在变频器维修过程中,需要检查主回路电压和控制电压,以完成输出控制、过电压和欠电压保护功能,确保变频器的安全运行。电压检测电路的信号采集:取自DC电路的P端和N端,530VDC电压。通过开关电源电路开关变压器二次绕组的整流电压获得。检测交流三相输入电压的输入状态。辅助检测,检测充电接触器的工作状态。对于变频器控制电压的检测,有的型号只采用一种方式,有的采用几种检测方式。变频器维修电压检测电路相关故障代码:OU过电压、LU欠电压、输入电源断相、DC电路电压过低、充电接触器未关闭、控制电路电压故障等。变频器的维护可以由以下原因引起电压检测电路报警:三相电网电压过高或过低(表现为DC电路电压过高或过低)。充电接触器线圈烧毁或控制线断开,接触器主触点烧毁。风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常明显。工业变频器代理
变频器日常检查事项:变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重的会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路。空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。电动机电抗器、变压器等是否过热,有异味。变频器及马达是否有异常响声。变频器面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大,输出UVW三相电压与电流是否平衡。江西三相变频器供应企业海拔高度为4000m时,变频器输出电流为1000m时的40%。
变频器的作用:(1)可逆运行控制:在变频器控制中,要实现可逆运行控制无须额外的可逆控制装置,只需要改变输出电压的相序即可,这样就能降低维护成本和节省安装空间。(2)减少机械传动部件:由于目前矢量控制变频器加上同步电机就能实现高效的转矩输出,从而节省齿轮箱等机械传动部件,终构成直接变频传动系统。从而就能降低成本和空间,提高稳定性。(3)启动时需要的功率更低:电机功率与电流和电压的乘积成正比,那么通过工频直接启动的电机消耗的功率将高于变频启动所需要的功率。如果采用变频器进行电机起停,就不会产生类似的问题。
系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:1、变频器功率值与电动机功率值相当时合适,以利变频器在高的效率值下运转。2、在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。3、当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。4、经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。5、当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果。变频器控制线与主回路电缆或其它电力电缆分开铺设,且应尽量远离主电路100mm以上。
电力电子器件的基片已从Si(硅)变换为SiC(碳化硅),使电力电子新元件具有耐高压、低功耗、耐高温的优点。并制造出体积小、容量大的驱动装置。永远磁铁电动机也正在开发研制之中。随着IT技术的迅速普及,变频器相关技术发展迅速,未来主要向以下方面发展:1、专门化和一体化。变频器的制造专门化,可以使变频器在某一领域的性能更强,如风机、水泵用变频器、电梯专门用的变频器、起重机械专门用的变频器、张力控制专门用的变频器等。除此以外,变频器有与电动机一体化的趋势,使变频器成为电动机的一部分,可以使体积更小,控制更方便。2、节能环保无危害。保护环境,制造“绿色”产品是人类的新理念。电力拖动装置应着重考虑节能、变频器能量转换过程的低公害,使变频器在使用过程中的噪声、电源谐波对电网的污染等问题减少到至低程度。变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。工业变频器代理
现在的变频器产品,一般都设有雷电吸收网络,主要用来防止因瞬间的雷电侵入。工业变频器代理
变频器控制方式:矢量控制(VC)方式。矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流。It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行单独控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。工业变频器代理
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