关,当断开一处开关时,电流表指示回零或绝缘电阻正常,说明这一分支线漏电;如电流表指示变小或绝缘电阻有所升高,说明除这一支线漏电外还有其他漏电处;如所有的灯具开关都断开后,电流表指示不变或绝缘电阻不变,说明该干线漏电。

用上述方法依次将故障缩小到一个较短的线段后,便可进一步检查该段线路的接头、接线盒、电线穿墙处等是否有绝缘损坏情况并进行处理。

5、照明电路绝缘电阻较低导致的故障

电气照明线路使用年限过久,绝缘老化,绝缘子损坏,导线绝缘层受潮或磨损等,都会使绝缘电阻降低。应定期检查线路的绝缘电阻,以便发现问题及时处理。测量方法如下:(1)线路绝缘电阻的测量。首先切除用电设备然后切断电源。用绝缘电阻表测量线间绝缘电阻值,应符合有关要求,若不符合要求应进一步检查。

(2)线对地的绝缘电阻测量。切除电源,并将线路上的用电设备断开,把绝缘电阻上的一个接线柱接到被测的一条导线上,绝缘电阻表的另一个接线柱接到自来水管、电气设备的金属外壳或建筑物的金属外壳等于大地有良好接触的金属物体上,然后进行测量。

6、熔断器熔体熔断导致的故障

(1)熔体一小段熔断。由于熔体材质较软,安装过程中容易碰伤,同时熔体自身也可能粗细不均匀。较细处的电阻较大,当过负荷首先从这里断开。应更换相同规格的熔体。

(2)熔体爆溶,使整条熔体均被熔断。一般是由于线路上有短路故障造成的,应找出故障原因,排除后更换熔体。

(3)熔体压接螺丝松动造成短路,应在更换熔体时紧固压接螺钉。

7、熔断器、刀开关过热导致的故障

(1)螺钉孔上封的火漆融化,有流淌痕迹。

(2)纯铜部分表面生成黑色氧化铜并退化变软,压接螺钉焊死无法松动。

(3)导线与刀开关、熔断器、接线端压接不实;导线表面氧化,接触不良;铝导线直接压接在铜接线端上,由于电化腐蚀作用,铝导线被腐蚀,接触电阻变大,出现过热,严重时导致短路。

三、照明设备的常见故障及排除

1.开关的常见故障及排除

2.插座的常见故障及排除

插座常见故障及排除方法

4.白炽灯常见故障及排除方法

白炽灯常见故障及排除方法

漏电保护器的常见故障有拒动作和误动作。拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电时漏电保护装置拒绝动作;误动作是指线路或设备未发生触电或漏电时漏电保护装置的动作。

6.熔断器的常见故障及排除方法

7.单相电能表的常见故障分析

四、具体照明电路的故障分析与解决办法

4.1白炽灯故障诊断与排除

4.1.1灯泡不亮

(1)灯泡钨丝烧断,调换新灯泡即可。

(2)电源熔断器的熔体熔断,检查熔断原因后更换熔体。

(3)灯座或开关连接线松动脱落或连接线氧化接触不良。前者,应检查灯座和开关连接,拧紧其紧固螺钉;后者,用细沙除去接线端(灯座、导线处)氧化层,更新接线维持良好的接触。

(4)线路中有短路故障,用试电笔检查线路的断线处并进行检查。

4.1.2灯泡忽亮忽暗或忽亮忽灭

(1)灯丝烧断,但受振后忽接忽离,调换灯泡即可。

(2)灯座或开关接线松动,检查灯座和修复开关。

(3)熔断器触头与熔体接触不良,应检查熔断器触头和熔体没,紧固熔体压紧螺钉。

(4)动力线路、照明线路混用。负荷较重的动力设备启动时,会造成电源电压不稳,应进行线路改造,动力线路、照明线路分路供电。

4.1.3灯光暗淡

(1)灯泡内钨丝挥发后积聚在壳内表面,透光度较低;同时由于钨丝挥发后变细,电阻变大,电流减小光通量减小。这是灯泡使用年久的正常现象,更换新灯泡即可。

(2)电源电压过低,一般情况下不必修理,但在重要场所可采用稳压电源。

(3)线路因年久老化或绝缘损坏有漏电现象,因检查电路敷设及导线绝缘情况并作相应的处理,必要时进行更换。

4.1.4灯泡发强烈白光并瞬时(或短路)烧坏

(1)灯泡额定电压低于电源电压,应更换与电源电压相符的灯泡。

(2)灯泡钨丝有搭丝,从而使电阻减小,电流增大,则更换新灯泡即可。

(3)电源电压过高,应调低电源电压。

4.1.5灯丝易断

(1)电源电压过高,应调低电压。

(2)开、闭受到严重震动应消除震动源,或将其装于另一处,避开震动源。

(3)灯泡质量不好,应选购优质灯泡

(4)安装灯泡时,把灯丝与灯头连接处的焊接线碰开,使其处于似接非接状态,灯丝受到断续电压冲击而烧断。应细心安装灯泡。

4.1.6开关合上后熔断器熔体熔断

(1)灯座内两接线头短路。应检查灯座内接线情况,多股线应注意线端要拧成一股不要松散。(2)螺口灯座内中心铜片与螺旋铜圈相碰,或灯泡功率大、灯头过热使锡珠短路,以及胶木灯座因过热造成碳化。前者,需检查灯座并板正中心铜片、拧紧铜片紧固螺钉即可;后者,

应更换灯泡,改用瓷质灯座。

(3)线路中发生短路,检查导线绝缘是否老化或损坏,必要时进行更换。

(4)照明电路熔体选配过小,则参阅“低压熔断器”所述要求重新选配。

4.1.7灯头两端用试电笔测试都有电,但是灯泡却不亮

现象说明此照明线路的领先短路。灯头两端有电压只能说明相线有电,但由于领先短路,线路没有构成回路,或相当于在断线处串接了极大的电阻,故灯泡不亮。若此时用电压表测量灯头两端头的实际电压应为零(灯泡两端头的电压正常时应为220V),但两端头对地的电位都是220V,正常时只有一端对地220V。

4.2荧光灯故障诊断与排除

4.2.1荧光灯灯管不发光

(1)辉光启动器与基座接触不良或辉光启动器损坏,可旋转一下辉光启动器,观察是否发光,如能发光,说明是与基座接触不良;如仍不发光,可用万用表在辉光启动器的两个触头上测量电压,应更换辉光启动器;若无电压,可能是灯管脚接触不良或灯丝烧断。

(2)灯管漏气或灯丝段,应用万用表检查,或观察银光粉是否变色,确认灯管已坏可更换新管。(3)镇流器线圈断路,应选用万用表检查,确认后修理或调换规格合适的镇流器。

(4)电源电压过低,可调高电源电压或换上截面较大的导线。

(5)新装荧光灯接线错误,检查接线,按电路正确接线。

(6)电路接线松动,应检查接线,使连接线牢靠。灯管座与灯脚接触不良,可转动一下灯管或将灯管座向灯管方向压一压,增加灯座压力,使之接触良好。

(7)电子镇流器的电子电路发生故障。

4.2.2荧光灯灯管两端发光而中间不亮

(1)接线错误或灯座灯脚松动。检查线路连接情况或修理灯座。

(2)辉光启动器内电容被击穿,这种情况可在去掉辉光启动器后,用导线连接辉光启动器底座两触片,灯管能正常发光,此时应更换辉光启动器,也可将电容去掉暂时应急使用。(3)镇流器配用规格不合适或接线头松动,按灯管的功率选用相应规格的镇流器或接线头加固,必要时可用烙铁焊锡连接。

