东湖塘施耐德ATV312变频器维修报价-无锡润频自动化





变频器驱动标准电机时,和工频电源比较,损耗将有所增加,施耐德ATV312变频器维修报价,低速冷却效果变差,电机温升将增加,因此低速时应降低电机的负载。普通电机的容许负载特性是在额定转速时可100%负载连续运行,在低速100%负载连续运行的场合应考虑使用变频电机。 富士变频器

冲击电压的影响:配线的LC共振等引起的冲击电压将会加在电机的定子绕组上,冲击电压较大时可能会发生损坏电机绝缘的情况。单相变频器驱动时,直流电压约311V,冲击电压在电机端子上的g值为直流电压的2倍,在绝缘强度上没有问题。但是三相变频器驱动的场合,直流电压约为537V,随着配线长度增加,冲击电压会增大,有可能因为电机绝缘耐压不够而发生损坏绝缘的情况,此时应考虑在变频器输出侧加装输出电抗器。  富士变频器

高速运行:普通电机50Hz以上高死运行时电动势平衡及轴承特性等会改变,请谨慎使用。同时超 过电机额定频率运行,电机力矩会下降,此时电机处在恒功率调节状态。如有疑问,请咨询西林技术部及电机机械厂家。富士变频器

力矩特性:变频器驱动时,力矩特性和工频电源驱动时的特性有所不同,机械负载的力矩特性必须加以确认。富士变频器

机械震动:西林全系列采用了高载波方式PWM控制,电机震动小,基本上和工频电源相同。但在以下场合会有一定的增大:

A、和机械固有震动频率的共振:特别是原来恒速运行的机械改为调速运行时,可能会发生共振,在电机端设防震橡胶或跳跃频率控制可有效解决此问题。

B、旋转体自身残留的不平衡:50.00Hz以上高速时,要特别注意。

噪音:基本上同工频电源驱动时相同,在低载波运行时可听到电磁声,属于正常现象;但转速高于电机额定转速时,机械噪音、电机风扇噪音较明显。 富士变频器

变极电机:因电机的额定电流和标准电机不同,要确认电机的d电流后再选用变频器。极数的切换务必在变频器停止输出之后进行。运转中进行极数切换,会产生过电压、过电流等保护动作,变频器会故障停机。富士变频器

水下电机:一般水下电机额定电流比标准电机大,在变频器容量选择时应注意电机额定电流。另外电机和变频器之间配线距离较长时,可能因漏电流过大而引起变频器故障报警,此时应考虑加装变频器输出电抗器;配线距离较长时还会造成电机力矩下降,要配足够粗的电缆。富士变频器

防爆电机:驱动防爆电机时,电机和变频器配套后的防爆检查是必要的。西林通用型变频器本身是非防爆结构,如果使用同通用型变频器,需要将变频器放在非防爆的地方。带减速机的电机:因润滑方式和厂家的不同,连续使用的速度范围也不同。特别是油润滑时,低速范围连续运转时因油润滑不足有烧毁危险。另外超过50Hz高速时。富士变频器

同步电机:启动电流和额定电流比标准电机大,用变频器时请注意变频器容量的选择。建议放大一级选型。多台控制时,数台同步电机逐步投入时有异步现象发生,不建议一台带多台。 单相电机:单相电机一般不适用变频器调速。电容启动方式时,电容受到了高频电流冲击,有破损可能,且启动电容容易引起变频器启动时过流故障;分相启动方式和反接启动方式时,内部的离心开关不会动作,会烧毁启动线圈,请尽量改用三相电机。如有疑问,请咨询西林技术部。富士变频器

振动机:振动机是在通用电机轴端加装不平衡块的电机。工作时电机电流会波动变化,变频器容量选择时,d电流要保证在变频器额定电流以内。富士变频器

绕线电机:绕线电机是通过在转子内串入电阻来调速或启动的。使用变频调速时,将转子绕组短接后做普通异步电机用。

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变频器上的载波频率是什么意思

变频器的载波频率就是决定逆变器的功率开关器件(如:IGBT)的开通与关断的次数的频率   它主要影响以下几方面:  

1、功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,载波频率提高,功率损耗增大,功率模块发热增加,对变频器不利。   

2、载波频率对变频器输出二次电流的波形影响:   当载波频率高时,电流波形正弦性好,而且平滑。这样谐波就小,干扰就小,反之就差,当载波频率过低时,电机有效转矩减小,损耗加大,温度的缺点,反之载波频率过高时,变频器自身损耗加大,IGBT温度上升,同时输出电压的变化率dv/dt增大,对电动机绝缘影响较大。   

