西威变频器报故障维修,变频器维修是一项理论知识、实践经验和操作水平相结合的工作,其技术水平决定了逆变器的维护质量。从事逆变器维护的需要经常学习,了解逆变器内部电子元件的功能和特点,拓宽知识面,将新学到的知识应用到实际工作中,不断提高维护技术水平。
可以采用阻容滤波器。数字万用表容易受干扰,测量有较大的误差。输出电流需要测量包括基波和其他高次谐波在内的总有效值,因此常用的仪表是动圈式电流表(在电动机负载时,基波电流有效值和总电流有效值差别不大)。当考虑到测量方便而采用电流互感器时。在低频情况下电流互感器可能饱和,所以。从而判断电动机是否烧毁。这也是很危险的,易使变频器被烧。因此,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,不能对电动机进行绝缘测试,也不能对已连接到变频器的电缆进行绝缘测试。对变频器的输出参数进行测量时也要注意。由于变频器的输出为PWM波形,含有高次谐波,而电动机转矩主要依赖于基波电压有效值,故测量输出电压时,主要是测量基波电压值,使用整流式电压表。 基波:指其频率与工频相同的分量,就电力系统从三相交流发电机发出的电压来说输出电流是矩形波,矩形波中含有较多的谐波同时变频器输出电源应尽量远离控制电缆敷设(不小于50mm间距)则此时需加装交流电抗器,严重时则需加装直流电抗器。
变频器维修解析:
变频器驱动大惯量负载时,减速时间设置的比较小。在减速过程中,变频器的输出速度比较,负载通过自身的电阻减速比较慢,使负载带动电机转速。变频器输出的频率对应的速度较高。电机处于发电状态,逆变器无能量回馈单元。因此,逆变器的直流支路电压升高,**过保护值而发生故障。处理此类故障可增加再生制动单元,或修改逆变器参数,将逆变器减速时间设置得长。
抱闸的动作需要一致,3.抱闸线圈不允许接到变频器的输出,需要正确接到相应电源上,4.制动单元,制动电阻参数正确设置,5.制动电阻工作过程中会发热,需保证制动电阻周围有足够的散热空间,6.速度环优化,考虑加速度预控。作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。一台1.5匹的空调自身耗电算下来有20-30W,相当于一盏长明灯。变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但前提条件是。变频器本身也耗电大功率并且为风机/泵类负载*二使用变频调速装置后变频器可以用于所有带电动机的机械设备中。电动机在启动时,电流会比额定高5-6倍,不但会影响电机的使用寿命,而且消耗较多的电量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。上一页变频器知识入门速成下一页变频器和变频电源的区别。沟通现场测试事宜过程中。变频器面板显示的电流值却猛地出现了±6A左右的波动。 无源滤波器特点是少,频率高,结构简单,运行可靠及维护方便,无源滤波器缺点是滤波易受系统参数的影响,对某些次谐波有放大的可能,耗费多,体积大,(4)加装有源滤波器:早在70年代初,日本学者就提出有源滤波器的概念。
变频器在修好后上电必须注意的事项有:
1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等);
2、检查变频器各接插口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能会导致变频器出现故障,严重时会出炸机等情况;
3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因;
4、如未显示故障,先检查参数是否有异常,并将参数复归后,在空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障;
稳定运行时发现工频输入端电流波动太大,DCS系统监控该电流波形呈锯齿状,变化范围在10A左右。变频器的15个常见故障及解决方法暂时没有变频器通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备2)变频器在由DCS4-20mA信号控制时电流波动较大。解决方法:1)在DCS给定信号到主板信号采集回路之间加装一只有源变送器。2)把变频器117号功能参数(给定频率阀值)由0改为302)面板控制方式下的频率给定模式(功能号208)不对。解决方法:1)旋动控制柜门上的旋动按钮2)变频器由于用户拒绝引入“请合高压”状态到DCS系统2)现场安装调试一定要将“请合高压”信号接入用户DCS系统或者变频输出电流采样回路故障引起变频电流采集过大。
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设备维护是企业经营的重要组成部分。尤其是在节能增效的大背景下,降低设备故障率、延迟设备使用寿命、减少计划外停机时间,是节约成本、提高企业竞争力的直接手段。因此,提前计划并进行预防性维护非常重要。表面上,预防性维护需要固定的维护成本,但从长远来看,它有效地降低了维护成本,提高了生产效率。
逆变器是一种应用非常广泛的电机驱动器。由于其运行稳定,使用寿命长,且对逆变器内部结构缺乏了解,很多设备工程师往往忽视逆变器的维护保养。事实上,定期维护对延长逆变器的生命周期和运行稳定性非常有帮助。
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例如在高压变频器的控制应用中,就成功的采用了时间分段控制和相位移控制两种策略,以实现一定条件下的电压优波形。智能控制方式智能控制方式主要有网络控制,模糊控制,*系统,控制等。在变频器的控制中采用智能控制方式在具体应用中有一些成功的范例。①网络控制网络控制方式应用在变频器的控制中,一般是进行比较复杂的系统控制。又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。(4)直接转矩控制直接转矩控制是利用空间矢量坐标的概念,在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩,通过检测定子电阻来达到观测定子磁链的目的。因此省去了矢量控制等复杂的变换计算,系统直观,简洁,计算速度和精度都比矢量控制方式有所提高。 变频器可分为交-交变频器和交-直-交变频器,1.交-交变频器它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,其主要优点是没有中间环节,变换效率高,但其连续可调的频率范围窄,所采用的器件多,其应用受到很大限制。
外接输入控制电路(“控制信号”输入),外接输出电路(“输出信号”端),数据通信电路等四部分。外接给定电路(模拟输入端)依据外接给定信号种类不同,外接给定电路一般配置有如下端口。外控电源正端(固定偏压信号)为了便于利用外接电位器取出电压给定信号,变频器可提供外控电源,一般为+10V。电压信号给定端如图中VS参考设定电压输入端,通过调整电位器,由中注入0-10V电压,此外。通用型变频器外接控制电路暂时没有导读电动机变频器外接控制电路包括给定电路(又叫“模拟输入”)还有VF反馈电压信号输入端下一页冷却水循环系统中变频器的应用原理。节一般内置高性能旁路系统,在调速单元出现意外故障的情况下,仍可以**现场生产的顺利进行。 应再次检查变频器输出端的三相电压,如果三相电压不衡,转换器内部则出现问题,将对转换器进行修复,:变频器额定值主要有输入侧额定值和输出侧额定值,变频器额定值主要有输入侧额定值和输出侧额定值,1.输入侧额定值变频器输入侧额定值包括输入电源的相数。ioacfodnjc