(4)灯管使用年久,调换新灯管。

(5)电源电压过低,应检查电源电压,并调整电压。

(6)环境温度过低,应提高环境温度或加保温罩。

(7)灯管已慢性漏气,这时会在灯管两端发出白炽灯样的红光,灯管中间不亮,但辉光启动器处不断跳动闪动,应更换灯管。

4.2.3荧光灯灯管亮度减低或色彩较差

(1)灯管陈旧的必然现象,调换新灯管。

(2)灯管上积垢太多,卸下灯管清除积垢。

(3)电源电压降太低或线路电压降太大,调整电压或加粗导线。

(4)气温过低或冷风直吹灯管,注意安装位置避免开冷风或加装防护罩。

4.2.4荧光灯灯管“跳”但不发亮

(1)环境温度过低,管内气体不易分离,往往开灯很久,才能跳亮点燃,有时辉光启动器跳动不止而灯管不能正常发光,应提高环境温度或加保温罩。

(2)天气潮湿,应降低湿度。

(3)电源电压低于荧光灯最低最低起动电压(额定电压为220V的灯管最低起动电压为180V),应提高电源电压。

(4)镇流器与灯管不配套,应合理选择使两者配套使用。

(5)辉光启动器有问题,应及时修复或更换辉光启动器。

(6)灯管老化,应更换灯管

4.2.5荧光灯闪烁或光在管内滚动

(1)属新灯管的暂时现象,开关几次或灯管两端对调装入灯座。

(2)灯管质量不好,换一根灯管试一试有无闪烁。

(3)镇流器配用规格不符或接线松动,调换合适的整流器或加固接线。

(4)辉光启动器损坏或接触不良,调换新辉光启动器,或拨正辉光启动器底座铜片,使之接触良好,必要时更换。

(5)荧光灯实际上有四种接线方式,应选择最佳的一种接线方式。

4.2.6荧光灯断电后灯管内有余光

(1)开关接在零线上,应将开关改接在火线上。

(2)开关漏电,应检修或更换开关。

(3)荧光灯辉光启动器底座积尘受潮,清除辉光启动器底座和开关上的污垢。

(4)荧光灯安装环境湿度较大,改善荧光灯使用环境的湿度。

(5)新灯管暂时现象,开关几次,这种现象即可消除。

4.2.7荧光灯灯管两端发黑或生黑斑

(1)灯管陈旧,寿命将终的现象。调换新灯管即可。

(2)辉光启动器损坏(反复启辉),加速灯丝发射物质的挥发,应及时调换辉光启动器。(3)灯管内汞凝结时细灯管常见的现象,灯管工作后即能蒸发,或将灯管旋转180度

(4)镇流器配用不当,应及时更换合适的镇流器。

(5)电流电压过高或电压波动过大,应调整电源电压,提高电压质量。

4.2.8荧光灯灯管使用寿命较短或两端发红很快变黑

(1)电源开关操作频繁,因尽量减少开关次数。

(2)辉光启动器工作不正常,使灯管预热不足,应更换辉光启动器。

(3)镇流器配用不当或质量差,内部短路,应更换镇流器。

(4)荧光灯安装处震动较大,应改变安装位置,减少震动。

(5)电源电压过高,使灯管很快变黑,应调整电压。

4.2.9荧光灯发光后立即熄灭或新灯管灯丝烧断

(1)接线错误,当和上开关灯管闪亮后立即熄灭,应检查线路,纠正接线。

(2)镇流器短路,可用万用表R*1或R*10电阻档,测量镇流器阻值比参考值小得越多,说明线圈短路,应更换镇流器。

(3)灯管质量太差,应更换灯管。

(4)灯管漏气,合上开关后灯管立即冒白烟,应更换灯管。

4.2.10 H型荧光灯不亮

(1)灯丝已断。可用万用表检查灯丝,如已断,应更换荧光灯灯管。

(2)接线有断线,先用铝壳或塑料壳将连接处轻轻撬开,再用电烙铁把灯脚焊锡烫开,取下塑料壳才能进行测量。

4.2.11 H型荧光灯不能启动或只是尾部发红

这种情况一般是辉光启动器故障造成的,可用手指轻轻弹击一下塑料壳部位,一般可恢复正常工作;如仍不能起动,可把铝壳与塑料壳的连接处轻轻撬开,用电烙铁把灯脚处焊接烫开,取下塑料壳,更换辉光启动器,然后再重新安装灯座即可。

