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不过使用了他的变频器(变频器),在国内几乎不用变频器,它是星三角启动或直接变频器,这是因为变频器和变频器之间的价格没有显着差异,虽然两者都比星三角启动器贵得多,在这样的应用中,将使用一个由Gozuk组件制成的变频器。
这假设您可以访问变频器并且它的断路器现在出现故障。的意思是,它已经推出一年了,资产所有者真的需要它到什么程度?:)不是工程师。有一些一次设备的测试经验,也有一些二次设备的测试经验。通常会从资产所有者及其工程代表那里寻求这种建议。此信息应仅用作指南,当然,对于您正在使用的工厂,给出的数字可能是错误的。在自行决定继续进行的方式之前,请务必咨询设备制造商、测试仪器制造商和资产所有者持有的过去结果。所有使用电力电子设备的变频器本质上都是“频率斩波器”。变频器要么是电流源变频器拓扑,要么是电压源变频器拓扑。为了获得所需的输出(通常定义为某个特定频率下的电压),输入信号被“斩波”并整流以产生直流脉冲,然后反相产生正弦波形的一小部分“样本”。
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变频器过热故障原因
1、负载过重:如果变频器被连接到超出其额定容量的负载,它将需要提供更多的电流和功率,这可能导致内部温度升高。
2、环境温度过高:高温环境可以导致变频器内部温度升高。如变频器安装在炎热的环境中或缺乏适当的散热措施,就容易发生过热故障。
3、不足的散热:变频器通常需要适当的散热措施来冷却内部电子元件。如果散热不足,内部温度可能会升高,导致过热。
4、风扇故障:风扇是用于散热的重要组件。如果风扇损坏或停止运转,将影响变频器的散热性能。
5、工作周期过长:长时间的高负载运行可以导致变频器内部温度升高。一些应用可能需要考虑降低工作周期或增加冷却时间。
6、电源问题:电源电压波动或电源问题可能导致变频器内部温度升高,因为它需要调整输出来适应电压变化。
7、软件配置错误:不正确的参数配置或控制策略错误可能导致变频器工作在不适当的条件下,导致过热。
8、环境污染:灰尘、污垢或其他污染物可能堵塞变频器内部的通风孔,降低散热效果。
2,4,8.3),当COM接任一数据位时,表示选择该数据位,变频器将输出相应频率的交流电,可以同时选择多个数据位,比如设置67.9Hz,十位选择2+4,单位选择1+2+4,小数选择1+8,将所有选择的开关连接到COM。
在相等电流之间得到相同的偏移。返回电流的总和将等于零,理论上不需要返回线路!因此,…通过3/4/5/6的横截面积而不是6/8/10/12获得电源。因此,在每种情况下,都将横截面积减少了。考虑导体横截面积时,三相没有什么之处。此外,如果要选择简单的系统,它将是2相(+/-V穿过中性线)。然而,所有相线共用返回线。因此,两相系统将使用三个导体来传输2pu功率;三相电力系统将使用四根导线传输3pu电力;六相系统将使用七根导线传输6pu功率。也就是说,相越多,导体的横截面积越便宜,因为更多的相分担了单回路导体的成本。正如之前提到的,选择三相系统,因为大型三相电机和发电机的扭矩是恒定的,避免了可能损坏大型电机或发电机轴的振荡扭矩。
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变频器过热维修方法
1、检查负载:首先,确保负载在变频器的额定容量内。如果负载过重,需要采取措施降低负载或升级变频器。
2、改善散热:确保变频器有足够的散热措施。清洁散热器、风扇和通风孔,以确保良好的散热效果。
3、检查风扇:检查变频器内的风扇是否正常运转。如果风扇故障,及时更换或修复。
4、控制工作周期:如果应用允许,可以考虑控制工作周期,以降低负载时间,给变频器更多的冷却时间。
5、检查电源:确保电源电压稳定,可以考虑安装电压稳定器或改进电源质量。
6、检查软件配置:仔细审查变频器的参数配置和控制策略,确保其适合应用需求。必要时,重新配置变频器。
7、维护和清洁:定期维护和清洁变频器,包括清洁通风孔、紧固连接器和检查内部电子元件。
8、替换故障组件:如果检查发现内部电子元件故障,需要及时更换或修复这些元件。
