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基本原则是确保在每个开关周期中施加在一个极性上的伏秒恰好等于施加在相反方向上的伏秒,操纵电压实现平衡的交流耦合电容器,或操纵时间实现平衡的电流模式控制就是两个例子,峰值电流模式控制(PCM)是防止变频器饱和的简单方法。
CKD变频器一直报警维修GF报警维修方法分享ABB、伦茨、施耐德、力士乐、安川、三菱Mitsubishi、西门子、富士、丹佛斯、欧姆龙、AB、基恩士、日立、威纶通等各个品牌变频器维修欢迎联系我们凌科自动化,我们公司维修不限品牌型号,只要是硬件问题我们都是可以进行检测和维修的。
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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。
该缓解计划的有效性受到损害。多脉冲解决方案的优点是它可以应用于低压和中压。另一种无源解决方案是滤波器。该滤波器是一种减轻变频器整体谐波特征的电路。它在带有二极管前端的交流变频器上有效,但在直流SCR馈电设备上表现不错。实际上,将这些类型的滤波器封装在NEMA类型1和3R中高6000安培/690伏特的单元中。它目前仅在低电压配置中可用。该解决方案的致命弱点是电容器。它会受到热量和电压瞬变的影响。尽可能让它保持凉爽并在该电路上应用某种类型的浪涌保护装置非常重要。在电容电路上使用浪涌保护装置(SPD)。SPD不需要任何OCP,当处于“使用寿命结束”时,它会变成螺栓短路。由于它不需要OCP设备,选择安装一个(通常是带触点的断路器)来监控电路并从电路中移除SPD。
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变频器上电就跳闸原因
1、电源问题:电源电压过高或过低,都可能导致变频器电流异常,从而触发跳闸保护。电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示,或者瞬时过电压出现“过电压”显示,都可能引起变频器跳闸停机。
2、外部系统故障:供电系统故障,如电源接触器接触不良,引起工作电源缺相,导致过流跳闸。电网电压不稳定,也是导致变频器电流跳闸的外部因素之一。
3、变频器软件参数设置错误:包括电流限制参数设置错误、过载保护参数设置过低、电压控制参数设置错误等,都可能导致变频器上电就跳闸。
4、过载保护装置故障:变频器配备了过载保护装置,当电流超过设定值时,保护装置会触发跳闸动作。但是,过载保护装置本身也可能出现故障,导致误判而跳闸。
5、温度控制系统故障:变频器内部装有温度控制系统,用于监测变频器内部元件的温度。当温度超过设定值时,会触发跳闸保护。但是,温度控制系统本身也可能出现故障,导致误判而跳闸。
6、电缆故障:变频器的输入和输出电缆可能出现接触不良、短路、断路等故障,造成电流异常,从而引起跳闸。
7、驱动电机问题:输出电机的故障,如电机过载、堵塞或短路等问题,导致电流超载,也可能引起变频器上电就跳闸。
8、散热系统不良:变频器需要通过散热系统散发热量,如果散热系统不良,导致变频器内部温度过高,会触发跳闸保护。
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电机由于打滑而损失40rpm或2.2%),如果您测量rpm并且它小于标签上指示的速度-比如说1740左右,那么您正在使电机过载,因为转差取决于扭矩需求,如果你的电机是感应电机,上面写的所有内容都适用,。
相同尺寸的导体和相同的匝数。要求(a)如果电机装有离心开关,用于在电机启动后将启动电容器从电路中取出,高MFD电容器用于启动,低值电容器用于运行,并且(b)如果电容器不只是用于启动,则使用中等值电容器,以便将流入启动或绕组的电流限制在安全值内.通过上述方法,确保根据以下公式使用正确的额定电容器。即Qactual(实际值)/QRated(额定值)=(VActual/VRated)^2这意味着电容器的实际值与额定值的比值等于其电压的方。有一个2x275kW的风力发电机连接到一个系统,该系统有两个发电机,一个大功率为500kW,另一个大功率为180kW,两者的速度均为750rpm。所有这些都是为了提供约470kW的正常小时负载和约650kW的峰值负载。
