Как правильно протестировать обмотки электродвигателя с помощью мультиметра. Какие измерения нужно произвести для диагностики основных неисправностей. На что обратить внимание при проверке асинхронных и коллекторных двигателей.
Подготовка к проверке обмоток электродвигателя
Перед началом тестирования обмоток электродвигателя мультиметром необходимо выполнить следующие подготовительные шаги:
- Полностью обесточить электродвигатель, отключив его от сети питания
- Демонтировать двигатель из оборудования для удобства доступа к обмоткам
- Очистить корпус и клеммы двигателя от загрязнений
- Подготовить мультиметр, проверив его работоспособность и заряд батареи
- Изучить схему подключения обмоток конкретной модели двигателя
Только после выполнения этих подготовительных операций можно приступать непосредственно к измерениям.
Проверка обмоток на обрыв
Одной из наиболее распространенных неисправностей обмоток электродвигателя является обрыв. Как проверить обмотки на обрыв мультиметром:
- Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ω)
- Подключите щупы к выводам обмотки
- Если показания близки к бесконечности или «OL» — в обмотке есть обрыв
- Для исправной обмотки сопротивление должно быть в диапазоне 0,5-30 Ом
- Проверьте таким образом все обмотки двигателя
При обнаружении обрыва хотя бы в одной обмотке двигатель нуждается в ремонте или замене.
Диагностика межвиткового замыкания
Межвитковое замыкание — еще одна частая проблема обмоток. Как выявить ее мультиметром:
- Измерьте сопротивление всех обмоток
- Сравните полученные значения между собой
- Если разница в сопротивлении обмоток превышает 10% — вероятно межвитковое замыкание
- Дополнительно измерьте индуктивность обмоток, если мультиметр это позволяет
Точно выявить межвитковое замыкание можно только специальным оборудованием, но мультиметр позволяет заподозрить эту неисправность.
Проверка изоляции обмоток
Нарушение изоляции обмоток может привести к пробою на корпус. Как протестировать изоляцию:
- Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления на максимальном пределе
- Подключите один щуп к корпусу двигателя
- Вторым щупом по очереди касайтесь выводов всех обмоток
- Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм
- Меньшие значения говорят о нарушении изоляции
Низкое сопротивление изоляции — серьезная проблема, требующая капитального ремонта двигателя.
Особенности проверки асинхронных двигателей
При тестировании обмоток асинхронных электродвигателей мультиметром необходимо учитывать следующие нюансы:
- Измерять сопротивление между началами и концами фазных обмоток
- Сравнивать сопротивление обмоток друг с другом
- Проверять отсутствие замыкания между обмотками
- Для трехфазных двигателей сопротивление всех обмоток должно быть одинаковым
- У однофазных двигателей рабочая и пусковая обмотки имеют разное сопротивление
Любые значительные отклонения в сопротивлении обмоток асинхронного двигателя говорят о его неисправности.
Диагностика коллекторных двигателей
Проверка обмоток коллекторных электродвигателей мультиметром имеет свою специфику:
- Измерьте сопротивление обмоток статора между выводами
- Проверьте сопротивление обмотки якоря между коллекторными пластинами
- Протестируйте изоляцию обмоток относительно корпуса
- Проверьте отсутствие замыкания между обмотками статора и ротора
- Осмотрите состояние щеток и коллектора
Коллекторные двигатели более сложны в диагностике из-за наличия подвижных контактов между щетками и коллектором.
Проверка пускового конденсатора
Для некоторых типов электродвигателей важно также протестировать исправность пускового конденсатора:
- Отключите конденсатор от схемы двигателя
- Переведите мультиметр в режим измерения емкости
- Подключите щупы к выводам конденсатора
- Сравните измеренную емкость с номинальной
- Проверьте отсутствие пробоя конденсатора
Неисправный пусковой конденсатор может быть причиной отказа запуска электродвигателя.
Анализ результатов проверки
После выполнения всех измерений необходимо правильно интерпретировать полученные результаты:
- Сравните измеренные значения с паспортными данными двигателя
- Проанализируйте отклонения параметров от нормы
- Сопоставьте выявленные отклонения с возможными неисправностями
- Определите, подлежит ли двигатель ремонту или требует замены
- Составьте заключение о техническом состоянии обмоток
Правильная интерпретация результатов измерений позволит точно диагностировать состояние электродвигателя.
Меры безопасности при проверке
При работе с электродвигателями необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Используйте инструменты с изолированными рукоятками
- Работайте в диэлектрических перчатках
- Не касайтесь оголенных проводников и клемм
- Проводите измерения только на обесточенном оборудовании
- Не превышайте допустимые пределы измерений мультиметра
Строгое соблюдение техники безопасности позволит избежать поражения электрическим током при диагностике двигателей.
Как проверить обмотку электродвигателя мультиметром
Электродвигатели сопровождают конструкции разных устройств и оборудования. Если оно дало сбой, возможно, причина именно в поломке мотора, который является сердцем всей системы. Иногда убедиться в этом можно, просто взглянув на движок. Если же явных видимых повреждений нет, скорее всего, внутри оборвана цепь или случилось короткое замыкание. Обнаружить проблему можно с помощью тестера. Мы расскажем вам, как проверить обмотку электродвигателя мультиметром на исправность.
Правила безопасности
Перед проверкой движка убедитесь в исправности вилки и шнура всего прибора. Если в устройство поступает электроток, контрольная лампочка будет светиться. Если с подачей тока все в порядке, приступаем к проверке мотора, который сначала нужно демонтировать из корпуса агрегата. Выполнять эту операцию можно только при его полном обесточивании!
Не лишним будет проверить исправность мультиметра. Чаще всего уменьшается заряд батареек, из-за чего показания могут быть неточными.
Общая инструкция, как проверить двигатель мультиметром
Не все движки можно протестировать мультиметром. К примеру, сложно проверять электродвижки постоянного тока, потому что их обмотка с нулевым сопротивлением. Для исследования применяется такой способ: одновременно проверяются значения с вольтметра, амперметра и вычисляются результаты по закону Ома.
Так нужно протестировать все сопротивления якорных обмоток, измеряя показания между коллекторными пластинами. Различия в значениях указывают на неисправность. Отличия между соседними коллекторными пластинами в исправном механизме составляют максимум 10%. Только если имеется уравнительная обмотка, эта цифра может подняться до 30% в норме.
Электромашины переменного тока делятся на синхронные, асинхронные (например, трехфазные) и коллекторные. Их можно протестировать обычным измерителем. Советуем прочитать статью о правильном использовании мультиметра.
Итак, узнаем, как прозванивать двигатель мультиметром.
Проверяем обрыв
Если произошел обрыв одной фазы в обмотке, которая соединена “звездочкой”, в ней не будет тока, а в иных фазах его значение завышенное. В такой ситуации мотор не функционирует. Ещё может произойти обрыв параллельной фазной ветви, из-за чего перегревается исправная ветвь.
При обрыве одной обмоточной фазы (меж двух проводников), которая соединена “треугольником”, в других проводниках будет намного меньше тока по сравнению с третьим. Обрыв роторной обмотки приводит к снижению оборотов движка, появляется вибрация, гудение.
Мультиметром важно прозвонить каждую обмотку, прозвания её и тестируя сопротивление. Несколько общих моментов, как прозвонить электродвигатель мультиметром:
- Если мотор функционирует от 220 В, важно прозвонить рабочую или пусковую обмотки. Показания последней должны быть больше первой в полтора раза.
- В движках, которые работают от 380 В, подключаемых “треугольничком” или “звездочкой”, схема разбирается и отдельно проверяются все обмотки. Омы должны быть практически равные (отличия максимум 5%). Если произошел обрыв, тестер покажет слишком большие Омы, то есть бесконечное сопротивление.
Кроме того, можно использовать режим прозвонки на мультиметре, благодаря чему проверка осуществляется быстрее, потому что при обрыве нет звука, а он указывает на исправность обмотки.
Тестируем на замыкание между витками
Такое замыкание вызывает гудение мотора, который становится менее мощным. Для его выявления лучше использовать мультиметр, дающий самую малую погрешность.
Всё, что нужно сделать для измерений, — подключить наконечники щупов тестера к кончикам различных витков и проверить, есть ли контакт при прозвонке или в режиме тестирования сопротивления. Отличие больше 10% говорит о возможности замыкания.
Проверяем на короткое замыкание
Проверка электродвигателя мультиметром осуществляется так:
- Выбрать на измерителе максимальный диапазон сопротивления.
- Соединить щупы между собой, чтобы убедиться в работоспособности тестера.
- Один наконечник соединить с корпусом движка.
- Другой наконечник по очереди присоединить к выводам всех фаз.
Работоспособный мотор показывает высокие значения на мультиметре, это могут быть сотни и тысячи МОм (мегаомы).
Ещё удобнее прозванивать корпус. Для этого нужно сделать всё то же самое, но в режиме прозвона. Если слышите звук, значит, обмоточная изоляция нарушена и произошло замыкание.
Теперь немного подробнее поговорим о том, как мультиметром прозвонить моторчики разных видов.
Проверка асинхронных движков
Именно асинхронные движки чаще всего эксплуатируются в бытовых агрегатах, которые функционируют от 220 В. После того, как вынули мотор из оборудования, нужно замерить сопротивление между моторными выводами:
- Выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон до 100 Ом.
- Соединить наконечники с выводами подключаемой обмотки. Между средним и крайним в норме значение 30-50 Ом, между средним и другим крайним 15-20.
Также важно проверить утечку тока:
- Выбрать функцию измерения сопротивления с диапазоном 2000 кОм.
- По очереди соединять каждую клемму с корпусом движка.
- На дисплее не должно быть значений. Если вы используете аналоговый мультиметр, стрелка не отклоняется.
Если выявляются проблемы, придется разбирать устройство, чтобы провести более тщательные исследования. Часто возникает межвитковое замыкание. Для их выявления выбирается диапазон 100 Ом, после чего прозванивается каждый контур статора. Сильное отклонение одного показания от другого говорит о замыкании обмотки.
Видео о том, как прозвонить двигатель мультиметром:
Проверка коллекторных движков
Такие моторы применяют в цепи постоянного тока. Перед тем, как прозванивать электродвигатель мультиметром, лучше всего полностью разобрать мотор.
На мультиметре выбирается функция измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом. Обычно статор движка данного типа имеет две независимые обмотки, их и нужно протестировать.
Какой показатель считается нормальным, написано в технической документации к двигателю, но на исправность указывает невысокое сопротивление. Если движок очень мощный, сопротивление статора будет совсем маленьким. В моторах с обычной мощностью сопротивление обмотки может быть в пределах 5-30 Ом. Для прозвонки необходимо наконечниками щупов мультиметра дотронуться до выводов обмоток. Если хотя бы в одном контуре нет сопротивления, использовать устройство не нужно.
У ротора коллекторного движка много обмоток, но тестировать якорь легко. Проверка мультиметром двигателя коллекторного типа:
- Выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон в 200 Ом.
- Поместить наконечники щупов на коллекторе так, чтобы они были как можно дальше друг от друга.
- Если на дисплее тестера показываются какие-то цифры, без снятия щупов нужно немного провернуть ротор, чтобы другая обмотка соединилась с щупами.
- Если показания почти равные, с якорем всё в порядке.
Также полезно проверить устройство на утечку электротока.
Подробное видео о том, как проверить мультиметром моторчик коллекторный:
Теперь вы знаете, как проверить обмотку электродвигателя мультиметром и сможете тестировать разное оборудование. Даже если вы захотите узнать, как прозвонить мультиметром насос, вам будет полезна эта статья, ведь у бензонасосов тоже есть электромотор. Также вы сможете проверить движок домашней стиральной машины. Словом, умея пользоваться тестером, можно “дружить” с самым разным оборудованием.
Желаем безопасных и точных измерений!
Вопрос — ответ
Вопрос: Как прозвонить электродвигатель цифровым мультиметром?
Ответ: Перед проверкой движка убедитесь в исправности вилки и шнура всего прибора. Если с подачей тока все в порядке, мотор нужно демонтировать из корпуса агрегата. Выполнять эту операцию можно только при его полном обесточивании. Затем можно приступать к проверке асинхронного или коллекторного мотора.
Вопрос: Как проверить электродвигатель на обрыв мультиметром?
Ответ: Если мотор функционирует от 220 В, важно прозвонить рабочую или пусковую обмотки. Показания последней должны быть больше первой в полтора раза. В движках 380 В, подключаемых “треугольничком” или “звездочкой”, схема разбирается и отдельно проверяются все обмотки.
Вопрос: Как проверить асинхронный электродвигатель на исправность мультиметром?
Ответ: Чтобы замерить сопротивление между моторными выводами, нужно выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон до 100 Ом. Затем соединить наконечники с выводами подключаемой обмотки. Между средним и крайним в норме значение 30-50 Ом, между средним и другим крайним 15-20.
Вопрос: Как проверить моторчик на короткое замыкание мультиметром?
Ответ: Выбрать на измерителе максимальный диапазон сопротивления. Один наконечник от мультиметра соединить с корпусом движка. Другой по очереди присоединить к выводам всех фаз. Ещё можно прозвонить корпус.
Вопрос: Как проверить коллекторный двигатель мультиметром?
Ответ: На мультиметре выбирается функция измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом. Обычно статор движка данного типа имеет две независимые обмотки, их и нужно протестировать. У ротора коллекторного движка много обмоток, но тестировать якорь не сложно.
Как проверить обмотки электродвигателя тестером видео
При поломке электродвигателя, бывает недостаточно просто осмотреть его, чтобы понять причину неисправности.
Постараемся использовать наиболее простые технические способы и минимум оборудования.
Механическая часть
Механическая часть электродвигателя, грубо говоря, состоит всего из двух элементов:
1. Ротор – подвижный, вращающий элемент, который приводит в движения вал двигателя.
2. Статор – корпус с обмотками в центре которого находится ротор.
Два этих элемента между собой не прикасаются и разделены только с помощью подшипников.
Проверка электродвигателя начинается с внешнего осмотра
Прежде всего двигатель осматривают на предмет любых заметных дефектов, это могут быть, например, сломанные монтажные отверстия и подставки, потемнение краски внутри электродвигателя что явно говорит о перегреве, наличие загрязнений или посторонних веществ попавших внутрь двигателя, любые сколы и трещины.
Проверка подшипников
Большинство неисправностей электродвигателей вызваны неисправностью его подшипников. Ротор должен свободно втащатся внутри статора, подшипники которые расположены с двух сторон вала, должны минимизировать трение.
Есть несколько типов подшипников использующихся в электродвигателях. Два самых популярных типа: латунные подшипники скольжения и шарикоподшипники. Многие из них имеют фитинги для смазки, в другие смазка заложена при производстве и они как-бы «не обслуживаемые».
Для проверки подшипников, прежде всего, необходимо снять напряжение с электродвигателя и попробовать вручную прокрутить ротор (вал) двигателя.
Для этого поместите электродвигатель на твердую поверхность и положите одну руку на верхнюю часть двигателя, проверните вал другой рукой. Внимательно наблюдайте, старайтесь почувствовать и услышать трение, царапающие звуки, неравномерность вращения ротора. Ротор должен вращаться спокойно, свободно и равномерно.
После этого проверяют продольный люфт ротора, попробуйте потянуть-потолкать ротор в статоре. Характерный небольшой люфт допустим, но не более 3 мм, чем люфт меньше тем лучше. При большом люфте и неисправностях подшипников, двигатель «шумит» и быстро перегревается.
Часто проверить вращение ротора бывает проблематично из-за подключенного привода. Например, ротор двигателя исправного пылесоса довольно легко раскрутить одним пальцем. А чтоб провернуть ротор рабочего перфоратора, придется приложить усилие. Прокрутить вал двигателя, подключенного через червячный редуктор, вообще не получится из-за конструктивных особенностей этого механизма.
