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逆变器结构示意图
作者:华盛安达河北电气设备 发表时间: 浏览人气:11

变频器的主电路是功率转换部分,它为异步电动机提供电压和频率调节电源。 变频器的主电路可以大致分为两类: 


电压类型是将电压源的DC转换为AC的变频器,DC环路的滤波器是电容器。 


电流类型是将电流源的DC转换为AC的变频器,而DC环路滤波器是电感。它由三部分组成:将功率频率功率转换为直流功率的“整流器”,吸收转换器和逆变器产生的电压脉动的“扁平波电路”以及将直流功率转换为交流功率的“反向”电路。变压器”。 


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现在介绍电压型逆变器的主要结构。 电压型逆变器的主电路包括:整流器电路,中间DC电路和逆变器电路。 AC-DC-AC逆变器的结构如图1所示。 


1)整流电路:VD1?VD6组成三相不可控的整流桥,220V系列采用单相全波整流桥电路; 380V系列采用桥式全波整流电路。 


2)中间滤波电路:整流电压是脉动电压,必须滤波; 除滤波功能外,滤波电容器CF还起到整流器和逆变器之间的去耦作用,消除干扰,提高功率因数。 由于该大电容器要存储能量,因此在关闭电源的短时间内电容器的两端都有高电压,因此只能在电容器完全放电后才能执行操作。 


3)限流电路:由于大的储能电容器,连接到电源时电容器两端的电压为零,因此在接通电源时滤波电容器CF的充电电流很大。 电流过大会损坏整流桥二极管进行保护当整流桥上电时,充电电阻RL连接到直流母线以限制充电电流。 当CF被充电到一定程度时,开关SL使RL短路。 


4)逆变电路:逆变管V1?V6组成逆变桥,将直流电转换为频率和振幅可调的交流电,这是逆变器的核心部分。常用的逆变器模块有:GTR,BJT,GTO,IGBT,IGCT等。,通常具有2个单元,4个单元,6个单元的模块化结构 


5)续流二极管D1?D6:其主要功能是: 


(1)电机绕组为无功分量电感,VD1?VD7为无功电流返回直流电源提供了通道 


(2)电机处于制动状态时,再生电流通过VD1?VD7返回直流电路。 


(3)V1?V6的逆变过程是同一桥臂的两个逆变管连续交替导通和截止,在换向过程中还需要D1?D6提供路径。 


6)缓冲电路 


随着逆变器V1?V6每次从开到关,C极和E极之间的电压将从近0V上升到DC电压值UD。 过高的电压增长率可能会损坏逆变器。吸收电容的作用是在V1?V6关断时降低电压增长率。 


7)制动单元 


当电动机减速时,此时的转子速度可能会超过同步速度(n = 60f / P),并且处于再生制动(发电)状态。 拖动系统的动能将反馈到直流电路,以使直流母线(滤波电容器两端)电压UD继续升高(即抽运电压),从而使逆变器产生过压保护,并且 甚至可能损坏逆变器,因此需要消耗反馈能量,并使用制动电阻器消耗该能量。的。制动单元由开关管和驱动电路组成,其功能是控制流过RB的放电电流IB。 




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      如何控制西门子执行器阀的温度

    


    

       致动器包括阀,即,致动器不一定是阀,但是阀必须是致动器。这里的阀不属于开关阀,属于调节阀,但也起到温度调节的作用,因此也称为温度调节阀。 在生产过程中,您要保持某个工位截面的温度恒定。 控制过程涉及四个环节,即控制器,执行器,受控对象和检测传输。

    

  



    

    

      

      欧姆龙电子计数器的接线方法

    


    

       如何连接欧姆龙电子计数器H7ET-FBV电子计数器由中国上海公司OmROn(Omron)Company生产。外观尺寸为48X24,AC AC220V / 50HZ输入工作电源,尾部共享4个接线柱①②③④。 ①②是AC220v / 50HZ电源输入端子,③④是微机械开关输入端子。 上面的图片是尾巴。

    

  



    

    

      

      如何接线现场仪表和西门子卡

    


    

       如何连接现场仪表和西门子卡?首先区分现场仪表的信号类型,然后区分西门子卡的类型,然后根据接线图进行连接以查看如何划分? 让我们先谈谈现场仪器。 测量温度的传感器包括热电偶和热阻。热电偶信号是毫伏电压信号,而热阻是电阻信号。前者为两线制,注意正极和负极,后者。

    

  


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      压力变送器的连接方法_三线制变送器的接线图_三

    


    

