YASKAWA变频器过热维修启动跳OC维修教程
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对于模拟信号-可能超过6位精度的任何东西<=10V-应使用差分信号或大量统计平均,相当多的模拟输入使用或提供在几个电源线周期内平均测量的选项,这有助于消除从电源线和线路连接设备传送的许多EMI干扰。
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变频器过电流原因
1、负载变化或堵转:突然的负载变化或电机堵转会导致电流急剧增加,超过变频器的设定阈值。这通常发生在电机启动、停止或负载突然增加时。
2、电机连接错误:电机连接不正确,如电机电压与连接方式不匹配,也会导致过电流。
3、负载过重:电机所带负载超过其额定承载能力,使得电机在运转过程中需要更大的电流来维持转速。
4、输出短路:变频器输出端发生短路,如电机电缆损坏、电机内部短路等,都会直接导致过电流。
5、接地故障:在接地电网中,如果输出端发生接地故障,也会引发过电流。
6、电流传感器故障:变频器内部的电流传感器如果损坏或工作不正常,可能导致误报过电流。
对于同步电机,整个凸极就像一把的刀片。两种类型都可能有实际的风扇叶片作为转子的一部分。计算电压降时,请确保您参考的是正确的参数。不要混淆电压降和电压差。考虑电源处的母线电压为Vs,负载处的电压为Vl。线路阻抗两端的电压降为deltaV,等于电流与线路阻抗乘积的矢量。然后源电压等于负载电压加上矢量相加的线路上的压降。源和负载之间的电压差等于模数之差|Vs|-|Vl|。这不一定等于线路两端的电压降。实用的似公式是:dV=k。[s(fi)+X.sen(fi)]。I.L其中R和X(欧姆/公里)为电缆长度,L为长度(公里);在(A)中。K=sqrt(3)对于3相或K=2对于单相2导体。通常这种方法就足够了。
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变频器过电流维修方法
1、如果负载过大,考虑减小负载或增加变频器的额定功率。负载不均衡也可能导致过电流,需调整负载分布。
2、不稳定的电源电压可能导致过电流,需安装稳压器或使用稳定的电源。确保电源线路连接良好,无松动或接触不良现象。
3、确保控制电路连接正确,无断路或短路现象。确认各控制器部件工作正常,如有故障需及时更换。
4、如果加速时间过短,可能导致过电流,需适当延长加速时间。在V/f控制时,过高的电压提升值也可能导致过电流,需适当降低。
5、确保散热系统工作正常,风扇运转良好,散热片清洁无堵塞。有时过电流故障可通过重启变频器解决,断电一段时间后重新启动。
6、定期检查变频器的负载、电源电压、控制电路等,确保设备处于良好状态。保持变频器及其周围环境的清洁,避免灰尘和杂物对设备造成影响。
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电压尖峰将超过IG的峰值反向电压,并导致其劣化,这终会导致晶体管有缺陷,从变频器接线开始的原因是为了划分和征服系统,很多时候,电机在接线盒处断开,只是发现电机很好,问题实际上是从电机接线开始的,从电线和电机开始。 而不是120,同样,一些较大的2极在80年代初期出现了问题,这导致了解耦端转支撑系统,此外,较小的硬线圈变频器中也会出现共振问题,但主要发生在相位引线或平行环组件上,无论如何,无论变频器如何,如果您在端转中看到相对运动。
当一切都连接在一起时,人将电路想象成一个整体,因为有一些设备正在为您做出选择,现在您弄清楚如何消除它的邪恶行为,以便可以实现真正的单点接地,如果额外需要投入。将24VDC电源的负极作为公共点接地是很好的。很多年前,被叫到一家工厂,刚刚安装了一个替代的铝熔化炉(由于添加到金属池中的废料中的冰,原来的熔化炉已经炸毁)。熔炉已关闭。当检查时,多回路可编程控制器失去了部分记忆。打电话给控制器的制造商,他的一位工程师来到了工厂。他怀疑接地是问题所在,并将示波器连接到控制面板所连接的接地棒上。接地点有很多噪音,当他将示波器切换到Ascii而不是正常电压时,他指出转储程序ascii序列很明显。对控制器进行编程。
常见的负载形式有五种:阻性负载;感性负载;容性负载:整流负载;再生负载;混合负载。应根据负载容量和类型选择变频器功率容量。容性、整流和混合负载。技术参数是在标准额定阻性负载条件下测试的,变频器可以在这些条件下长期运行。但考虑到电网电压波动、浪涌电流和短时过载等因素,变频器的功率容量选择应留有适当余量。以下是制造商的一些建议:电阻性负载:功率容量=1.1×;负载功率capacity.RC负载:PowerCapacity=1.1×负载视在功率容量。电机负载:电机启动电流约为。5–7倍额定电流硬启动(直接启动)时,启动一般在2秒以内。变频器过载能力一般在几毫秒内达到200%后才触发过载保护。因此,考虑到启动容量。
接地导体中不允许使用丝的原因,LCI变频器是一种与VSIAFE变频器不同的旧拓扑,LCI变频器历史悠久,其优点和局限性广为人知,它简单可靠,但需要特别注意与谐波电流和无功功率相关的交流电源系统问题。 因此这种维护[更容易"证明并贯彻到底,根据的经验,如果工厂的维护出现任何故障,它就会开始在那些应急设备上显示出来,因此,从严格的黑启动能力的角度来看,倾向于认为PMG+无刷励磁系统布置比具有用于场闪光的外部直流电源的静态励磁系统更可靠。
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