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以及泵移动的液体的存在(或不存在),更高的惯性需要更大的扭矩来加速--这对应于更高的电流,更长的加速时间,或两者兼而有之(两者都会在电机绕组中产生更多的热量),使达到工作速度的时间更长意味着在整个加速曲线上减小加速负载所需的扭矩与电机产生的扭矩之间的差距。 才会产生潜在的问题,但是,如果5次谐波电流足够,负序电流可能导致变频器或发电机过热,因此,K系数额定变频器,三次谐波电流特别令人讨厌,因为它是同相的,并且会在三相系统的中性点上算术相加,这也包括所有[Triplen"谐波。 直径固定,槽几何形状完整,任何[保持"几何形状完整),由于所涉及的温度(750摄氏度左右),这是在创建层压的过程结束时完成的事情--远在定子或转子的任何实际构造(例如堆叠)开始之前,一般来说,通过围绕圆周的多次迭代[旋转"叠片。
软启动时,启动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其他设备影响很小。减轻对电网的破坏超大电机直接启动的大电流对电网的影响几乎类似于三相短路对电网的影响,往往会引起功率振荡,使电网失去稳定性。免除。减少对电机设备的损坏。全压直接启动的启动扭矩约为额定扭矩的。如此大的扭矩突然加到静态机械设备上,会加速齿轮磨损甚至跳动,加速皮带磨损。甚至断带、加速扇叶疲劳甚至折断扇叶等。软启动转矩不会超过额定转矩,消除影响。另外,选择祥创变频器的主要优点如下:****。在线软启动完成后,晶闸管在线运行,无需接通旁路接触器。在线设备和旁路设备的价格差异根本买不到接触器。等待这些成本。质量稳定。
需要的输出是3相-4线。此外,上述UPS中使用了变频器,用户手册中提到了此类UPS的输出-中性点应牢固接地/接地。在UPS的输出端观察到电压波动,并将此问题检测为输出中性线连接的接地不当。将中性点适当接地,问题就解决了。市电变频器中性点和接地点在UPS点,整流后观察到的电位差为3.5至7伏交流电。(供电变频器和UPS系统之间的距离相当大)。连接在UPS输出端和电源变频器中性点的设备(用于实验室分析)不能在这样的中性点对地电势下工作。因此,正确的建议是将UPS变频器输出端的中性点接地。(注意变频器是UPS系统的一部分,不单独提供)。变频器是Delta(i/p)和Star(o/p)。因此,必须查看可用的UPS的各种配置。
同步电机确实比异步电机贵,桥式起重机应用不需要的速度调节,提高的马力大小和由此导致的同步启动时的电流消耗增加,以匹配较低马力的NEMAB,C和D电机可以通过锁定转子扭矩提供的功率,这使得同步电机的意义没有实际意义。
认识到了这一点,并将一些设备项目作为其发电机产品的标准配置,以降低成本和减少客户体验的不便。那么问题是,的产品似乎比竞争产品更贵,在竞争产品中,作为标准配置的设备是他变频器的可选配件。使用DOL系统是启动电机的一种经济方式,顺便说一下可以节省成本,但对来说,根据能源消耗真正节省资金的方法是变频驱动(变频器),原因很简单,就是所有的由于多种原因,系统尺寸在计算中存在裕度误差,并且负载热负载点在大多数情况下与现场实际负载不同。的意思是,使用变频器有助于获得应用程序真正需要的负载点,顺便节省能源。即使在使用DOL的系统上,工作需求始终是,在过去一周使用变频器代替DOL的泵上经验丰富,客户在使用15kW电机的应用中赢得了4kW。
没有电线或管道需要维护或保护(或损坏),而有线系统是点对点连接,而无线是[无限制的",可以连接到多个点--成本只是其中的一小部分,新一代运营商对无线非常满意,事实上,他正在要求无线,在的POC中,使用艾默生无线设备[代替布线"并通过有线系统为当局节省了25,000美元。 更好的是,励磁电流可以从静止状态传送到同步转子绕组(通过AC-AC旋转励磁机,或通过来自直流电源的电刷和集电器),这意味着笼式绕组随行,真正产生的扭矩是由通电的转子绕组产生的磁场强度提供的,在非常慢的速度下(这基本上是[启动"条件)。
60Hz的频率高20%。对于发电机或感应电机泵(简单来说),它意味着1500/3000RPM或1800/3600RPM(对于60Hz)。较低的频率将是铁损和涡流损耗。降低频率,感应电动机和发电机的速度将降低。例如,对于50Hz,发电机将以3000rpm运行,而对于60Hz则为3600rpm。机械离心力在60Hz时会增加20%(转子绕组挡圈在设计时必须承受离心力)。但是随着频率的提高,相同尺寸的电动机/发电机的发电机和感应电动机的输出将更高,因为速度提高了20%。50Hz与60Hz的效率这种磁性变频器的设计使得它实际上是一个或另一个。它可能在某些情况下有效,但并非总是如此,并且在不同的电源频率之间切换肯定会对效率产生影响。
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