       压力断路器怎么接线_三线制断路器接线图_三线压力接线图三线制变频器的接线图如图2所示,电流输出系统除两根电流传输线以外,还有一根电源线给变压器供电。 三线制系统将一根导线用于电源的正极,一根导线用于信号输出的正极,一根导线用于电源的负极和信号的负极。

    

  



    

    

      

      电接点压力表控制水泵的详细接线图

    


    

       电接点压力表控制水泵接线图详解图1为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间连通与低限接通-经K1常闭合触点到达接触器K(主接触器),K线圈被电吸引,K辅助常开触点被打开,因此K形成一个自保持电路(此时,由于 压力增加。

    

  



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      如何控制西门子执行器阀的温度

    


    

       致动器包括阀,即,致动器不一定是阀,但是阀必须是致动器。这里的阀不属于开关阀,属于调节阀,但也起到温度调节的作用,因此也称为温度调节阀。 在生产过程中,您要保持某个工位截面的温度恒定。 控制过程涉及四个环节,即控制器,执行器,受控对象和检测传输。

    

  



    

    

      

      如何接线现场仪表和西门子卡

    


    

       如何连接现场仪表和西门子卡?首先区分现场仪表的信号类型,然后区分西门子卡的类型,然后根据接线图进行连接以查看如何划分? 让我们先谈谈现场仪器。 测量温度的传感器包括热电偶和热阻。热电偶信号是毫伏电压信号,而热阻是电阻信号。前者为两线制,注意正极和负极,后者。

    

  



    

    

      

      西门子SFC系统功能和SFB系统功能块名称转换

    


    

       西门子SFC系统功能和SFB系统功能块名称翻译摘要SFC系统功能编号命名缩写功能SFC0 SET_CLK设置系统时钟SFC1 READ_CLK读系统时钟SFC2 SET_RTM运行时间计时器设置SFC3 CTRL_RTM运行时间计时器启/停SFC4 READ_RTM运行时间定时器读取SFC5 GADR_LGC。

    

  



    

    

      

      西门子profibus总线dp网络设计方法

    


    

       西门子profibus总线dp网络设计方法DP网络设计的一般方法1。 网络结构的设计者必须首先了解网络速率的程序执行要求,当然,这是程序编写者应提供的信息。在运动控制系统中,控制精度越高,对网络速率的要求越高,速率越慢,输入和输出的读写越低。

    

  



    

    

      

      西门子自动化控制系统的PLC是核心设备

    


    

       西门子自动化控制系统plc的组件是核心设备。 SIMATIC是Siemens Automatic(西门子自动化)的缩写。 SIMATIC自动化系统由一系列组件组成。 PLC是核心设备。 2。 M7系列SIMATIC M7-300 / 400 PLC采用与S7-300 / 400相同的结构,并具有与AT兼容的计算机。

    

  





       

一方面,使用变频器可以达到提高劳动生产率,进一步提高产品质量和设备自动化的效果。 另一方面,企业可以在生产过程中有效节约能源并有效降低成本。在我国社会经济飞速发展的今天,企业和国家将更加关注经济,环境与能源之间的关系。该变频器可以改善过程,有效节省电能,然后有效改善环境污染。 因此,作为由动力单元驱动的变频器,具有广阔的应用前景。



1。 选择低压变频器的步骤



它主要分为七个步骤:(1)根据工作模式,体积和负载类型识别设备; (2)根据工艺,功能标准和控制要求确定设备; (3)在I / O接口,通信接口,形成模式等中识别系统 已澄清; (4)总结所有性能标准和要求; (五)根据得出的结论进行直接招标或技术咨询; (6)使用寿命与价格,性能与服务的综合比较; (7)明确变频器的型号,规格,品牌和供应商。



2。 低压变频器的选择方法



就变速器控制系统的日常运行而言,明智地选择通用变频器至关重要。 首先,应确定通用变频器的最终目标。 根据生产机械在转速范围和速度响应,型号和起动转矩,控制精度等方面的要求,综合分析变频器的驱动负载特性,然后决定为通用变频器选择哪种功能 形成控制系统,然后确定最佳控制形式。确定的通用变频器不仅可以满足生产过程的需求,而且还可以满足技术和经济标准。同时,必须充分注意变频器在生产技术标准,效率,谐波,寿命,功率因数和销售服务方面是否存在问题。 同时,普通逆变器继续运行,并且该逆变器具有输入和输出接口,通信指示器等。这对于匹配配件(例如直流制动单元和电抗器)也至关重要。



