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开关插座发热发烫原因及处理方法
开关插座发热发烫原因及处理方法
& & & 1.插座质量低劣
首先我们应该检查插排是不是杂牌劣质的产品,次品插座中的铜片夹持力不够,导致插座与插头接触不良,电器使用时间一久,插座、插头就会发热。所以一定不要买价格便宜的杂牌电器产品,应该购买有质量保证的大品牌插座。   2.插座容量过小
其次是因为很多朋友买了一个一般电器功率使用的插座,却让它来超负荷工作,使用大功率的电器产品,造成了“小马拉大车”,这样会导致插座发热,缩短使用寿命、损坏电器甚至引起火灾。大功率用电器,例如空调、电磁炉、微波炉等,一般要求选择额定电流为16A的插座,而彩电、电冰箱、洗衣机等选择额定电流为10A的插座。解决办法:功率大的用电器不允许在一个插座上同时使用。正规插座产品都标有额定电压和电流,购买时应仔细确认。   3.插头脏污
插头氧化或有油污,造成插头与插座接触电阻增大,加上负载功率大,导致插头发热,若不及时处理,会形成恶性循环,时间久了易引发火灾。解决办法:经常擦拭电器插头,防止在插头两极积尘和产生铜绿;对氧化严重的插头应用砂纸打磨,或更换新插头。   4.插座、插头的接线松动
插座、插头的接线不牢固,接触电阻增大,也容易导致发热。解决办法:将接线装接牢固。   5.插座超期工作
插座有使用寿命,目前我国农村家庭和城镇住老房子的住户,有相当一部分插座使用年限过长,超出它的正常使用寿命。插座超过使用年限后,内部接插的铜件老化,夹持力降低,导致与插头接触不良,容易发热。解决办法:消费者应有“插座使用寿命”的概念,让旧插座按时“退休”。   6.在插座上同时接入多种大功率电器
农村家庭和城镇老房子住户,因插座布局不合理,数量也严重不足,导致许多家庭将多种电器接在同一个多用插座上。由于多用插座和电源连接线都有额定的容量,多种家用电器,特别是大功率电器在同一个多用插座上同时开启使用,势必会造成电流太大,引发多用插座和插头过热。解决办法:使用位置固定的家用电器和功率大的电器(如电视机、电冰箱、微波炉、电磁炉、电脑、音响等),应单独接入固定插座,接大功率电器固定插座的电源线还应直接从家庭配电箱中引出;对于一些经常移动的电器,可采用多用插座,但需谨慎使用,不要同时开启多种电器,确保使用安全。
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万用表测量压力传感器的方法
万用表测量压力传感器的方法
万用表测量压力传感器的方法 1.桥路的检测。主要是检测传感器的电路是否正确,有没有错误,一般就是惠斯通全桥电路的检测,我们利用万用表的欧姆档进行测量,量输入端之间的阻抗值大小、以及输出端之间的阻抗大小,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。如果测量出来的阻抗是无穷大,那么证明桥路就是断开的,说明传感器哪里有问题或是引脚的定义没有判断正确。 2.零点的检测。用万用表的电压档进行测量,我们一般检测在没有施加压力的情况下,传感器的零点输出值。这个输出一般情况下为mV级的电压,如果测量出来超出了传感器的技术指标,那么就说明传感器的零点偏差超范围了。 3.加压检测。方法是:我们给传感器供电,用嘴或者气体吹压力传感器的导气孔,然后用万用表的电压档检测传感器输出端的电压值的变化。如果压力传感器的相对灵敏度很大,那么这个变化量会很明显。如果丝毫没有变化,那么就需要改用气压源施加一些压力测量。 运用上面的三种方法,基本上可以检测一个压力传感器的大致状况了。当然,用万用表检测压力传感器只能进行一些简单的检测,检测的结果也只能提供参考。如果想要检测得更加准确,就需要用到标准的压力源进行,输送给传感器压力,按照输给压力的大小和输出的信号值的变化量,对传感器进行校准。并在条件许可的情况下,进行相关参数的温度检测。 总之,用户对压力传感器进行检测是一件很有必要的事情。尽管万用表可在大多数情况下对传感器进行一般性的简单检测,但若要求压力传感器适应非常严格的环境,那就有必要对其进行系统的检测了。
