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拆焊工艺

在电路调试、维修过程中,或由于焊接错误,需要对元器件进行更换。在更换元器件时需要拆焊、拆焊的方法不当,往往会造成元器件的损坏、印制导线的断裂或焊盘的脱落。尤其在更换集成电路芯片时,就更为困难。因此拆焊工作是调试、维修电路过程中的重要内容。

1、拆焊工具

(1)排锡管。排锡管是使印制线路板上元器件的引线与焊盘分离的工具。实际上她是一根空心的不锈钢管,如下图所示,一般可用16号医用空心枕头改制,将头部挫平,尾部装上适当长的手柄,作为拆焊工具。使用时,一边用烙铁融化焊点,一边把针头对准被焊的元器件引线,待焊点融化后,迅速将针头插入印制电路板孔内,同时左右炫动,使元器件的引脚与印制板的焊盘分离。

(2)拆焊用铜编织线。将铜编织线的部分吃上松香焊剂,然后放在将要拆焊的焊点上,再把电烙铁放在铜编制线上加热焊点,待焊点上的焊锡融化后,就被铜编织线吸取。若焊点上焊料一次未吸完,则可进行第二次、第三次直至吸完,则可进行第二次、第三次直至吸完。当编织线吸满焊料后,就不能再用,需将吸满焊料部分剪去。

(3)吸锡器。吸锡器的形式有多种,常用的有球形吸锡器,如下图所示。使用时,将被拆焊点加热使焊料融化,把吸锡器挤瘪,将吸嘴对准熔化的锡料,然后放松吸锡器,焊料就被吸进吸锡器内,拔出吸锡器就可倒出存锡。

(4)镊子。以端头尖细的最为适用,拆焊时可用它夹持元器件引线或用来挑起元器件弯脚和线头。

(5)吸锡电烙铁。吸锡电烙铁是一种专用拆焊烙铁,如下图所示,它能在对焊点加热的同时把锡吸入内腔,从而完成拆焊。

2.拆焊方法

印制线路板上焊接元件的拆焊与焊接一样,动作要快,对焊盘加热时间要短,否则将烫坏元器件或导致印制线路板铜箔起泡剥离。根据被拆对象的不同,常用的拆焊方法有分点拆焊法、集中拆焊法和间断加热拆焊法三种。

(1)分点拆焊法。印制线路板的电阻、电容、普通电感、连接导线等只有两个焊点,可用分点拆焊法、先拆除一端焊接点的引线,在拆除另一端焊接点的引线并将元件(或导线)取出。

(2)集中拆焊法。集成电路、中频变压器、多引线接插件等焊点多而密,转换开关、晶体管及立式装置的元件等的焊点距离很近。对上述元器件可采用集中拆焊法,先用电烙铁和吸锡工具,逐个将焊接点上的焊锡吸去,再用排锡管将元器件引线逐个与焊盘分离,最后将元器件拔下。

(3)间断加热拆焊法。对于有塑料骨架的元器件,如中频变压器、线圈、行输出变压器等,它们的骨架不耐高温,且引线多而密集,宜采用间接加热拆焊法。拆焊时,先用烙铁加热,吸去焊接点焊锡,露出元器件引线轮廓,再用镊子或捅针挑开焊盘与引线间的残留焊料,最后用烙铁头对引线未挑开的个别焊接点加热,待焊锡熔化时,趁热拔下元器件。

3.拆焊操作过程中的注意事项

拆焊是一件细致的工作,不能马虎从事,否则将造成元器件损坏或印制导线断裂及焊盘脱落等不应有的故障产生。为保证拆焊顺利进行,应注意以下两点:

(1)烙铁头加热被拆焊点时,焊料一熔化,就应及时按垂直印制电路板方向拔出元器件的引线,不论元器件安装位置如何,是否容易取出,都不要强拉或扭转元器件,以免损伤印制电路板或其他元器件。

(2)在插装新元器件之前,必须把焊盘插线孔中的焊锡清除,以便插装元器件引脚及焊接。其方法是:用电烙铁对焊盘加热,待锡熔化时,用一直径略小于插线孔的缝衣针或元器件引脚,插穿插线孔即可。

高压隔离开关的用途、结构和操作

在电力网中,配电设备装置是非常重要组成部分。配电设备装置的任务是接受和分配电能。为执行这一任务,全国统一设计出成套的一系列高压开关柜,如受电柜、馈电柜、联络柜、互感器柜、计量柜等。用户可根据一次配电系统方案选用上述标准柜进行组合。

10KV高压开关柜主要有固定式(GG-1A型)和手车式(GFC型)两种。

本章将主要介绍高压控制电器和高压保护电器。

高压隔离开关的用途

室外型的高压隔离开关,包括单极隔离开关及三极隔离开关,常用作供电线路与用户分开的第一断路隔离开关,室内型的高压隔离开关往往与高压断路器串联连接,配套使用,用以保证停电的可靠性。

