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在变频器上放置制动电阻,如果变频器有使用外部电阻器进行直流母线电压控制的规定,请购买电阻器并安装它,如果变频器没有该控制,则可以将其添加为大多数变频器型号的选件包,否则,补偿这一点的方法是更改变频驱动参数。
西门子变频器报A0912故障代码维修欢迎咨询我们凌肯自动化工程师维修变频器遇见多的故障有过电流、接地故障、过电压、欠电压、面板不显示、过热、上电无显示等故障,我们公司维修变频器不限故障,只要是硬件问题我们工程师都是可以解决的,大家变频器出现问题可以随时联系我们。
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但事实并非如此,如果您有驱动海上平台的立发电机,则不需要50,000Hz,但随着时间的推移平均值约为50Hz,石油平台(或任何工业)工厂中没有任何设备无法在48-52Hz范围内正常运行,只要您的平均频率在50Hz左右即可。
5)记住单个电子是运动速度非常快的亚原子粒子是有益的。因此,它同时表现出粒子和波的特性。不可能知道单个粒子的速度和。当谈论当前时,是在谈论总体。因此,一安培电流意味着6.23x10^24个电子在测量点通过。不知道每个电子的速度或方向,但知道它在测量点通过了物体的边界。信誉良好的制造商将感应电动机(或发电机)的机械系统设计为机械安全,至少比列出的铭牌大速度高出25%。在某些特定情况下,用户可能定义了更高的东西,但这种可能性微乎其微。“机械安全”的意思是变频器的旋转部件不会在较高转速导致的较高离心/向心载荷下“损坏”。这并不意味着变频器能够以更高的速度承受动力;这也不意味着感应电机可以在此类超速后成功运行。
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变频器启动跳OC原因
1、启动过载:在启动瞬间,负载的惯性作用可能导致短时间内电机的启动电流过大,触发了变频器的过流保护。
2、电机故障:电机本身可能存在故障,例如转子堵塞、线圈短路或弓形故障,导致启动时电流异常增大。
3、参数设置:变频器的参数设置可能不正确,启动时给定的电流限制过低。
4、电源电压异常:供电电压异常可能导致启动时电流过大,例如电压波动或电源失调。
5、变频器故障:变频器内部元件损坏、输出端故障或控制电路异常可能导致过流保护跳闸。
6、其他原因:可能是由于控制器接收到误命令、传感器故障或控制板故障。
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磁化/无功功率也降低),这减少了绕组和转子电流,因此减少了绕组和转子条中的损耗,传递的功率减少略多于损失(因为平衡速度变化),所以认为效率会更差,峰值和启动扭矩下降了3倍(通常)为(原始)额定输出的66.7%和46.7%。
相对地短路电流为If-t保持为(2Z1+(Z0+3Zg))的3Vth。假设Zg≈0且Z0=Z1,If-t等于(2Z1+Z0)的3Vth,然后变为(3Z1+Z0)的3Vth。假设Z1=Z0,这个关系变成3Vthover3V1,等于三相短路。但是,如果Z0Z1,这意味着如果-t>;I3p,也就是说,对于中性点接地的发电机附的相地短路,的If-t确实大于I3p。这就是发电机设计者至少在发电机的中性线放置一个小电抗以使If-t不I3p的原因,以免因发电机内部故障而损坏铁心和绕组。如果发电机很大,则改用中性电阻器。第1步:确定导体材料每单位长度的电阻率(您可能需要在某种表格上查找-如果您使用某种类型的电缆而不是总线。
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变频器启动跳OC维修方法
1、启动过载问题:如果是因为过载导致的OC,可以尝试减小启动时的加速时间、减小起动电流和加速度等参数,以减少启动时的电流冲击。
2、电机故障排查:对电机进行检查,确保其查找转子堵塞、线圈短路或弓形故障等故障。
3、检查参数设置:检查变频器的参数设置,确保启动时的电流限制设置正确。
4、电源电压检测:检查电网电压,确保其在变频器的额定工作范围内。
5、检查电缆连接:检查连接电机和变频器的电缆,排除短路或接地故障。
6、记录历史数据:变频器通常具有记录历史数据的功能,检查历史数据以确定OC跳闸的具体情况,有助于找到问题。