4.2.12 H型荧光灯启动困难

(1)灯管质量不好,应更换灯管。

(2)镇流器质量不好,应更换镇流器。

(3)电源电压不好,应调整电源电压。

(4)环境温度较低,应采取相应的保温措施。

4.2.13 H型荧光灯灯光暗的原因

(1)电源电压过低,应提高电源电压。

(2)灯管老化,当发现玻璃管靠近灯丝部位有黑斑时,说明灯管老化应更换灯管。

4.3高压汞灯故障诊断与排除

4.3.1灯不发光

(1)电源电压过低,应提高电源电压或采用升压变压器。

(2)开关接线桩上的线头松动,应重新接线并固定好。

(3)镇流器选用不当,应更换符合要求的镇流器。

(4)等安装不正确或灯泡损坏,应重新正确安装或更换灯泡。

4.3.2灯光不亮

(1)汞蒸气未达到足够的压力,如果电源、灯泡均无故障,通常通电5min左右,灯泡能发出亮光。

(2)电源电压过低,应提高电源电压或采用升压变压器。

(3)镇流器选用不合适或接线错误,应更换符合要求的镇流器或改正接线。

(4)灯泡使用日久,已经老化,应更换灯泡。

4.3.3高压汞灯发光正常,但不久灯光即昏暗

(1)电源电压增大,应检查电源负荷并适当降低负荷。

(2)镇流器的沥青流出,绝缘降低,应更换镇流器。

(3)由于振动,灯泡损坏或接触松动,应消除振动现象或采用耐振型灯具。

(4)通过灯泡的电流过大,灯泡使用寿命缩短,应调整电源电压,使其正常,或采用较高电压的镇流器,然后更换灯泡。

(5)灯泡连接线头松动,应重新接好线。

4.3.4高压汞灯熄灭后,立即接通开关长时间不亮

(1)灯罩过小或通风不良,应更换大尺寸或改用小功率镇流器和小功率灯泡。

(2)电源电压下降,再起动时间延长,应提高电源电压或采用适合电源电压的镇流器。(3)灯泡损坏,应更换灯泡。

4.3.5高压汞灯一亮突然熄灭

(1)电源电压过低,应提高电源电压至额定值,或采用升压变压器。

(2)灯座、镇流器和开关的接线松动,应重新接好线。

(3)线路断线,应检查线路,找出原因并接好断线。

(4)灯泡损坏,应更换灯泡。

4.3.6高压汞灯忽亮忽灭

(1)电源电压波动与启辉电压的临界值,应检查电源,必要时采用稳压型镇流器。

(2)灯座接触不良,应修复或更换灯座。

(3)灯泡螺口松动,应更换灯泡。

(4)连接线头松动,应重新接好线。

(5)镇流器有故障,应更换镇流器。

4.3.7高压汞灯有闪烁

(1)接线错误,应改正接线。

(2)电源电压下降,应调整电源电压或采用升压变压器。

(3)镇流器规格不合适,应更换符合要求的镇流器。

(4)灯泡损坏,应更换灯泡。

4.4氙灯故障诊断与排除

4.4.1管形氙灯不能触发,火花放电器不正常

(1)脉冲变压器胶木筒击穿,应更换脉冲变压器

(2)高压输出端绝缘子击穿,应更换绝缘子并调整铜排位置

(3)脉冲变压器输出与铁箱击穿,应使脉冲变压器距离铁箱40mm以上。

4.4.2管形氙灯不能触发,火花放电器不放电

(1)电源变压器二次绕组开路,应更换电源变压器

(2)电源变压器二次绕组严重短路,应更换电源变压器

(3)高频扼流圈开路,可暂时把高频扼流圈短路,先使用,然后更换。

(4)火花间隙接触不良或间隙闭合,应适当调整火花间隙距离。

4.4.3管形氙灯不能触发,火花放电器放电很小

(1)电源变压器二次绕组短路,应更换电源变压器。

(2)储能电容无容量或内部开路,应更换电容。

(3)线路断开,应接通线路。

4.4.4管形氙灯触发正常,灯管不亮或一端有蓝光

(1)灯管漏气,应更换灯管。

(2)高压输出线对地严重短路,应找出短路处,并予以排除。

4.4.5管形氙灯触发正常,电弧不能导通

(1)电源电压过低,应提高电源电压。

(2)升压变压器无输出,应查明原因,予以排除。若是短路,应更换升压变压器。(3)交流接触器不能通路,应找出原因,予以排除。

4.4.6管形氙灯灯管电弧闪烁不停,不能及时引燃

(1)线路接触不良,应检查并排除接触不良现象。

(2)灯管质量不好,应更换灯管。

4.5其他等故障诊断与排除

4.5.1碘钨灯灯管不亮

(1)灯管钨丝烧断,调换新灯管。

(2)线路中有段路故障,进行检查并排除故障。

(3)灯脚密封处松动,调换灯脚。

4.5.2碘钨灯灯管使用寿命很短

(1)灯管本身质量不好,调换新管。

(2)灯管未按水平位置安装,更换新灯管时灯管倾斜度<4

4.5.3高压汞灯不能启辉

(1)电源电压过低,应调整电源电压。

(2)灯泡内部构件损坏,调换新灯泡。

(3)整流器选配不当,调换合适的整流器。

(4)开关接线松动,接触不良,应检查并修复。

4.5.4高压汞灯只亮灯心

(1)玻璃外壳破碎,应调换新灯泡。

(2)玻璃外壳真空度不良及漏气,应调换新灯泡。

4.5.5高压汞灯灯亮后突然熄灭

(1)动力线路、照明线路混用,负荷较重的动力设备起动时,会造成电源电压的降低。应进行线路改造,动力线路、照明线路分路供电。

(2)线路中发生断路故障,检测断线处并进行故障排除。

(3)灯泡损坏,调换新灯泡。

4.5.6高压汞灯通电后灯泡不亮

(1)灯泡损坏,调换新灯泡。

(2)镇流器损坏,调换新镇流器。

(3)灯泡刚熄灭立即通电,正常间隔10-15min后通电。

4.5.7高压汞灯灯泡不亮

(1)外壳漏气或放电管漏钠,调换新灯泡。

(2)镇流器损坏,调换新镇流器。

(3)灯座接触不良,调换新灯座。

(4)热继电器动触头接触不良或开路,应修整触头分清触头开路原因后并恢复器闭合。

4.5.8高压钠灯灯泡启动性能差

(1)放电管内钠气变质或灯管电极发射性能差,更换新灯泡。

(2)镇流器规格不符,调换规格相符的镇流器。

4.5.9导线对地放电

更换玻璃管,擦拭玻璃支持物表面积尘

4.5.10霓虹灯变压器瓷套管破损裂纹,闪络放电及相间、相对地短路

瓷套管破损,裂纹严重时应更换变压器,以防止故障扩大造成事故。

4.5.11霓虹灯管漏气烧毁

更换霓虹灯管。

《第三节 照明电路的检修

(上教版)八年级劳动技术教学设计 第二章简单照明电路 第三节照明电路的检修 上海市李惠利中学陆蕾一、教学设计思路 本设计的内容包括三个方面:一是了解电路检测工具的种类与检测方法;二是检测已经完成的作品;三是学习利用“实验记录表”进行故障分析。 本设计的基本思路是:以探究实践活动为基础,通过教师演示工具的规范使用,并组织学生从工具使用练习,到常见电路故障分析,直至作品检测实践,引导学生观察、分析和实践体验,学习用检测工具检测照明电路的一般步骤与方法,学习故障分析和故障的排除。 本设计要突出的重点是:检测工具的正确使用、交流电路故障的检修步骤和方法。方法是:在对照明电路检测的探究与分析活动中,了解常见的电路故障;通过电路检测的实践活动,掌握基本工具的使用,针对性地选择正确的方法进行故障的鉴别与检修。 本设计要突破的难点是:故障点的判断。方法是:利用“实验记录表”,引导学生使用工具对简单照明电路逐一进行故障分析,以及时找出故障的位置,并进行排除及修复。 本节教学安排4课时。 二、教学目标 1. 知识与技能: (1)知道电路有通路、短路、断路三种状态。 (2)学会规范使用照明电路的检测工具,初步学会多用表的正确使用。 (3)初步学会利用仪器检测电路,排除电路故障。 2. 过程与方法: (1)通过学习用检测工具检测照明电路,体验电路检测的一般过程和方法。 (2)在检测故障和排除故障的实践过程中,提高分析问题和解决问题的能力。 3. 情感态度与价值观: (1)通过电路检测实践,提高安全意识和质量意识,逐步形成严谨规范的技术行为习惯。 (2)初步养成与他人合作交流的能力,发扬不断进取的精神。

