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东冈变频器上电没反应维修报OH过温维修教程

更新时间:2024-06-27 12:05:25 [举报]
的评论没有提到)负序向量不会在正序向量的相反方向上旋转,所有三个(正,负和零)都以相同的方向旋转,正序和负序的区别是[相位旋转",在国外,通常的约定是将三相命名为A,B,C,如果B相在A相之后C之前达到峰值-相位。
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显然,这假设您可以访问变频器并且它的断路器现在出现故障,的意思是,它已经推出一年了,资产所有者真的需要它到什么程度,:)不是工程师,有一些一次设备的测试经验,也有一些二次设备的测试经验,通常会从资产所有者及其工程代表那里寻求这种建议。
这会给泵带来负载,但惯性将不再是问题。已经考虑过星形/三角形或DOL,但这对系统造成的压力太大,因为有4个这些泵将按顺序启动程序运行,并带有互锁装置,以防止所有4个泵同时启动。Start/Delta或DOL的问题在于,如果2个泵已经在458安培下运行,每个泵=916安培,那么另一个以3000安培的浪涌启动可能会导致问题,并且发电机没有足够的容量来应对。因此,选择软启动,电流限制设置为5秒。泵制造商无法直接回答他如何启动这些电机,并表示他已经成功地在6.3秒内通过软启动启动了500Kw的地面电机.真的不敢相信他从来没有真正启动过自己的现成的260Kw泵。这就是所面临的-没有人承诺自己,当然不想冒这种风险。
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变频器过电流原因
1、负载过大:当电动机负载突然增大时,如机械卡阻、传动机构故障、负载过大等,都可能导致电动机电流突然增大,从而引发变频器过电流故障。
2、参数设置不当:变频器的参数如加速时间、减速时间、转矩提升等设置不当,可能导致在启动或加速过程中电流过大,进而触发过电流保护。
3、电源问题:电源电压过高或过低,可能导致变频器内部电路工作异常,从而产生过电流。此外,电源缺相或三相不平衡也可能引发过电流故障。
4、变频器内部故障:变频器内部的功率模块、控制板、检测电路等发生故障,如功率模块损坏、控制板故障等,都可能导致过电流故障。
5、外部干扰:外部电磁干扰、谐波干扰等可能影响变频器的正常工作,导致误触发过电流保护。
6、电机问题:电机本身的问题,如绕组短路、绝缘不良等,也可能导致过电流故障。
7、线缆连接问题:变频器与电机之间的连接线缆可能存在接触不良、破损等问题,导致电流传输异常,进而引发过电流故障。
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电感(L)和电容(C)电路的某种组合,所有的交流电压和电流波形之间都有一定的角度,该角度的余弦称为[功率因数",通常表示为每单位(或有时是百分比)值,三相电容负载用于提高功率因数,因为电容电路中的电路电流于电源电压。
传导干扰是指电磁干扰通过电源线、地线和信号线到达物体而引起的干扰;辐射干扰是指通过空间辐射传输到敏感设备的干扰。控制系统中信号传输线和其他电气设备的电容耦合和电感耦合是重要的干扰源。2电磁兼容性分析控制系统由多个单元组成,不可能避免电磁干扰。因此,抗干扰按传播形式分为传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指电磁干扰通过电源线、地线和信号线到达物体而引起的干扰;辐射干扰是指通过空间辐射传输到敏感设备的干扰。控制系统中信号传输线和其他电气设备的电容耦合和电感耦合是重要的干扰源。2电磁兼容性分析控制系统由多个单元组成,不可能避免电磁干扰。因此,抗干扰按传播形式分为传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指电磁干扰通过电源线、地线和信号线到达物体而引起的干扰;
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变频器过电流维修方法
1、断电检修:一旦发现变频器过电流故障,应立即切断电源,避免电路进一步损坏。断电后,检查变频器的外部线路和设备,观察是否有明显的故障现象,如线路短路、设备故障等。如果发现明显的故障现象,需要进行相应的维修或更换设备。
2、检查供电系统:仔细检查供电系统的额定电压和额定电流是否与变频器的参数匹配。如果发现不匹配的情况,需要及时修复或更换,确保供电系统的稳定。
3、检查负载电机:过电流故障可能是由于负载电机的问题导致的。因此,需要检查负载电机是否存在故障,如绕组短路、绝缘不良等。如有问题,应及时修理或更换负载电机。
4、检查变频器内部:变频器内部的电子元件或电路也可能出现故障,导致过电流。需要检查电容器、电路板等是否老化或损坏,如有问题应及时更换。
5、调整参数设置:有时,变频器过电流是由于参数设置不当引起的。如加速时间不足或转矩提升过大都可能导致过电流。此时,需要调整这些参数,确保它们与实际应用场景相匹配。
6、检查外部干扰:外部电磁干扰或谐波干扰也可能导致变频器过电流。需要检查变频器的工作环境,尽量减少外部干扰源,或采取措施来降低干扰。
7、更换线缆和连接器:如果变频器与电机之间的连接线缆或连接器存在问题,如接触不良或破损,也可能导致过电流。此时,需要更换这些部件,确保电流传输正常。
