Файл: 1 Основные задачи, структура и планирование работ ремонтнотехнологического участка рту.doc
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 265
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
тактов фрезу заменяют на шлифовочное приспособление. Удобна также установка, в которой имеется гибкий шланг и специальные наконечники, в которые вставляют дискодержатели с различными карборундовыми дисками. Дискодержатели приводятся в движение от электродвигателя.
Контакты реле типов НМ, НМШ, а также кодовых реле можно чистить чистоделом, изготавливаемым на основе механизма от электробритвы вибрационного типа. Вместо внутреннего ножа бритвы устанавливают поводок из гетинакса или фибры с удлиненным концом. Размер чистоделов из металлической пластины 20Х8Х0,5 мм. Их укрепляют к поводку.
Для первоначальной чистки и удаления раковин с контактов на чистоделе делают насечку, а для окончательной обработки используют пластинки с наклеенной замшей, фетром или резиной.
Контактное нажатие общих контактов реле типа HP можно регулировать приспособлением, позволяющим одновременно регулировать шесть контактов, что дает возможность сократить время регулировки и повысить производительность труда.
Для обработки наклепов подвижных контактов реле типов ИР и ИРВ без их снятия применяют колодку (рис. 2.5, а), выполненную из металла. Внизу колодки концы основания 2 загнуты и образуют две скобы 3 с продольными вырезами 5. В упорной стойке 1 с двух сторон сделаны небольшие канавки 4 для углубления головки заклепок подвижного контакта.
Для чистки подвижных контактов колодку надевают прорезями скоб на винты 4 верхних полюсных наконечников (рис. 2.5, б).
Люфты якорей реле типов HP, КР, СКР, НШ, КШ измеряют с помощью устройства (рис. 2.6), состоящего из станка, в котором закрепляют реле,- и стрелочного индикатора, имеющегося на стойке. Проверяемое реле
42-43
Рис 2.5. Съемная колодка для обработки контактов реле типов ИP,
Рис. 2.6. Устройство для изменения люфтов реле:
/ — рама; 2 — плита; 3 — неподвижная щечка; 4 — стопорная планка-5 - упоры; 6 - неподвижная щечкаа 7 - фигурная гайка; в-- втулка: 9 - стяжной винт; 10 - направляющий стержень, //-шток 12- стре
лочный индикатор; 13 - стопорные винты: 14 - горизонтальный стержень IS — вертикальная стойка; 16 — опорный диск стержень,
устанавливают и закрепляют между упорами неподвижной 3 и подвижной 6 щечек станка. Стрелочный индикатор 12 располагают таким образом, чтобы его шток 11 занимал горизонтальное положение на уровне якоря реле при измерении продольного люфта или вертикальное положение при измерении поперечного люфта.
При эксплуатации штепсельных реле выявляются случаи постепенного ослабления крепления угольных контактов в металлических держателях, что приводит к увеличению переходного сопротивления между фронтовым и общим контактами. Уменьшение переходного сопротивления до значения, установленного техническими условиями без замены отдельно контактных пружин или полностью контактных групп, достигается обжимкой металлических держателей угольных контактов специальными клещами {рис. 2.7 а). Набор сменных пуансонов к клещам (рис. 2.7 б—г) позволяет выполнять обжимку держателей реле типов НМШ и НШ. Во избежание разрушения угольных контактов зазор между верхним / и нижним пуансонами 3 необходимо регулировать ограничивающим винтом 2.
Во время регулировки аппаратуры контактное нажатие определяют граммометром часового типа. Для
Рис. 2.7. Клещи для обжимки металлических держателей контактов (а); нижний пуансон для реле типа НМШ (б); верхний пуансон для реле типа НШ (в); верхний пуансон для реле типов НМШ и НШ (г)
44-45
более точного определения момента разрыва контактов целесообразно граммометр дополнить световой индикацией.
Рис. 2.8. Схема сигнализатора контактного нажатия
На многих дистанциях при измерении контактного нажатия применяют схему сигнализатора (рис. 2.8). Регулировщик, выполняя технологические операции, наблюдает только за показаниями граммометра. Использование штепсельного разъема 'позволяет значительно ускорить процесс измерений. Сопротивления резисторов R1=3,3 кОм, R2=R3=30 кОм, R4==3 кОм. Емкость конденсаторов С1=С2==0,01 мкФ. Применяют транзисторы Т1 и Т2 типа П42 или аналогичного типа.
При ремонте реле различных типов регулируют и проверяют одновременность замыкания фронтовых и тыловых контактов. Эта операция достаточно сложная, так как контакты штепсельных реле расположены по высоте на разном уровне, поэтому фиксировать одновременное замыкание или размыкание контактов очень трудно, регулировщик быстро утомляется. При помощи приставки (рис. 2.9) можно быстро регулировать и проверять одновременность замыкания контактов реле типов НШ, НМШ, HP. В приставках замыкание контактов фиксируется зажиганием контрольных лампочек. На каждый тройник реле устанавливаются две лампочки: одна контролирует замыкание общего и фронтового контактов, вторая — общего и тылового. Восемь пар лампочек выбраны по максимально возможному числу тройников малогабаритных и нормальных штепсельных реле.