电风扇常见故障维修

电风扇常见故障维修集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电风扇常见故障维修? 随着天气的逐步炎热,使用电风扇日益频繁,电风扇的故障在所难免,为了使您对电风扇有所了解,进而尝试着自己维修电风扇。下面,将我维修电风扇的一点做法写出来,供有兴趣的朋友参考。? 一、电风扇电机不转的维修? 从维修的实践中得知,如果电风扇电机启动电容两端有1.3KΩ电阻值,就可快速判定电风扇电机是好的。反之,则可断定电机损坏。? 电机不转的原因,主要有:绕组断路,缺油抱轴,电容异常等。从对电风扇的维修实践来看,后两种故障居多。对于不转的电风扇,我的维修步骤是:测插头、转电机、量电容、再处理 第一步,测量电风扇运行和调速绕组。先把电风扇定时器旋转一下,当听到有嗒嗒声时,说明定时器是正常的。(定时器触点损坏或积碳除外)。如果没有嗒嗒声,说明定时器损坏。如果定时器正常,把万用表调到R×100Ω档,用一手持两只万用表笔,夹住电风扇电源插头,(电源插头内部或电源线内断的情况极少)一手分别按动电风扇档位开关,测量电风扇电机的运行和调速绕组电阻值。大多数电风扇的正常电阻值在600—1000Ω之间。且快、中、慢每档电阻值相差100Ω左右。如果电阻值相符,说明电风扇运行调速绕组基本正常。但是,不能说电风扇电机就是好的。因为,电机还有启动绕组,以及绕组存在局部短路的可能。如果无电阻值,一,可能是电机绕组烧毁断路。二,对串有热熔断器的电机,可能是热熔断器开路,还应拆开电机看一看,如果只是开

路,短接热熔断器即可恢复正常,三,档位开关全部损坏,但可能性不大。 第二步,检查是否抱轴:拆开电风扇护罩,用手旋动电机轴,如果转不动,说明电机抱轴严重。拆开电机,先清除前后轴套和电机轴上的油污、锈迹,然后在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,大部分电风扇都能排除故障。拆电机时,只要卸掉电机的四颗固定螺丝以及妨碍拆卸的摇头拉杆螺丝后,就可轻轻地拉开电机外壳。动作一定要轻,防止拉坏电机绕组漆包线。特别是鸿运扇电机,转子大多数只能从后边拉出,如果硬从前面拉出,就有可能造成电机报废。? 第三步,测量启动电容:如果电机轴旋转灵活,就要测量电风扇电机的启动电容。首先,用万用表R×100Ω档,测量电机启动电容两端(整个电风扇电机运行、启动和调速绕组的电阻值),即黑色和黄色引线的电阻值。如果电阻值在1.3KΩ左右,说明电机启动、运行和调速绕组正常。如果电阻值为无穷大,可以判定电风扇电机启动绕组断路损坏。如果用户不想更换电机,维修到此结束。如果要继续维修,在现在电风扇成品电机价格,比重绕、下线、清漆、烘干修复电机来的快和便宜情况下,一般不费时费力修复电机 其次,电风扇旋转速度下降或根本不转。也可能是启动电容不正常造成的。在各绕组电阻值正常的情况下,应进一步测量启动电容容量。通过测量,根据实际情况,进行处理。(如果没有电容表,也可用同型号的电容直接代换试之),。?

照明电路常见故障检修

照明电路常见故障及检修 照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。 一、照明电路的常见故障 照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。 1、断路 相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。 产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。 断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。 2、短路 短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。 当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。 3、过载 过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:导线截面小,计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。电源电压过低,扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,而引起过载。 4、漏电 漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。 产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。 漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。 (1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。 (2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

照明电路图符号大全

照明电路图符号大全

电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 直流母线 WB 电线,电缆,母线 W 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS

紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT 合闸线圈 YC 气动执行器 YPA,YA 电动执行器 YE 光电池,热电传感器 B 压力变换器 BP 温度变换器 BT 速度变换器 BV 时间测量传感器 BT1,BK 液位测量传感器 BL 温度测量传感器 BH,BM 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器 EV 电加热器加热元件 EE 感应线圈,电抗器 L 励磁线圈 LF 消弧线圈 LA 滤波电容器 LL 电阻器,变阻器 R 电位器 RP 热敏电阻 RT 光敏电阻 RL 压敏电阻 RPS 接地电阻 RG 放电电阻 RD 启动变阻器 RS 频敏变阻器 RF 限流电阻器 RC 常用电子器件符号[看懂电路图1] 电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。 另一种是说明数字电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元

荧光灯常见故障及维修方法

荧光灯常见故障及维修方法 灯管不发光 故障起因:电路中有断路器或灯座与灯脚接触不良,灯管断丝或灯脚与灯丝脱焊,启辉器插并没有与插座接触不良或其自身质量问题,镇流器线圈断路。 清除方法:首先用校验灯检讨电路能否有电,如正常,则校验启辉器插座上有电压。检讨时,先取出启辉器,再将校验灯与启辉器插座两接线并接,通电后如校验发暗红色光,解释电路中无断路点,只有换上质量好的启辉器,荧光灯即可发光。假如校验灯不亮,则能够是灯座与灯管脚接触不良,转动灯管使之接触良好。如仍无效则应取下灯管,用万用表检讨灯管两端灯丝的通断状况和镇流器的通断状况,测出它们的冷态直流电阻能否契合规则请求,以判定其好坏。 灯丝立刻烧断 故障起因:电路接错;镇压器短路;灯管质量问题。 清除方法:检讨电路接线,看镇流器能否与灯管灯丝串联在电路中,否则会因电流过大而销毁灯丝。如接线准确,再用万用表检讨镇流器能否短路,如短路,解释镇流器已失去限流作用,无疑要销毁灯丝,应改换或修复后再运用。若镇流器末短路,通电后灯管立刻冒白烟,随即灯丝销毁,解释灯管重大漏气,应改换新的灯管。灯具配件厂家 灯管两端亮.两头不亮 故障起因:灯管慢性漏气;启辉器插头与插座接触不良或启辉器自身有问题。 清除方法:合上开关,灯管两端发出像白炽灯似的红光,两头不亮,灯丝部位没有闪耀景象,尽管启辉器在闪耀,但灯管却不能启动,解释灯管慢性漏气,应改换新的灯管。如灯管两端发亮,取下启辉器后,灯管能正常发光或许用导线在启辉器座二个接点上短接一下,灯管启动并能正常任务,都解释启辉器自身有问题。把启辉器外壳打开,用万用表的欧姆档测量与氖泡并联的电容器,测量时应断开一个焊点,若表针指向零位,解释电容器已击穿,应改换新的纸质电容器。假如事先没有新的电容,则可把击穿的电容器剪去,启辉器仍可运用,但对附近的无线电装备有搅扰。假如氖泡内双金属片与静触点搭连,则应改换新的启辉器。灯管内有螺旋形光带(俗称打滚) 故障起因:灯管质量问题,镇流器任务电流过大。 清除方法:新灯管接入电路后,刚扑灭即涌现打滚景象,解释灯管内气体不纯以及灯管在出厂前老化不够。碰到这种状况,只有重复启动几次即可使灯管进入正常任务状况。如新灯管扑灭数小时后才涌现打滚景象。重复启动也不能清除时,属灯管质量问题,应改换灯管。若换上新灯管后仍涌现打滚景象,则运用交换电流表串入镇流器回路,检讨镇流器能否起到限流作用,如发明电流过大,就应列换新的镇流器或修复后再运用。 灯管管端有微光 故障起因:接线方法不对,开关漏电;新灯管的余辉景象。 清除方法:首先检讨荧光灯线路,看开关能否错接在中性线上,若接在中性线上,因为灯管与墙壁问有电容存在,会使灯管断电时仍有微光,当用手触摸灯管时,辉光能够加强。这种状况,只有将开关改接在相线上就可清除辉光景象。假如改接后仍有辉光景象,则应检讨开关能否漏电。如发明开关漏电,肯定要修复或换新,否则会重大影响灯管的运用寿命。有时新装的荧光灯电路准确,但在断开电路后仍可看见强劲的辉光,这是因为新灯和内壁荧光粉在温度较高时产生的余辉景象,不影响灯管的运用寿命。 灯管两端发黑 故障起因:灯管老化;荧光灯附件不配套;开、关次数过于频繁。 清除方法:当灯管扑灭时间已接近或超越规则运用寿命,灯管两端发黑是正常的,解释灯丝