По этому проверять подшипники и легкость вращения ротора нужно только при отключенном приводе.
Причиной затрудненного движения ротора может быть отсутствие смазки в подшипнике, загустение солидола или попадание грязи в полость шариков, внутри самого подшипника.
Нездоровый шум во время работы электродвигателя создается неисправными, разбитыми подшипниками с повышенным люфтом. Для того чтоб убедится в этом достаточно пошатать ротор относительно стационарной части, создавая переменные нагрузки в вертикальной плоскости, и попробовать вставлять и вытаскивать его вдоль оси.
Электрическая часть электродвигателя
В зависимости от того, двигатель для постоянного или переменного тока, асинхронный или синхронный, отличается и его конструкция электрической части, но общие принципы работы, основанные на воздействии вращающегося электромагнитного поля статора на поле ротора который передает вращение (валу) приводу.
В двигателях постоянного тока магнитное поле статора создается не постоянными магнитами, а двумя электромагнитами, собранными на специальных сердечниках — магнитопроводах, вокруг которых расположены катушки с обмотками, а магнитное поле ротора создается током, проходящим через щетки коллекторного узла по обмотке, уложенной в пазы якоря.
В асинхронных двигателях переменного тока ротор выполнен в виде короткозамкнутой обмотки в которую не подается ток.
В коллекторных электродвигателях используется схема передачи тока от стационарной части на вращающиеся детали с помощью щеткодержателя.
Поскольку магнитопровод изготавливается из пластин специальных сталей, собранных с высокой надежностью, то поломки таких элементов происходят очень редко и под воздействием агрессивных условий работы или запредельных механических нагрузок на корпус. Потому проверять их магнитные потоки не приходится и основное внимание прикладывается состоянию электрообмоток.
Проверка щеточного узла
Графитовые пластины щеток должны создавать минимальное переходное сопротивление для нормальной работы двигателя, они должны быть чистыми и хорошо прилегать к коллектору.
Электродвигатель который много работал с серьезными нагрузками, как правило имеет загрязненные пластины на коллекторе с изрядно набитыми в пазах пластин, графитовыми стружками, что довольно сильно ухудшает изоляцию между пластинами.
Щетки усилием пружин прижимаются к пластинам коллекторного барабана. В процессе работы графит истирается а его стержень изнашивается по длине и прижимная сила пружин уменьшается, а это в свою очередь приводит к ослаблению контактного давления и увеличению переходного электрического сопротивление, что вызывает искрение в коллекторе. Начинается повышенный износ щеток и медных пластин коллектора.
Щеточный механизм осматривают на загрязненность, на выработку самых щеток, на прижимную силу пружин механизма, а также на предмет искрения в процессе работы.
Загрязнения убираются мягкой тряпочкой, смоченной спиртом. Зазоры (полости) между пластинами очищаются с помощью зубочистки. Щетки притирают мелкозернистой наждачной шкуркой.
Если на коллекторе имеются выбоины или выгоревшие участки, то его подвергают механической обработке и полировке до нужного уровня.
Проверка обмоток на обрыв или короткое замыкание
Проверка на короткое замыкание на корпус
Проверка производится с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Зацепив один щуп тестера на корпус, поочередно прикасаются вторым щупом к выводам обмоток электродвигателя. В исправном электродвигателе сопротивление должно быть бесконечным.
Проверка изоляции обмоток относительно корпуса
Для нахождения нарушений диэлектрических свойств изоляции относительно статора и ротора применяют специальный прибор — мегомметр. Большинство бытовых мультиметров прекрасно справляются с замером сопротивления до 200МОм и хорошо подойдут для етой цели, но недостатком мультиметров есть низкое напряжение замера сопротивления, оно как правило не больше 10 вольт, а напряжение эксплуатации обмоток намного больше.
Но все же если не удалось найти «профессиональный прибор» замер сделаем тестером. Прибор выставляем в максимальное сопротивление (200МОм), один щуп фиксируем на корпусе двигателя или на заземляющем винте, обеспечив надежный контакт с металлом, а вторым поочередно, не прикасаясь руками, прижимаем щуп к контактам обмоток. Следует обеспечить надежную изоляцию щупов от рук и тела, так как измерения будут неверны.
Чем больше сопротивление тем лучше, иногда оно может составлять всего 100 МОм и ето может быть приемлемо.
Иногда в коллекторных двигателях графитовая пыль может «набиваться» между щеткодержателем и корпусом двигателя и можно будет увидеть куда меньшие показатели сопротивления, здесь следует обратить внимание не только на обмотки но и на потенциальные места «пробоя».
Проверка пускового конденсатора
Проверяют конденсатор тестером или же простым омметром.
Прикоснитесь щупами к выводам конденсатора, сопротивление должно начинаться с низких показателей и постепенно увеличиваться, так как небольшое напряжение, подающееся от батареек омметра, постепенно заряжает конденсатор. Если конденсатор остается короткозамкнутым или сопротивление не растет, то, вероятно, проблема с конденсатором, его необходимо заменить.
В идеале чтобы была произведена проверка обмоток электродвигателя, необходимо иметь специальные приборы, предназначенные для этого, которые стоят немалых денег. Наверняка не у каждого в доме они есть. Поэтому проще для таких целей научиться пользоваться тестером, имеющим другое название мультиметр. Такой прибор имеется практически у каждого уважающего себя хозяина дома.
Электродвигатели изготавливают в различных вариантах и модификациях, их неисправности также бывают самыми разными. Конечно, не любую неисправность можно диагностировать простым мультиметром, но наиболее часто проверка обмоток электродвигателя таким простым прибором вполне возможна.
Любой вид ремонта всегда начинают с осмотра устройства: наличие влаги, не сломаны ли детали, наличие запаха гари от изоляции и другие явные признаки неисправностей. Чаще всего сгоревшую обмотку видно. Тогда не нужны никакие проверки и измерения. Такое оборудование сразу отправляется на ремонт. Но бывают случаи, когда отсутствуют внешние признаки поломки, и требуется тщательная проверка обмоток электродвигателя.
Виды обмотокЕсли не вникать в подробности, то обмотку двигателя можно представить в виде куска проводника, который намотан определенным образом в корпусе мотора, и вроде бы в ней ничего не должно ломаться.
Однако, дело обстоит гораздо сложнее, так как обмотка электродвигателя выполнена со своими особенностями:
- Материал провода обмотки должен быть однородным по всей длине.
- Форма и площадь поперечного сечения провода должны иметь определенную точность.
- На проволоку, предназначенную для обмотки, в обязательном порядке в промышленных условиях наносится слой изоляции в виде лака, который должен обладать определенными свойствами: прочностью, эластичностью, хорошими диэлектрическими свойствами и т.д.
- Провод обмотки должен обеспечивать прочный контакт при соединении.
Если имеется какое-либо нарушение этих требований, то электрический ток будет проходить уже в совершенно других условиях, а электрический мотор ухудшит свои эксплуатационные качества, то есть, снизится мощность, обороты, а может и вообще не работать.
Проверка обмоток электродвигателя 3-фазного мотора . Прежде всего, отключить ее от цепи. Основная часть существующих электродвигателей имеет обмотки, соединенные по схемам, соответствующим звезде или треугольнику.
Концы этих обмоток подключают обычно на колодки с клеммами, которые имеют соответствующие маркировки: «К» — конец, «Н» — начало. Бывают варианты соединений внутреннего исполнения, узлы находятся внутри корпуса мотора, а на выводах применяется другая маркировка (цифрами).
На статоре 3-фазного электродвигателя применяются обмотки, имеющие равные характеристики и свойства, одинаковые сопротивления. При замере мультиметром сопротивлений обмоток может оказаться, что у них разные значения. Это уже дает возможность предположить о неисправности, имеющейся в электродвигателе.
Возможные неисправностиВизуально не всегда можно определить состояние обмоток, так как доступ к ним ограничен особенностями конструкции двигателя. Практически проверить обмотку электродвигателя можно по электрическим характеристикам, так как все поломки мотора в основном выявляются:
• Обрывом, когда провод разорван, либо отгорел, ток по нему проходить не будет.
• Коротким замыканием, возникшим из-за повреждения изоляции между витками входа и выхода.
• Замыкание между витками, при этом изоляция повреждается между соседними витками. Вследствие этого поврежденные витки самоисключаются из работы. Электрический ток идет по обмотке, в которой не задействованы поврежденные витки, которые не работают.
• Пробиванием изоляции между корпусом статора и обмоткой.
Это самый простой вид проверки. Неисправность диагностируется простым измерением значения сопротивления провода. Если мультиметр показывает очень большое сопротивление, то это означает, что имеется обрыв провода с образованием воздушного пространства.
Проверка обмоток электродвигателя на короткое замыканиеПри коротком замыкании в моторе отключится его питание установленной защитой от замыкания. Это происходит за очень короткое время. Однако даже за такой незначительный промежуток времени может возникнуть видимый дефект в обмотке в виде нагара и оплавления металла.
Если измерять приборами сопротивление обмотки, то получается малое его значение, которое приближается к нулю, так как из измерения исключается кусок обмотки из-за замыкания.
Проверка обмоток электродвигателя на межвитковое замыканиеЭто самая трудная задача по определению и выявлению неисправности. Чтобы проверить обмотку электродвигателя, пользуются несколькими способами измерений и диагностик.
Проверка обмоток электродвигателя способом омметраЭтот прибор действует от постоянного тока, измеряет активное сопротивление. Во время работы обмотка образует кроме активного сопротивления, значительную индуктивную величину сопротивления.
Если будет замкнут один виток, то активное сопротивление практически не изменится, и определить омметром его сложно. Конечно, можно произвести точную калибровку прибора, скрупулезно замерять все обмотки на сопротивление, сравнивать их. Однако, даже в таком случае очень трудно выявить замыкание витков.
Результаты гораздо точнее выдает мостовой метод, с помощью которого измеряется активное сопротивление. Этим методом пользуются в условиях лаборатории, поэтому обычные электромонтеры им не пользуются.
Измерение тока в каждой фазеСоотношение токов по фазам изменится, если произойдет замыкание между витками, статор будет нагреваться. Если двигатель полностью исправен, то на всех фазах ток потребления одинаков. Поэтому измерив эти токи под нагрузкой, можно с уверенностью сказать о реальном техническом состоянии электродвигателя.
Проверка обмоток электродвигателя переменным токомНе всегда можно измерить общее сопротивление обмотки, и при этом учесть индуктивное сопротивление. У неисправного двигателя проверить обмотку можно переменным током. Для этого применяют амперметр, вольтметр и понижающий трансформатор. Для ограничения тока в схему вставляют резистор, либо реостат.
Чтобы проверить обмотку электродвигателя, применяется низкое напряжение, проверяется значение тока, которое не должно быть выше значений по номиналу. Измеренное падение напряжения на обмотке делится на ток, в итоге получается полное сопротивление. Его значение сравнивают с другими обмотками.
Такая же схема дает возможность определить вольтамперные свойства обмоток. Для этого необходимо сделать измерения на различных значениях тока, затем записать их в таблицу, либо начертить график. Во время сравнения с другими обмотками не должно быть больших отклонений. В противном случае имеется межвитковое замыкание.
Проверка обмоток электродвигателя шарикомЭтот метод основывается на образовании электромагнитного поля с вращающимся эффектом, если обмотки исправны. На них подключается симметричное напряжение с тремя фазами, низкого значения. Для таких проверок используют три понижающих трансформатора с одинаковыми данными. Их подключают отдельно на каждую фазу.
Чтобы ограничить нагрузки, опыт проводят за короткий промежуток времени.
Подают напряжение на обмотки статора, и сразу вводят маленький стальной шарик в магнитное поле. При исправных обмотках шарик крутится синхронно внутри магнитопровода.
Если имеется замыкание между витками в какой-либо обмотке, то шарик сразу остановится там, где есть замыкание. При проведении проверки нельзя допускать превышения тока выше номинального значения, так как шарик может вылететь из статора с большой скоростью, что является опасно для человека.
Определение полярности обмоток электрическим методомУ обмоток статора имеется маркировка выводов, которой иногда может не быть по разным причинам. Это создает сложности при проведении сборки. Чтобы определить маркировку, применяют некоторые способы:
Статор выступает в роли магнитопровода с обмотками, действующими по принципу трансформатора.
Определение маркировки выводов обмотки амперметром и батарейкойНа наружной поверхности статора имеется шесть проводов от трех обмоток, концы которых не промаркированы, и подлежат определению по их принадлежности.
Применяя омметр, находят выводы для каждой обмотки, и отмечают цифрами. Далее, делают маркировку одной из обмоток конца и начала, произвольно. К одной из оставшихся двух обмоток присоединяют стрелочный амперметр, чтобы стрелка находилась на середине шкалы, для определения направления тока.
Минусовой вывод батарейки соединяют с концом выбранной обмотки, а выводом плюса кратковременно касаются ее начала.
Импульс в первой обмотке трансформируется во вторую цепь, которая замкнута амперметром, при этом повторяет исходную форму. Если полярность обмоток совпала с правильным расположением, то стрелка прибора в начале импульса пойдет вправо, а при размыкании цепи стрелка отойдет влево.
Если показания прибора совсем другие, то полярность выводов обмотки меняют местами и маркируют. Остальные обмотки проверяются подобным образом.
Определение полярности вольтметром и понижающим трансформаторомПервый этап аналогичен предыдущему способу: определяют принадлежность выводов обмоткам.
Далее, произвольным образом маркируют выводы первой любой обмотки для соединения их с понижающим трансформатором (12 вольт).
Две другие обмотки соединяют двумя выводами в одной точке случайным образом, оставшуюся пару соединяют с вольтметром и включают питание. Напряжение выхода трансформируется в другие обмотки с таким же значением, так как у них одинаковое количество витков.
Посредством последовательной схемы подключения 2-й и 3-й обмоток вектора напряжения суммируются, а результат покажет вольтметр. Далее маркируют остальные концы обмоток и проводят контрольные измерения.
АвтоНовости / Обзоры / Тесты
Как Проверить Трехфазный Двигатель Мультиметром
Как проверить состояние обмотки электрического двигателя
На 1-ый взор обмотка представляет кусочек проволоки смотанной спецефическим образом и в ней нечему особо ломаться. Но у нее есть особенности:
серьезный подбор однородного материала по всей длине;
четкая калибровка формы и поперечного сечения;
нанесение в промышленных критериях слоя лака, владеющего высочайшими изоляционными качествами;
крепкие контактные соединения.
Если в каком-либо месте провода нарушена хоть какое из этих требований, то меняются условия для прохождения электронного тока и движок начинает работать с пониженной мощностью либо вообщем останавливается.
Чтоб проверить одну обмотку трехфазного мотора нужно отключить ее от других цепей. Какие электромоторы можно проверить мультиметром? Трехфазный как проверить изоляцию. Во всех электродвигателях они могут собираться по одной из 2-ух схем:
Концы обмоток обычно выводятся на клеммные колодки и маркируются знаками «Н» (начало) и «К» (конец). Как проверить двигатель мультиметром. Время от времени отдельные соединения могут быть спрятаны снутри корпуса, а для выводов употребляются другие методы обозначения, к примеру, цифрами.
У трехфазного мотора на статоре употребляются обмотки с схожими электронными чертами, владеющими равными сопротивлениями. Если при замере омметром они демонстрируют различные значения, то это уже повод серьезно задуматься над причинами разброса показаний.
Как проявляются неисправности в обмотке
Зрительно оценить качество обмоток не представляется вероятным из-за ограниченного допуска к ним. На практике инспектируют их электронные свойства, беря во внимание, что все неисправности обмоток появляются:
обрывом, когда нарушается целостность провода и исключается прохождение электронного тока по нему;
маленьким замыканием, возникающем при нарушении слоя изоляции меж входным и выходным витком, характеризующимся исключением обмотки из работы с шунтированием концов;
межвитковым замыканием, когда изоляция нарушается меж одним либо несколькими близлежащими витками, которые этим выводятся из работы. Ток проходит по обмотке, минуя короткозамкнутые витки, не преодолевая их электронное сопротивление и не создавая ими определенной работы;
пробоем изоляции меж обмоткой и корпусом статора либо ротора.
