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中国古代易经之精华四柱八字之研究和实践

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BMS模头螺栓调试方法  

2012-11-29 11:30:05|  分类: 易经企业实战录 |  标签: |举报 |字号 订阅

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返修的模头多处发现螺栓的相应电气引线出现问题,主要如下:

1,从驱动侧数起第三个活动接头内部连接线已拔出一时无法一一对位。活动连接头内少了六根插针。

2,第58号和75号螺栓温度无显示,

3,第在101号开始的一个活动连接头其中有三根线脱落需重新焊接对位

4,模头螺栓操作侧和中间冷却速度过快,驱动侧冷却效果很差,需很多时间才只不过冷却十度。

解决办法:

1,准备好相关图纸和焊接,测试工具,准备好配套的连接导线,高温绝缘线,电气常用工具。备用220V交流电源

2,按故障现象查找相关的图纸,查出第三个活动接头内有六颗螺栓,分别是29,30,31,32,33,34,其中29-32温度传感器对应=292Q1 53/54 A101,33和34对应于=292Q1 54/55 A111两个不同的温度控制器上。其中29 30 31 32加热器分别对应于=292Q1 33/34的X334活动连接头里面的A B C D E F G H 连接插头。加热输出模块为=292Q1 33/34 A330。其中33,34号加热器分别对应于=292Q1 34/35的X334活动接头内的J K L M,加热输出模块为=292Q1 34/35 A340,电阻值在常温下均为188欧姆左右。

因为无法对位,故决定对所有连线进行重新连接,暂不考虑对位的问题,首先用焊接的办法把所有损坏的传感器接线和加热器连线加长二十公分。焊接后套好热缩管再在外面套上高温套管待用。

把29-34号螺栓的工12根输出线从电箱加热模块输出区脱开,并把它们用一根裸线短接起来,然后到模头前测量那些线之间电阻为零,理论上应该有12根导线之间的电阻均应为0,因为它们都已在开关电箱内短路了,

用同样的办法检查六路温度传器接线共12根导线是否都互相连在一起了,。

上述测试的目的是为了检查中间输出线是否有断开或误接,另外也是为了安全,因为这样就可以把低压的温度传感器和220V高压电分离开来,以防高低压之间串接在一起造成温控器的损坏。

从模头引出的温度传感器引线,白线代表负极,对应电箱内温度传感器输入引线的白线,该极接地,红线代表正极,对应电箱内温度传感器输入引线的黑线。

把电箱内温度传感器输入端相关的两个活动接头拔出,把模头温度传感器的正极和负极分别与电箱内的黑线输入线相连,在这里我们不要求对位,只要连上就行。其中从模头出来的红线共六根分别连接于温控器输出端的黑线上,白线的接法与红线一样,不求对位。

同理,把所有从模头输出的加热器引出线与电箱内的加热模块输出端一一连接,也不要求对位。只要连上就行,测量各加热器是否有接地现象,否则应及时排除,避免烧保险丝和可控硅。

2,通电测试

打开模头螺栓控制画面,把所有螺栓的温度设定为200度,然后再打开测厚仪页面,对单个模头螺栓手动单独升温,先启动29号螺栓,发现34号温度不断上升,29号没有反应,说明两个加热器或传感器接反了,停止启动29号螺栓加热,把电箱内的34号加热器输出线与29号对调,然后再启动看看29号加热是否能正常控制,若能,则停止该启动,把30号螺栓手动启动,看是不是能正常控制,若在其它某颗螺栓上升温了而本身又无反应,则方法与上述相同,把电箱内的加热器输出端再对调一下,接着用同样的方法测试31,32,33,34号直至所有的加热器和温度传感器都一一对应为止。

3,上述一一对应后温度便能正确控制,但并不能说明与实际位置已一一对应了,因为电脑上显示的29号加热器和温度传感器完全可能是其它位置,如33号上的,这就要求我们对电脑显示的位置和实际存在的位置再作一次精确的对位,如果在生产的状态下,若上述螺栓没有一一对应的话,我们就可以从厚度的变化上明显看出来,例如,当我们手动调整29号螺栓温度时,若升温该处的实际厚度应该降低,若该处厚度无反应,而33号对应的膜厚度下降明显,则说明33号才是电脑显示的29号的实际位置,然后把29号和33的温度传感器和加热器都一一对调就行,同理,我们可以测试剩下的那些螺栓是否一一对位,显然,这样的做法对生产不利,一般我们不作考虑,那么怎样才能在非生产时正确对位呢,有一种简单易行的方法可以做到这一点

