Cтраница 4
![]() |
Схема алектроблока прибора МГК-3. [46] |
Рабочий ток проверяют после 4 ч питания прибора. Пере-клнтчатель ставят в положение проверка тока и измеряют напряжение на клеммах проверка тока и шкалы с помощью переносного потенциометра ПП. [47]
Рабочий ток проверяют после 4 ч питания прибора. Переключатель ( см. рис. 131) ставят в положение Проверка тока и измеряют напряжение на клеммах Проверка тока и шкалы с помощью переносного потенциометра ПП. В заводском аттестате прибора указана величина напряжения, соответствующего рабочему току прибора. Показания переносного потенциометра не должны отличаться от указанного в аттестате напряжения более чем на 0 2 мв. [48]
Так производится калибровка выключателя на заводе. Проверка шкалы уставок в условиях эксплуатации ничем не отличается от калибровки выключателя на заводе, если имеется возможность эту проверку токов уставок производить, пользуясь низковольтным генератором. [49]
![]() |
Схема испытания изоляции вторичных устройств повышенным напряжением промышленной частоты. [50] |
В схеме также используются рубильник Р для включения схемы, автотрансформатор AT, осуществляющий плавное регулирование напряжения, вольтметр V для контроля за напряжением на выходе испытательного трансформатора, резистор R с сопротивлением 1000 Ом для ограничения тока при пробое изоляции, микроамперметр цЛ с кнопкой расшунтирования Кн для проверки токов утечки во время испытаний. [51]
![]() |
Реальная и идеальная характеристики диода. [52] |
Так, допустим, что имеется четыре вентиля и проверяется состояние, при котором первые два открыты, а вторые два закрыты. Определение тока в первом вентиле при этом состоянии показало, что ток проходит в прямом направлении. Проверка тока во втором вентиле показала, что ток проходит в обратном направлении. Это значит, что отвергается предположенное состояние. [53]
Прибор состоит из понижающего трансформатора 1 220 / 6 в, мощностью 250 вт, амперметра 2 на 20 а и трансформатора 3 с разомкнутым магнитопроводом. Принцип работы прибора основан на измерении величин тока холостого хода трансформатора и его тока короткого замыкания. Проверку тока короткого замыкания осуществляют через целый стер - жень беличьей клетки короткозамкнутого ротора, не имеющий разрыва; сталь ротора является дополнительной частью стали разомкнутого магнитопровода трансформатора, а стержень - вторичной обмоткой. Если при выполнении замеров в одном из стержней есть обрыв, амперметр покажет ток холостого хода трансформатора. [54]
Магнитоэлектрические приборы рекомендуется после сборки и магнитного старения размагничиванием выдерживать в течение 4 ч при температуре 80 С, затем охлаждать вместе с термостатом и только после этих операций подвергать регулировке тока потребления. Затем прибор подвергают циклическому старению в 3 - 5 циклов. Между циклами идет проверка тока потребления измерительного механизма. Если погрешность прибора не выйдет за пределы допускаемой, то прибор передается на поверку. [55]
Если измерительная схема электронного потенциометра в основном исправна и только градуировка не соответствует номинальной, подгонка шкалы прибора производится так, как это указывалось выше. При наличии в измерительной схеме значительных нарушений, что внешне обычно проявляется в отсутствии компенсации или невозможности стандартизировать ток в измерительной схеме, проверка измерительной схемы, как правило, состоит в проведении измерений токов, напряжений и сопротивлений в ее цепях, как это описано ниже. На рис. 135 показано включение измерительных приборов при проверке токов п напряжений. [56]
ЭДС сравнительно невелики и во время нарушения электроснабжения быстро затухают. Поэтому асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором допускают включение без предварительных расчетов тока включения. Асинхронные электродвигатели с фазным ротором также допускают самозапуск без проверки тока включения, если перед подачей питания на сборные шины обмотка ротора двигателей замыкается через пусковой резистор. [57]
Механические неисправности от неправильной сборки подшипниковых щитков приводят к перекосу и заклиниванию вала электродвигателя. Перекосы возникают вследствие неравномерной затяжки креплений подшипниковых щитков при сборке или при повреждениях подшипников. Электродвигатель с подобными неисправностями не запускается, но так как это может быть от перегрузки рабочего механизма или его заклинивания, то для установления истинной причины необходимо двигатель отсоединить от рабочего механизма и провернуть его от руки или пустить его вхолостую с проверкой тока холостого хода. Повышенный ток холостого хода или большое усилие при ручном проворачивании ротора указывает на перекос подшипниковых щитов. В этих случаях ослабляют крепления подшипниковых щитов и производят новую постепенную, поочередную затяжку болтов, чередуя их по диагонали. Полная затяжка с одной стороны обязательно приводит к перекосам. [58]
Периодические испытания проводят не реже одного раза в год. Испытаниям подвергают не менее трех холодильников, прошедших приемо-сдаточные испыт ания. Основные виды испытаний следующие: испытание холодильников на транспортную тряску; проверка расхода электроэнергии; проверка отсутствия запаха в плюсовом отделении; проверка уплотнения двери; проверка механической прочности полок и испарителя; проверка герметичности агрегата; проверка усилия открывания двери; циклические испытания двери и ее элементов; проверка уровня звука; проверка температуры в плюсовом отделении; проверка температуры в низкотемпературном отделении; проверка запуска холодильника; проверка электрической прочности изоляции; проверка тока утечки; проверка работоспособности; испытание холодильнка в аварийных режимах; испытание на пожарную безопасность. [59]
Для автоматической компенсации влияния изменения температуры свободных концов термопары в схему введено сопротивление RM, выполненное из медной проволоки. Величина сопротивления RM рассчитана так, что его изменение влечет за собой изменение компенсирующего напряжения в сторону компенсации влияния температуры свободных концов термопары. Сопротивление Ru служит для ограничения тока в измерительной схеме. Сопротивление Rc, являясь плечом компенсационной схемы, служит одновременно и для проверки тока в схеме. Сопротивление, Rpm служит для ограничения тока в цепи источника питания. [60]