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在某些情况下将减速控制到可接受的速率,可以减少或消除机械冲击载荷和设备的磨损,已经实现这一点的一个例子是在陆上输送机中,其中施加到驱动皮带轮的扭矩被控制在给定定义的值,从而限制传送带中的张力,如果还控制输送机的速度。
如果项目比较大或重要场合还需要考虑PLC冗余(即两台交替使用).6。中间继电器PLC控制柜可编程控制器DO输出原则上不直接进入外部控制回路,应由中间继电器(如欧姆龙品牌,线圈电压DC24V)转接,有利于延长PLCDO的使用寿命和安全输出模块。中间继电器的触点数量可根据中间继电器的需要选择二常开/二常闭型或四常开/四常闭型。7.接线端子接线端子数量由输入输出回路数决定。8.信号器和分配器现场两线制变送器信号由分配器转换成4-20mA信号送到PLC的AI输入端。外部4-20mA、0-5V、0-20mA等信号转换成4-20mA信号通过信号器送到可编程控制器的AI输入端。信号器和分配器的使用可以提高整个系统的抗干扰能力和稳定性。
如果重新施加的dV/dT太大,则电流会流过器件的结电容,如果此电流超过某个阈值,则通过晶体管的内部再生动作会导致SCR意外导通,SCR上的缓冲器通常设计用于限制重新施加的dV/dT并防止设备错误开启,为什么在高瓦数功率转换器中获得高开关频率如此困难--即。 更高的频率还会增加长距离的功率损耗,因此在长传输线上使用它不是一个好主意,有人告诉,国外240v的电器是用两根120v火线,一根中性线和一根地线组合在一起的,就像冰箱一样,如果是,它可以由一根240v火线(单相)和零线。
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根据定义,这种功率称为无功功率。可以看出,电感消耗的这个功率(无功)在电压波的任意半个周期内都为零。从物理上讲,功率在一个四分之一周期内被电感吸收,并在电压波的另一个四分之一周期内返回到电源。那么这种功率交换的效果是什么?无法使用电源(发电机),因为这种电力交换与电流有关。如果感性负载值是这样的,它从源头汲取满载电流,不能出于任何有用的目的进一步加载它。有用的目的是将功率传输到电路中连接的任何电阻器。无法使用实际功率的原因是进出电感器的功率波。现在,如果可以通过某种方式取消这种功率流(称为无功功率),那么就可以越来越多地加载电源。如果取消这种无功功率流,那么就可以将源功率用于实际负载。现在电容器是另一个元件。
地方和区域层面的资本工厂的可靠性,无论是私人的还是公用事业网络,都被认为是理所当然的,因此并没有这样做,随着资本工厂老化,其产能接近其额定产能,级联网络崩溃的可能性从可能性增加到接近确定性,使这些系统恢复正常并上线可能需要一天或几天的时间。
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原理与星三角电路类似。1.星三角降压启动星三角降压启动比较常见,分为手动控制和自动控制。启动时,电机采用星形连接。此时,三相电机各绕组电压为220V,启动电流小,但能达到一定的转速。当三相电动机各绕组上的电压为380V时,正常运行。自耦变压器降压启动启动时,电动机与自耦变压器串联,电压降低,继电器开始工作。达到设定后,断开自耦变压器,接通三相电源,实现全压运行。与星三角降压启动的区别在于,一种是通过电机的两根接线转换,另一种是通过低压自耦变压器启动。软启动软启动一词是相对于硬启动而言的。什么是硬启动?通俗的讲,就是直接启动,而软启动也是降压启动的一种。但软启动更智能,可根据需要设置参数。启动时。
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指导将是有限的,对于可能的解决方案,共享您拥有的PLC和变频器的类型,以获取有关兼容性,易于配置,成本等的信息,从作为电力系统分析师的角度来看,看到以下几点:在工业环境(低压和中压系统)中,较高的短路水平优势是:由于瞬态负载(例如:电机跨线路启动);谐波负载的影响较小(谐波电流不会对谐波电压畸变。 温度下的电机,或B级B级,或F级F级,甚至H级H级将持续相同的时间,当电机在低于其额定值的温度下运行时,就会经历[额外"寿命(假设适当的维护和润滑),大多数人每降低10°C使用2倍的寿命,因此。
变频器(直流到交流转换)直流电压被转换回交流电压以馈送到电机。在变频器的这一部分中,使用晶体管、IG或晶闸管将来自直流链路的直流电压转换为交流电压。控制电路每个驱动器都包含控制电路,用于参数化驱动器。它由一个基于微处理器的单元组成,该单元执行各种功能,例如控制电机速度、监控变频器的警报和故障、使用通信协议将变频器与不同设备连接等。我们可以控制启动/停止功能、电机速度控制,并使用此单元接收有关电流、速度等的反馈。我们为什么要使用变频器?限制启动电流:感应电动机在启动时消耗的电流是传统启动器的标称电流的6到8倍。在使用变频器时,感应电机将以较低的频率启动,并且消耗的电流甚至低于满载电流。提供流畅的操作:它提供稳的启动/停止操作。
6.按K1进入电流设置,显示如下图表示校准的是电流,[OUTPUTWATTW"下的数值就是电流的比值,如果显示的电流小于实际测量的电流,调整K2和K3以将比率设置为较低的值(比如0.992),如果显示屏上的电流大于实际测量的电流。
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标签:变频器维修
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