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锻机维修泓筌变频调速器故障维修流程讲解

更新时间:2024-06-29 14:46:30 编号:25dk98j0e31e2
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来自一些数据表:30kW电机在负载下,功率因数=0.82和效率为91.0%30kW电机在50%负载下,功率因数=0.63和效率为90.5%如果您查看图表,您可以获得更准确的数字但这将显示问题,如果您没有考虑到更差的功率。
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假定用于此计算的初级侧可用电流为无穷大,对于串联的断路器,请使用断路器制造商的额定值进行级联,多个制造商的断路器没有简单的解决方案,在主次级断路器不足的情况下,依靠主次级断路器和馈线断路器之间的级联来提供足够的SC保护。
这被称为发电机的开路电压。一旦发电机连接(同步)到电网并施加负载,事情就会变得更加复杂(这样做的实际过程是另一个话题)。一旦发生这种情况,定子的三个线圈就会产生自己的旋转磁场,该磁场又与转子的旋转磁场相互作用。正是这些磁场的相对强度和衡(称为气隙通量)决定了发电机的无功功率(VAR)输出。有功功率部分(瓦特)来自施加到轴上的机械功率的相互作用正在转动转子。它正在做功以保持磁场旋转,并且该功通过定子线圈的磁场从电网以磁性方式转移到电网。对于的同步发电机,有一个称为励磁系统的系统。该励磁系统通过电刷和滑环装置向发电机转子绕组提供直流电流。该直流电流建立了一个磁场,由于涡轮机通过联轴器转动发电机的转子。
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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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这可能意味着水分--这两个问题对电容器不利,即使没有腐蚀,变频器也应该在非饱和湿度环境中在环境温度下放置24小时,以便在使用变频器之前让任何冷凝物有机会蒸发,采用整体方法安装变频器至关重要,但由于缺乏经验而经常被忽视。
扭矩与穿过气隙的磁通量和笼式绕组中流动的电流成正比。然而,感应电动机的制造商在电动机标签上加上“某物”来描述它。然后输入电压、电流(FLA)、极数、速度、类型、频率、绝缘,有时还有扭矩等。但所有这些是什么意思?例如,如果电机是460V(在标签上),您可以在380V下运行吗?当然可以,但电机的其余变量值也会发生变化。那么制造商所说的是,您将在标准电压和标准扭矩下获得FLA,然后您将获得标准转差率(比如3%),这将使您能够以电机的标准速度运行电机.电机的转速为rpm=(60*f)/(p/2)。然后在f=60Hz和p=4极时,您将获得1800rpm,但这是电机的同步速度,如果您不通过变频器运行它。
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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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冰箱,只能使用50Hz或60Hz,如果一个50赫兹的电机工作在60赫兹的电力系统上,电机转速会快20%,从而引起过温而缩短其使用寿命,众所周知,大多数欧洲和亚洲地区的电力系统都是50赫兹,220V(或230V。 曾经有一个钢铁厂的应用程序,终用户确定电机连续额定6000马力(他已经对处理单个线圈所需的整个28分钟窗口的要求进行了平均),然而,观察整个期间的实际加载周期,很明显,前5分钟的[平均"加载(大部分工作都在处理材料)更接近10500hp。
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这种形状与转子中频率和电抗的变化有关,因为转子频率取决于滑差,这是背后的物理学,转子显示的阻抗值是可变的,但在动力学行为中事情有点复杂,因为您不能使用等效电路模型,因为它在频域中,应该使用统一或公园方程,并且您正在使用一组非线性微分方程,这些方程应该转换为线性系统以找到解决方案并再次返回。以特定频率(例如60Hz)运行的已建立电网将具有与该特定频率相关联的特定惯性。鉴于可以在不失去同步的情况下降低系统频率,那么,如果以较低的频率运行,是否可以向系统注入一些额外的功率?电能质量的电网标准规定了允许的频率偏差。请记住,某些电气设备对频率敏感。另一方面,惯性是旋转质量抵抗转速变化的机械特性。惯性是电网对系统负荷变化或大发电机组停运的反应。
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2020年8月31日您何时需要交流电机变频器?“跨线”启动交流感应电机的传统方法会在电机启动时立即施加全电压、电流和扭矩,同样地,电机停止时立即拆除。虽然这是简单的启动方法,但高浪涌电流(通常是电机额定电流的6至7倍)和峰值启动转矩会损坏电机、驱动设备和产品。跨线启动也会导致高峰值电力需求,这可能会引发公用事业公司的峰值需求费用。变频器可以通过在启动期间逐渐增加电机端子的电压来消除这些问题,提供受控斜升到全速。这降低了浪涌电流并控制了启动转矩,从而减少了对系统和产品的机械冲击。变频器依赖于三对SCR(可控硅整流器)——每相电源一对——逐渐应用于部分每个电压相位,限制提供给电机的电压。反过来,电流与电压的降低成比例地降低。
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电力变频器的效率更高,配电变频器的效率不如电力变频器,变频器的尺寸和负载将不稳定,并且不会有任何保护这样的电力变频器,这些变频器将放置在获得电力的附近地区,次级侧将始终为低压,即415伏,配电变频器从高压(11或33KV)降至433或250伏和供应LT消费者。 现在这种想法已经改变,使用400V而不是440V,或230V而不是220V,现在也可以使用端电压为10.5kV至15.5kV的交流发电机,因此不会出现11的倍数发电,变频器电压E=4.44fABN,其中包含因数11Of这些。

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