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原理:电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
导电环整体依靠弹力搭接原理、滚动搭接原理、或密封原理,以及巧妙的运动结构与密封结构设计、精密的零件制作配合、合理的选材等,构成稳定可靠的旋转连通系统。
电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
电瓶直流电动机、吊车电机以及各种电焊机等等。工作原理。集电环整体依靠弹力搭接原理、滚动搭接原理、或密封原理,以及巧妙的运动结构与密封结构设计、精密的零件制作配合、合理的选材等,构成稳定可靠的旋转连通系统。
通过电刷、碳刷、水银和光介质联通定子,定子和转子两端出线,从而起到360度旋转导电或传输光纤信号的目的。百度搜索导电滑环原理动画示意图和“过孔导电滑环3D结构图和工作动画视频演示”能找到更多答案。
磨屑更少,磨屑在应用实践中极容易引起导电环之间的短路,在典型的电厂发电生产中,一个重要的日常维护就是必须定期清理碳粉,否则会造成导电滑环短路起火。
短路一下可控硅(+)到可控硅触发极,灯泡会保持点亮状态,这个可控硅是好的。当灯泡保持打开时:测量晶闸管两端的电压值,即晶闸管的电压降。电压越低越好;断开电源线,然后再连接,灯泡不会亮,除非按照前面的方法再次触发。
用万用表判断时先将万用表的两只表笔接可控硅的两个端面,电阻应呈无穷大(表针基本不动),再将表笔反过来亦如此。若这两步测量时电阻很小,则说明该可控已损坏。
单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是TT1或TG极(对双向可控硅)。
单向可控硅可以判别,最好模拟万用表,可控硅内部有一个PN结,PN的判断跟二极管一样,先把它找出来,这样就找出了控制极——万用表的正极表笔,还有阴极——万用表的负极表笔,剩下那个就是阳极。
用短接线将AG极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,AA2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开AG极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。
测量可控硅好坏的方法如下:万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。
若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。
正、反向电阻值相等或差异极小。说明可控硅的G、K并不像一般三极管的发射结,有明显的正、反向电阻的差异。这种测量方式是有局限性的,当A、K之间已呈故障开路状态时,则无法测出好坏。
可根据判断可控硅控制极(G)与阴极(K或A2)性能的来判断。根据被检测晶闸管的功率大小,将万用表置于合适的电阻档,小功率的选择×10;大功率选择×100。短接两表笔较表,较对万用表指针在“0”的位置。
单向可控硅的检测:万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。
单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是TT1或TG极(对双向可控硅)。
单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是TT1或TG极(对双向可控硅)。
用二极管档测量1脚和3脚;红表笔接3,黑表笔接1(数字表),应该有0.7V左右的电压,反之无穷大。
BT151是双向可控硅,不能用测量三极管的方法来判断它的好与坏。
单向可控硅用万用表测量好坏用电阻x1k档,正、反向测量A、K之间的电阻值,均接近无穷大;用电阻x10Ω档测量G、K之间的电阻,从十几欧姆至百欧姆,功率越大欧姆值越小。正、反向电阻值相等或差异极小。
单向可控硅的检测:万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。
检测双向可控硅同单向可控硅,找出数十欧姆的两个引脚,其为A1或者G极,空引脚为A2极。认真测量量引脚间的正反向电阻,读书较小的一次,黑笔接A1极,红笔接G极。
短路一下可控硅(+)到可控硅触发极,灯泡会保持点亮状态,这个可控硅是好的。当灯泡保持打开时:测量晶闸管两端的电压值,即晶闸管的电压降。
可根据判断可控硅控制极(G)与阴极(K或A2)性能的来判断。根据被检测晶闸管的功率大小,将万用表置于合适的电阻档,小功率的选择×10;大功率选择×100。短接两表笔较表,较对万用表指针在“0”的位置。
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