照明电路的检修

照明电路的检修 一,教学目标 知识与技能: 1,知道电路的三种状态. 2,知道检查照明线路故障的三种方法. 3,学会利用万用表检测简易照明电路. 过程与方法: 采用教师示范演示,学生操作练习,教师布置任务,学生实践完成任务的过程,主要以学生动手实践操作为主. 情感,态度,价值观: 培养学生细致,踏实的工作作风和团结协作的精神,养成爱护公物,节约材料的良好习惯. 二,教学时间:三课时 三,教学设计: 教学重点:学会使用万用表. 教学难点:学会使用万用表检测照明电路. 教学教育点:教育学生养成良好的劳动习惯. 创新点:在劳技课堂教学中,充分利用课本资源,教授学生一些专业劳技技能. 四,教学准备: 工具:万用表,测电笔,校火灯头,十字,一字螺丝刀各一. 材料:床头灯一套,导线二根. 课件及课前准备:自制幻灯片,工具材料准备好. 五,教学过程: 教学流程: 1,介绍信息库以及教学,学生用具相关内容. 包括电路的三种状态,照明电路常见故障以及故障检查的三种方法. 2,教师示范操作一 用万用表欧姆档测导线的通,断状态. 3,学生练习一 练习用万用表欧姆档测导线的通,断状态.

学生之间相互检查,互评. 4,教师板书 附一:床头灯电路图 附二:测试情况记录表 5,学生练习二 检测床头灯并填写"测试情况记录表". 学生之间互查,互评. 6,小结,讲评. 布置实施活动建议: 观察,思考如何用万用表来检测家中的电器,电路. 教学步骤 教师活动 学生活动 目标 引 入 新 课 板书:第三节 照明电路的检修 讲解:电路的三种状态,照明电路常见故障以及故障检查的三种方法. 阅读"信息库"相关的内容. 了解电路的三种状态, 了解检查照明线路故障的三种方法. 实 践 操 作 示范操作一

看图学习电风扇故障维修

一、电风扇整机结构及故障判别 1了解电风扇的整机结构 电风扇是夏季用于驱散室内热量,达到清凉目的的家用设备,是家庭日常生活中必备的家电产品之一。 1.1电风扇的外部结构 电风扇从外形上看主要由风扇组件、摇头组件和支架等构成,如图1-1所示。前后两个扇叶的网罩由网罩箍固定。

电风扇的主要功能就是送出风力,推动空气流动,让人感觉凉爽。配合不同的控制器又添加了许多功能,如风力方式、风速调整、摇头、定时等。 风力方式包括普通风、仿自然风和睡眠风(微风)等。通过选择,使电风扇的电动机旋转周期受到不同程度的控制,从而送出普通风、类似自然风或便

于睡眠的风力。风速调整就是强风、中风、弱风三种风速的调整。通过选择,控制电动机旋转速度,以实现风叶转速的不同。摇头功能是通过摇头机构使电风扇的往复摇摆,将风的方向进行扩展。定时功能是通过不同时间的设置,实现自动关机的功能。 1.2电风扇的整机结构 电风扇的整机结构主要包括风扇电动机、摇头电动机、调速开关、摇头开关、风叶螺母、扇叶、网罩、支架等部分,如图1-2所示。

1.风扇组件 风扇组件包括扇叶、风扇电动机、调速开关和扇叶螺母等部分,用于实现电风扇的送风功能,由电风扇的调速开关控制风扇电动机的旋转速度。 2.摇头组件 摇头组件由摇头开关、摇头电动机构成,用于实现电风扇的摆风功能。摇头电动机由摇头开关控制,当摇头开关调整至不同的挡位,控制电风扇是否摆风。 2 掌握电风扇的工作原理 电风扇可以使人感觉清爽,驱散室内热气,这是因为电风扇在工作中,加速了周围空气的流通,从而加快了人体皮肤表面毛细孔蒸发水分的速度。水分蒸发的过程中会带走大量的热能,从而使人感觉凉爽。 2.1电风扇的送风原理 不同的电风扇其送风的方式也有所区别,这里主要以壁扇和转页扇为例,讲解一下电风扇的送风原

电脑ATX电源各类常见故障维修实例

电脑ATX电源各类常见故障维修实例 一.长城ATX-300P4-PFC型电脑电源,按压启动按钮,电脑没有任何反应 打开主机箱盖,拔下20针排插,通电测得绿线端有3.67V电压,紫线端有5.08V电压,说明电源辅助电路工作正常,估计是功率开关管损坏无法工作。 1.故障初析 从机箱里拆出电源盒,打开盒盖,拔掉抗干扰电感线圈插头和电源进线插头,焊脱散热风扇引线,拆出电路板,把灰尘清除干净,以便检修。先在市电输入端焊接一条临时电源线,把抗干扰线圈的插座处用导线短接,以便通电检测。 经加电测量,待机时ICI(KA7500B)的供电端(12)脚电压为16.06V,(14)脚的基准电压为4.98V,死区控制端④脚为4.23V,说明IC1基本是好的。为了方便监视,在12V 和5V的输出端都焊接汽车用的12V/100W灯泡做假负载。通电,试把PS-ON绿线端短路,灯泡不亮。这时测量IC1的④脚电位从4.23V下降为3.86V,虽能下降,但仍不能为低电平,导致IC1无法振荡工作,所以输出无电压,灯泡不亮。试对IC1④脚直接短路,灯泡便亮了起来,初步判定IC1是好的,问题应查四电压比较器IC2(LM339N)和相关的电路(见附图)。 2.开/关机原理 根据原理图分析,启动时IC1的④脚要为低电平,必须具备两个条件:其一是Q7