Проверка обмотки на обрыв провода
Этот вид неисправности определяется замером сопротивления изоляции омметром. Устройство покажет огромное сопротивление — ∞, которое учитывает образованный разрывом участок воздушного места.
Проверка обмотки на возникновение короткого замыкания
Движок, снутри электронной схемы которого появилось куцее замыкание, отключается защитами от сети питания. Но, даже при резвом выводе из работы таким методом место появления КЗ отлично видно зрительно за счет последствий воздействия больших температур с ярко выраженным нагаром либо следами оплавления металлов.
При электронных методах определения сопротивления обмотки омметром выходит очень малая величина, очень приближенная к нулю. Ведь из замера исключается фактически вся длина провода за счет случайного шунтирования входных концов.
Проверка обмотки на возникновение межвиткового замыкания
Это более сокрытая и трудно определяемая неисправность. Для ее выявления можно пользоваться несколькими методиками.
Способ омметра
Устройство работает на неизменном токе и замеряет только активное сопротивление проводника. Обмотка же при работе за счет витков делает существенно огромную индуктивную составляющую.
При замыкании 1-го витка, а их полное количество может быть несколько сотен, изменение активного сопротивления увидеть очень трудно. Ведь оно изменяется в границах нескольких процентов от общей величины, а тотчас и меньше.
Как прозвонить электродвигатель
Трёхфазный асинхронный электродвигатель, проверка тестером. На практике довольно проверить электродви.
Расположение контактов трехфазного двигателя и прозвонка обмоток
Рассматриваем размещение концов обмоток трехфазного двигателя, определяем, верно ли они подключены.
Можно испытать точно откалибровать устройство и пристально измерить сопротивления всех обмоток, сравнивая результаты. Но разница показаний даже в данном случае не всегда будет видна.
Более четкие результаты позволяет получить мостовой способ измерения активного сопротивления, но это, обычно, лабораторный метод, труднодоступный большинству электриков.
Замер токов потребления в фазах
При межвитковом замыкании меняется соотношение токов в обмотках, проявляется лишний нагрев статора. У исправного мотора токи схожи. Потому прямое их измерение в действующей схеме под нагрузкой более точно отражает реальную картину технического состояния.
Измерения переменным током
Найти полное сопротивление обмотки с учетом индуктивной составляющей в полной рабочей схеме не всегда может быть. Для этого придется снимать крышку с клеммной коробки и врезаться в проводку.
У выведенного из работы мотора можно использовать для замера понижающий трансформатор с вольтметром и амперметром. Ограничить ток дозволит токоограничивающий резистор либо реостат соответственного номинала.
При выполнении замера обмотка находится снутри магнитопровода, а ротор либо статор могут быть извлечены. Баланса электрических потоков, на условие которого проектируется движок, не будет. Про то как проверить и двигатель от можно ли поверить мультиметром? И как можно. Потому употребляется пониженное напряжение и контролируются величины токов, которые не должны превосходить номинальных значений.
Замеренное на обмотке падение напряжения, поделенное на ток, по закону Ома даст значение полного сопротивления. Его остается сопоставить с чертами других обмоток.
Эта же схема позволяет снять вольтамперные свойства обмоток. Просто нужно выполнить замеры на различных токах и записать их в табличной форме либо выстроить графики. Если при сопоставлении с подобными обмотками серьёзных отклонений нет, то межвитковое замыкание отсутствует.
Шарик в статоре
Метод основан на разработке вращающегося электрического поля исправными обмотками. Как проверить электродвигатель мультиметром пошаговая. Для этого на их подается трехфазное симметричное напряжение, но непременно пониженной величины. С этой целью обычно используют три схожих понижающих трансформатора, работающих в каждой фазе схемы питания.
Для ограничения токовых нагрузок на обмотки опыт проводят краткосрочно.
Маленькой металлической шарик от шарикоподшипника вводят во крутящееся магнитное поле статора сходу после включения витков под напряжение. Если обмотки исправны, то шарик синхронно катается по внутренней поверхности магнитопровода.
Когда одна из обмоток имеет межвитковое замыкание, то шарик зависнет в месте неисправности.
Во время теста нельзя превосходить ток в обмотках больше номинальной величины и следует учесть, что шарик свободно выскакивает из корпуса со скоростью вылета из рогатки.
Электрическая проверка полярности обмоток
У статорных обмоток может отсутствовать маркировка начала и концов выводов и это сделает труднее корректность сборки.
На практике для поиска полярности употребляются 2 метода:
1. при помощи маломощного источника неизменного тока и чувствительного амперметра, показывающего направление тока;
2. способом использования понижающего трансформатора и вольтметра.
В обоих вариантах статор рассматривается как магнитопровод с обмотками, работающий по аналогии трансформатора напряжения.
Проверка полярности посредством батарейки и амперметра
На наружной поверхности статора выведены шестью проводами три отдельных обмотки, начала и концы которых нужно найти.
При помощи омметра вызванивают и отмечают вывода, относящиеся к каждой обмотке, к примеру, цифрами 1, 2, 3. Потом произвольно маркируют на хоть какой из обмоток начало и конец. К одной из оставшихся обмоток подключают амперметр со стрелкой в центре шкалы, способной указывать направление тока.
Минус батарейки агрессивно подключают к концу избранной обмотки, а плюсом краткосрочно прикасаются к ее началу и сходу разрывают цепь.
При подаче импульса тока в первую обмотку он за счет электрической индукции трансформируется во вторую замкнутую через амперметр цепь, повторяя первоначальную форму. При этом, если полярность обмоток угадана верно, то стрелка амперметра отклонится на право при начале импульса и отойдет на лево при размыкании цепи.
Если стрелка ведет себя по-другому, то полярность просто спутана. Остается только промаркировать выводы 2-ой обмотки.
Еще одна 3-я обмотка проверяется аналогичным образом.
Проверка полярности посредством понижающего трансформатора и вольтметра
Тут тоже сначала вызванивают обмотки омметром, определяя вывода, которые к ним относятся.
Потом произвольно маркируют концы первой избранной обмотки для подключения к понижающему трансформатору напряжения, к примеру, на 12 вольт.
Две оставшиеся обмотки случайным образом скручивают в одной точке 2-мя выводами, а оставшуюся пару подключают к вольтметру и подают питание на трансформатор. Его выходное напряжение трансформируется в другие обмотки с таковой же величиной, так как у их равное число витков.
За счет поочередного подключения 2-ой и третьей обмоток вектора напряжения сложатся, а их сумму покажет вольтметр. Как проверить датчик парктроника мультиметром (тестером. В нашем случае при совпадении направления обмоток данная величина будет составлять 24 вольта, а при разной полярности — 0.
Остается промаркировать все концы и выполнить контрольный застыл.
В статье дан общий порядок действий при проверке технического состояния какого-то случайного мотора без определенных технических черт. Они в каждом личном случае могут изменяться. Смотрите их в документации на ваше оборудование.
5 схем проверки электродвигателя мультиметром
Электродвигатель – основная составляющая любой современной бытовой электротехники, будь то холодильник, пылесос или другой агрегат, использующийся в домашнем хозяйстве. В случае выхода какого-либо прибора из строя в первую очередь необходимо установить причину поломки. Чтобы узнать, в исправном ли состоянии находится мотор, его необходимо проверить. Нести аппарат в мастерскую для этого необязательно, достаточно располагать обычным тестером. Прочитав эту статью, вы узнаете, как проверить электродвигатель мультиметром, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно.
Какие инструменты нужны
В первую очередь потребуется непосредственно само устройство. Но перед тем как прозвонить электродвигатель мультиметром, нужно знать принципы работы этого прибора.
Основные функции стандартного измерителя позволяют измерить с достаточной точностью:
- величину активного сопротивления цепи электрическому току;
- постоянное напряжение;
- напряжение переменного тока.
Некоторые модели дополнительно дают проверить:
- целостность электрической цепи прозвонкой;
- величину емкости конденсатора.
Для вскрытия корпусов техники и моторов нужны отвертки, гаечные ключи, пассатижи, молоток. Благодаря этому набору, а также минимальным знаниям в электротехнике вопрос, как проверить электродвигатель мультиметром, легко выявить неисправности, которые устраняются самостоятельно.
Сложные повреждения ликвидируются сервисными мастерскими, где есть точное оборудование.
Как прозвонить: условия
Прежде чем проверить электродвигатель на неисправность, необходимо убедиться в том, что шнур и вилка прибора абсолютно исправны. Обычно об отсутствии нарушения подачи электрического тока в устройство, можно судить по светящейся контрольной лампе.
Убедившись в том, что электрический ток поступает к электродвигателю, необходимо осуществить демонтаж его из корпуса устройства, при этом сам прибор должен быть полностью обесточен, во время выполнения данной операции.
Проверка якоря и статора электродвигателя производится мультиметром. Последовательность измерений зависит от модели электрического агрегата, при этом, прежде чем прозвонить электродвигатель, следует убедиться в исправности измерительного прибора.
Наиболее частой «поломкой» мультиметров является уменьшение заряда батареи, в этом случае можно получить искажённые результаты замеров сопротивления.
Ещё одним важным условием для того чтобы прозвонить электрический агрегат правильно, является полное приостановление каких-либо других дел и полностью посвятить время на выполнение диагностических работ, иначе можно легко пропустить какой-либо участок обмотки электродвигателя, в котором и может быть причина неполадок.
Какие электромоторы можно проверить мультиметром?
Электрические машины используют принцип вращения подвижной части относительно статичной за счет магнитной индукции, возникающей в катушках, по которым протекает электрический ток. В зависимости от типа питания они делятся на следующие:
Конструктивный элемент | Питающий ток | |
Переменный | Постоянный | |
Неподвижный | Статор | Индуктор |
Подвижный | Ротор | Якорь |
Электромоторы бывают с питанием от тока:
- Постоянного, со схемными решениями упрощения регулировки мощности, оборотов.
- Переменного, одно или трехфазного. Они разделены: синхронные, у них обороты ротора совпадает с частотой изменения индукции статора;
- асинхронные. Количество оборотов не зависит от сети. Роторы таких двигателей различаются схемой соединения обмоток, могут быть: короткозамкнутые, где роль обмоток выполняют алюминиевые или медные стержни, залитые в поверхность под углом к оси вращения, соединенные на торцах ротора кольцами;
- фазные: концы уложенной в пазы сердечника катушки соединены «звездой» или «треугольником» с контактными ламелями на валу ротора.
Фазный ротор более сложен, его пусковые характеристики лучше, регулировки шире. Но чаще используют короткозамкнутый ротор из-за простоты конструкции, высокой надежности, меньшей цены.
Наличие маркировки
На наружную сторону двигателя прикрепляется металлическая табличка, на которой указана следующая информация о его характеристиках:
- Производитель (название компании).
- Тип корпуса (размеры физические и посадочные).
- Мощность.
- Серийный номер и модель.
- Число оборотов ротора в минуту.
- Требования к фазе и напряжению.
- Схема подключения агрегата к разным напряжениям, чтобы получить желаемое направление вращения и скорость.
- Потребляемый ток.
- Тип статора (закрытый, обдуваемый вентилятором, брызгозащищенный и др.).
Проверка электродвигателя внешним осмотром
До того как проверить обмотку электродвигателя мультиметром, нужно исследовать отключенный от сети мотор вместе со шнуром питания для поиска механических повреждений, следов пробоя изоляции или перегрева. Ось двигателя должна вращаться в подшипниках легко, без заеданий или заклиниваний. Не должно быть запаха горелой изоляции, растеканий масла, наплывов.
Отсутствие видимых повреждений может потребовать разборки двигателя для осмотра графитовых щеток, контактных ламелей, состояния катушек, их выводов. Замыкание электрической цепи вызывает нагрев, что проявляется в хорошо видимых изменениях цвета вблизи пробоя изоляции.
Если мотор постоянного тока
У таких двигателей сопротивление обмотки очень мало и измерения проводятся при помощи двух приборов. Одновременно снимают показания с амперметра и вольтметра. В качестве источника выбирают батарею напряжением 4-6 В. Результирующее значение определяется по формуле R = U/I.
Проверяют все имеющиеся сопротивления обмоток якоря, замеряют значения между пластинами коллектора. Все показатели мультиметра должны быть равными. По этому сравнению можно сделать выводы, как проверить якорь электродвигателя.
Разность в показаниях сопротивления между соседними пластинами коллектора допускается не более 10 %. Когда в конструктиве предусмотрена уравнительная обмотка, работа мотора будет нормальной при разности значений в 30 %. Показания мультиметра не всегда дают точный прогноз о состоянии двигателя стиральной машины. Дополнительно часто требуется анализ работы мотора на поверочном стенде.
Как найти обрыв или межвитковое замыкание
Если следов повреждения не видно, тогда пора приступать к измерениям при помощи цифрового тестера. Для этого нужно сделать следующее:
- Вставить измерительные щупы в гнезда на лицевой панели.
- Переключателем режима выбрать прозвонку, соединить оголенные концы щупов, измеритель запищит. Разрыв прекратит звук. Так проверяется наличие, исправность элемента питания, измерительных шнуров, гнезд. Этот режим позволяет прозвонить цепь не глядя на индикатор, на слух.
- Если прибор без пищалки, включается режим измерения сопротивления на самом нижнем пределе, обычно это «200» Ом. Совмещение наконечников шнура отразится на индикаторе мультиметра цифрами, обозначающими сопротивление провода щупов в пределах 0,6÷1,5 Ом.
Обрыв ищется прозвонкой или измерением сопротивления проводов, шнуров, всех катушек, предварительно разобрав соединение их концов. Ротор проверяется измерением каждой пары выводов.
Межвитковое замыкание обмоток, сделанных из относительно толстой проволоки с маленьким сопротивлением, мультиметром не определишь. Замыкание нескольких витков уменьшит общее сопротивление на доли ома, не отражаемые дисплеем.
Критерии выбора мультиметра
Для тестирования различного электрооборудования применяют мультиметры. В продаже можно встретить различные варианты исполнения этого измерительного прибора, все они имеют свои особенности. Основными критериями выбора назовем следующие моменты:
- Стрелочный или цифровой циферблат. Цифровой сегодня более востребован, так как обладает большим количеством различных функций и высокой точностью. Сегодня стрелочные модели практически не встречаются в продаже.
- Функциональные возможности. Чем больше функций, тем более широкая область применения устройства. За счет этого повышается стоимость измерительного прибора.
- Подсветка и кнопка удержания снятых показателей позволяют повысить комфорт применения мультиметра.
- Чем ниже погрешность в работе, тем точнее тестер. Большинство моделей имеют погрешность не более 3%.
- Если предусматривается профессиональное предоставление услуг, то следует уделить внимание модели с высокой степенью защиты от пыли или влаги. Чем выше степень защиты устройства, тем больше оно прослужит.
- Класс электробезопасности. Все измерительные приборы делятся на 4 класса, которые определяют область применения мультиметра.
Проверить основные показатели электрического двигателя можно при применении самого простого оборудования.
Проверка изоляции обмоток относительно корпуса
Используя мультиметр в режиме измерения максимального сопротивления, можно убедиться, что нет плохой изоляции, замыканий на массу. Это опасно для жизни.
Все проверяется на отключенном от сети моторе. Один щуп прибора соединяется с корпусом, вторым касаются по всех выводов обмоток. Индикатор должен показывать обрыв, или большое, сотни мегаом, сопротивление во всех случаях.
Затем нужно проверить отсутствие пробоя изоляции между обмотками, для чего щупы попарно подключают к выводам разных катушек. Индикатор не должен показывать сопротивление.
Этапы работы
Самые частые неисправности можно поделить на два вида:
- Наличие контакта в месте, где его не должно быть.
