噪音计变频器的可靠性
不断试探总结,造成变频噪音计器故障的原因是多方面的只有在实践中。才能及时消除各种各样的故障。 将轻易造成变频器误操纵及发生故障,电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇噪音计等几部门组成。其结构多为单元化或模块化形式AZ8859红外线测温仪。因为使用方法不准确或设置环境不公道。或者无法知足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行当真分析尤为重要噪音计。 1.1主回路常见故障分析 回路设计时已经选定了电容器的型号,主回路主要由三相或单相整流桥、噪音计平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流噪音计电阻、接触器等元件组成。其中很多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两真个直流电压和内部温度所决定。所以内部的温度对电解电容器的寿命起噪音计决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命噪音计的度量常数,一般温度每上升10℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长噪音计电解电容器的寿命。 以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,IPM电路板包含驱动和缓冲电路。通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应丈量IPM模块上的光耦。 1.4冷却系统 邻近使用寿命时,冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短。风扇产生震惊,噪声增大最后停转,变频器泛起噪音计IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受限于轴承,大约为1000035000h当变频器连续运转时,需要23年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。 即缺相、低电压、停电,电源异常大致分以下3种。有时也泛起它混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的有时也由于统一供电系统内泛起对地短噪音计路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会泛起频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复泛起,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。 为防止这些设备投入时造成的电压降低,假如四周有直接启动的电念头和电磁炉等设备。其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。 除选择合适价格的变频器外,对于要求瞬时停电后仍能继承运行的设备。还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时噪音计要点的要求,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。 应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器,对于要求必需连续运行的设备。固然在缺相状态,但也能继承工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。 变频器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,型号的晶体管变频器主要有以下缺点:轻易跳闸、不轻易再启动、过负载能力低。因为IGBT及CPU迅速发展。大幅度进步了变频器的可靠性。 将得到很好的克服。该功能是利用变频器内部的微型计算机的高速运算,假如使用矢量控制变频器中的全领域自动转矩补偿功能”其中的启动转矩不足”环境前提变化造成出力下降”等故障原因。计算出当前时刻所需要的转矩,迅速对输出电压进行修正和补偿,噪音计以抵消因外部前提变化而造成的变频器输出转矩变化。 因为变噪音计频器的软件开发更加完善,此外。可以预先在变频器的内部设置各噪音计种故障防止措施,并使故障化解后AZ8895红外线测温仪,仍能保持继承运行,例如:对自由泊车过程中的电机进行再启动;对内部故障自动复位并保持连续运行;负载转矩过大时,能自动调整运行曲线噪音计电力系统的发展,能够对机械系统的异常转矩进行检测。 |