必须截止使D22也截止;其二是IC2A的②脚必须为低电平使D26也截止。 从开/关机电路工作情况看,待机时Q8和Q7应都为导通状态,那么IC1的⑩脚基准电压经Q7的ec极和R40使D22也导通,才能为IC1的死区控制端④脚提供待机高电平电位。开机时,由于PS-ON被拉为低电平,D27截L,使Q8的b极失去偏置,Q8截止,使Q7的b极反偏也截止,Q7截止c极就无电压输出,那么D22也反偏截止,终止对I(1④脚提供高电平。 故障时测量Q7集电极电压为0V,说明这部分开/关机电路工作正常。开机时因Q8截止,D23也截止,那么IC2A的⑤脚电位就上升到设定值(⑤脚电位就是R60、D24和R84、RR66及并联的RR61的分压值)约为1.88V,比④脚1.35V高,那么②脚就会输出高电平,所以应该怀疑的对象还是比较器IC2A及相关的电路。 经思考,待机时IC2A比较器工作状态正常,开机时IC2A的②脚电位为4.36V,比⑤脚电位1.88V高,钳位二极管D24左高右低,使D24也呈导通状态,这就使IClA本身产生不良反馈而钳住②脚永远是高电平,导致ICl④脚不能为低电平,所以电源无法启动而死机,经反复测量IC2A周边的元件都没有损坏,让人费解。 3.改参数排故障 能否适当降低IC2A②脚的电位,使它不反馈就好,尝试的办法是增大电阻R60(2.7k Ω)的阻值。经试验,R60的阻值增大到33kΩ时,不再发生反馈,试机都能很顺利启动。但此举虽能降低②脚电位,却也降低了⑤脚的电位,会导致保护电路的误动作,不宜采用。 产生不良反馈的原因会不会是电容C26(1μF)变值引起,但经测量C26容量为1μF是好的。 能否让不良的反馈时间延缓,使比较器抢先于反馈而制止不良反馈,达到输出低电平的目的。尝试的方法是增大电容C26的容量。经试验用47μF的电解电容替换C26时,通电试机,反复开/关机灯泡都能点亮,说明机器能顺利启动。经这样处理后,装回主机试用,启动灵活一切工作正常,故障排除。 4.理论依据 在待机时,由于Q8 和D23 的导通,电容C26 的正极电位被下拉入地为0,开机时Q8 和DD23虽截止,但由于电容两端的电压不能突变,C26 容量加大了,延缓突变的时间更长了,那么②脚的电平经D24 反馈到⑤脚对新加的电容C26 充电的时间也就延长了,在这个时间段内IC2A 反相端④脚的高电位就比同相端⑤脚的低电位保持了足够的比较时间,使比较器②脚输出低电平,R60从ICl⑩脚基准电压取样后就被下拉,也就没有机会为⑤脚提供高电平了,达到抑制不良反馈的目的。D264 截止,不再对ICl④脚输出高电平了;另外,开/关机电路因开机时也对ICl④脚提供低电平,上述两个条件都已具备了,那么ICl 的④脚就不会再出现高电平,ICl 就有脉冲信号输出,电源便能顺利启动。

一般照明电路的安装与检修

《白炽灯电路的安装与检修》 项 目 教 学 设 计 方 案 设计人:丁海霞 学校:江苏省六合职教中心 日期:2008年4月24日

《白炽灯电路的安装与故障排除》教案

课堂教学安排

1.室内配线的基本知识 (1)室内配线的类型。室内配线就是敷设室内用电器具、设备的供电和控制线路。室内配线有明线安装和暗线安装两种。明线安装是指导线沿墙壁、天花板、梁及柱子等表面敷设的安装方法。暗线安装是指导线穿管埋设在墙内、地下、顶 棚里的安装方法。 (2)室内配线的主要方式。室内配线的主要方式通常有瓷(塑料)夹板配线、瓷瓶配线、槽板配线、护套线配线、电线管配线等。照明线路中常用的是瓷夹板配线、槽板配线和护套线配线;动力线路中常用的是瓷瓶配线、护套线配线和电线管配线。目前瓷瓶配线使用较少,多用塑料槽板配线和护套线配线。 (3)室内配线的技术要求。室内配线不仅要使电能传送安全可靠,而且要使线路 布置正规、合理、整齐、安装牢固,其技术要求如下: ①所用导线的额定电压应大于线路的工作电压。导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设环境的条件。导线的截面应满足供电安全电流和机械强度的要求,一般的家用照明线路选用2.5 mm2的铝心绝缘导线或1.5 mm2的铜心绝缘导线为 宜。 ②配线时应尽量避免导线接头。必须有接头时,应采用压接和焊接,并用绝缘胶布将接头缠好。要求导线连接和分支处不应受到机械力的作用,穿在管内的导线不允许有接头,必要时尽可能把接头放在接线盒或灯头盒内。 ③配线时应水平或垂直敷设。水平敷设时,导线距地面不小于2.5m;垂直敷设时,导线距地面不小于2m。否则,应将导线穿在钢管内加以保护,以防机械损伤。同时所配线路要便于检查和维修。 ④当导线穿过楼板时,应设钢管加以保护,钢管长度应从离楼板面2m高处至楼板下出口处。导线穿墙要用瓷管保护,瓷管两端的出线口伸出墙面不小于1Omm,这样可以防止导线和墙壁接触,以免墙壁潮湿而产生漏电现象。当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上均应套塑料管或其他绝缘管,并将套 管固定紧,以防其发生移动。 《白炽灯电路的安装与检修》学生工作页 专业:姓名:班级: 项目四一般照明电路的安装与检修

电路图符号大全

电路图形大全一、图形

电位器 表示符号:VR,RP,W 可调电阻 表示符号:VR,RP,W 电位器 表示符号:VR,RP,W 三脚消磁电阻表示符号:RT 二脚消磁电阻 表示符号:RT 压敏电阻 表示符号:RZ,VAR 光敏电阻CDS 电容(有极性电容) 表示符号: 电容(有极性电容) 表示符号:C 电容(无极性电容)表示符号:C 四端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 六端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 场效应管增强型N-MOS 电阻电阻器或固定电阻表 示符号:R 可调电阻 表示符号:VR,RP,W 热敏电阻 表示符号:RT 可调电容 表示符号:C 单向可控硅(晶闸 管) 双向可控硅(晶闸管) 双向可控硅(晶闸管) 晶振石英晶体振荡器 表示符号:X 石英晶体滤波器 表示符号:X 双列集成电路 表示符号:IC或U 运算放大器倒相放大器 AND gate 非门 NAND gate与非门NOR gate 或非门 保险管 表示符号:F 变压器永久磁铁电感

二、电工电路图符号大全 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR

声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C

照明电路常见故障及检修六

照明电路常见故障及检修 一、二、组织教学 1、清查出勤情况。 2、组织纪律、准备上课。 新课内容 一、照明电路的常见故障 照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。 1.断路 相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。 产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。 断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。 2.短路 短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。 当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。 3.漏电 漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。 产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。 漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。 (1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,

照明线路安装与检修试题库.