- Отсутствие контакта в месте, где он должен быть.
Для начала рассмотрим, как прозвонить 3-фазный электродвигатель мультиметром. Он имеет три катушки, соединенные по схеме «треугольник» или «звезда». На его работоспособность влияют надежность контактов, качество изоляции и правильная намотка.
- Для начала проверьте замыкание на корпус (имейте в виду, значение получится приблизительное, так как для точных показаний требуются более чувствительные приборы).
- Установите значения измерений на мультиметре на максимум.
- Соедините щупы друг с другом, чтобы убедиться в правильности настроек и исправности прибора.
- Соедините один из щупов с корпусом двигателя, если есть контакт, присоедините второй щуп к корпусу и следите за показаниями.
- Если сбоев нет, поочередно коснитесь щупом вывода каждой из трех фаз.
- Если изоляция качественная, проверка должна показать достаточно высокое сопротивление (несколько сотен или тысяч мегом).
Проверка асинхронных трёхфазных двигателей с короткозамкнутым ротором
Трехфазный двигатель мультиметром проверяется быстро. Разобрав концы, мультиметром измеряют сопротивление каждого из них. Разница в величинах должна быть меньше 10%. Попутно нужно убедиться, что нет пробоя на корпус между катушками.
Точно место межвиткового замыкания покажет приспособление, сделанное из понижающего трехфазного трансформатора, к выводам подключается статор разобранного двигателя. Подается питание, внутрь помещается металлический шарик, который при исправных обмотках катается по внутренней поверхности. Если есть короткое замыкание витков – шарик прилипнет в этом месте. Мастера, занимающиеся ремонтом, используют токовые клещи. Каждая фазная катушка одинакового сопротивления пропускает равный ток, если нет перекоса напряжения фаз. Если в одной ток больше – вероятнее всего там межвитковая неисправность.
Тестирование двухфазной модели
Статор и многие другие конструктивные элементы двухфазного электрического двигателя имеют свои отличительные признаки, которые и определяют особенности проверки.
К особенностям проверки двухфазного электрического двигателя отнесем следующие моменты:
- В этом случае обязательно проверяется сопротивление на корпусе. Слишком низкий показатель указывает на то, что нужно выполнить перемотку статора.
- Для получения более точных показателей рекомендуется использовать мегомметр, однако подобный измерительный инструмент встречается дома крайне редко.
Перед тестированием электрического двигателя следует провести визуальный осмотр. Механические повреждения могут привести к серьезным проблемам с работой.
Проверка конденсаторных двигателей
Асинхронный двигатель, где последовательно с одной из катушек которого включена емкость для создания сдвига фазы тока, является конденсаторным. Тест такого электромотора, кроме прозвонки, включает в себя проверку емкости, которая подбирается для создания сдвига фаз между катушками равным 90 градусов, чтобы вращающий момент ротора был максимальным.
Емкость рабочего конденсатора относительно мала, проверить ее можно, если мультиметр может мерять емкость, подсоединив к выводам детали, отключенной от схемы двигателя, предварительно кратковременно закоротив ее выводы.
Последовательность диагностики
Первым делом рекомендуется сразу обращать внимание на состояние щеток, проводки. Нагар на токоведущих частях говорит о ненормальных режимах работы двигателя. Сами токосъемники должны быть ровными, без сколов и трещин. Царапины также приводят к искрению, что для обмоток двигателя губительно.
У стиральных машинок часто ротор перекашивается, из-за этого происходит скол или поломка ламелей. Управляющая плата постоянно отслеживает положение ротора через датчик Холла или тахогенератор, добавляя или уменьшая приложенное на рабочую обмотку напряжение. Отсюда появляется сильный шум при вращении, искрение, нарушение режимов работы при отжиме.
Такое явление можно заметить только при отжиме, а режим стирки проходит стабильно. Диагностика работы машинки не всегда проходит через анализ состояния электрической части. Механика может быть причиной неправильной работы. Без нагрузки двигатель может крутиться вполне равномерно и стабильно набирать обороты.
Проверка моторов с фазным ротором
Тестирование мотора с фазным ротором похоже на проверку обычного асинхронного двигателя, дополнительно измеряют обмотки ротора. Их схема соединения выполняется «звездой» для питающей трехфазной сети напряжением 380 вольт либо для сети 220 используется «треугольник».
Измерения мультиметром проводятся по той же методике, что для статора.
Как проверить якорь электродвигателя: 4 типа разных конструкций
Роторные обмотки создают магнитное поле, на которое воздействует поле статора. Они тоже должны быть исправны. Иначе энергия вращающегося магнитного поля будет расходоваться впустую.
Обмотки якоря имеют разные конструкции у двигателей с фазным ротором, асинхронным и коллекторным. Это стоит учитывать.
Синхронные модели с фазным ротором
На якоре создаются выводы проводов в виде металлических колец, расположенных с одной стороны вала около подшипника качения.
Провода схемы уже собраны до этих колец, что наносит небольшие особенности на их проверку мультиметром. Отключать их не стоит, однако методика, описанная выше для статора, в принципе подходит и для этой конструкции.
Такой ротор тоже можно условно представить как работающий трансформатор. Требуется только сравнить индивидуальные сопротивления их цепочек и качество изоляции между ними, а также корпусом.
Якорь асинхронного электродвигателя
В большинстве случаев ситуация здесь намного проще, хотя могут быть и проблемы. Дело в том, что такой ротор выполнен формой «беличье колесо» и его сложно повредить: довольно надежная конструкция.
Короткозамкнутые обмотки выполнены из толстых стержней алюминия (редко меди) и прочно запрессованы в таких же втулках. Все это рассчитано на протекание токов коротких замыканий.
Однако на практике происходят различные повреждения даже в надежных устройствах, а их как-то требуется отыскивать и устранять.
Цифровой мультиметр для выявления неисправностей в обмотке «беличье колесо» не потребуется. Здесь нужно иное оборудование, подающее напряжение на короткое замыкание этого якоря и контролирующее магнитное поле вокруг него.
Однако внутренние поломки таких конструкций обычно сопровождаются трещинами на корпусе, а их можно заметить при внимательном внутреннем осмотре.
Кому интересна такая проверка электрическими методами, смотрите видеоролик владельца Viktor Yungblyudt. Он подробно показывает, как определить обрыв стержней подобного ротора, что позволяет в дальнейшем восстановить работоспособность всей конструкции.
Коллекторные электродвигатели: 3 метода анализа обмотки
Принципиальная электрическая схема коллекторного двигателя в упрощенной форме может быть представлена обмотками ротора и статора, подключенными через щеточный механизм.
Схема собранного электродвигателя с коллекторным механизмом и щетками показана на следующей картинке.
Обмотка ротора состоит из частей, последовательно подключенных между собой определенным числом витков на коллекторных пластинах. Они все одной конструкции и поэтому имеют равное активное сопротивление.
Это позволяет проверять их исправность мультиметром в режиме омметра тремя разными методиками.
Самый простой метод измерения
Принцип №1 определения сопротивления между коллекторными пластинами я показываю на фото ниже.
Здесь я допустил одно упрощение, которое в реальной проверке нельзя совершать: поленился извлекать щетки из щеткодежателя, а они создают дополнительные цепочки, способные исказить информацию. Всегда вынимайте их для точного измерения.
Щупы ставятся на соседние ламели. Такое измерение требует точности и усидчивости. На коллекторе необходимо нанести метку краской или фломастером. От нее придется двигаться по кругу, совершая последовательные замеры между всеми очередными пластинами.
Постоянно контролируйте показания прибора. Они все должны быть одинаковыми. Однако сопротивление таких участков маленькое и если омметр недостаточно точно на него реагирует, то можно его очувствить увеличением длины измеряемой цепочки.
Способ №2: диаметральный замер
При этом втором методе потребуется еще большая внимательность и сосредоточенность. Щупы омметра необходимо располагать не на соседние ближайшие пластины, а на диаметрально противоположные.
Другими словами, щупы мультиметра должны попадать на те пластины, которые при работе электродвигателя подключаются щетками. А для этого их потребуется как-то помечать, дабы не запутаться.
Однако даже в этом случае могут встретиться сложности, связанные с точностью замера. Тогда придется использовать третий способ.
Способ №3: косвенный метод сравнения величин маленьких сопротивлений
Для измерения нам потребуется собрать схему, в которую входит:
- аккумулятор на 12 вольт;
- мощное сопротивление порядка 20 Ом;
- мультиметр с концами и соединительные провода.
Следует представлять, что точность измерения увеличивает стабильность созданного источника тока за счет:
- высокой емкости аккумулятора, обеспечивающей одинаковый уровень напряжения во время работы;
- повышенная мощность резистора, исключающая его нагрев и отклонение параметров при токах до одного ампера;
- короткие и толстые соединительные провода.
Один соединительный провод подключают напрямую к клемме аккумулятора и ламели коллектора, а во второй врезают токоограничивающий резистор, исключающий большие токи. Параллельно контактным пластинам садится вольтметр.
Щупами последовательно перебираются очередные пары ламелей на коллекторе и снимаются отсчеты вольтметром.
Поскольку аккумулятором и резистором на короткое время каждого замера мы выдаем одинаковое напряжение, то показания вольтметра будут зависеть только от величины сопротивления цепочки, подключенной к его выводам.
Поэтому при равных показаниях можно делать вывод об отсутствии дефектов в электрической схеме.
При желании можно измерить миллиамперметром величину тока через ламели и по закону Ома, воспользовавшись онлайн калькулятором, посчитать величину активного сопротивления.
Мой цифровой Mestek MT102, несмотря на выявленные в нем недостатки, нормально справляется с этой задачей.
Двигатели постоянного тока
Конструкция их ротора напоминает устройство якоря коллекторного двигателя, а статорные обмотки создаются для работы со схемой включения при параллельном, последовательном или смешанном возбуждении.
Раскрытые выше методики проверок статора и якоря позволяют проверять двигатель постоянного тока, как асинхронный и коллекторный.
Проверка пускового конденсатора
Уверенный запуск электродвигателя происходит, когда в момент включения питания параллельно рабочей емкости кратковременно подключается пусковой конденсатор. Он служит для создания на старте кругового магнитного поля, после начала вращения ротора отключается. Пусковой конденсатор легко проверить мультиметром, даже если в нем нет режима измерения емкости:
- Конденсатор, предварительно разрядив замыканием выводов, отсоединяют от схемы электродвигателя, тщательно осматривают. Если есть трещины, вздутие корпуса, другие видимые повреждения — емкость можно менять на новую без проверки.
- Выставить на тестере режим измерения сопротивления на пределе 2000 килоом, проверить работоспособность кратковременным соединением измерительных щупов.
- Щупы соединить с выводами конденсатора. Разряженный, он начнет быстро заряжаться от щупов прибора. Емкость его относительно велика, много больше, чем у рабочего конденсатора. Индикатор мультиметра сначала покажет маленькое сопротивление, которое по мере заряжания емкости будет увеличиваться, потому что зарядный ток постепенно уменьшается. По окончании процесса мультиметр покажет бесконечно большое сопротивление, обрыв.
- Перевернуть полярность подключения щупов к конденсатору, увидеть рост сопротивление, с индикацией обрыва в конце измерения. Этим подтвердится, что конденсатор исправен.
- Проверить пробой пластин на корпус конденсатора, если он металлический, измеряя сопротивление между корпусом детали и каждым из выводов поочередно.
Индикатор тестера должен показать обрыв. Другие значения, это признак неисправности.
Проверка коллекторных электромоторов
В месте прилегания щеток у коллекторных двигателей имеются секции или ламели.
Порядок проверки:
- Мультиметром определяют сопротивление между соседними ламелями. В норме значения для каждой пары одинаковы. При обрыве (бесконечно высокое сопротивление) или коротком замыкании (мизерное сопротивление) меняют таходатчик двигателя.
- Замеряется сопротивление между коллектором и корпусом ротора: в норме оно бесконечно высокое.
- Прозванивают обмотки статора на целостность.
- Проверяют сопротивление между корпусом статора и токоведущими частями: в норме — бесконечно высокое.
Далее определяют сопротивление катушки ротора. Оно крайне мало, потому замерить напрямую мультиметром нельзя — велика погрешность. Применяют косвенный метод:
- Последовательно с катушкой соединяют высокоточный резистор малого номинала (около 20 Ом). Высокоточными называют резисторы с допуском не более 0,05%. В цветовой маркировке у них присутствует серая полоса (не путать с серебряной).
- Цепь «катушка — резистор» подключается к источнику постоянного тока напряжением 12 В или выше. Чем больше напряжение, тем точнее измерения. В качестве источника на 12 В применяют автомобильный аккумулятор или компьютерный блок питания.
- Снимают мультиметром падение напряжения на катушке. Здесь важно соблюдать полярность: щуп, включенный в порт COM (отрицательный потенциал), коротят со стороны «минуса» или массы; второй (подсоединяется в разъем «V/Ω») — со стороны «плюса».
Напряжение, мультиметр измеряет намного точнее сопротивления — с верностью до 0,1 мВ. На этом и основан косвенный метод.
Затем рассчитывают сопротивление катушки по формуле: Rкат = Uкат * Rрез / (12 – Uкат), где
- Rкат — сопротивление катушки, Ом;
- Uкат — падение напряжения на катушке, В;
- Rрез — сопротивление резистора, Ом;
- 12 — напряжение источника питания, В.
Ремонт асинхронных двигателей
Выявленные повреждения нужно устранять. Некоторые из них легко сделать дома, «на коленке», проверить электродвигатель мультиметром на 220 вольт достаточно просто. Другие потребуют обращения в ремонтную электротехническую мастерскую, где смогут устранить как механические повреждения, так и заменить или перемотать катушки.
Нельзя начинать сложный ремонт без условий, базы опыта и знаний.
Конструктивные особенности
Устройство электродвигателей может существенно отличаться, но зачастую оно представлено сочетанием сходных элементов. Подвижный элемент принято называть ротором, неподвижный — стартером. Медная проволока может наматываться следующим образом:
- Катушка только на роторе.
- Катушка только на стартере.
- Обмотка на подвижной и неподвижной части.
Испытание изоляции обмоток
Эксплуатационная надежность электродвигателя обусловлена состоянием изоляции. Вибрация работающего двигателя, тепловые, химические процессы ухудшают электроизолирующие свойства. Поэтому при диагностике после ремонта нужно испытать в электротехнической лаборатории изоляцию.
Есть испытательный трансформатор, вторичное повышенное напряжение которого подается между одной из обмоток и остальными катушками, соединенными с корпусом электромотора. Величины испытательных напряжений:
Мощность электродвигателя, кВт | Испытательное напряжение, В |
До 1 | 500+2Uноминальное |
От 1, для номинального напряжения <100 вольт | 1000+2Uн |
От 1, для номинального напряжения >100 вольт | 1000+2Uн, но не менее 1,5 кВ |
Если ремонт выполнялся своими руками и нельзя проверить стендом, нужно испытать изоляцию мотора мегомметром. Он подает высокое напряжение, какого нет в мультиметре.
Проверяя электродвигатель мультиметром на 380 вольт, нужно учесть, что работы проводятся при отключенной сети. Работа с электричеством требует собранности, внимания, чтобы не получить удара током. Соблюдая меры безопасности, проверить исправность агрегата достаточно просто.
Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации
Трехфазный статор имеет три встроенные обмотки. Из него выходит шесть проводов. В отдельных конструкциях можно встретить 3 или 4 вывода, когда соединение треугольник или звезда собрано внутри корпуса. Но так делается редко.
Определить принадлежность выведенных концов обмоткам позволяет прозвонка их мультиметром в режиме омметра. Надо просто один щуп поставить на произвольный вывод, а другим — поочередно замерять активное сопротивление на всех остальных.
Пара проводов, на которой будет обнаружено сопротивление в Омах, будет относиться к одной обмотке. Их следует визуально отделить и пометить, например, цифрой 1. Аналогично поступают с другими проводами.