3、载波频率对电动机的噪音的影响:载波频率越高电动机的噪音相对越小。   

4、载波频率与电动机的发热:载波频率高电动机的发热也相对较小。   

在实际使用中要综合以上各点,合理选择变频器的载波频率。一般电动机功率越大,载率选项得越小。



变频器的运行检查常识

  变频器在运行中,可以与电动机、机械设备一起进行检查。通常包括以下内容。

  1)监视工作电流是否超过变频器、电动机的容许值。变频器铭牌上标示出的电流值是指额定电流值,这是指在室内空气温度或周围空气温度为35益,当超过35益时,变频器的容许电流值降低,因为周围温度超过35益时,变频器的绝缘值会降低。经验认为周围空气每升高5益,额定电流应降低5%。如果周围空气温度低于35益,变频器的额定电流在约30毅的状态下增加8%。

  2)监视三相电流是否平衡。变频器的三相电流平衡与否,还取决于电动机。因此,监视三相电流的平衡要作全盘考虑。如果增设了一些选配件(如电抗器等),那就更要做周密细致的分析。在正常情况下,任何一相电流1大1值不超过额定值,各相电流不相等的百分数容许度可达10%,例如额定电流为100 A,即允许有一相电流不约90 A。或调整输入电源的相序,使之1小。

  严重的三相电流不平衡是电源的一相熔断器熔断,在这种情况下,其余两相电流很大,这对变频器、电动机都是极为不利的,所以在变频器电路中,一再强调要选用断路器而不用熔断器。

  3)监视电源电压的变化。电源电压的变化不仅是电动机发热的原因之一,而且会影响到变频器的变频与电动机的速度。在实际工作中,电源电压的稳定是有一个浮动范围的,所以一般允许电源电压的变化裕度在依10%范围内。如果配用电力稳压器为变频器供电,电源电压基本稳定,效果当然要好,但会增加成本。也可手动调整电源变压器的分接头。

  4)监视变频器的发热情况。监视变频器、电动机在运行中的发热情况非常重要,因为很多变频器的主电路损坏、电动机绕组绝缘损坏多是由于温度过高所致。测量电动机线圈1高容许温度的方法有电阻测定法、热电偶测定法、温度表测量法和变色测温贴片测试法等多种。监视变频器的发热情况可采用温度表测量法或变色测温贴片法。

  变色测温贴片是一种能够随物体温度的变化而改变颜色,并由此可测定物体温度变化的产品,它特别适用于普通温度计难以测量的部件、外表面以及高危环境中的物体,如变频器的主电路晶闸管、大功率整流器件等。

  变色测温贴片根据颜色变化可分为单变色或多变色、可逆或不可逆。例如,液晶变色产品,可在规定的一个较小温度区间内发生红、绿、蓝等颜色变化,不同的颜色对应不同的温度,随着温度的复原,颜色也复原,这属于可逆多变色系列。只发生一种颜色变化的是单变色系列。颜色不可复原是不可逆系列。在多数情况下如果测温部位无人监视,而是靠巡视人员来观测,则需要不可逆的变色测温贴片,超温后其颜色不复原,即把已超温的颜色保留下来。由于它能记忆超温的事故的发生过程和隐患,而受到用户青睐。

  为便于选用适合变频器的测量,变色测温贴片设有55益、60益、65益、70益、75益、80益、85益等多种温度等级的产品。在检测标准已明确的变频器相关部位,可选用在单一测温点由白色变为红色的测温片,检测时比较直观、明显。如果观测距离远且光线不好,可选大尺寸的2 cm伊2 cm 或3 cm伊3 cm 的测温贴片,也可选用圆形测温贴片。

  可供选择的颜色不仅有白变红,还有白变黄、白变绿、白变黑等。

  如果希望测温范围宽一些,或者一时没有确定测温标准,可同时选用几种温度等级的测温贴片。为了相互区别不同温度,可采用不同尺寸、不同颜色或不同形状的测温贴片粘贴排列来表示变色温度的差异。例如,采用60益白变黄、70益白变绿、80益白变红三种贴片贴同一台变频器的同一部位处,超温后,不同颜色表示不同的温度,电工便能方便地“读”出温度值。也可以用70益的1.5 cm伊1.5 cm 小型白变红测温贴片,80益的3 cm伊3 cm 大型白变红组合表示两种温度;也可以选用随意剪切型白变红型贴片,不同温度用剪刀剪成自己能识别的不同形状,来表示温度的区别。



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