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6SL3130-6TE21-6AA3西门子Siemens变频器维修现场细节
来源:常州凌肯自动化科技有限公司
发布时间:2024-12-30 11:47:46
变频器维修请联系我们
变频器的输出端和镊子都伤痕累累,这是电路部分,了解一下这个变频器的基本知识,现在DIY一个变频器,正向板DC-DC电源电路板,常规推挽,(PDF文件)正向DC-DC电路驱动原理图,具有欠压,过压,过流保护。
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ABB、SEW、伦茨、施耐德、CT、科比、博世力士乐、西门子、欧陆、丹佛斯、安川、富士、欧姆龙、威纶通等各种品牌变频器维修欢迎咨询常州凌肯自动化科技有限公司,我们公司维修不限品牌,只要是硬件问题都是可以处理的,提供免费检测服务。
开关频率越高,开关损耗越大,对于MW级转换器,它在效率,热管理等方面起着重要影响,因此,不为更高功率转换器使用更高频率是一个事实,另一个问题是高频所需的转换速率可能在外部半导体开关的能力漏电感将作为电路中的主导因素(作为另一个负载)。
根据中间直流滤波环节的不同,交直流变频器可分为电压型和电流型两种。由于控制方式和硬件设计等原因,电压变频器受到各种因素的广泛应用。应用于工业自动化领域的变频器(采用变压变频VVVF控制等)和IT及电源领域的不间断电源(即UPS,采用恒压恒频CVCF控制)。)有应用。当然,不代表交流变频器没有发展。矩阵变频器是一种新型的AC-AC直接变频器,由九个开关阵列直接连接在三相输入和输出之间。矩阵变流器无中间直流环节,输出由三级组成,谐波含量较小;其电源电路简单紧凑,可输出频率、幅值、相位可控的正弦负载电压;矩阵变换器的输入功率因数可控,可工作在四象限。虽然矩阵变换器有很多优点,但是在换流过程中不允许出现两个开关同时导通或截止的现象。
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变频器过电流原因
1、负载过大:当电动机负载突然增大时,如机械卡阻、传动机构故障、负载过大等,都可能导致电动机电流突然增大,从而引发变频器过电流故障。
2、参数设置不当:变频器的参数如加速时间、减速时间、转矩提升等设置不当,可能导致在启动或加速过程中电流过大,进而触发过电流保护。
3、电源问题:电源电压过高或过低,可能导致变频器内部电路工作异常,从而产生过电流。此外,电源缺相或三相不平衡也可能引发过电流故障。
4、变频器内部故障:变频器内部的功率模块、控制板、检测电路等发生故障,如功率模块损坏、控制板故障等,都可能导致过电流故障。
5、外部干扰:外部电磁干扰、谐波干扰等可能影响变频器的正常工作,导致误触发过电流保护。
6、电机问题:电机本身的问题,如绕组短路、绝缘不良等,也可能导致过电流故障。
7、线缆连接问题:变频器与电机之间的连接线缆可能存在接触不良、破损等问题,导致电流传输异常,进而引发过电流故障。
由于输入电压在20到24伏之间变化,输出可能仅变化很小的百分比,因为电气科学有2种观点,一种是针对低水平简单的人,另一种是针对受过高等教育的学术语言,同样的区别是麦克斯韦方程组低水平是积分更高水平是微分。
对XLPE绝缘电缆进行高压或高电位(耐压)直流测试有可能使绝缘“极化”.它还会导致绝缘体中微小异常内的电容性空间电荷。这些空间电荷终会形成水树,寻找通往地球的路径。理想的测试是频率(50Hz/60Hz)测试,但测试设备的尺寸和重量受到限制,尤其是在长电缆上,因为需要充电电流。VLF(甚低频)测试是一种妥协,是一种真正的正弦波(ac)测试,但频率较低。因此,没有直流测试的破坏性特性。达到速度的感应电机起着很大的作用,这涉及转子电阻和转差。现在请记住,当感应电动机启动时,滑差等于1,并且由于转子电路的极低阻抗,因此定子的磁化支路和转子电路之间的并联组合将接于零,因此启动电流高(的6倍满载电流)。现在。
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变频器过电流维修方法
1、断电检修:一旦发现变频器过电流故障,应立即切断电源,避免电路进一步损坏。断电后,检查变频器的外部线路和设备,观察是否有明显的故障现象,如线路短路、设备故障等。如果发现明显的故障现象,需要进行相应的维修或更换设备。
2、检查供电系统:仔细检查供电系统的额定电压和额定电流是否与变频器的参数匹配。如果发现不匹配的情况,需要及时修复或更换,确保供电系统的稳定。
3、检查负载电机:过电流故障可能是由于负载电机的问题导致的。因此,需要检查负载电机是否存在故障,如绕组短路、绝缘不良等。如有问题,应及时修理或更换负载电机。
4、检查变频器内部:变频器内部的电子元件或电路也可能出现故障,导致过电流。需要检查电容器、电路板等是否老化或损坏,如有问题应及时更换。
5、调整参数设置:有时,变频器过电流是由于参数设置不当引起的。如加速时间不足或转矩提升过大都可能导致过电流。此时,需要调整这些参数,确保它们与实际应用场景相匹配。
6、检查外部干扰:外部电磁干扰或谐波干扰也可能导致变频器过电流。需要检查变频器的工作环境,尽量减少外部干扰源,或采取措施来降低干扰。