Здесь надо хорошо представлять, что по закону Ома ток в обмотке создается под действием приложенного напряжения, которому противодействует полное сопротивление, а не активное, замеряемое нами.
Учитываем, что обмотки наматываются из одного провода с одинаковым числом витков, создающих равное индуктивное сопротивление. Если провод в процессе работы будет закорочен или оборван, то его активная составляющая, как и полная величина, нарушится.
Межвитковое замыкание тоже сказывается на величине активной составляющей.
Однофазный асинхронный двигатель: особенности статорных обмоток
Такие модели создаются с двумя обмотками: рабочей и пусковой, как, например, у стиральной машины. Активное сопротивление у рабочей цепочки в подавляющем большинстве случаев всегда меньше.
Поэтому когда из статора выведено всего три конца, то это означает, что между всеми ими надо измерять сопротивление. Результаты трех замеров покажут:
- меньшая величина — рабочую обмотку;
- средняя — пусковую;
- большая — последовательное соединение первых двух.
Как найти начало и конец каждой обмотки
Метод позволяет всего лишь выявить общее направление навивки каждого провода. Но для практической работы электродвигателя этого более чем достаточно.
Статор рассматривается как обычный трансформатор, что в принципе и есть на самом деле: в нем протекают те же процессы.
Для работы потребуется небольшой источник постоянного напряжения (обычная батарейка) и чувствительный вольтметр. Лучше стрелочный. Он более наглядно отображает информацию. На цифровом мультиметре сложно отслеживать смену знака быстро меняющегося импульса.
К одной обмотке подключают вольтметр, а на другую кратковременно подают напряжение от батарейки и сразу его снимают. Оценивают отклонение стрелки.
Если при подаче «плюса» в первую обмотку во второй трансформировался электромагнитный импульс, отклонивший стрелку вправо, а при его отключении наблюдается движение ее влево, то делается вывод, что провода имеют одинаковое направление, когда «+» прибора и источника совпадают.
В противном случае надо переключить вольтметр или батарейку — то есть поменять концы одной из обмоток. Следующая третья цепочка проверяется аналогично.
А далее я просто взял свой рабочий асинхронный движок с мультиметром и показываю на нем фотографиями методику его оценки.
Личный опыт: проверка статорных обмоток асинхронного электродвигателя
Для статьи я использовал свой новый карманный мультиметр Mestek MT102. Заодно продолжаю выявлять недостатки его конструкции, которые уже показал в статье раньше.
Электрические проверки выполнялись на трехфазном двигателе, подключенном в однофазную сеть через конденсаторы по схеме звезды.
Общая оценка состояния изоляции обмоток
Поскольку на клеммных выводах все обмотки уже собраны вместе, то замеры начал с проверки сопротивления их изоляции относительно корпуса. Один щуп стоит на клеммнике сборки нуля, а второй — на гнезде винта крепления крышки. Мой Mestek показал отсутствие утечек.
Другого результата я и не ожидал. Этот способ замера состояния изоляции очень неточный и большинство повреждений он выявить просто не сможет: питания батареек 3 вольта явно недостаточно.
Но все же лучше делать хоть так, чем полностью пренебрегать такой проверкой.
Для полноценного анализа диэлектрического слоя проводников необходимо использовать высокое напряжение, которое вырабатывают мегаомметры. Его величина обычно начинается от 500 вольт и выше. У домашнего мастера таких приборов нет.
Можно обойтись косвенным методом, используя бытовую сеть. Для этого на клеммы обмотки и корпуса подают напряжение 220 вольт через контрольную лампу накаливания мощностью порядка 75 ватт (токоограничивающее сопротивление, исключающее подачу потенциала фазы на замыкание) и последовательно включенный амперметр.
Ожидаемый ток утечки через нормальную изоляцию не превысит микроамперы или их доли, но рассчитывать надо на аварийный режим и начинать замеры на пределах ампер. Измерив ток и напряжение, вычисляют сопротивление изоляции.
Причины неисправности и характерные признаки
Основные факторы, которые влияют на выход статора из строя следующие:
- питающая сеть не всегда гарантирует стабильное напряжение, возможны его скачки;
- во время эксплуатации электроинструмента внутрь статора может попасть какая-нибудь жидкость, например, вода;
- при обработке некоторых материалов (бетон, дерево и других) образуется больное количество пыли, от попадания которой на обмотку статора трудно защититься;
- длительная работа болгаркой в условиях перегрузки, что является причиной перегрева электроинструмента;
- во время работы болгарки не следует останавливать ее резким выдергиванием шнура из розетки.
408-105 Статор для УШМ Hitachi G18SE3 и HAMMER. Фото 220Вольт
Характерными признаками неисправности статора являются следующие:
- появляется стойкий запах подгоревшей изоляции проводов обмотки;
- ощутимо повышается температура корпусных деталей болгарки;
- электропривод болгарки гудит сильнее, чем в обычных условиях;
- вполне реально появление задымленности;
- шпиндель начинает вращаться медленнее, а то и совсем может остановиться;
- возможна противоположная предыдущему случаю другая крайность — шпиндель начинает самопроизвольно работать на повышенных оборотах, идет вразнос.
Как проверить обмотку на межвитковое замыкание?
Как проверить обмотку на межвитковое?
Обмотки проверяют мультиметром путем прозвонки. Каждую обмотку проверяем прибором отдельно, сравниваем результаты. Если замкнуты оказались всего 2-3 витка, то разница будет незаметна, замыкание не выявится. С помощью мегомметра можно прозвонить электромотор, выявив наличие замыкания на корпус.
Как проверить обмотку электродвигателя тестером?
Прозвонка электродвигателя мультиметром
Для измерения сопротивления обмотки мультиметр переводится в режим омметра, его щупы соединяются с парой выводов. Предел измерения — 200 Ом или меньше. Необходимо последовательно прозвонить сопротивления всех трех обмоток. Полярность омметра в данном случае роли не играет.
Почему происходит межвитковое замыкание?
Межвитковое замыкание может возникнуть при ухудшении изоляции в пределах одной обмотки. Возможные причины: перегрев обмотки, некачественная изоляция, износ изоляции вследствие вибрации. … Замыкание между обмотками происходит из-за смещения обмоток, механической вибрации и ударов.
Как можно проверить межвитковое замыкание двигателя стиральной машины?
При межвитковом замыкании общее сопротивление обмотки будет меньше. Для проверки замыкания ротора на пакет железа переключите мультиметр в режим зуммера и соедините один конец с железом ротора, а второй перемещайте поочередно по ламелям, мультиметр не должен издавать сигнала.
Как проверить обмотку статора мультиметром?
Проверка статора: пошаговая инструкция
Прибор устанавливают в режим измерения сопротивления. Диапазон измерения 200 Ом. Щупы прикладывают к оголенным концам проводов одной из катушек и производят снятие показаний с дисплея мультиметра. Затем то же проделывают со второй катушкой.
Как проверить обмотку электромагнита?
Как проверить электромагнитную катушку
Тестером — проверить сопротивление. Если меньше 2 Ом, то внутри обмотки короткое замыкание. Подать 12 Вольт от аккумулятора или любого блока питания, проверить работоспособность — будет видно искру при замыкании на «+», при подаче напряжения катушка должна магнитить.
Как проверить мотор тестером?
Схема его проверки выглядит следующим образом:
- Включите прибор на единицы Ом и измерьте попарно сопротивление ламелей коллектора.
- Затем измерьте сопротивление между корпусом якоря и коллектором.
- Проверьте обмотки статора.
- Измерьте сопротивление между корпусом и выводами статора.
Как проверить электродвигатель на целостность?
Для тщательной и правильной проверки необходимо поместить электродвигатель на ровное твердое основание. После этого ротор необходимо вручную прокрутить, свободную руку положив на корпус агрегата сверху. Если ротор прокручивается равномерно, свободно и плавно, значит – электродвигатель исправен.
Какое должно быть сопротивление обмотки двигателя?
При температуре изоляции, равной по значению температуре окружающего воздуха, сопротивление обмотки двигателя должно быть не менее 1 МОм. Сопротивление обмотки электродвигателя машины постоянного тока – не менее 0,5 МОм.
Что такое Витковое замыкание?
Перегрузка двигателя из-за неправильной его эксплуатации либо механических повреждений. Вследствие этого происходит перегрев обмоток статора и повреждение или разрушение их изоляционного слоя. В результате уменьшается сопротивление цепи, и контакт витков катушки ведет к замыканию и выходу двигателя из строя.
Почему сгорает электро мотор?
Рабочие перегрузки Перегрузка электродвигателя возникает, когда он работает под повышенной нагрузкой. Основными признаками перегрузки электродвигателя являются чрезмерное потребление тока, недостаточный крутящий момент и перегрев. Избыточное тепловыделение электродвигателя является главной причиной его неисправности.
Как прозвонить электродвигатель мультиметром: как проверить обмотку
В современном мире человек окружил себя огромным количеством различных устройств, где в качестве силовых агрегатов используются электродвигатели. Как и все механизмы, они могут со временем выйти из строя. Порой это могут быть незначительные поломки, выявив которые самостоятельно, можно вернуть работоспособность любимой технике без лишних финансовых затрат. Диагностику электромотора называют «прозвонкой». Многие пользователи часто хотят узнать, как прозвонить в бытовых агрегатах электродвигатели мультиметром.
Какие бывают электрические двигатели
Все виды моторов похожи по своему принципу устройства. В корпусе любого движка закреплён статор. Его можно представить, как гильзу, состоящую из одной или нескольких обмоток аналогично катушкам трансформатора. Внутри статора на двух подшипниках вращается ротор (якорь), который представляет собой цилиндр из листов электромеханической стали с контактными кольцами (коллекторами) или якорь, состоящий из бронзовых, алюминиевых и медных стержней в пазах корпуса, соединённых на торцах кольцами.
Существующие модификации электродвигателей (ЭД) по их принципиальному устройству делят на 4 группы – это двигатели:
- Асинхронные трёхфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, работающие от электросети напряжением 380 В. Одни из самых распространённых моделей используются для изготовления высокопроизводительной техники практически во всех сферах экономики. Имеют довольно простое устройство, что не создаёт сложностей при их диагностике.
- Асинхронные одно- или двухфазные конденсаторные агрегаты, имеющие короткозамкнутый ротор. Одно из преимуществ бытовой техники с такими силовыми блоками является то, что она работает от обыкновенной бытовой электросети напряжением 220 В. Это посудомоечные, стиральные машины и пр.
- Асинхронные двигатели отличаются от своих аналогов тем, что оснащены фазным якорем. Это позволяет развивать мощный стартовый момент вращения шпинделя. Такая особенность используется в создании стартовых движков для запуска мощных электромоторов в лифтах, различных подъёмниках, мостовых и башенных кранах, станках и прочем. На смену движкам с фазным якорем пришли ЭД с преобразователями частоты питающего тока.
- Коллекторные двигатели, работающие на постоянном токе, чаще всего встречаются в автомобильном электрооборудовании. Это однофазные приборы такие, как вентиляторы печек, радиаторов, электронасосы, приводы стеклоочистителей и прочее.
- Коллекторные двигатели с переменным током устанавливаются в ручных электроинструментах. Это дрели, болгарки, перфораторы многое другое.
Проверка мультиметром однофазных коллекторных ЭД
Самодеятельных мастеров или желающих ими стать больше всего интересует прозвонкка электродвигателя домашней техники мультиметром. Проверка исправности движка сводится к диагностированию ротора и статора по отдельности. В бытовой технике применяются однофазные ЭД коллекторного типа. Чтобы приступить к проверке электродвигателя, его разбирают, вынимая статор из корпуса мотора, и в свою очередь извлекают из него якорь.
Следует заметить то, что предварительно нужно осмотреть части электромотора на предмет наличия механических повреждений. Потому, что если таковые обнаружатся, то дальнейшая проверка тестером окажется ненужной. В случае отсутствия таких явлений, как износ и трение подшипников, износ коллекторных колец, проворачивание вращающихся деталей относительно друг друга, приступают к следующим этапам диагностики.
Проверка ротора
Проверяемый ротор извлекают из статора ЭД, подготавливают мультиметр. Диагностируют якорь таким образом:
- рычажок тестера в режиме омметра устанавливают напротив отметки 200 Ом;
- вставляют в гнёзда «+» и «−» измерителя штырьки красного и чёрного проводов;
- щупами этих проводов прикасаются к ламелям коллектора с противоположных сторон (тест 1800). Проверка продолжается, смещая щупы поочерёдно к следующим пластинам по кругу;
- также делают замеры сопротивления между соседними ламелями, перемещая щупы по кругу;
- проверяют наличие замыкания пластин коллектора на продольные платины рамок корпуса ротора. Каждую ламель замыкают поочерёдно на пластины якоря. На экране тестера должна всё время отображаться цифра «1».
В процессе тестирования все показания прибора записывают. Результаты замеров на каждом этапе диагностики должны быть равной величины. Это будет свидетельствовать об исправности ротора. Когда показания прибора будут иными, то тогда это будет означать либо короткое замыкание, либо обрыв проводников в местах замеров.
Тестирование статора
Первым делом отсоединяют провода статора. Затем производят визуальный осмотр внешнего состояния деталей. Допустимо незначительное потемнение обмотки электродвигателя, что является результатом старения лака. Подготавливают мультиметр. Для начала прибор устанавливают в режим сопротивления — рычаг переводят на отметку 200 Ом. Далее поступают следующим образом:
- щупами прикасаются к оголённым концам проводов одной катушки статора;
- также поступают со второй катушкой. Критерием исправности обмоток будет равенство результатов измерений;
- способ, как определить межвитковое замыкание на обмотках, состоит в том, что мультиметр устанавливают в режим измерения индуктивности. Если таковой на приборе не предусмотрен, то берут специальный тестер;
- проверку обмоток электродвигателя на индуктивность осуществляют точно также, как и в предыдущем случае — щупы подсоединяют поочередно к проводам двух катушек. Оба показания прибора должны быть практически равны.
Проверка мультиметром трёхфазных двигателей
Нередко в приусадебных хозяйствах или в небольших мастерских можно встретить агрегаты и станочное оборудование, оснащённые трёхфазными электромоторами. При отказе определение работоспособности и неисправности движка производят специальными измерителями.
Обмотки статоров двигателей состоят из 3-х катушек, которые соединены между собой треугольником или звездой. Тестирование замыкания на корпус проводят мегомметром. Можно воспользоваться бытовым прибором, если он имеет такую возможность.
Диагностику двигателя некоторые специалисты осуществляют, не разбирая двигатель. Это происходит в редких случаях, когда на моторе отсутствует контактная коробка, куда выводятся концы проводов обмоток. Щупы мультиметра просовывают в зазоры между статором и ротором, касаясь ими нужных частей и контактов. Единственный недостаток такого метода в невозможности проверить межвитковое замыкание 3-х обмоток статора.
Особенности
Современное электрооборудование оснащается моторами с дополнительными защитными устройствами такими, как термопредохранители, термореле и датчики оборотов двигателя.
- термопредохранители при определённом пороге нагрева движка прерывают цепь питания. Об его исправном состоянии будет свидетельствовать показания тестера, как короткое замыкание;
- термореле пришли на смену предохранителей. Одни из них находятся в рабочем состоянии с замкнутыми выводами, другие наоборот — с разомкнутыми контактами. Это легко проверяется тестером;
- датчики оборотов моторов обычно устанавливаются в стиральных машинах. Для тестирования используют три вывода прибора. Сняв контактную фишку, поочерёдно переставляют красный щуп на крайние контакты датчика, а чёрный щуп держат на центральной клемме. При вращении ротора в одном из вариантов мультиметр должен продемонстрировать динамику показаний.