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机器手臂马达控制需求大增 MCU业者迎利多 - 工控新闻
机器手臂马达控制需求大增 MCU业者迎利多 - 工控新闻
  机器手臂已开始在智慧工厂的产线上发挥重要功能,其可取代人工进行焊接、涂装及装配等流程,达到更经济、快速和准确完成标准的常规作业;而随着机器手臂日益受到重视,在机器手臂马达控制中担当重任的微控制器(MCU),亦可望跟着受惠。
  意法半导体大中华暨南亚区产品行销经理杨正廉表示,工业型机器人应用前景看好,因此在机器人马达控制中担当重任的MCU将可明显受惠。
  意法半导体(ST)大中华暨南亚区产品行销经理杨正廉表示,由于工厂产线上单一具机器人或是机器手臂,通常涉及多种运作机制,彼此虽各司其职但也要互相协调,因此内建于机器人中的控制器或处理器身负重任,可望搭上此波工业自动化风潮的顺风车快速成长。
  杨正廉进一步指出,在多种控制器或处理器中,又以MCU的市场前景最为可期。他解释,虽然MCU的处理效能比不上微处理器(MPU)、数位讯号处理器(DSP)或是现场可编程闸阵列(FPGA)等元件,不过由于目前智慧工厂产线上的机器人多以机器手臂为主,高精度、大型且完全拟真人的机器人还不普遍,而机器手臂注重的是马达控制效能,因此已在马达控制领域占有一席之地的MCU将最直接受惠。
  据了解,机器人系统的自由度(Degrees of Freedom, DOF)高低取决于移动关节数目,关节数愈多,自由度越高,位移精准度也愈出色,然所须使用的马达数量就相对较多;换言之,愈精密的工业型机器人,其内建的马达数量愈多,也意味着控制器或处理器的数量将相应增加。   因此杨正廉表示,工业型机器人市场需求愈旺,对MCU业者来说商机也愈大;以单支机器手臂为例,其内建的控制器平均约有八成为MCU,剩下的才是MPU等高效能处理器。
  为满足机器人马达控制应用,MCU业者除须提供易开发的嵌入式平台、设计工具及通用软体外,更要建立好MCU周边完善的通讯环境,亦即MCU须能处理各种工业通讯协议,包括控制区域网路汇流(CAN BUS)、通用序列汇流排(USB)、序列周边介面汇流排(SPI)、乙太网路、无线区域网路(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)等基本通讯。
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电能表潜动的原因及解决方法
电能表潜动的原因及解决方法
运行中电能表潜动是经常见到的现象,也较为复杂,其原因是多方面的。经过现场细致的调查分析和测试,发现电能表的潜动原因大致有5种:
(1)有轻微负荷,如配电盘上的指示灯、带灯开关、线路负荷定量器、电压互感器、变压器、电焊机的空载运行、功率因数过低等。
(2)潜动试验不合格。一般电能表轻载正、负误差偏大。
(3)没按正相序电源进行电能表接线。
(4)三相电压严重不平衡。
(5)电流互感器匝间短路或存在漏电,线路绝缘破损及电能表电流线圈烧毁等。
按照上述故障原因,应采取如下措施:
(1)有轻微负荷造成潜动的,查明确切潜动原因并向用户耐心解释,说明情况。
(2)按照电能表检定规程,轻载误差一般不要超差。
(3)安装电能表前一定要在现场测量相序,按正相序电源接线。
(4)协助用户调整用电负荷,能达到三相电流、电压相对平衡。
(5)因故障导致电能表潜动的,及时查找故障原因,检查电能表、互感器、改装接线、用电器烧毁等。
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