Рис. 2.9. Схема приставки для регулировки одновременности замыкания контактов реле
46-47
Рис. 2.10. Схема проверки одновременности замыкания контактов реле типа ИР5
Для проверки одновременности замыкания и размыкания контактов реле типов hpi, НР2 сделана переходная колодка ШР-18, к которой подключают шланг штепсельной платы, а для реле типа ИР5 удобнее всего пользоваться приставкой, собранной по схеме на рис. 2.10. Проверку выполняют щупом толщиной 0,4 мм, закладываемым между упором якоря и полюсом. В этом случае все тыловые или фронтовые контакты должны быть замкнуты, а лампочки должны гореть. При закладывании щупа толщиной 0,45 мм должны 'размыкаться все контакты, а лампочки гаснуть. Одновременность регулируют подгибом контактных Пружин вместе с упорной пластиной.
Высота антимагнитных наклепов якорей реле или
высота контактов может быть определена при помощи устройства (рис. 2.11). Оно представляет собой индикатор
3 часового типа (люфтомер) с муфтой /, закрепленной винтом 4 на неподвижном стержне 2 индикатора. Концы неподвижного стержня индикатора и муфты находятся на одном уровне. Контактная пружина (якорь), подставленная под вырез муфты, контактом или антимагнитным наклепом поднимает подвижной
Рис. 2.11. Устройство измерения высоты контактов и антимагнитных наклепов
стержень 5, что фиксируется стрелкой индикатора. Устройство позволяет определить высоту антимаг-нитных наклепок якорей или контактов с точностью до 0,01 мм.
Наличие короткозамкну-тых витков в катушках реле можно определить прибором. Его схема (рис. 2.13) представляет собой мост переменного тока, плечами
Рис. 2.12. Схема прибора определения короткозамкнутых витков катушек реле
которого являются сопротивления R1 и R2 и катушки индуктивности LIH.L2. В диагональ моста включают вторичную обмотку трансформатора Т и миллиамперметр.
При измерении резистором R3 устанавливают наименьшее показание миллиамперметра, а затем на удлиненный сердечник катушки ставят испытуемую катушку. Если в катушке нет короткозамкнутых витков, то равновесие моста не нарушается, трансформатор работает в режиме холостого хода и сопротивление плеча с катушками индуктивности эквивалентно сопротивлению обмотки трансформатора. При наличии в испытуемой катушке Lx короткозамкнутых витков трансформатор оказывается под нагрузкой, индуктивное сопротивление плеча изменится, и стрелка миллиамперметра, отклонившись, укажет на нарушение равновесия моста.
В процессе эксплуатации происходит старение постоянных магнитов реле, поэтому необходимо их под-магничивание на типовой установке. На многих дистанциях сигнализации и связи применяют установку (рис. 2.13), предназначенную для подмагничивания и размагничивания постоянных магнитов реле типов ИР,
48-49
Рис. 2.13. Схема намагничивающей установки
ИМВШ, КР, КШ, КМШ, измерительных приборов и др.
Обмотку дросселя Др наматывают проводом марки ПЭ диаметром 0,7 мм до полного заполнения. Дроссель питается от трансформатора
Т типа ПОБС-5 в импульсном режиме через контакты реле МГ. Для подмагни-чивания питание на дроссель Др подается от вторичной обмотки трансформатора Т через выпрямитель VD, собранный по мостовой схеме на диодах типа Д305, и двухполюсный переключатель П. Для размагничивания на дроссель Др подается переменное напряжение 110В.
Магнитный поток постоянных магнитов измеряют милливеберметром типа Ml 19 и измерительной катушкой, каркас которой изготавливают из диамагнитного материала толщиной 5—8 мм. Окно катушки должно соответствовать конфигурации магнита. Для более точных измерений зазор между окном катушки и измеряемым магнитом должен быть не более 2 мм по всему контуру.
Измерительные катушки выполняют проводом марки ПЭЛШО или ПЭЛШКД диаметром 0,25—0,31 мм, число витков 20 (в зависимости от величины магнитного потока постоянного магнита).
При измерениях необходимо учитывать, что их погрешность возрастает, с увеличением сопротивления измерительной катушки. Поэтому ее сопротивление должно быть не более 20 Ом (желательно от 0 до 8 Ом).
Магнитный поток
Ф = Са/n,
где С — постоянная милливеберметра (указана в паспорте);
а — число делений, на которое отклоняется стрелка милливеберметра во время измерений;
n — число витков измерительной катушки.
При измерении магнитного потока измерительную катушку надевают на магнит, при этом определяется нейтральная линия магнита (когда при введении магнита в катушку стрелка прибора не отклоняется), и катушка быстро снимается с магнита, с последующим отсчетом числа делений к, на которое отклоняется стрелка прибора.
В табл. 2.2 приведены справочные данные о магнитах различных реле.
Регулировочный инструмент. Регулировщики используют специальный регулировочный инструмент, который облегчает и ускоряет процесс ремонта различных реле, обеспечивает их качественную регулировку.
Помимо наборов инструментов специальных для ремонтно-технологических участков, на многих дистанциях сигнализации и связи рационализаторы сами изготавливают различный инструмент. Большую работу по изготовлению инструмента для ремонта и регулировки различных типов реле провели в РТУ Юго-За-падной дороги. Основное достоинство этого инструмента — высокая точность изготовления, возможность регулировки контактов в труднодоступных местах блоков и ячеек. Это в свою очередь исключает опасные деформации пружин, появление на них насечек, изгибов или трещин.