Выводы
Проверки состояния электродвигателя мультиметром с положительным результатом можно охарактеризовать тем, что все параллельные замеры контактов статора и ротора должны быть одинаковыми. В случае отклонений от этих требований искать поломку или обрыв проводников нужно в местах замеров. Следует учитывать то обстоятельство, что бытовые тестеры часто допускают некоторую погрешность измерений. В отличие от цифровых приборов стрелочные приборы более точны. Чтобы это проверить, в режиме 200 Ом щупы замыкают. На экране должен появиться «0» либо другая цифра от 0.1 до 0.2 Ом. Это и будет являться погрешностью тестера.
Техника безопасности
Работать с частями разобранного электромотора надо на чистом рабочем столе. Освещение рабочего места не должно создавать затемнённые места. Руки должны быть защищены перчатками, а глаза очками. Работник должен быть обут в ботинки на толстой резиновой подошве. Это нужно делать для того, чтобы избежать неприятностей при испытании мотора после его диагностики.
Заключение
Нельзя допускать дальнейшую эксплуатации электродвигателя при появлении первых признаков неисправности агрегата. Если не хватает знаний и умения, как проверить электродвигатель мультиметром, то лучше не заниматься этим самостоятельно. В таком случае вызывают мастера на дом или относят мотор в ремонтную мастерскую.
Видео по теме
Как прозвонить обмотки электродвигателя: все способы | ENARGYS.RU
Многие приборы, с которыми имеет дело человек, в своей конструкции предусматривают наличие электрического двигателя. В процессе работы, в нем могут возникать неисправности по различным причинам, которые придется выявлять и устранять.
Пошаговая инструкция. Рекомендации
Электрический двигатель занимается преобразованием электрической энергии в механическую, с целью приведения в движение различных механизмов и машин. Преобладающее большинство электрических двигателей являются двигателями вращательного движения.
Конструкция мотора
По своей механической конструкции любой электродвигатель складывается из двух элементов:
- статора – неподвижной части мотора (индуктор). Включает в себя станину и магнитные полюса. В своей комплектации может включать постоянные магниты, электромагниты с обмотками, короткозамкнутые обмотки. Его назначение – создать в системе магнитный поток;
- ротор – начинает вращение после подачи напряжения к обмоткам двигателя (якорь). Он представляет собой катушки с токопроводящими обмотками. Они способствуют устранению неравномерности крутящего момента и снижению коммутируемого тока, что приводит к нормальному взаимодействию магнитных полей индуктора и ротора.
Также имеется щеточно-коллекторный узел, который выступает между ротором и статором связующим звеном. В нем сконцентрированы все выводы роторных катушек. Этот участок является переключателем тока со скользящими контактами. Дополнительно выполняет функцию датчика углового положения ротора.
Существуют несколько вариантов обмотки катушки медной проволокой:
- катушки только на роторе;
- только на статоре;
- обмотка на подвижной и неподвижной частях.
Катушка – это несколько витков, уложенных соответствующими сторонами в два паза и соединенные между собой последовательно. А обмоткой называют несколько катушечных групп, уложенных в пазы и соединенных по определенной схеме.
У большинства электродвигателей ротор размещен внутри статора.
Щетки являются неподвижным контактом, который подводит ток к ротору. Задачей щеточно-коллекторного узла является обеспечение вращения ротора в одном и том же направлении.
Важно! Самостоятельный ремонт электродвигателя неквалифицированными работниками, может закончиться трагически.
Трудности диагностирования
Целью любой диагностики является обнаружение и профилактика неисправностей. Что касается диагностики обмотки двигателя, то самой сложной задачей является добраться непосредственно до предмета диагностирования. Чтобы это произошло, понадобится не только демонтировать двигатель, но и разобрать его.
Учитывая то, что ротор находится внутри станины, то в процессе снимается и ротор, и подшипники. А в случае выявления сгоревшей обмотки статора, ремонт будет не только объемным, но и очень дорогим, так как не каждый специалист возьмется за перемотку двигателя.
Коммутирующая аппаратура
Такая аппаратура служит для управления агрегатами электрооборудования. В зависимости от способа управления они подразделяются на:
- прямое – для коммутации цепей с током не больше 35 А. К ним относятся выключатели, переключатели и кнопки;
- дистанционное – состоит из контактной группы, электромагнита и рычажнопружинного механизма;
- автоматическое;
- программное – происходит автоматическое включение, выключение и переключение.
По принципу своей работы выключатели и переключатели могут быть:
- перекидными – имеют фиксированное положение контактов и рукояти управления, чтобы вернуть в исходное положение, понадобиться приложить усилие;
- нажимными – процесс обеспечивается кинематической схемой самовозврата.
В зависимости от токовой нагрузки в цепи, коммутирующие устройства подразделяются на:
- реле – нагрузка не больше 10 А;
- контакторы – до 600 А.
Подробности диагностики электрической части
Чтобы найти поврежденный участок изоляции обмотки понадобится, разъединить фазные обмотки и измерить сопротивление на каждой обмотке. Проверку нужно начинать от магнитопровода, в результате чего выявляется участок с покоробленной изоляцией. Чтобы обнаружить такие места, можно применить несколько подходов:
- измерить напряжение между концов обмотки и магнитопровода;
- определить направление тока в частях обмотки;
- делить обмотку на части;
- способ «прожигания».
Первый способ предусматривает подачу пониженного напряжения (переменного либо постоянного) на фазную обмотку мотора с покоробленной изоляцией. Затем выполняют замеры напряжения между концами магнитопровода и обмотки. Соотношение полученных значений даст понимание о нахождении места повреждения.
При втором способе на концы фазной обмотки и магнитопровод подают постоянное напряжение. Подключают реостат, для того чтобы регулировать ток. Направления токов в обоих концах обмотки будут обратными. К концам каждой катушечной группы дотрагиваются двумя проводами милливольтметра. Стрелка прибора будет постоянно отклоняться в одну сторону до тех пор, пока не прикоснется концами к группе с покоробленной изоляцией. После этого участка стрелка прибора будет отклоняться в противоположную сторону.
Третий метод подразумевает разделение фазовой обмотки соединенной с магнитопроводом путем распайки междукатушечных соединений. Затем занимаются поиском покоробленной изоляции с помощью мегомметра или контрольной лампочки. Такие разделения делают до тех пор, пока не найдется неисправная катушка.
А вот если фазную обмотку с нарушенной изоляцией и магнитопровод присоединить к источнику пониженного напряжения (сварочному генератору или трансформатору), то постепенно нагреваясь в проблемном месте начнется дымление, а временами искрение (изоляция «прожигается»).
Диагностика асинхронных моторов
Для того что двигатель работал долго, следует обращать внимание на шум подшипников во время работы. Избегать свистящих, хрустящих или царапающих звуков. Они говорят о том, что смазки недостаточно и требуется ее восполнить. Повреждение обоймы, шариков, сепараторов отражаются глухими ударами.
Если наблюдается перегрев или нетипичный шум в работе подшипников, то следует обязательно их разобрать и осмотреть. Со всех деталей удаляется старая смазка и происходит их промывание бензином.
Перед тем как установить новые подшипники, их прогревают в масле, для того чтобы новая смазка заполнила их рабочую часть на треть.
Следует систематически проверять контактные кольца. Если обнаружены появления ржавчины, то поверхность зачищается мягкой наждачной бумагой, с последующим протиранием керосином.
При моторе постоянного тока
Чтобы выполнить проверку такого двигателя, делают замеры сопротивления его обмоток. Полученные результаты дадут возможность судить о техсостоянии контактных соединений обмоток.
С этой целью используются такие методы:
- амперметра-вольтметра – применяется двухконтактный щуп с пружинами в изоляционной рукоятке. Этим способом замеряют сопротивления последовательной обмотки возбуждения;
- одинарного или двойного моста и микроомметром;
Проверка прочности изоляции и измерение ее сопротивления выполняются также, как и у асинхронного двигателя.
Проверка мотора прямого привода
Существует два варианта проверки:
- подать напряжение на стартерную и роторную обмотку двигателя, предварительно подсоединив поочередно эти элементы. Недостаток метода в том, что даже если он начнет вращаться, то это не говорит о его исправном функционировании;
- требуется взять специальное оборудование – автотрансформатор мощностью от 500 ватт. Этот способ более безопасен, потому что дает возможность регулировать скорость оборотов.
Последовательность диагностики
При осуществлении диагностики совершаются такие операции:
- электрическая машина отсоединяется от сети;
- щетками производится очищение от пыли и грязи;
- сжатым воздухом из компрессора обдуваются все элементы;
- осматривается щеточно-коллекторный механизм на поломки щеткодержателя и сколов на щетках, износ щеток, царапины и выбоины на поверхности коллектора;
- для обнаружения поломок в электрической части понадобиться прозвонить обмотку электродвигателя мультиметром. Возможны обрывы электрической цепи, замыкание отдельных цепей между собой, витковые замыкания;
- замена неисправных участков обмотки;
- осмотр подшипников и в случае необходимости заменить на новые;
- сборка двигателя;
- обследование вращающих узлов на наличие ровной нагрузки на двигатель;
- испытание на холостом ходу и под нагрузкой.
Если выбивает защиту?
Чтобы защитить обмотки электродвигателя от перегрева и токовых перегрузок, подключается электротепловое реле. Мотор подсоединяется к выходным контактам реле. Данное реле внутри состоит из трех биметаллических пластин. Эти пластины взаимодействуют с механизмом подвижной системы, которая принимает участие в схеме защиты мотора через дополнительные контакты.
Под действием проходящего по пластине тока, она постепенно нагревается и выгибается, чем больший ток пройдет через нее, тем быстрее сработает защита и отключит нагрузку.
Рекомендации электрика
Если при работе электродвигателя отчетливо слышится визг или скрипение, которые отсутствовали на небольших оборотах, то причина очевидно в недостаточном количестве смазки в подшипниках, либо же их сильное загрязнение.
Также на изношенный подшипник указывает мощная вибрация вала, который вращается по инерции. Возможно, это говорит о дисбалансе колеса вентилятора. Допускается вариант, что у него отломилась одна из лопастей.
Важно! В случае обнаружения нарушений изоляции обмотки, ремонт двигателя лучше производить в специальных сервисных центрах.
Если ситуация требует проведения диагностики обмотки электродвигателя, то не имея общих понятий электротехники, желательно доверить эту работу настоящим профессионалам. Этот трудоемкий процесс требует не только навыков в работе, но также использования специальной техники, которая позволит провести качественный ремонт.
Проверка якоря тестером – рекомендации специалистов
Даже при бережном отношении и правильной эксплуатации техника может выходить из строя под влиянием различных факторов. Среди поломок узлов и деталей электрической системы болгарки чаще всего встречаются неисправности якоря коллекторного электродвигателя. Он может выходить из строя вследствие износа, перегрева или неустойчивого напряжения в сети. Если во время эксплуатации угловая шлифмашина внезапно перестала работать, включать ее и пытаться отремонтировать самостоятельно не стоит, а вот диагностировать причину вполне под силу даже мастеру-самоучке. Проверка якоря болгарки тестером может выполняться в домашних условиях. Для этого, кроме основного инструмента, потребуются специальные приспособления. Вы можете проконсультироваться со специалистами интернет-магазина «ToolParts», чтобы узнать, как прозвонить якорь мультиметром. Необходимая информация предоставляется бесплатно.
Проверка якоря болгарки тестером – возможные результаты диагностики
Среди наиболее распространенных причин выхода оборудования из строя чаще всего встречается межвитковое замыкание якоря болгарки. Его можно обнаружить – прозвонить – с помощью тестера. Мультиметр представляет собой электроизмерительный прибор, который включает функции амперметра, вольтметра и омметра. Им можно не только проверить наличие межвиткового замыкания в обмотке болгарки, но и измерить сопротивление между ламелями. Более простым прибором является тестер. Проверяя с его помощью якорь углошлифовальной машины, можно обнаружить неисправности, вызванные вследствие короткого замыкания.
Как прозвонить якорь мультиметром?
Для выполнения этой процедуры вам понадобится сам измерительный электроприбор и инструменты, чтобы произвести разборку устройства. Как прозвонить якорь мультиметром – инструкция:
- Подготовьте рабочую поверхность. Места должно быть достаточно, чтобы расположить необходимые инструменты и изъятые из прибора детали.
- Выполните разборку болгарки и достаньте якорь.
- Очистите деталь от грязи и пыли.
- Пользуясь рекомендациями в представленном видео, вы сможете самостоятельно прозвонить якорь мультиметром.
На начальном этапе диагностики значение измерительного прибора выставляется на отметке 200 кОм. Если в вашем мультиметре нет такой шкалы, то можно ограничиться и 20 кОм. Для прозвона якоря один щуп измерительного прибора прикладывается на массу, а вторым касаются к каждой из пластин. Если на шкале аналогового мультиметра или экране цифрового не появляются никакие показатели, скорее всего в обмотке якоря есть межвитковое замыкание. Точно диагностировать проблему можно с помощью специального прибора, который имеется у профессиональных слесарей.
Особенности выполнения проверки якоря болгарки тестером
Диагностическая процедура поможет точно определить неисправность детали электродвигателя. Выполнить проверку якоря болгарки тестером позволит прибор, который имеется в арсенале инструментов многих электриков-любителей. С помощью тестера можно проверять не только якоря болгарок, но и статорные обмотки других электромоторов. В представленном ниже видео можно увидеть один из таких самодельных измерительных приборов в действии.
При включении тестера в сеть загорается индикатор. Красный свет без прикладывания технического приспособления к якорю означает готовность устройства к выполнению проверки. Рабочая активная поверхность измерительного прибора имеет две точки соприкосновения с исследуемой. Одна из них – это катушка генератора, вторая – катушка завитков связи. Во время проверки якоря болгарки тестером подставлять эту поверхность необходимо к исследуемому пазу. Проследите, чтобы датчики не выходили за пластины якоря одновременно с обеих сторон.
Если электродеталь исправна или перемотана, то во время ее проверки тестером напротив каждого из пазов индикатор будет гореть зеленым светом. При наличии неисправности в якоре угловой шлифовальной машины, в частности, межвиткового замыкания, в месте его локализации на индикаторе прибора будет отмечаться красный свет. Будьте внимательны при выполнении диагностической процедуры, чтобы добиться правильного соприкосновения поверхностей при проверке якоря болгарки тестером. Не следует исключать из причин выхода угловой шлифовальной машины из строя механические повреждения, которые можно заметить визуально без прозвона мультиметром. Они могут быть как значительными, так и мелкими. Вы можете заметить поломку при осмотре, разобрав болгарку. Диагностировать такие неисправности необходимо до проверки якоря на межвитковое замыкание.
Если вы не имеете опыта разборки электроинструмента или подготовки к работе с измерительными приборами для прозвона якоря мультиметром и не уверены в собственных силах, не стоит вмешиваться в конструкцию болгарки. Не экспериментируйте, чтобы не повредить угловую шлифовальную машину. В таком случае для обнаружения причины поломки электроинструмента и выполнения проверки якоря болгарки тестером лучше обратиться в сервисный центр или к квалифицированным слесарям, которые специализируются на ремонте оборудования.
Какие проблемы в работе прибора можно обнаружить при проверке якоря болгарки тестером
Если вы обладаете достаточными знаниями для выполнения правильной разборки электроинструмента, то в ряде случаев сможете собственноручно диагностировать причину поломки устройства. Проверка якоря болгарки тестером на межвитковое замыкание позволит определить дальнейшие действия относительно обнаружения неисправностей или ремонта техники. Если деталь не повреждена, но инструмент по-прежнему не работает, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам. Проверка якоря болгарки тестером позволила точно обнаружить причину выхода оборудования из строя? Ремонт техники при наличии необходимого инструмента можно выполнить самостоятельно в таких случаях:
- поврежденную в верхних видимых слоях обмотку можно попытаться запаять. Такой якорь прослужит еще некоторое время. После запайки его необходимо проверить или прозвонить мультиметром;
- при межвитковом замыкании требуется перемотка обмотки или же замена якоря.