《照明线路安装与检修》 试题库 专业系:电气自动化系 专业名称:电气自动化设备安装与维修 专业代码:0203-4 学制年限:初中毕业生起点三年

《照明线路安装与检修》试题库 一、填空题 1.国家新标准规定施工安全电压 V,绝对安全电压 V。 2. 现场临时施工用电,所有的电箱严格的原则配置。分级分段保护功能,一般时按首级漏电保护器的定额漏电动作电流部小于二级漏电保护器的额定电流,选用的漏电保护器的额定漏电动作电流应部小于电器线路和设备正常泄漏电流量最大值的倍。 3.在施工过程中,为确保人生安全,选择漏电保护开关额定漏电动作时间的漏电开关。 4.施工用电管理,必须由取得电工担任,必须严格按操作规程施工,无特殊原因及保护措施,不准工作,正确使用个人;不得违章作业; 5.移动电箱的距离不应大于 M,做到一机一闸一保护。 6.灯头线截面不应小于:铜线 mm2;铝线 mm2。 7.灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须。 8.灯具检验方法:灯位应、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装排列。 9.灯具基础测位应按设计坐标及标高测定坑位及坑深,钉好,撒好灰线。

10.电杆起立后,调整好杆位,回填一步土,架上叉木,撤去吊钩及钢丝绳。然后,校整好杆身垂直度及横担方向,再回填土。回填土时应将土块打碎,每回填 mm应夯实一次,填到卡盘安装部位为止。最后,撤去缆风绳及叉木。 11.接地采用搭接焊时,其焊接长度如下:镀锌扁钢不小于其宽度的倍,三面施焊。 12.接地体的加工:根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于 m。 13、为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地作电气连接,称为。它主要应用在的电力系统中。它的原理是利用的作用。 14、在中性点不接地的380/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻Rd小于等于Ω。 15、大接地短路电流(其值大于500A)接地电阻一般不超过Ω。 16、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来,称为。它主要应用在的电力系统中。 17、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有、、、等保护功能。 18、常用的屏护装置有、、、。 19、新标准下,我国交流电路三相线分别采用、和颜色标示。 20、绝缘性能主要性能为和。 21、绝缘材料的耐热等级有、、、、、、。

电风扇常见故障维修

电风扇常见故障维修 随着天气的逐步炎热,使用电风扇日益频繁,电风扇的故障在所难免,为了使您对电风扇有所了解,进而尝试着自己维修电风扇。下面,将我维修电风扇的一点做法写出来,供有兴趣的朋友参考。 一、电风扇电机不转的维修 从维修的实践中得知,如果电风扇电机启动电容两端有1.3KΩ电阻值,就可快速判定电风扇电机是好的。反之,则可断定电机损坏。 电机不转的原因,主要有:绕组断路,缺油抱轴,电容异常等。从对电风扇的维修实践来看,后两种故障居多。对于不转的电风扇,我的维修步骤是:测插头、转电机、量电容、再处理。 第一步,测量电风扇运行和调速绕组。先把电风扇定时器旋转一下,当听到有嗒嗒声时,说明定时器是正常的。(定时器触点损坏或积碳除外)。如果没有嗒嗒声,说明定时器损坏。如果定时器正常,把万用表调到R×100Ω档,用一手持两只万用表笔,夹住电风扇电源插头,(电源插头内部或电源线内断的情况极少)一手分别按动电风扇档位开关,测量电风扇电机的运行和调速绕组电阻值。大多数电风扇的正常电阻值在600—1000Ω之间。且快、中、慢每档电阻值相差100Ω左右。如果电阻值相符,说明电风扇运行调速绕组基本正常。但是,不能说电风扇电机就是好的。因为,电机还有启动绕组,以及绕组存在局部短路的可能。如果无电阻值,一,可能是电机绕组烧毁断路。二,对串有热熔断器的电机,可能是热熔断器开路,还应拆开电机看一看,如果只是开路,短接热熔断器即可恢复正常,三,档位开关全部损坏,但可能性不大。 第二步,检查是否抱轴:拆开电风扇护罩,用手旋动电机轴,如果转不动,说明电机抱轴严重。拆开电机,先清除前后轴套和电机轴上的油污、锈迹,然后在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,大部分电风扇都能排除故障。拆电机时,只要卸掉电机的四颗固定螺丝以及妨碍拆卸的摇头拉杆螺丝后,就可轻轻地拉开电机外壳。动作一定要轻,防止拉坏电机绕组漆包线。特别是鸿运扇电机,转子大多数只能从后边拉出,如果硬从前面拉出,就有可能造成电机报废。 第三步,测量启动电容:如果电机轴旋转灵活,就要测量电风扇电机的启动电容。首先,用万用表R×100Ω档,测量电机启动电容两端(整个电风扇电机运行、启动和调速绕组的电阻值),即黑色和黄色引线的电阻值。如果电阻值在1.3KΩ左右,说明电机启动、运行和调速绕组正常。如果电阻值为无穷大,可以判定电风扇电机启动绕组断路损坏。如果用户不想更换电机,维修到此结束。如果要继续维修,在现在电风扇成品电机价格,比重绕、下线、清漆、烘干修复电机来的快和便宜情况下,一般不费时费力修复电机。 其次,电风扇旋转速度下降或根本不转。也可能是启动电容不正常造成的。在各绕组电阻值正常的情况下,应进一步测量启动电容容量。通过测量,根据实际情况,进行处理。(如果没有电容表,也可用同型号的电容直接代换试之),。 如果,一切都正常,通电,电机应旋转。用手指捏不住电机轴,说明电风扇电机正常。反之,电机旋转无力,用手指可以捏住,并且可以用手轻易改变电机的旋转方向,一般是电机局部绕组短路,只有更换电机了。

室内配电线路、电器及照明设备维护保养检修制度

室内配电线路及设备维护保养检修制度 1. 总则 1.1本制度包括室内配电线路、电器及照明设备的维护保养检修。 1.2建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。 1.3 日常保养属经常性工作,由运行值班人负责,对设备进行经常性的保养和清扫灰尘。 1.4定期维护属阶段性工作,由维修人员负责,每年进行不少于1次的专业性检查、清扫、维修、测试。电气设备(包括电力电缆)预防性试验每年进行一次;继电保护装置的校验1-3年进行一次;接地装置和测接地电阻值的检查每年春季进行;避雷器每年进行检查和试验。 1.5大修理属恢复设备原有技术状态的检修工作,由专业检修人员负责。应符合下列规定: (1)主要机泵运行累计小时距上次检修满8000hr及以上、状态监测仪器测试报警且无法通过保养消除的或已有二年以上没有检修的,应进行检修;运行过程中发现有缺陷的,可按具体情况安排检修或保养。 (2)变压器大修周期应根据历年预防性试验结果经分析后确定。35kV 及以上的,应在运行 5 年后大修一次,以后每隔 5 ~10 年大修一次;10kV 及以下的,可每 10 年左右大修一次。制造商另有规定的按照制造商规定执行。 (3)配电装置大修周期应根据开关存在的缺陷和实际运行条件确定。新投入运行的高压断路器应在运行一年后大修一次。以后,35kV及

以上断路器宜每5年大修一次;3~l0kV 配电系统断路器宜每1~3年大修一次;3~l0kV 启动电机用断路器宜每年大修一次。故障掉闸3次或严重喷泊、喷烟,均应解体检修。制造商规定的免维护设备,根据产品说明书进行维修。 2. 标准内容 2.1 1kV以下室内配线、配电盘及闸箱每月应进行一次巡视检查。 2.2 巡视检查内容 2.2.1导线与建筑物等是否摩擦、相蹭,绝缘支撑物有否损坏和脱落。 2.2.2明敷电线管及槽板等有否破损,铁管接地是否完好。 2.2.3 电线管防水弯头有否脱落或导线蹭管口现象。 2.2.4各连接头接触是否良好,导线发热是否正常。 2.2.5 配电盘及闸箱内各接头是否过热,各仪表及指示灯是否正常完好。 2.2.6 闸箱及箱门是否破损,室外箱盘有无漏雨进水现象。 2.2.7箱、盘金属外皮是否良好接地。 2.2.8清除内部灰尘,检查开关接点是否紧固;闸刀和操作杆连接是否紧固,操作是否灵活可靠。

