15个变频器定义——希望森兰

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: 希望森兰

1、什么是变频分辨率?有什么意义?

                                

  关于数字操控的变频器,即便频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015——0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因而电机的动作也是有级的跟从。这样关于像接连卷取操控的用处就形成问题。在这种情况下, 假如分辨率为0.015Hz左右,关于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充沛适应。别的,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。

  2、有加快时刻与减速时刻能够别离给定的机种,和加减速时刻一起给定的机种,这有什么意义?

  加减速能够别离给定的机种,关于短时刻加快、缓慢减速场合,或许关于小型机床需求严厉给定出产节拍时刻的场合是适宜的,但关于风机传动等场合,加减速时刻都较长,加快时刻和减速时刻能够一起给定。

  3、什么是再生制动?

  电动机在作业中假如降低指令频率,则电动机变为异步发电机状况作业,作为制动器而作业,这就叫作再生(电气)制动。

  4、是否能得到更大的制动力?

  从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,因为电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%——20%。如采用选用件制动单元,能够达到50%——100%。

  5、变频器的维护功用?

  维护功用可分为以下两类:

  (1)检知反常状况后主动地进行批改动作,如过电流失速避免,再生过电 压失速避免。

  (2)检知反常后封闭电力半导体器件PWM操控信号,使电机主动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却电扇过热和瞬时停电维护等。

  6、为什么用离合器接连负载时,变频器的维护功用就动作?

  用离合器衔接负载时,在衔接的瞬间,电机从空载状况向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能作业。

  7、在同一工厂内大型电机一起动,作业中变频器就中止,这是为什么?

  电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器发生电压降,电机容量大时此压降影响也大,衔接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时维护功用(IPE)动作,形成中止作业。

  8、失速避免功用是什么意思?

  假如给定的加快时刻过短,变频器的输出频率变化远远超越转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,作业中止,这就叫作失速。为了避免失速使电机继续作业,就要检出电流的大小进行频率操控。当加快电流过大时恰当怠慢加快速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功用。

  9、装设变频器时装置方向是否有约束?

  变频器内部和反面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因而,关于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直装置。

  10、变频器过压

  过电压报警一般是出现在停机的时分,其主要原因是减速时刻太短或制动电阻及制动单元有问题。

  11、变频器温度过高

  别的变频器还有温度过高故障,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则可能是干扰引起的,能够把故障屏蔽,别的还应检查变频器的电扇及通风情况。关于其它类型的故障,最好与厂家联系,取得快速可行的解决方法。

  12、过流是变频器报警最为频繁的现象

  变频器过流现象

  (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严峻的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

  (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不当即跳闸而是在加快时,主要原因有:加快时刻设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

  13、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否能够?

  在很低的频率下是能够的,但假如给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流 (6——7倍额定电流),因为变频器切断过电流,电机不能起动。

  14、电机超越60Hz作业时应留意什么问题?

  超越60Hz作业时应留意以下事项

  (1)机械和装置在该速下作业要充沛可能(机械强度、噪声、振荡等)。

  (2)电机进入恒功率输出规模,其输出转矩要能够维持作业(风机、泵等轴输出功率与速度的立方成份额增加,所以转速少许升高时也要留意)。

  (3)发生轴承的寿数问题,要充沛加以考虑。

  15、变频器长时间不必会怎么样?

  1,变频器风机轴承润滑液干燥,影响使用。

  2,高压滤波电容长时间不必简单鼓包,低压电解电容简单漏液。
更多相关内容
变频器分类方式——森兰变频器 变频器分类方式——森兰变频器

1.按输入电压等级分类   变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器、三相220 V变频器、i相380 V变频器。高压变频器常见有6 kV、10 kV变压器 ...

森兰变频器在包钢供水应用 森兰变频器在包钢供水应用

近年来,随着电力电子技能的开展,变频调速技能已非常成熟,实践证明在风机、水泵类负载中使用变频调速能够节省20%——50%的电能,并且使用变频调速今后能够带来以下优点,其最大的优点便是具有 ...

使用变频调速的理由——森兰 使用变频调速的理由——森兰

现在,变频调速体系在各类中小型企业的工业生产中得到广泛应用。这都是得益于咱们能够变频调速计划能够提供精确的速度操控,完成无级调速。因而,它能够很容易地操控机械传动的上升、下降、横移 ...

变频器负载类型——森兰变频器 变频器负载类型——森兰变频器

(1).恒转矩负载   不同的转速,负载阻转矩底子稳定。输出功率与转速成正比。如皮带输送机。   (2).恒功率负载   不同的转速,负载功率底子稳定 ...

变频器逆变功率模块的损坏——森兰 变频器逆变功率模块的损坏——森兰

1.判别   逆变功率模块主要有IGBT、IPM 等,查看外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用万用表测P 对U、V、W 和N 对U、V、W 电阻是否有不 ...

变频器强、弱电的区别——森兰变频器 变频器强、弱电的区别——森兰变频器

变频器包含整流电路和逆变电路,输入的沟通电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过强电和弱电的差异,首要体现在用途的不同。强电是用作一种动力动力,弱电是用于信息传递。详细而言 ...