Диагностика поломки и ремонт угловой шлифовальной машины может выполняться под напряжением. Эту работу, ради собственной безопасности, перепоручите профессионалам.
Рекомендации по поводу того, как прозвонить якорь мультиметром, вы можете получить у менеджеров интернет-магазина «ToolParts». На сайте надежного поставщика представлены якоря, стартера, конденсаторы, подшипники, диски и прочие детали для различных инструментов. Доступные цены на нашу продукцию позволят вам недорого отремонтировать дрель, перфоратор, бензопилу, мотокосу и другое, необходимое в хозяйстве оборудование. Также покупайте в магазине «ToolParts» запчасти для ремонта бытовой техники, в частности, пылесоса. Вы можете сделать заказ на сайте в любой удобный момент или оформить покупку в телефонном режиме в рабочее время. Доставка товаров совершается во все населенные пункты Украины.
Как проверить однофазный двигатель
Электрический двигательМожет потребоваться ряд различных тестов / методов тестирования для проверки как исправности, так и функциональности двигателей. В этом руководстве мы описали различные тесты и методы, необходимые для проверки исправности и работы двигателей.
Работая в области проектирования или производства, вы поймете, что существует множество различных однофазных двигателей. Однако все они имеют один и тот же тип внутренних обмоток двигателя.Они состоят из пусковой обмотки, пусковой обмотки и общей обмотки.
При тестировании любого двигателя переменного тока основной целью является проверка работоспособности двигателя внутри и снаружи. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже методами тестирования, чтобы проверить как внутренние, так и внешние компоненты двигателя.
Как выполнить физическую проверку двигателяСначала вы должны осмотреть все элементы двигателя. Проверьте состояние вала, охлаждающего вентилятора и основного корпуса двигателя.
При изолированном двигателе попробуйте вручную повернуть двигатель. Если это легко сделать, то подшипник / подшипники, скорее всего, в хорошем состоянии. Если он кажется жестким или трудно поворачивается, возможно, потребуется заменить подшипники.
Это один из самых простых тестов для выполнения. Когда вы приобретете опыт обращения с двигателями и работы с ними, вы быстро поймете, что кажется правильным, а также когда, возможно, возникнет проблема.
Как выполнить проверку целостности и сопротивления заземленияИспользуя мультиметр, вы должны проверить сопротивление между корпусом двигателя и землей.Если моторы в хорошем состоянии, они должны показывать менее 0,5 Ом. Все, что выше, может указывать на неисправность заземления двигателя.
Мультиметр для проверки сопротивления (Ом) Как проверить входящее питаниеОднофазный двигатель должен иметь напряжение 200–230 В переменного тока (в зависимости от того, где вы находитесь). Проверьте это с помощью мультиметра, чтобы убедиться в наличии правильного источника питания.
Мультиметр для проверки напряжения переменного тока Как выполнить проверку сопротивления обмотки двигателяС помощью мультиметра проверьте сопротивление между тремя выводами.Этими клеммами являются S, R и C.
Мультиметр для проверки сопротивления (Ом)Для однофазных двигателей необходимо соблюдать несколько правил:
- Показания между S и R должны давать максимальное значение (Ом)
- Показание между C и R должно давать наименьшее значение (Ом).
- Показание между C и S должно быть где-то посередине значений, указанных выше.
Любые отличия от приведенного выше могут указывать на то, что двигатель неисправен электрически и требует ремонта / замены.
Как выполнить проверку сопротивления изоляцииС помощью тестера сопротивления изоляции или мегомметра вы должны установить напряжение на 500 В.
Сопротивление изоляции измеряется между фазами двигателя и землей. Проверьте все фазы на землю — C — E, S — E и R — E.
Минимальное значение для хорошего двигателя должно быть около 1 МОм — минимум.
Как выполнить тест амперметраИспользуя клещи или подходящий измеритель, вы должны проверить ток полной нагрузки двигателя.Ток полной нагрузки (FLA) можно найти на паспортной табличке двигателя, которая обычно находится на корпусе двигателя.
Любое существенное отклонение от этого будет указывать на неисправность двигателя.
Как использовать мультиметр для проверки двигателя насоса для бассейна — сопротивление обмотки
Как использовать мультиметр для проверки двигателя насоса для бассейна — сопротивление обмотки — INYOPools.com- Дом
- Как руководить
- Как использовать мультиметр для проверки двигателя насоса для бассейна — сопротивление обмотки
Для обеспечения наилучшего взаимодействия с нашим веб-сайтом мы требуем, чтобы в вашем браузере был включен JavaScript.
Вот инструкции, как включить JavaScript в вашем веб-браузере.
После включения Javascript обновите эту страницу.
Или позвоните нам по телефону 407-834-2200, и мы будем рады принять ваш заказ по телефону.
- Дом
- Как руководить
- Как использовать мультиметр для проверки двигателя насоса для бассейна — сопротивление обмотки
Copyright © 2021 INYOpools Все права защищены
Электрообследование | Новости бассейна и спа
Когда электродвигатель перестает работать, используйте омметр или мультиметр для проверки электрической системы.С помощью омметра можно проверить все заземления; измерить сопротивление обмоток двигателя и устройства защиты от перегрузки; проверить конденсатор и изоляцию; и устраните неисправность пускового переключателя.
Некоторые омметры показывают истинное значение сопротивления (обычно модели с цифровыми показаниями / автоматическим масштабированием). Другие, такие как аналоговые модели со стрелочными индикаторами, имеют числовые диапазоны от R x 1, когда измеритель показывает фактическое значение в омах, до R x 100K (в 100 000 раз больше указанного значения в омах).
При использовании омметра с переменным диапазоном для тестирования и поиска неисправностей следуйте инструкциям производителя измерителя относительно выбора диапазона для каждого теста. Если ваш омметр не показывает точный диапазон, используйте следующий более высокий диапазон. Здесь оценки выполняются с помощью аналоговых измерителей.
Будьте внимательны к безопасности
Когда речь идет об электричестве, безопасность должна быть на первом месте. Перед проведением любых испытаний ознакомьтесь с мерами безопасности и отсоедините все провода двигателя от источника питания.
Кроме того, выполните визуальную проверку электрических выводов, проводов, клемм и контактов на предмет обгоревших, порезанных, защемленных, изношенных или отсоединенных проводов или проводов. Следующие процедуры описывают действия по тестированию и устранению неисправностей, которые вы можете предпринять для стандартного обслуживания.
Проверка земли
Проверка: Установите аналоговый омметр на самый высокий диапазон. Присоедините один щуп к винту заземления, а другой щуп коснитесь всех электрических клемм на клеммной колодке, переключателе, конденсаторе и предохранителе от перегрузки.
Устранение неисправностей: Любое показание омметра меньше бесконечности указывает на заземление. Если какой-либо контакт заземлен, проверьте и отремонтируйте все внешние электрические провода. Если земля находится в статоре, следует заменить двигатель. Повторно проверяйте заземление, пока на омметре не пропадут показания.
Обрыв обмотки
Проверка: Установите аналоговый омметр на R x 1. Разрядите конденсатор, закоротив клеммы изолированной отверткой, и сравните следующие показания с омметром.Примечание: выводы могут быть разными, в зависимости от производителя и марки.
Предполагая, что отведения функционируют следующим образом:
L1 = один вывод основной обмотки
L2 = второй основной провод обмотки
L3 = третий вывод основной обмотки
L4 = провод фазы, вспомогательной или «пусковой» обмотки, тогда сопротивление между L1 и L2 должно соответствовать сопротивлению между L2 и L3. И сопротивление между L3 и L4 должно соответствовать сопротивлению между L1 и L4.
Устранение неисправностей: Если показания сопротивления для любого из тестов отличаются, проверьте внешние провода на предмет ремонта. Индикатор может указывать на «обрыв» из-за короткого замыкания обмоток, что потребует перемотки или замены двигателя.
Конденсатор
Проверка: Установите аналоговый омметр на R x 1K. Разрядите конденсатор, закоротив клеммы с помощью изолированной отвертки. Подсоедините один провод омметра к каждой клемме конденсатора. Стрелка омметра должна быстро двигаться вправо, а затем медленно влево.Примечание. Этот тест применяется только к аналоговым счетчикам. Если используется цифровой измеритель, показания должны начинаться с низких и быстро увеличиваться до максимального значения. Вы также можете использовать измеритель конденсатора, чтобы увидеть, есть ли он обрыв или короткое замыкание.
Устранение неисправностей: Замените конденсатор, если:
Конденсатор не регистрирует значение омметра; или показание омметра переходит на 0 и остается на нем.
Показания омметра остаются на высоком уровне, что указывает на разрыв цепи в конденсаторе.
Отверстие для слива конденсатора выглядит напряженным или с признаками коррозии.
Устройство защиты от перегрузки
Проверка: Установите аналоговый омметр на R x 1. Проверьте сопротивление между выводами устройства защиты от перегрузки. Сопротивление между выводами 1 и 2 (диск) должно быть приблизительно 0. Сопротивление между выводами 2 и 3 также должно быть приблизительно 0.
Устранение неисправностей: Замените устройство защиты от перегрузки, если какое-либо значение сопротивления превышает 1 Ом.
Пусковой выключатель
Проверка: Установите аналоговый омметр на R x 1. Подсоедините по одному проводу к каждой клемме переключателя; показание омметра должно быть 0. Переведите поворотный переключатель (регулятор или исполнительный механизм) веса в рабочее положение; Показание омметра должно быть бесконечным — определяется как высокое сопротивление / более 1000 Ом. Визуально проверьте неподвижные и вращающиеся переключатели при работающем двигателе; контакты переключателя должны быть замкнуты, когда двигатель остановлен, и разомкнуты, когда двигатель достигает примерно двух третей полной скорости.
Устранение неисправностей: Чтобы учесть неисправный выключатель стартера, отключите выключатель и повторите вышеуказанные тесты. Очистите точки напильником или мелкой наждачной бумагой. Замените пусковой выключатель, если он по-прежнему неисправен.
Motatest 1 Многофункциональный тестер для электродвигателей
Motatest 1 — универсальный тестер для испытаний электродвигателей и изделий с обмотками. Он объединяет десять различных методов тестирования в одном удобном и очень мобильном устройстве.Комбинация методов тестирования, очень компактный дизайн, а также работа от батареи делают Motatest идеальным инструментом для сервисных приложений на месте — особенно в очень сложных ситуациях установки.
Для проверки трехфазного двигателя к тестеру подключаются три соединения обмоток, а также корпус двигателя. После этого Motatest полностью автоматически анализирует двигатель путем проверки импульсного напряжения и сопротивления. После этого двигатель также испытывается высоковольтным испытанием, чтобы быстро и четко оценить качество двигателя. Специальное программное обеспечение входит в стандартную комплектацию для установки на ПК, чтобы отчеты можно было распечатать и сохранить
В тестер интегрированы следующие методы тестирования:
- Surge Test. Для испытания на импульсные перенапряжения Motatest 1 генерирует импульсные волны с помощью низковольтного высокочастотного сигнала. Благодаря автоматическому сравнению импульсного напряжения обмоток можно сделать точные выводы относительно симметрии обмоток.Межвитковые или фазовые замыкания внутри обмотки могут вызвать большую асимметрию кривых выбросов. Волны нагнетания отображаются графически, и с помощью нашего математического анализа автоматически оценивается «хорошо / плохо». Это очень безопасный метод тестирования, не требующий от оператора каких-либо специальных знаний. Испытание на импульсные перенапряжения можно использовать не только для проверки катушек статора между собой, но и для сравнения с эталонным статором, который был записан и сохранен в тестере ранее. Благодаря этой особенности Motatest подходит для мелкосерийного производства.Диапазон напряжения +/- 12 В.
- Испытание на сопротивление. Проверка сопротивления выполняется с помощью сильного испытательного тока, однофазного, двухфазного или автоматически трехфазного. Тест выполняется в 4-проводной конфигурации. При необходимости сопротивления могут быть рассчитаны для температуры окружающей среды 20 градусов с помощью дополнительного датчика компенсации температуры окружающей среды. 0,001 Ом … 499 кОм / погрешность ± 0,3%. испытательный ток: макс. 1.4A
- Тест на сопротивление PE / GB. Можно использовать тест на сопротивление PE / GB e.грамм. для «испытания отремонтированных устройств» в соответствии со стандартами VDE VDE 0701-0702. Два измерительных провода подключаются к проверяемой цепи заземления, измеряется сопротивление, полюса измерительных проводов меняются местами и измеряются. опять таки. Наихудшим из двух значений измерения сопротивления является сопротивление PE / GB. Кнопка VDE позволяет установить для параметров теста VDE значения по умолчанию. 0,01 Ом — 1 Ом
- Испытание высоким напряжением постоянного тока, 0-4000 В макс. 3 мА . Для проверки высокого напряжения или сопротивления изоляции и проверки PI Motatest генерирует регулируемое и стабильное испытательное напряжение постоянного тока.Это предлагает очень интересная альтернатива высоковольтному испытанию переменным током для обнаружения повреждений изоляции (межфазное короткое замыкание или короткое замыкание на корпус). Несмотря на то что этот метод испытаний не может заменить окончательное высоковольтное испытание переменным током в соответствии с требованиями VDE, можно сделать четкие заявления о качестве обмотки. система.
- Тест PI (индекс поляризации) или DAR. Для проверки PI или DAR высокое напряжение подключается к двигателю / статору, а затем запускается процесс проверки.На основе тока в начале и в По окончании теста тестер автоматически определяет индекс поляризации или DAR. Полный тест выполняется автоматически. 0–4000 В постоянного тока с автоматическим отсчетом времени и автоматическим расчетом
- Сопротивление изоляции 0–4000 В постоянного тока автоматически с программируемой регулировкой напряжения. 1 МОм — 99 ГОм. Проверка сопротивления изоляции может использоваться для «проверки отремонтированных устройств» в соответствии со стандартами VDE VDE0701-702. Кнопка VDE упрощает настройку параметров теста VDE.Кроме того, этот тест можно использовать для определения качества изоляции и возраста устройства.
- Индукционный / поворотно-поворотный (гроулер) тест . С помощью дополнительных испытательных щупов, статоры и якоря можно также испытать «классическим» методом испытаний. Для этого используется ядро контактировал с тестовым зондом. Затем измерительный сигнал в этой контрольной точке сохраняется. Теперь оператор вручную перемещает измерительный зонд вокруг двигателя или статора. Высокочувствительный Motatest показывает отклонение от ранее сохраненного опорного сигнала графически и сохраняет информацию в цифровом виде.
- Тест нейтральной зоны для двигателей постоянного тока. Для регулировки нейтральной зоны в двигателях постоянного тока поле и якорь (угольные щетки) подключены к Motatest. Сейчас Motatest показывает отклонение в нейтральную зону графически и в цифровом виде. Регулировка мотора производится поворотом щеток. Требуются необязательные дополнительные отведения.
- Тест на чувство вращения вращающегося поля. Для определения направления вращения статора. Зонд Холла вставляется в статор, и к статору прикладывается низкое напряжение поля.Затем Motatest покажет направление вращения. Требуется дополнительный дополнительный зонд.
- Чувство вращения собранного двигателя. Для определения направления вращения двигателя используется специальный соединительный провод. Обесточенный, собранный и смонтированный трехфазный двигатель (ротор с короткозамкнутым ротором) подключается к тестеру, а затем вал двигателя проворачивается. рука. Затем Motatest покажет направление вращения. Требуется дополнительный дополнительный зонд.
- Автоматический режим. Очень полезный тест. Просто подключите три фазы и землю к тестеру и нажмите Start. Автоматически тестер запустит тестер сопротивления и импульсных перенапряжений и выдаст автоматический результат «годен / не годен» для каждого теста и каждой фазы. Подключитесь один раз, чтобы запустить все тесты.
Для продаж или дополнительной информации Связаться
Тестированиемегомметров: этого достаточно?
