让一位维修电工无法忘记的五个故障实例分享

     一、3月中旬,随着新冠疫情蔓延趋势得到有效扼制,我地企业陆续开工复产。可在开工不久,本单位生产线所用的三个、一台22KW、一款台达等电器装置,却接二连三的发生损坏故障!经笔者检查发现,这些故障电器多为电源部分击穿所致。在随后的维修过程中,笔者近一步判定故障乃过压所致!经笔者一行人跟踪发现,这一系列故障均同当时电网电压升高有直接关系——由于周围邻近企业大多仍处在停产状态,所以电网负载下降,电网电压必然抬升,继而导致上述故障情况发生!,     三、8月初,担负单位生活区供水之22KW欧瑞变频器(采取PID恒压供水模式)发生报“IGBT模块超温”故障!本人在先后排除风道被堵、散热风扇(含供电电源)的嫌疑后,遂认定极有可能是一体式IGBT功率模块内埋式热敏电阻性能老化所致,便采购代换,岂料故障现象依旧!于是乎,本人将变频器内部同该保护功能相关的比较电路以及关联通扫一遍,可结果仍然是未见异常——至此故障原因仅剩主板MCU部分异常之可能。借助高倍放大镜以及“敲击维修法”,笔者终于判定出该故障现象系MCU相关管脚(具体为39#管脚)存在虚焊所致!鉴于笔者所用焊接工具无法满足如此精细之焊接作业,遂将主板拆至一手机维修朋友处,让其帮忙焊接搞定故障!,     一、3月中旬,随着新冠疫情蔓延趋势得到有效扼制,我地企业陆续开工复产。可在开工不久,本单位生产线所用的三个、一台22KW、一款台达等电器装置,却接二连三的发生损坏故障!经笔者检查发现,这些故障电器多为电源部分击穿所致。在随后的维修过程中,笔者近一步判定故障乃过压所致!经笔者一行人跟踪发现,这一系列故障均同当时电网电压升高有直接关系——由于周围邻近企业大多仍处在停产状态,所以电网负载下降,电网电压必然抬升,继而导致上述故障情况发生!      二、7月份,本单位生产线一套汇川伺服控制器,不定时出现报“编码器未接入”故障代码。有关同事在更换多个适配编码器检修无果后,故障排除工作陷入僵局。笔者接手后,鉴于同事已做的努力,采用“排除法”和“顺藤摸瓜法”之检修手段,将故障现象的嫌疑对象认定为伺服控制器同编码器连接线的接插头——经仔细观察,发现此接插头内部有受潮腐蚀现象存在,继而造成编码器信号传输受阻!      三、8月初,担负单位生活区供水之22KW欧瑞变频器(采取PID恒压供水模式)发生报“IGBT模块超温”故障!本人在先后排除风道被堵、散热风扇(含供电电源)的嫌疑后,遂认定极有可能是一体式IGBT功率模块内埋式热敏电阻性能老化所致,便采购代换,岂料故障现象依旧!于是乎,本人将变频器内部同该保护功能相关的比较电路以及关联通扫一遍,可结果仍然是未见异常——至此故障原因仅剩主板MCU部分异常之可能。借助高倍放大镜以及“敲击维修法”,笔者终于判定出该故障现象系MCU相关管脚(具体为39#管脚)存在虚焊所致!鉴于笔者所用焊接工具无法满足如此精细之焊接作业,遂将主板拆至一手机维修朋友处,让其帮忙焊接搞定故障!      四、9月初,一场短时雷雨天气过后,单位一栋老式三层居民楼受到雷击,造成部分住户的家用电器损坏!经过本班组成员的共同努力,引发此次本不该发生的雷击事故元凶被揪了出来——原来8月底,单位找人对该楼顶部做防水防渗处理。diangon.com无奈施工结束后,施工人员并未对工作场地做清理,使得楼顶一角堆积了不少铁丝、钢管等优良导体,从而为雷击故障发生提供了良好的介质!纵观本次事故,着实印证了一句名言:细节决定成败!      五、自6月中旬,本单位一套采用威纶通触摸显示屏作为控制信号输入的生产线,在正常运行使用两个多月后,不定时发生无操作输入却有执行动作发生之怪现象!笔者和同事们先后怀疑和更换过生产线的执行元件、开关电源等器件,可故障依然如故!在请教设备厂家技术人员后,笔者一行人终于如梦方醒般找到了故障原因——原来在故障发生前的一次设备检修保养工作中,一位同事将触摸显示屏一侧固定螺栓拧紧了几丝,近而造成触摸显示屏之外屏(既真正意义上的)发生形变,造成故障现象发生!

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