BERGES变频器SW1维修“ IOC”故障维修:
较高频率的直流脉冲还会在较小的BERGES变频器SW1维修中触发错误的瞬时过电流(IOC)故障,尤其是在5 hp及以下功率的变频器中,因为过电流设定值较小。高频脉冲实际上可以对导体之间的电容充电,从而从BERGES变频器SW1维修中吸收更多电流。请记住,电缆可以充当电容器,两条导体之间由电介质隔开(电缆绝缘层)。因此,较好使用介电常数较低的电缆,以减少电缆充电并较大程度地减少瞬时过电流跳闸。为此,请选择绝缘层较厚的PVC和XLPE电缆,以降低介电值。应设置跳跃频率避开共振点,12.变频器与电机之间连线过长,应加输出电抗器,13.严禁在变频器的输入侧使用接触器等开关器件进行频繁启停操作,14.电机**使用或长期放置后使用,必须对电机进行绝缘检测,使用500V电压型兆欧表检测。
为了断定是否为驱动单元和伺服电动机毛病,能够脱开方位环,查看速度环毛病诊断归纳实例a)毛病现象某选用FANUCOT数控体系的数控车床,开机时悉数动作正常,伺服进给体系高速运动平稳,低速无匍匐,加工的零件精度悉数到达要求。当机床正常作业5-7h后,z轴呈现剧烈振动,CNC报警,机床无法正常作业,这时,即便关机再发动,只需手动或主动移动z轴,在所有速度范围内,都发作剧烈振动,可是,如果关机时刻满足长(如第二天开机),机床又能够正常作业5-7h。并再次呈现以上毛病,如此周期性重复,b)剖析毛病发作的原因依据以上毛病现象,首先从大的方面考虑,剖析可能的原因不外乎机械,电气两个方面,以下是变频器面板化方法的讨论以及可能遇到的一些挑战。
BERGES变频器SW1维修共模电流故障维修:
典型的三相正弦电源在正常情况下是平衡且对称的。这意味着三相的矢量和总是等于零。但是,对于使用直流脉冲产生三相电压的变频器而言并非如此。(输出电压的基本频率有些对称,但是不可能使电压之和为零。)产生的中性点电压(星形绕线电动机的中心绕组结点)不为零。这里的不平衡电压是共模电压源。因此,每当该结处的三相电压电平之和发生变化时,与该变化成比例的电流就必须流到大地。该电流通过所有系统组件流到大地,有时会形成有害的接地回路。左侧的电缆是非屏蔽托架电缆,不建议在具有变频器的系统上使用。使用具有右侧功能的变频器电缆-整体屏蔽和对称接地。接地回路是通过电气互连系统的意外路径,其中在路径两端相对于地面测得的电位(电压)不同。在60 Hz至30 MHz范围内的任何情况下,高水平的噪声都可能将电动机绕组电容耦合至电动机机架,然后接地。
解决的办法一是加速时间放长,二是减轻负载,三是放大变频器规格,电机绝缘不良:电机绝缘不良通常在使用变频器时。会导致电机漏电流增大和输出电流不平衡,出现过电流的现象,但是,在这种状况下,使用工频电驱动电机的话还可以正常工作,因为在这种状况下,对电机来讲没有任何检测和保护,继电器或交流接触器触点损坏接触不良:通常这种情况下。电子系统故障分析的典型方法是定位故障并收集数据,这些数据将解释故障的根本原因并可能阐明缓解策略,存在各种各样的方法来收集有关故障位置,根本原因和缓解措施的数据,[客户变频器面板"或简称为[变频器面板"是用于组装的面板。也就是说,在面板上装有SMD或PTH组件,这就是您作为客户收到的面板。
BERGES变频器SW1维修故障处理该噪声还可以通过接地带或支撑与导管中未屏蔽的电机电缆电容耦合。这些意外电流对于易受变频器产生的高频噪声影响的数字系统造成麻烦。实际上,即使电位差很小,也会使外部电流流过接地并改变参考电压电平。为避免这种潜在的破坏性电流,所有接地都应连接到驱动器的相同电位。此外,请避免在金属导管或托盘中使用未屏蔽的电缆,否则导管可能会将EMI和共模噪声传导到较近的地面,并形成接地回路。
用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器。起动转矩为以上,可以带全负载起动,V/f模式是什么意思,频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明,V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性。可以用开关或标度盘进行选择,按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化,频率下降时完全成比例地降低电压,电机将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向,因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。
BERGES变频器SW1维修故障处理由于变频器切断了电源与电动机的直接连接,因此它充当缓冲器,实际上可以保护电动机免受相间电压不平衡的影响。变频器甚至可以在单相线路上运行三相电动机。对于只有单相电流可用的变频器,这种相转换是常见的应用。实际单相输入的变频器尺寸应遵循变频器制造商的指导原则,以确保变频器可以向电动机提供额定功率,而不会给变频器组件带来过多的负载。甚至较理想的同轴连接器到微带变频器也会遭受杂散的电抗,这是由于传播的EM波跨过界面的过渡而产生的,这些界面会产生一些机械变化,即使在连接器-微带过渡处的微小阻抗失配也会导致过渡处的信号反射和辐射,此外。lkjhsdfwskvb