Электродвигатели используются в промышленности почти 150 лет. Машина Грамма, первый электродвигатель, была обнаружена совершенно случайно в 1873 году.Никола Тесла изобрел первый практический электродвигатель переменного тока в 1888 году, и с тех пор они применяются во всех отраслях промышленности. По данным Министерства энергетики США, на электродвигатели приходится 60% всей потребляемой мощности в промышленности, и типичный электродвигатель будет потреблять энергию в 5-12 раз больше покупной цены в течение первого года эксплуатации. Добавьте к этим фактам тот факт, что электродвигатели сами по себе недешевы, и их замена часто представляет собой грандиозную задачу по техническому обслуживанию.Таким образом, имеет смысл убедиться, что они работают в как можно более здоровом состоянии.
В течение многих лет электрики полагались на испытания Megger для определения состояния двигателя. «Megger» — это один из тех терминов, что-то вроде «Xerox», где торговая марка стала синонимом продукта или услуги. Тестирование мегомметром — это электрическое испытание изоляции электрического устройства. Мегаомметр применяется к каждому фазному соединению для проводов двигателя и заземления, а также к приложенному напряжению.Измеритель измеряет количество напряжения, которое падает в точке соединения между выводами двигателя и землей, и вычисляет значение изоляции, которое отображается пользователю. Обычно ожидается, что более высокое значение сопротивления лучше, что часто бывает. В лучшем случае эти цифры приводятся в зависимости от срока службы двигателя и используются как показатель надвигающейся неисправности.
Эта практика по-прежнему широко используется во многих настройках и часто представляет собой действие профилактического обслуживания (PM), выполняемое с заданным интервалом.Однако часто с помощью этого протокола испытаний невозможно предсказать отказы двигателя из-за ограничений самого метода. При тестировании мегомметром измеряется сопротивление между фазными обмотками проверяемого двигателя и землей. Если происходит пробой изоляции, сопротивление отрицательно сказывается, и происходит отклонение между фазами или между одним измерением и предыдущим, и выполняется определение исправности двигателя. Проблема с тестированием Megger заключается в его ограничениях. Все, что он измеряет, — это сопротивление заземлению.Большинство отказов электродвигателей начинаются с пробоя изоляции, но не между фазами и землей, а между наборами обмоток внутри фазы или между обмотками разных фаз. Одно только тестирование Megger не может идентифицировать этот тип отказа.
Измерение сопротивления обмоток часто добавляется в качестве еще одного метода тестирования в дополнение к тестированию мегомметром, с ожиданием того, что изменение сопротивления будет показателем неминуемого отказа, как и сопротивление заземления.Опять же, этот метод тестирования не всегда может найти замыкание между обмотками. Хотя это правда, что на измерения сопротивления повлияет межвитковое замыкание, влияние одного только сопротивления часто бывает минимальным. Однако есть большее влияние на полное сопротивление обмоток. Большинство мультиметров проверяют сопротивление, а не импеданс, и, к сожалению, многие электрики считают, что сопротивление и импеданс — это одно и то же.
Электрическое сопротивление — это противодействие электрическому току, а электрическое сопротивление — противодействие изменению электрического тока.Сопротивление и импеданс в чем-то похожи, но не одинаковы и не могут быть измерены одним и тем же способом. Часто в случае межвиткового замыкания в обмотках двигателя происходит изменение импеданса, которое невозможно обнаружить с помощью простого измерения мультиметром.
Чтобы получить более точное измерение электрического состояния электродвигателя, необходимо провести не только тестирование мегомметром. Тестирование индекса поляризации (PI) похоже на тестирование Megger в том, что оно измеряет сопротивление между обмотками и землей для определения состояния изоляции обмотки.Разница в том, что тест PI измеряет сопротивление через одну минуту, а затем снова через 10 минут, и измеряется соотношение. Здоровая изоляция обмотки будет демонстрировать увеличение сопротивления в течение периода измерения, что указывает на поляризацию изоляции. У хрупкой изоляции не будет такого же изменения, не будет такого же увеличения сопротивления.
Сравнительное тестирование импульсных перенапряжений использовалось в течение последних 40 лет или около того, но только недавно стало широко использоваться. Испытание на импульсные перенапряжения основано на отсутствии разницы в трех фазах обмоток в двигателе при отсутствии дефектов.При коротком замыкании между катушкой и между витками реакция на приложенный скачок напряжения (отсюда и название «сравнительное испытание скачка напряжения») будет отличаться от реакции обмоток без дефектов. Этот тип теста — единственный доступный в настоящее время метод, позволяющий обнаружить эти ранние дефекты, которые со временем станут более серьезными проблемами, влияющими на состояние мотора.
ТестированиеMegger — это хорошо и имеет свое место в режиме моторного тестирования, но оно не обязательно должно быть автономным. Наряду с другими обсуждаемыми здесь методами тестирования, состояние моторики можно оценить с гораздо более широкой точки зрения, что приведет к улучшению общего состояния моторики.
Как определить чередование фаз на обесточенном двигателе • JM Test Systems
Тестер двигателя и чередования фаз — Megger
- Полное испытание чередования фаз и вращения двигателя в одном приборе
- Обеспечивает правильное подключение фаз за один простой тест
- Прочный портативный тестер
- Выполняет дополнительные проверки полярности и целостности.
ОПИСАНИЕ
Тестер двигателя и чередования фаз Megger 560060 позволяет подрядчику или электрику по техническому обслуживанию на производстве постоянно подключать и обматывать клеммы устанавливаемого двигателя без предварительного включения двигателя с помощью временного подключения от источника питания, если таковой имеется, к определить вращение двигателя.Таким образом, испытательный комплект устраняет необходимость во временных соединениях, которые могут быть трудоемкими, дорогостоящими и весьма опасными, особенно когда задействовано много больших высоковольтных двигателей.
Кроме того, некоторые типы приводов никогда не следует вращать в неправильном направлении. В таких случаях временное соединение или пробный метод, имеющий пятьдесят на пятьдесят шансов ошибиться, могут нанести серьезный вред. Три вывода двигателя на левой стороне испытательного комплекта предназначены для подключения к клеммам проверяемого двигателя для определения вращения.
Предохранители вставлены в измерительные провода двигателя A и C для защиты в случае, если пользователь случайно коснется этих выводов, и возникнет цепь под напряжением. Эти стандартные предохранители легко снимаются и заменяются из держателей, установленных на панели. Три линии, ведущие справа от испытательного комплекта, предназначены для прямого подключения к системам переменного тока под напряжением до 600 В для определения последовательности фаз системы.
Четырехпозиционный переключатель выбирает выполняемый тест — последовательность фаз системы, вращение двигателя и полярность трансформатора.Селекторный переключатель подключает сухой элемент размера D к цепи, когда проверяется вращение двигателя или полярность трансформатора. В положении ВЫКЛ и счетчик, и аккумулятор отключены от всех цепей.
Кнопочный выключатель подключен последовательно к батарее и размыкает цепь во время проверки полярности трансформатора. Сухая ячейка легко снимается и заменяется из держателя, установленного на панели, крышкой для доступа к гнезду для монет. Амперметр с нулевым центром постоянного тока указывает правильное или неправильное вращение или полярность, отклоняя указатель вправо или влево.Для амперметра предусмотрен регулятор нуля или нуля.
ПРИМЕНЕНИЕ
Тестер двигателя и чередования фаз обеспечивает надежный способ определения выводов отключенного многофазного двигателя; он также определяет правильную последовательность фаз находящихся под напряжением линий электропередач переменного тока с частотой 60 Гц и напряжением до 600 вольт. Оба они необходимы для обеспечения того, чтобы двигатель вращался в заданном направлении под напряжением.
Есть еще три важных применения этого уникального испытательного устройства:
- Может определять полярность силовых и измерительных трансформаторов
- Может определять фазу и полярность секций обмоток многообмоточных двигателей (соединенных треугольником и звездой)
- И его можно использовать как тестер непрерывности при проверке электрических цепей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Определяет направление вращения одно-, двух- или трехфазных двигателей перед подключением к линии
- Определяет чередование фаз или последовательность силовых цепей под напряжением
- Определяет полярность измерительных и силовых трансформаторов
- Определяет фазу / полярность обмоток двигателя без маркировки
- Определяет правильную последовательность фаз линий электропередачи переменного тока до 600 вольт под напряжением (более высокие напряжения можно проверить, установив понижающий трансформатор.)
Этот тестер используется для определения выводов отключенного многофазного двигателя, чтобы при подключении с чередованием фаз ABC (или с модификацией процедуры CBA) он работал в желаемом направлении. Тестер также используется для определения чередования фаз ABC (или с модификацией процедуры CBA) находящихся под напряжением линий питания переменного тока напряжением до 600 вольт включительно. Другие применения включают определение полярности трансформатора и проверку целостности цепи.
Вышеупомянутые функции также обеспечивают в одном приборе средства для определения фазы и полярности секций обмоток многообмоточного двигателя.Если схемы подключения потеряны или маркировка клемм стерта, этот процесс идентификации необходим перед повторным подключением двигателя.
Теория работыКогда на обмотки многофазного асинхронного двигателя подается постоянный ток, создается поле, и железо ротора намагничивается. Если повернуть намагниченный ротор, поле будет вращаться вместе с ним на короткое время из-за гистерезиса в утюге. Движение этого поля вызывает напряжение в обмотках.Направление индуцированного напряжения зависит от направления вращения. Те же факторы, которые определяют направление вращающегося поля в подключенном двигателе, определяют направление напряжения, индуцируемого, когда двигатель вращается вручную, когда он подключен к цепи вращения двигателя. Схема вращения двигателя использует вышеупомянутые принципы для определения вращения двигателя.
Схема представляет собой мост, в котором две соседние фазные секции обмотки двигателя уравновешены потенциометром.Самый простой случай, когда каждая фазовая секция представляет собой одну сторону катушки, показан на рисунке 13a. Когда ротор находится в состоянии покоя, ZERO ADJ. потенциометр R1 настроен на нулевой ток на измерителе M1. В. в этой точке на каждой из двух фазных секций имеется одинаковое напряжение.
Когда постоянный ток входит в одну фазу (на клемме C) и покидает соседнюю фазу (на клемме A), создается поле, как показано стрелками воздушного зазора на рисунке 13a. Теперь, когда ротор поворачивается так, что он перемещается от одной фазы к соседней фазе, в одной фазе будет индуцироваться напряжение, противоположное направлению постоянного тока.Напряжение также будет индуцироваться в соседней фазе, но оно будет в том же направлении, что и постоянный ток. Когда индуцированное напряжение противоположно постоянному току, оно снижает общее напряжение на фазе. Если наведенное напряжение совпадает с направлением постоянного тока, оно добавляется к фазному напряжению. Поскольку фазные напряжения были сбалансированы перед вращением, индуцированные напряжения, добавляемые к одной фазе и вычитаемые из другой, вызывают разбалансировку цепи. Напряжение дисбаланса перемещает ток через измеритель в положительном направлении и, следовательно, вызывает ПРАВИЛЬНОЕ показание.
Если бы двигатель был подключен к многофазной системе питания так, чтобы фаза A следовала за фазой C (последовательность A, B, C), ротор также двигался бы в том же направлении, что и только что описано. Таким образом, маркировка двигателя при получении ПРАВИЛЬНОГО отклонения указывает на правильное подключение фаз. Чтобы показать, как эта простая теория применяется к более сложным обмоткам, рассмотрим двухполюсный трехфазный двигатель, соединенный звездой, приведенный к его простейшей форме, в которой все катушки одной группы фаз представлены одной катушкой, расположенной в центре фазовая группа, которую он представляет.
Развернутый вид обмотки показан на рисунке 13b. Также показано схематическое расположение катушек. На всех схемах на рисунке 13 направление приложенных d-c указано стрелками на проводке. Направление индуцированных напряжений показано стрелками, параллельными проводке. На рисунке 13b поверхность ротора представлена прямоугольником. Поток показан распределенным по всей поверхности ротора, чтобы показать эффект распределенной обмотки. Заштрихованная часть указывает поток, поступающий в ротор.Незаштрихованная область показывает уход флюса.
Нет необходимости в указании величины магнитного потока, но можно отметить, что величина равна нулю в точке, где имеет место инверсия. Эта нулевая точка поля находится в средней точке любой группы проводников, проводящих ток в одном направлении. Стрелка сбоку от прямоугольника указывает направление движения ротора и потока. На рисунке 13c показано соединение обмоток трехфазного двигателя открытым треугольником. На рисунке 13d показан двухфазный двигатель.На рисунке 13e показан двигатель, подключенный по схеме трехфазного треугольника. Загрузите продолжение обсуждения Theory of Operation
Загрузить техническое описание Megger 560060
JM Test Systems — дистрибьютор продукции Megger на складе
КомпанияJM Test Systems предлагает для покупки и аренды тестер двигателя и чередования фаз Megger 560060. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать цену по телефону 800-353-3411 , или отправьте нам сообщение.
Служба калибровки — С 1982 года JM Test Systems предоставляет своим клиентам прослеживаемые по NIST калибровки.Мы стремимся к единой цели: предоставлять наилучшее обслуживание как для наших продуктов, так и для наших клиентов.
ISO / IEC 17025 Аккредитация A2LA Аккредитация ISO / IEC 17025 — это ваша гарантия того, что наша работа соответствует самым высоким стандартам.
Как проверить серводвигатель Fanuc
Вот несколько основных принципов поиска и устранения неисправностей в цепях двигателя FANUC с помощью измерителя или мегомметра. Эта процедура покажет вам, как проверить наличие коротких замыканий в обмотках, кабелях или размыканиях. Перед началом проверки убедитесь, что все источники питания подключены к машине, а затем отсоедините линии трехфазного двигателя от приводной стороны.Визуально убедитесь, что с кабелем нет проблем, а затем начните тестирование.
Проверка на короткое замыкание на массу:
С помощью омметра:
- Отключите все усилители и питание от машины. Проверьте все три провода на T1, T2 и T3 (все три фазы) на провод заземления. Показания для этого должны быть бесконечными, и если они равны нулю или читаются какие-либо цепи, значит, проблема с двигателем или кабелем. Для этого отсоедините кабель и проверьте каждый отдельно.Убедитесь, что выводы на обоих концах ничего не касаются, включая другие выводы. Большинство коротких замыканий для серводвигателей могут быть готовы с помощью обычного измерителя качества, работающего по крайней мере на 10 МОм.
Использование мегомметра:
- Отключите все питание от машины. Проверьте все три провода на T1, T2 и T3 (все три фазы) на провод заземления. Показание должно быть в пределах 600-2000 МОм. Большинство шорт будет ниже 20 МОм. Будьте осторожны, не прикасайтесь к проводам или проводам к чему-либо при снятии показаний, так как это может дать ложные показания.На каждый вольт входящей мощности должно быть сопротивление около 1000 Ом, но это не стандартное правило. Если оно составляет от 230 до 600 мегабайт, возможно повреждение кабеля.
Проверка на обрыв или короткое замыкание в обмотках:
С помощью омметра:
- Отключите все питание от машины. Включите измеритель сопротивления и проверьте T1 — T2, T2 — T3 и T1 — T3. Диапазон должен составлять от 0,3 до 2,0 Ом, большинство из которых составляет около 0,8 Ом. Если он равен нулю, то между двумя фазами короткое замыкание.Если он открыт, показание будет бесконечным или будет намного выше 2000 Ом.
Примечания к кабелям и вилкам:
- Часто в разъем на кабеле двигателя попадает охлаждающая жидкость. Вы можете высушить его при повторном испытании, если он все еще плохой, на вставках появятся следы прожога и возникнет небольшое короткое замыкание, поэтому их необходимо заменить. Если это двигатель постоянного тока, проверьте щетки. Вокруг мотора должно быть 3–4 круглых заглушки. Под ними находится пружина с квадратным блоком (щеткой).Проверьте, сколько осталось, возможно, их нужно заменить.