此外,在高压成套配电设备装置中,隔离开关往往用作电压互感器、避雷器、配电所用变压器及计量柜的高压控制电器。

高压隔离开关的结构

常用的高压隔离开关有GN19-10、GN19-10C两种型号。相对应,类似的老产品有GN6-10、GN8-10两种型号,以GN6-10T型号为例,如下图所示,主要由下述部分。

(1)导电部分:由一条弯曲直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉和母线连接,叫连接板,另一端较短,合闸时它与动力片(动触头)相接触。

两条铜板组成接触条(又称动触头),可绕轴转动一定的角度,合闸时它吸合静触头。

两条铜板之间有夹紧弹簧用以调节动、静触头间的接触压力,同时两条铜板流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的点动力,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片(叫做磁锁),它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生相互吸引力,加强触头的接触压力,提高隔离开关的动、热稳定性。

(2)绝缘部分:动、静触头分别固定在支持瓷瓶或套管瓷瓶上。为了能够使动触头与金属接地的传动部分绝缘,采用瓷质绝缘的传动绝缘。

(3)传动部分:主轴、拐臂、拉杆绝缘子等。

(4)底座部分:由钢架构成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。

总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分、合状态很直观。

高压隔离开关的技术性能

隔离开关没有灭弧装置,不可以带负荷进行操作。

对于10KV的隔离开关,在正常情况下,它允许的操作范围是:

(1)分、合母线的充电电流。

(2)分、合电压互感器和避雷器。

(3)分、合一定容量的变压器或一定长度的架空电缆线路的空载电流看。

高压隔离开关的操作与运行

隔离开关都配有手力操动机构,一般采用CS6-1型。操作时要先拔出定位销,分、合闸动作要果断迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求。

用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中相;分闸时,顺序与此相反。

必须强调,不管是合闸还是分闸的操作,都应在不带负荷或负荷在隔离开关允许的操作范围之内时才进行。为此,操作隔离开关之前,必须先检查与之串联的断路器,应确定处于断开位置。如隔离开关带的负荷是规定容量范围内的变压器,则必须先停掉变压器的全部低压负荷,令其空载后再拉开该隔离开关,送电时,先检查变压器低压侧主开关确在断开位置,才能合隔离开关。

如果发生了带负荷分或合隔离开关的误操作,则应冷静的避免可能发生的另一种反方向的误操作。即当发现带负荷误合闸后,不得再立即拉开;当发现带负荷分闸时,若已拉开,不得再合(弱刚拉开一点,发觉有火花产生时,可立即合上)。

对运行中的隔离开关应进行巡视,在有人值班的配电所中应没班一次,在无人值班的配电所中应每周至少一次。

日常巡视的主要内容是:观察有关的电流表,其运行电流应在正常范围内,根据隔离开关的结构,检查其导电部分接触应良好,无过热变色,绝缘部分应完好,以及无放电痕迹;传动部分无异常(无扭曲变形、销轴脱落等)。

倒闸操作与安全技术要求

什么是倒闸操作

电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫做倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂拆地线、直流操作回路、推入或拉出小车断路器、投入或退出继电保护、给上或取下二次插件将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变运行方式等,这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作是一项重要而复杂的工作。如果发生错误操作,会导致发生设备事故或危机人身安全。

倒闸操作的安全技术要求

  • 倒闸操作应由两人进行,一人操作、一人监护。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护,高压倒闸操作时操作者应戴绝缘手套,室外操作时还应穿绝缘靴、安全帽和防护镜。
  • 倒闸操作前,应根据操作票的顺序在模拟板上进行核对性操作。操作时,应先核对设备名称、编号,并检查断路设备或隔离开关的原拉、合位置与操作票缩写的是否相符。
  • 操作电气设备的人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿防护工作服和绝缘靴,并根据操作任务采取相应的安全措施。
  • 在封闭式配电装置进行操作时,对开关设备每一项操作均检查其位置指示装置是否正确,发现位置指示有错误或怀疑时,应立即停止操作,查明原因排除故障后方可继续操作。
  • 10KV双路电源带联络的用户(调度户)并路倒闸时,应按供电调度下达的命令进行操作,非调度户严禁并路倒闸(误合环操作)。
  • 送电时要按先高压后低压,先电源侧开关后负荷侧开关的原则执行操作,停电时则相反。不准越级进行合分操作,否则一旦发生了故障合闸,开关跳闸难以迅速确定故障点。
  • 用户变配电室禁止操作电能计量开关及手车,电能计量具有特殊的严肃性,用户无权对其相关设备操作,一些变电站的计量柜钥匙都在供电部门的掌握之下。
  • 手车或抽屉柜的操作,停电时,先拉开断路器,再操作手车或抽屉;送电时应先将手车或抽屉推至工作位置后才能操作断路器合闸。
  • 采用高低压自投的用户,倒闸操作前必须先将自投倒为手动,倒闸后立即恢复状态。
  • 刀闸或手车及抽屉操作前,必须先检查断路器处于分闸状态。
  • 高低压电源送电前,应检查三相电源电压指示是否正常。
  • 变压器送点后应听空载运行声音正常3min,在进行下一步操作。
  • 变压器通电后,检查二次三相电压正常后才能为负荷送点。
  • 两台变压器的并列、解列前后,要分别检查负荷电流的分配和大小,防止倒闸后变压器过载。
  • 移开式开关柜中检定合格且运行良好的带电显示器可以用来判断有无电。
  • 手车柜分合接地刀闸操作,只能以断路器带电显示器三相指示灯分合前后变化作为依据(手车柜验电工作无法进行)。
  • 移开式开关柜接地刀闸的分合操作后,应检查运行状态指示器,检查操作质量。