照明电路常见故障及检修

照明电路常见故障及检修照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。 一、照明电路的常见故障 照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。 说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。 2、短路 短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。

造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。 当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。 漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。 (1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继

续进行检查。 (2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。 1 线处和在线路的末端处实施重复接地。零线万一断线,三相电源可通过重复接地装置与大地形成回路,避免酿成事故。 对于零线断线故障的检查处理,要检查零线上是否接有刀开关、熔断器等元器件,如有,应全部拆除并将零线进行直接可靠连接。检查零线的连接点有无断开、松动、接触不良,有无因大风或其他机械原因导致零线断线的情况。 2、照明线路短路故障

电风扇故障及其解决办法(超实用)

电风扇故障及其解决办法(超实用) 电风扇不转 1.转子轴不同心 1)轴与轴瓦之间间隙过大,这主要是由于扇叶受碰撞、挤压,动平衡被破坏,引起抖动,经长期磨损造成的。2)风扇保养差,长期在无润滑中运转。3)端盖变形或压力片松动。排除方法:如图1所示,打开后端盖,取出转子。检查瓦与轴之间的间隙,间隙过大不能使用。如果轴瓦损坏严重,转子轴磨损,应更换新件。 2.电气故障的检查 1)先检查接线点各部位线 为什么风扇会有很大的噪音? 原因分析:1.风扇叶片变形或其电机故障;2.转盘电机故障或滚道上有杂物;3.变压器/磁控管固定不良;4.变压器/磁控管本身不合格。解决方法:查看各可能原因造成点。 为何风扇会出现不能通电的现象? 原因分析:1.电源不通;2.烧保险;3.温控开关坏;4.变压器/高压二极管/时间功率分配器/磁控管等接线松脱或毁坏;5.电压低于187伏,无法启动。解决办法:查看电源、保险管及各主回路元器件和接线。 功率低的原因是什么? 原因分析:1.电压低;2.磁控管不合格;3.时间功率分配器不良。解决方法:查看电压或更换磁控管、分配器。 周期性停机是怎么一回事? 原因分析:1.电机坏或转速低于800L/min;2.温控器失灵。解决方法:更换温控器或风扇电机。 为什么通电后无微波功率输出? 原因分析:1.时间功率分配器坏(触点没接触);2.联锁开关坏(微动开关); 3.磁控管坏。解决方法:查看或更换各元器件。 如何修理电风扇的摇头失灵故障? 原因分析:电扇的摇摆机构的动力来自电动机转轴后端的蜗杆,经两级变速,驱使四连杆系统作往复摆动。摇头失灵主要分不摇头和摇头不止两种情况。 解决方法:1.不摇头其原因一是摇头受阻,是由于连杆变形弯曲造成的,这时会有“的的”的响声,可将变形的连杆拆下,整形后即可排除;二是传动失灵,使动力得不到传递,可检查牙杆、摆头盘、齿箱、离合器等,凡发现有脱落、有异物卡死,以及因严重磨损后不能啮合等现象,应排除或更换损失的零件。

日光灯常见故障

日光灯常见故障 1.闭合电源开关,启辉器不启动,灯管两端和中间均不发光。 产生这种现象的原因,可能是电路中有断路、灯管与灯座接触不良、灯丝烧断或脱焊、镇流器线圈断路或启辉器与启辉器座接触不良等。 首先用万用表检查输入电压,如正常,再测量启辉器座两孔的电压,此时电压表读数应为电源电压值。若没有万用表可串一只灯泡检查,灯泡亮说明电路中无断路现象,可能是启辉器损坏,将其更换即可。如果万用表电压读数为0 V或串接的灯泡不亮,则可能是灯管与灯座接触不良;若转动灯管仍然不亮,则可能是灯丝断路,用万用表电阻档测量灯丝直流电阻即可判断。一般6-8 w 的灯管,冷态直流电阻为l5~l8 Ω;15—40 w 的则为3.5-5 Ω。若检查灯丝电阻和以上冷态阻值相符,说明灯丝完好。若有断丝现象,可用裸铜线暂时将管脚短路后插入灯座,并用导线短接启辉器的两个触点,若灯管仍然不亮,则必须检查镇流器线圈是否断路。若检查结果与阻值相符,说明镇流器基本完好,日光灯应正常工作。若灯管还不能启动,则应再次检查启辉器,直至日光灯发光为止。 2.灯管两端发亮但不能正常发光可能有两种现象: 一种是接通电源后灯管两端发红而中间不亮,且灯丝部位没有闪烁,无论启辉器怎样跳动,灯管仍不能点亮发光,这一般是灯管慢性漏气造成的; 另一种是灯管两端发亮,中间不亮,灯丝部位有闪烁现象,产生这种情况可能是启辉器座或连线接触不良或启辉器损坏造成的。若把启辉器摘下,故障仍无变化,则可能是接线或启辉器座有短路现象,应予检修。如果去掉启辉器后,用导线瞬间短接其触点,日光灯能正常工作,一般是启辉器内部的电容击穿或双金属片两触片粘连。若电容击穿,可用0。0l pF/400 V 的电容更换;若触片粘连,则应更换新的启辉器。 3.灯管内有螺旋形光带灯管虽然能正常启动,但点燃后管内出现螺旋形光带,俗称“打滚”。产生的原因是灯管质量差或镇流器异常。新灯管接入电路后,出现打滚现象是灯管内气体未完全电离或出厂前老化不良造成的。通常只要反复启动几次,就可消除打滚现象,使灯光趋于正常。 若新灯管点亮数小时后才出现“打滚”现象,且反复启动后不能消除,这是灯管玻璃内壁受热后放出气体所形成的,说明灯管质量较差。若更换灯管后仍出现打滚现象,则应检查镇流器的质量。若测量灯管电流过大,说明镇流器质量不合格,应更换新品。 4.灯光闪烁但不亮冬季气温低,管内气体不易电离,日光灯启动较难,往往在开关闭合很久后灯管才能点亮,有时启辉器跳动不止,而灯管却不能正常发光。除温度影响外,湿度过高、电源电压低于额定最低启动电压值、灯管老化、镇流器不配套和启辉器不良等,都会影响启动。在查明原因后,应尽快采取相应措施,否则会因闪动时间过长,使灯管两端很快发黑,严重影响日光灯的使用寿命。 5.镇流器不断发出蜂音镇流器是一种装有铁心的电感线圈,通过电流时,由于电磁作用会产生蜂音。根据有关标准要求,若在距镇流器l m处听不到明显蜂音即为合格。镇流器在使用中若出现较强的蜂呜声,除电源电压过高这一因素外,安装不当引起周围物体共振、镇流器质量不良或长期使用后内部松动而使蜂音超过标准规定也是常见原因。因此,要减轻蜂音,可采取降压、改变安装位置和夹紧铁心等措施。 6.新灯管灯丝烧断新灯管刚使用,灯丝即刻烧断,其原因可能是电路接错、镇流器短路或灯管质量差造成的。首先应检查电路接线是否正确,然后检查镇流器是

相关文档
最新文档