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变频器上电就跳闸维修方法
1、观察指示灯和故障代码:,观察变频器的指示灯和显示的故障代码,以了解故障的具体情况和可能的原因。
2、检查电源:确保电源电压在变频器规定的范围内,没有过高或过低。检查电源线路是否完好,没有短路或开路。
3、检查外部系统:检查供电系统是否稳定,没有故障。检查电网电压是否稳定,没有大的波动。
4、检查电缆和电机:检查变频器的输入和输出电缆,确保没有接触不良、短路、断路等故障。检查电机是否过载、堵塞或存在短路等问题。
5、检查内部硬件:打开机箱,检查内部是否有断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件。使用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块的通断电阻,判断是否有开断或击穿。使用双踪示波器检测各工作点波形,判断故障位置和元器件。
6、检查软件参数设置:检查变频器的软件参数设置,包括电流限制、过载保护、电压控制等参数,确保设置正确。
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在参与的一些应用中,特别是大型旋转电机,除非延长减速时间,否则可能会发生直流母线过压故障,现在,只要感应电机的转子频率大于定子频率,电机就会自动变为感应发电机,当发生这种情况时,电流将从电机(现在是发电机)流向公用电网。 直到电流互感器每半个周期饱和,仪表的电阻,加上每个连接点"可以忽略,因为那这不是电路中发生的事情,重要的部分是计算电流互感器是否可以处理仪表,引线,连接点,电流互感器二次绕组阻抗给电流互感器带来的负担。
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但由于不常用,所以有些人并没有应急用电成功,反而烧坏了丝。关闭滤波器的有源前端(AFE)变频器安装也会关闭变频器(变频器)。这确实是一个严重而普遍的问题,AFE变频器制造商不想让任何人知道。事实上,他积极宣传他的AFE“低谐波驱动”作为终解决方案。当观看由AFE变频器制造商制作的一段精心制作的时,笑了起来,该恰当地强调了谐波是一个严重的问题,但没有提及他推广的AFE解决方案通常会使情况变得更糟而不是更好这一事实。不幸的是,正是那些相信他的主张的可怜的顾客才会遭受后果。知道有一种情况,解决并联连接的有源谐波滤波器引入的问题的方法是将其关闭。由于有源谐波滤波器产生的41次谐波,安装在制造太阳能变频器和太阳能电池板的制造工厂中的有源谐波滤波器导致其中一个太阳能电池板测试仪的电源烧毁。
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因为电力网络具有由分布式电容和电感引起的谐振节点数量。当某个谐波与节点重合时,它会激发系统作为谐振电路。后果通常是导致绝缘退化的过电压。过电压水取决于网络负载、负载类型和其他因素。并且共振频率不是固定的,它有偏移的趋势,受与过电压水相同的因素的影响。为了结束这个,三次谐波当然充当零序分量以及与之相关的所有含义。但是第二组更有趣。例如,6脉冲整流器产生谐波:K6=6xN+1,因此K6=19等。奇次谐波(如5次和11次等)通过三角形绕组并作为负序分量在旋转电机中产生负转矩,与正常扭矩相反。因此,它是标称频率的->由于涡流等引起的过热->由于过载等引起的过热。并且由于旋转变频器(例如交流电动机)在静止时的正序阻抗和相同变频器在运行速度下的负序电抗通​​常是匹配的。
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他将想知道以下问题的(至少):什么电机在驱动吗,负载的转矩曲线是什么,(包括从零到所需速度的所有内容)正在使用什么类型的变频器(以及谁的),预期的控制方案是什么(恒定电压/赫兹,恒定电流等),您期望什么频率和电压输出来自变频器(例如输入电机)-在特定负载点。 并且在5-6秒后,阀门应该逐渐打开,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。

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