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我已经看到变频器的发展很长一段时间(超过20年),也许我对过去的记忆是金色的,但是,变频器似乎更强大,灰尘等污染会带来什么,但也可以有合乎逻辑的解释,由于变频器的尺寸越来越小,元件之间的间隙也越来越小。
相关应用器件的开发还不成熟。例如,1.4关键系统元器件的选择目前,一些厂家在选择变频器设备时,追求低成本,在直流侧使用交流断路器是很普遍的。集中式变频器,会给系统带来很大的安全隐患。直流电压等级不同,直流场景使用交流断路器,工作电压超过设备额定电压,长期使用会导致断路器功能失效,安全隐患大;其次,由于直流电压等级高,工作电流大,断路器容易断开。产生电弧时,直流和交流的特性不同,而断路器灭弧装置的设计也必然有所不同。当交流断路器用于直流场景时,直流电弧不能有效熄灭。如果电弧持续过长(几十毫秒),就会发生。ACCIDENT.从以上系统分析可以看出,组串式变频器的可靠性优于集中式变频器,组串式方案比集中式方案更安全可靠。
额定值为30,000安培或更大的不对称中断容量(AIC)的OCPD就足够了,对于这些类型的计算,如果变频器直接由公用电网供电,则初级侧的可用功率被假定为无限大,如果您怀疑变频器次级和个OCPD之间的馈线电缆是一个重要因素。 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时间来调制施加到电机的脉冲。
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变频器的谐波干扰主要通过电路传导传播。当线路较长,变频器容量较大时,产生的高次谐波干扰也较大,会对变频器本身及周围的各种电器仪表造成影响。当变频器容量大时,也会使当地供电线路系统中的电压失真。这里以下几点来说明因线路过长或变频器容量过大而引起的谐波干扰对用电设备的危害。(1)变频器输出的谐波对电机的影响产生的谐波电流会直接引起电机的附加发热,使电机的定子绕组超过电机本身的额定温升,从而使电机达到额定输出容量变频器输出的电流波形不是一个完整的正弦波,会增加电机的峰值电压,从而直接影响电机的绝缘水。谐波会造成恶性循环,使输出电流分量产生额外的转矩,导致电机输出转矩严重下降。谐波干扰引起的变频器载波频率分量增大。
根据经验,实际情况从来都不是软件程序员的想法或假设,除此之外,发现一些商业软件出于某种原因无法正确计算,永远不会根据商业软件提供的投入自己的一分钱,而无需通过自己的计算来验证它,这样就可以扩展的分析以包括设备公差。
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通常为50Hz或60Hz,共振频率等于1/2pi乘以1/LC,自然频率为50Hz或60Hz,具体取决于您居住的地方,共振可能发生在基波(自然)的任何倍数处,应该通过阅读任意数量的电气工程基础课程来理解谐振。 但是供电公司确实允许一些不平衡的电流流动,您还应该注意到供电公司已经将中性线接地,在电线杆下方的地面上,并且那条普通的中性线/地线(TN-C)线也应该在该变频器的每个房屋馈电处接地,也许在家里不经常这样做。
当人在这个接地网/网格上时,即使在故障期间,他也可以安全地行走/接触所有接地连接的设备,因为他的腿、手和脚之间没有电压差。腿等可能导致电流流过身体。通常在地面以下600毫米的深度处提供进一步的接地网格/网格,并提供深度/长度约为>=2500毫米的接地电极。牢固地连接到这个地球网格/网格,确保故障电流沿接地网/网格流下,而不是流向地面上的设备/人员。阻力/潜力可能存在,但更重要的是潜力差异而不仅仅是潜力。地球网格/网格的大小&计算接地电极数量等,以便接地网/电极可以在段内承受大故障电流,在该段内保护将运行并故障。对于某些设备(如TR中性线等)提供接地电极而不连接接地网/网格(尽管许多人不推荐这样做。
它有很多优点,也有很多缺点,如果负载速度恒定,那么是的,只要负载可以以小于的转矩启动,您就可以以小于的电流启动负载,但是当变频器运行时,变频器中有热损失,通常在3%的数量级加上电机损耗的小幅增加。
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