1,先把所有的螺栓温度降到最低,然合打开测厚仪螺栓控制页面,启动28号螺栓,仔细观察与它相邻的那两颗螺栓的温度也慢地随它上升了,在这里我们要想知道的是29号螺栓,若过了一会儿发现33号螺栓上升了,而其它几乎没变,这说明电脑上所显示的33号螺栓实际位置应该是29号的,停止启动28号螺栓加热,把33号的加热器和温度传感器与29号一一对调,(注意:加热器输出线和温度传感器都要对调才行,而不能只调了温度传器或加热器)这样,29号就找到了正确的位置了,同理用这种办法我们可以依次单独启动29号,30号,31号,32号,33号,把所有的螺栓都一下加以对应,这里我们巧妙地利用了28号这颗螺栓,当然你也可以用35号螺栓作为实际位置的参考点,道理是一样的,另一点是我们利用了金属的热传导性能,即与它相邻的地方升温最快的原理,就可以迅速测定未知螺栓的实际位置了。

接下来我们来处理58号和75号螺栓无温度显示和不加热的问题,1

1,把有问题的58号和正常的57号温度传感器输出线对调后57号无温度显示,而58号恢复正常,这说明温控器没有问题。

2,与其它正常的温度传感器对比测量阻值后发现偏差较大,检查所有连接线却并未有问题发现,细看热电偶部件,从它的原理可知不存在相反测量电阻有差异的现象,但是在图纸上却明确标出,其中热电偶的双金属片连接处均接地,试把万用表表笔对调测量有问题温度传感器的反向电阻时发现电阻值与正常值几乎相同,再测量正常的温度传感器阻值发现与刚才有问题的那个阻值一样,很显然,造成问题的根源是由于58号正负极接错了线所致。把黑白两线交换后温度和加热性能均恢复正常,用同样的办法对75号温度传感器引黑白线对调后也恢复了正常。

最后我们来解决101,102,103号螺栓三根线脱落对位的正确方法

首先查看相关图纸,搞懂插头内的所有加热器和温度传导器是怎样进行一一对位连接的,确定还有几根未正确连接,确定这些未连接的导线的实际连接位置,当然利用图纸,我们可以直接找到未接入的导线的连接号,如C,D为一对,其中C已有导线连上了,我们就只要用万用表一端连接C,另一端在外面三根未连接的导线中测量有没有电阻就知道那一根必然是D了,另两根线检办法相同,就是要先找到一个参考点,这样就可以正确查找另一个点了。若脱开导线较多,如C、D E E F上均没有导线连入,那么我们只能把四根未接入的导线用测电阻的方法先区分出那两根线属于一对,然后把它接在C D 或E F就行了,其它两根则接在剩下的两个位置上,然后再启动螺栓加热就可以看出电脑显示位置与实际位置是否一致,若不一致,则把C D和E F对调就行了,温度传感器的解决办法也一样。

当所有螺栓和加热器都一一对应后,最后我们就可以来检测一下这些受控螺栓的调节灵敏度了,这直接关系到模头螺栓冷却风机及其风道和风量的分配关系了,启动所有螺栓至200度时,理想状态下所有螺栓温度从自然温度至预设温度的过程中升温的速度是一致的,在电脑上可以看到一条近似的横线,若发现操作侧曲线比驱动侧高,则说明操作侧冷却量过小或驱动侧过大,所以,为了获得这条理想的升降温曲线,我们必须对送入操作侧和驱动侧的风量开关进行合理的调整,方法如下,

1,如果曲线在操作侧温度从高设定至低下降时冷却量过小,则曲线显示操作侧高于驱动侧,则应把驱动侧的风量开关调大,同时把操作侧的风量开关关闭,因为风是对吹的,所以要增加操作侧的风量应增加从驱侧吹过来的风量才行,若调整过头则只要逐渐加大操作侧的风量开关就行了。直到所有温度都基本呈一条直线上升或下降为止。

 

 

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