7、更换线缆和连接器:如果变频器与电机之间的连接线缆或连接器存在问题,如接触不良或破损,也可能导致过电流。此时,需要更换这些部件,确保电流传输正常。
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怀疑接地故障级别太高,会对公众造成重大危害,发电机的高输出功率(数百兆瓦)比低功率发电机对系统频率的影响更大,因为它具有的自旋动量(扭矩),有源(R)负载直接作用于发电机速度,因为它在定子中产生强磁场。
看到的每个人都连接到异步电机,这也是因为相对于使变频器移动所需的启动扭矩而言,所需的尺寸较小。对于使用大型、重型工业过程(如钢厂)变频器的人来说,将不同于他来自中等过程要求(泵和风扇)或精密过程(伺服电机、致动器等)。从的角度来看(这是事物的“大型工业”方面):使用的设计具有连续额定扭矩,从大约4500lb.ft(6.1x10^3Nm)开始并从那里。制造的大连续额定扭矩为5252000lb.ft(7.1x10^6Nm)。那个大电机的峰值额定扭矩为每单位3.5……或大约25.0x10^6Nm!标准的鼠笼式电机具有60%的启动扭矩和175%的大(或故障)扭矩。高扭矩电机可以具有到150%或更多的启动扭矩和200%到300%或更多的大扭矩。
但是正弦换向(通过编码器)电机需要在每次上电时进行初始化程序,因为编码器是增量编码器,这种例程对于Z轴操作或具有高负载扭矩的应用有一些限制,但是正弦换向(通过编码器)电机需要在每次上电时进行初始化程序。
高启动扭矩(高惯性负载所需)通常转化为额定速度和电压下的轻负载,驱动因素不是负载条件下的效率-它是启动过程的能力,环境条件也会影响设计选择-高环境温度,高海拔和危险(例如可燃或易燃)材料的存在将需要进行设计更改。
但需要做些什么来查明故障?答:当使用电机或xmfrs,尤其是MV时,您需要一个兆欧表/IR测试仪,其安培数足以在绝缘体上充电。如果它短路,那么纳安、毫安、微安……都没关系。但通常需要对绝缘的固有电容充满电才能获得良好、稳定的绝缘电阻读数。除非你想整天等待一个好的PI,您需要一个容量至少为毫安的测试仪。真的很喜欢的旧电机驱动兆欧表。从未测试过放大器,但它可以在几秒钟内为大的变频器或长的电缆充电。的PI是1分钟,而不是10分钟。在这种特定情况下,会仔细查看所有连接。那是非常低的而且是短缺的。假设您有一台6或12引线变频器并且所有连接都打开?也许您在一相上有一个Y连接的PT?还是测试问题?删除所有测试变量并同意其他人的意见...99%您正在寻找倒带。
如果整个应用程序可以接受,步进器确实是一个很好的解决方案,在某些情况下,尽管很少见,但实际上需要不校正的打滑,如果扭矩变得太大,步进电机实际上会让驱动轴[打滑",但会继续尝试驱动,伺服控制通常是闭环的。
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变频器的变频装置分为GTR和IG。当变频器的变频装置为GTR时,一旦失压或断电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电机将停止工作。处于自由制动状态。当变频装置为IG时,在掉电或停电后,允许变频器继续工作一小段td。如果有电压丢失或断电totd,变频器将自我保护并停止运行。一般td为15~25ms,而电源“抖动”一般在几秒以上,变频器会自我保护停止运行,使电机停止运行。因此,解决变频器低压跳闸问题不能从变频器固有td和失压to入手,而从能够承受电压降的幅值入手。变频器低压跳闸解决方法:To解决变频器低压跳闸问题,掌握两个关键点:一是选择带有IG变频器件的变频器;
定义要对测量进行的数学计算,您需要精通复杂的布尔逻辑才能做好工作,启动所需的行动/s响应,并确保您有一个准确的反馈循环来报告所采取的任何行动的状态,仔细考虑[依赖性",换句话说,如果[B"发生这种情况。
步是确定可能流过任何部分的预期短路(PSC)电流电缆,如果您不知道如何使用变频器阻抗和电源电缆阻抗等来做到这一点,那么使用变频器次级端子处的潜在电流是安全的,对于阻抗为4%的变频器,那么短路电流可能是标称额定二次电流的25倍。
就会导致转速这个电机下降,而另一个电机继续保持原来的速度,在精度要求不高的情况下,如果两台电机的功率规格不一样,可以用两台变频器分别控制两台电机的转速。很多变频器都有当前频率(或速度)输出模拟量端口,可以让主机的这个端口输出一个0-10VDC等模拟量给从机作为从机的速度给定。如果变频器没有这种模拟量输出口,也可以使用两个电位器。当主电位器发生变化时,从电位器也会按照一定的比例变化,使主从电位器按照一定的比例变化。进行速度同步。以上这些速度同步方法只是简单的比率跟踪,这是开环。只要负载发生变化,同步速度就会不协调。做一个的速度同步系统,需要使用矢量变频器,并在电机上加一个编码器进行电流速度反馈。
但可能会导致损失,具体取决于电机参数,车辆和UPS中的大多数直流系统都连接到单极上的地线(大地),汽车在国外地面负面,这消除了高静态浮动电压,并在设备绝缘开始失效时限度地减少了电弧,它还允许使用单根电线为设备供电。
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