控制变频器的悬停功能操作及原理——森兰变频器 控制变频器的悬停功能操作及原理——森兰变频器

操控变频器的悬停功能是怎样操作的 变频器的悬停功能原理是什么?   异步电机在转速为0时,编码器反应没有意义,需要转换成V/F操控,频率设定为0;电压设定为此刻电机答应承受电流的0速电压 ...

变频器控制回路布线的八大禁区——森兰 变频器控制回路布线的八大禁区——森兰

1、变频器操控回路的导线要和主电路电缆(动力线)严格区分,分隔放置。这么做能有用防止变频器操控回路被变频器主回路中的谐波搅扰。   2、要将变频器的连线与其它操控回路的端子或接点分隔, ...

变频器与变频电源不同——森兰 变频器与变频电源不同——森兰

在电源方面,每个人都可能知道变频器和变频电源是给电器充电的辅佐设备,可是许多人不了解什么是变频电源,什么是变频器。随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅佐设备也在不断的发生改 ...

解决变频器故障方法——森兰变频器 解决变频器故障方法——森兰变频器

主板故障往往表现为系统启动失利、屏幕无显现等难以直观判别的故障现象。   可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常 ...

伺服电机定期诊断修复方法——森兰 伺服电机定期诊断修复方法——森兰

一、电机升温过高或起烟电机常见故障   原因:1.负荷过大;2.两相运作;3.风管阻塞;4.工作温度过高;5.电机定子绕组相间或匝间短路故障;6.电机定子绕组接地装置;7.电源电压过高或过低;   检修 ...

工控变频器使用误区及对策——森兰 工控变频器使用误区及对策——森兰

在科技高速开展的今日,跟着工业主动化程度的不断提高,变频器目前也得到了非常广泛的运用。挑选一款合适的变频器,关于保证变频器正常的高效的工作是十分重要的,然而在实践运用中,需注意某些 ...

变频行业森兰喜获多项殊荣 变频行业森兰喜获多项殊荣

2014年12月10日,我国电器工业协会变频器分会和全国变频器调速设备规范化技能委员会职业年会在上海举办,来自职业80余家企业的120名代表出席了本次会议,期望森兰也作为变频器分会副理事长单位 ...

变频器的选型及容量匹配——森兰 变频器的选型及容量匹配——森兰

一、依据负载特性挑选变频器   二、挑选变频器时应以实际电机电流值作为变频器挑选的依据,电机的额外功率只能作为参考。其次,应充沛考虑变频器的输出含有高次谐波,会形成电动机的功率因数 ...

变频器的远程控制满足功能——森兰变频器 变频器的远程控制满足功能——森兰变频器

一般情况下,变频器的长途操控需求满意以下的功能:   1) 长途设置,如果参数只需求初次设置,在运转过程中不需求调整,则不需求长途设置。   2) 长途启停,长途启动或者停止变频器,以及 ...

森兰直接转矩控制原理 森兰直接转矩控制原理

变频器的直接转矩操控(DTC)功用,是继矢量操控之后展开起来的又一种高功能沟通变频调速体系。在20世纪80年代中期,德国学者Depenbrock于1985年提出了直接转矩操控理论,其思绪是把电动机和逆变 ...

三相隔离变压器的连接方式——森兰 三相隔离变压器的连接方式——森兰

三相阻隔变压器采用三相双绕组结构,具有防雷、抗搅扰的特色。一次侧和二次侧的每个绕组分为两个线圈,由两层彼此绝缘的金属箔绕制而成。所以两个线圈之间有电容C(电容阻隔变压器)。然后,能够 ...

通用变频器速度控制模式的选择——森兰 通用变频器速度控制模式的选择——森兰

通用变频器的速度操控形式怎么挑选:通用变频器又称高性能变频器、无PG矢量变频器、转矩操控变频器,为什么呢?本来主要是速度操控形式不同,那么怎么挑选变频器的速度操控形式呢? ...

森兰配线小知识 森兰配线小知识

一、火灾应急照明的配线   一般选用阻燃电线穿金属管暗敷于不燃结构内且保护层厚度≥30mm,在装饰装饰工程中,当应急照明线路只能明敷于吊顶内时,应选用耐热型或耐火型电线并考虑耐火耐热配 ...

森兰变频器化工行业空压机应用注意事项 森兰变频器化工行业空压机应用注意事项

1、由于空气压缩机的转动惯量大,在选用变频器时应根据具体的工况条件和现场的运行电流情况确定选配的变频器容量。   2、压力传感器应在压力变化不是相对 ...

栏目导航
客服中心

在线咨询:QQ


联系方式联系方式

联 系 人:黄经理

联系QQ:3271883383

联系电话:13522565663


扫码添加微信(手机端请先保存图片)

工作时间工作时间

工作日:9:00-17:00

节假日:仅处理紧急事件

Contact us

联系我们

联系电话 QQ咨询
QQ咨询

3271883383

公司地址
返回顶部