鼠标按键不灵处理

鼠标用久了,左键按键容易不灵敏,或者单击变双击。一般是由于微动开关触点氧化,我们只需要拆开鼠标,然后拆开微动开关,打磨触点就可以了。具体方法如下:

拆开鼠标,可以看到有三个微动开关,一个左键,一个右键和鼠标滚轮的中键。下一步我们可以使用老虎钳,拆开按键不灵敏的微动开关,如下图:

拆开后我们可以看到微动开关的内部结构,有一个动触点和一个静触点,我们要做的是用砂纸或其他东西打磨一下触点。

打磨之后,重新安装上微动开关的外壳,重新装好鼠标,按键就恢复正常了。

电感器的介绍

电感器是一种把电能转换成磁能而存储起来的元件。电感器只有一个绕组,电感器有一定的电感,能阻碍电流的变化,如果有电流通过,断开时电感器会试图阻碍电流变化。电感器也叫扼流器、电抗器。
电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。

电感这个元件在电子电路中是经常见到的,我们炒菜用的电磁炉里面有线圈盘它是特制的电感、电源变压器、电流互感器以及扼流圈都是电感。它在电路中一般起到滤波、扼流、调谐、延时、耦合、补偿等很多作用,来说说电感是如何进行充放电的。

电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯组成。

作用:阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。

电感器的分类

自感器
当线圈中有电流通过时候,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(感生电动势)(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。

用导线绕制而成,具有一定匝数,能产生一定自感量或互感量的电子元件,常称为电感线圈。为增大电感值,提高品质因数,缩小体积,常加入铁磁物质制成的铁芯或磁芯。电感器的基本参数有电感量、品质因数、固有电容量、稳定性、通过的电流和使用频率等。由单一线圈组成的电感器称为自感器,它的自感量又称为自感系数。

互感器
两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。

特性

电感器的特性与电容器的特性相反,具有阻碍交流通直流的特性。直流信号通过电感器时的电阻是导线本身的电阻很小。当交流信号通过自感器的时候,线圈两端会产生自感电动势,自感电动势的方向与电压的方向相反,阻碍交流通过。另外交流信号的频率越高,线圈阻抗越大。电感器经常与电容器一起,构成LC滤波器,LC振荡器等。人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。

单位
电感符号:L

电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨
(μH),换算关系为:1H=10^3mH=10^6μH=10^9nH。

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本底辐射

引用百度百科:

公众一直生活在辐射环境之中,在一般情况下,天然辐射的剂量最大.这些天然辐射源主要包括:宇宙射线、室内外地表层的γ贯穿辐射,以及放射性氡气体和食入天然放射性物质的辐射.前两者基本构成外照射,后两者基本构成内照射.据联合国原子辐射效应科学委员会估计,全世界人均天然辐射的剂量约为2.4 mSv/年,我国人均剂量约为2.3 mSv/年 .

2.4mSv/年换算成小时大约是 0.27μSv/H,这是在地面上,如果在飞机上,少了大气层、磁场之类的阻挡宇宙射线,剂量率要高的多。而地面上主要是地表的。

辐射源 世界平均年有效剂量(mSv)
外照射
宇宙射线 0.4
地表γ 0.5
内照射
吸入(主要是氡) 1.2
食入 0.3
总计 2.4

什么是放射线

放射线:从原子核中放射出来的有穿透性的核辐射,分为α、β、γ射线,我们常接触的医用X光类似γ射线

我们日常生活中能够接触到那些放射线:

医院放射科

地铁之类的安检(X射线)

烟雾报警器(除了光电型的)(由于是α射线,塑料外壳足以阻挡射线)

天然气:天然气有少量氡气,含有放射性,最好适当开窗通风。

大理石:天然大理石是有辐射的,但是目前装修用的大理石的辐射都是在国家规定的安全范围之内,对身体没有影响的,非常轻微,有些辐射较高的大理石,国家只允许用于室外装璜,用于室内装修的大理石都是经过 安全部门检测的了,所以尽可以放心使用,大理石一般来说是颜色越深辐射越大,但也不能因为深就说他肯定有很大的放射污染,国家环保认证可以用于室内的,也就是A类石材,氡浓度小于70贝克/立方米,使用是没有问题的。

还有烟草、无损检测等