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电感量约为1MH,初始磁导率为90,上图为变频器DC-DC升压驱动电路,采用KA3525,这个功率变频器安装了两个电路,一个是27k频率,用于普通变频器驱动,另一个是16k,用来试试非晶磁变频器的效果。
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如果您在高磁通水平下运行电机,则绕组磁通磁化电流具有显着的三次谐波成分,它可以在三角形绕组周围流动而不会出现在变频器的线路中,这对磁通波形有好处,但它是变频器内部电流传感器看不到,因此您可能会过磁通并获得高电机绕组电流。 但是,您也可以使用数字继电器来实现,在这种情况下,继电器将连接到变频器的下游,当一个变频器将控制多个电机时使用这种布置,棘手的一点是继电器中的频率跟踪要使用电流,而通常的技术是使用电压,但是存在使用电流测量进行频率跟踪的继电器。
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变频器运行无输出原因
1、电源开关未打开:变频器的电源开关可能没有正确打开,导致电源未接通。
2、输入电压不足:变频器接收到的输入电压可能低于其正常工作所需的额定电压。例如,输入电压不稳定或电源容量不足可能导致输出电压降低或无输出。
3、输出过载或短路:负载可能过大,超过变频器的额定功率,导致变频器无法正常输出。输出线路可能存在短路,导致变频器保护机制启动,停止输出。
4、输出端故障:变频器输出端电缆可能接触不良或损坏,导致输出电压降低或无输出。输出端接触器故障也可能导致类似问题。
5、过热保护:如果变频器内部温度过高,可能会触发过热保护机制,导致电源停止输出。这可能是由于散热不良、风扇故障或环境温度过高等原因引起的。
6、内部故障:变频器内部可能存在故障,如过流、过压、欠压等,导致保护机制启动,停止输出。这些故障可能是由于变频器内部元件损坏、控制电路故障或参数设置错误等原因引起的。
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这通常由绝缘栅双极晶体管(IG)组成。IG从总线电容器获取存储的直流,并协同工作,形成到电机的模拟交流输出波。变频器使用脉宽调制(PWM)来控制施加到电机的电压和频率。IG包括发射极、集电极、栅极和续流二极管。变频器通过改变IG的栅极-发射极结之间施加电压的来调制施加到电机的脉冲。这称为门控,每秒发生数千次。门控信号本身在没有电源的情况下无法检查,通常在通电后进行检查,并且变频器在空载运行-换句话说,没有电机。该检查涉及使用示波器来确保IG正确选通。续流二极管完善了输出电路,并处理从电机返回到变频器的任何再生。然后将再生能量引入直流母线电容器。我们的后检查基本上是另一组二极管检查。
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变频器运行无输出维修方法
1、确认电源开关状态:检查变频器的电源开关是否已打开,确保电源已正确接通。
2、检查输入电压:使用万用表等工具测量输入电压,确保电压值在变频器允许的额定电压范围内。如果电压不足或不稳定,检查电源线路、电源变压器等,确保电源供应稳定。
3、检查负载情况:确认负载是否过大,是否超过变频器的额定功率。检查负载是否有短路现象,使用万用表等工具进行排查。
4、输出端检查:检查变频器输出端电缆的接触情况,确保电缆连接牢固、无损坏。检查输出端接触器是否正常工作,如有异常,进行更换或维修。
5、检查散热情况:检查变频器的散热风扇是否正常工作,确保散热良好。检查变频器的工作环境温度,确保不超过其允许的温度。
6、查看故障代码:如果变频器有故障代码显示,根据故障代码进行相应的故障排查。例如,检查是否有过流、过压、欠压等故障,根据故障代码提示进行修复。
7、检查内部元件:如果怀疑是变频器内部元件损坏导致的无输出,需要打开变频器外壳进行检查。检查电路板、功率元件等是否有烧焦、爆裂等损坏现象,如有需要更换相应的元件。
因此,速度越慢,相同功率下的扭矩就越大,由于可用扭矩大,轴更粗(直径更大),30kW,525v,2极=97Nm,4极=194Nm,6极=290Nm,8极=387Nm,速度与极对数和频率有关,有点滑差,N=(频率x60)/极对数。 当发生这种情况时,效率更高的旋转变频器通常在物理上比原来的更大,现在-随着给定速度/电压组合的功率值增加,从电气角度来看,旋转变频器可能会变得更有效率,这是因为[固定"损失保持相当恒定,因此在整体情况中所占的百分比较小。
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这意味着需要8%的额定绕组电压才能产生额定变频器电流。如果高压绕组额定电压为220kV,则低压绕组短路时需要0.08*220kV=17.6kV才能产生额定满载电流。该测试通常在正常冷却条件下进行(即自然空气和油;无强制风扇或强制油泵冷却)。正序阻抗由三相短路测试确定;零序阻抗由单相短路试验确定。它也是变频器在故障水和电压调节方面如何适应软系统或硬系统的良好指标。弱(高阻抗)系统容易出现电压调节问题,安装高%Z变频器会使情况变得更糟。曾经在长距离配电系统的远端规定低%Z变频器(2-3%),否则启动大型电机会出现问题(电压降)。在具有低阻抗和高PSCC水的非常坚固的系统上,高%Z变频器有利于降低故障水和相关的PSCC。
[公用事业侧"频率:25Hz,50Hz,60Hz,240Hz和400Hz,包括每个+/-5%的范围,以涵盖系统不稳定性,进线上发现的[谐波"频率:肯定是第5,7,11,13,23,25,47,49次,也极有可能在第71-101次范围内看到额外的谐波-特别是在小孤岛系统中。
当您的变频器遇到问题时,您可能会注意到特定的模式,找到模式和导致跳闸的原因后,问题将更容易进行故障排除,如果电机或连接的电线有明显问题,请尝试在电机系统上安装Megger测试,这将向您显示是否有电气绝缘击穿。
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才在交流变频器上使用变频器才有意义,由于与变频器本身和额外的冷却风扇相关的损耗增加,它在用于稳态负载条件时并不能节省资金,四象限变频器的成本并不便宜,无论使用哪种系统(交流或直流),但是,出于与前面一段中给出的相同原因。

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