通用逆变器的选择包括通用逆变器的类型和容量的选择。 选择时应遵循:首先,其主要性能可以确保它可以有效满足流程的需求,其次,成本性能应该是理想的。选择通用变频器的类型时,应从负载特性入手。在诸如风扇和泵的平衡扭矩的情况下,当速度低时,负载扭矩相对较小。 通常,应选择通用或专用通用逆变器。具有恒定转矩负载或静态速度精度要求的机械应配备具有转矩控制性能的高性能通用变频器。 通用变频器具有低扭矩和硬静态机械特性。负载冲击不会对其产生影响,它具有挖掘机的性能。为了能够在较大的速度调节下执行恒定转矩速度调节,通常应该增加通用逆变器的尺寸。对于具有更高精度要求,更好的动态性能和更快的速度响应的生产机械,例如注塑机,造纸机械或轧钢机,应选择具有直接转矩控制或矢量控制的通用变矩器。



就体积而言,一般而言,通用变频器已标出了可以配备的电动机的功率,额定电流和额定容量的参数,并且可以配备了电动机的功率和额定容量。人们通常根据我们公司或他们的国家生产的电动机来给它。 负载逆变器的性能没有明确表述,只有额定电流是可以表达普通逆变器负载性能的重要参数。因此,根据电动机的额定电流小于通用变频器的额定电流的事实,选择变频器的容量是最重要的原则。 通过参考只能选择电动机的额定功率。



此外,在使用一定容量的变频器之前,首先应了解电动机的具体设置参数和运行过程,并且必须考虑电动机的运行特性和型号并预留一定的极限。例如,通常,潜水泵中的电动机指定的最大工作电流大于普通电动机的最大电流极限; 对于冶金企业而言,他们使用的专业电动机的最大电流极限不仅大于普通电动机的极限,而且具有较短的周期,在电流条件下也能正常运行。 通常,使用具有多个电动机一起运行的设备,但是在使用过程中,总运行电流不应超过电动机的最大规定电流。另外,如果使用普通电动机且没有齿轮箱,则应考虑将电动机的电流存储增加到一定程度,以确保电动机可以正常运行。同时,应考虑普通逆变器的输出非常不稳定,可能会对电动机造成不同程度的损坏。因此,当使用逆变器向电动机供电时,电动机的电流将比普通电网的输出电流增加,从而导致电动机温度升高。因此,在使用逆变器供电时,应考虑一定的流量限制,以防止温度持续升高并损坏电机。



3。 选择变频器时,必须充分注意环境因素



(1)变频器受湿度影响:变频器的湿度在低于90%的环境中运行,空气中的相对湿度≤90%,且无凝露。当湿度过高且湿度变化范围大时,逆变器中可能会结露,从而降低绝缘性能并引起短路事故。如果情况允许,请确保在包装箱中添加加热器和干燥剂。



(2)变频器受温度影响:正常情况下,变频器环境温度应在-10℃?+40℃之间,如果环境温度高于40℃,则每次升高 当温度为1℃时,逆变器的定额功率将降低5%。每次环境温度升高10°C时,逆变器的寿命将减少一半,因此请确保正确处理周围的环境温度和逆变器的散热。



(3)变频器容易受灰尘影响:如果有金属导电灰尘,建议不要安装变频器。 导电粉尘侵入变频器内部时,会引起变频器内部电路短路。如果情况严重,变频器将烧毁。尽管是非导电性粉尘,但会在很大程度上影响逆变器,因为逆变器在更换电源时会发热。 通常,一般的变频器在散热时会使用强制性冷空气。灰尘堆积过多会干扰散热,导致变频器输出能力降低或出现故障。



(4)变频器受海拔高度的影响:如果变频器的安装位置小于1km,则可以输出额定功率。如果海拔高度超过1公里,则会降低输出功率。



4。 摘要



在当今变频器普遍应用的时代,如何应用和选择是大多数工程技术人员面临的主要挑战,特别是在大型设备传输系统中,变频器的选择非常复杂,必须充分考虑所有因素。 细节,参数和主要性能,为系统的有序可靠运行提供保证。


        


       

变频器故障实例的维护与处理:



(1)AEG Multiverter122 / 150-400变频器在启动时因直流电路过电压而跳闸



该逆变器不会在每次启动时跳闸过电压。检查过程中,当变频器上电但没有合闸信号时,直流电路电压达到360V。 这种类型的逆变器的直流电路的正极与接触器串联连接。 如果有关闭信号,则在预充电过程之后将其拉入。因此,怀疑预充电电路IGBT性能差,并且预充电电路IGBT断开。 情况仍然一样。用万用表检查逆变器的输出端子时,其接地电阻非常小。 找到该位置后,电机接线盒会被水弄湿。 干燥后,变频器正常工作。



当电机接线盒被水弄湿时,直流回路负极的对地漏电流通过接线盒和逆变器逆变器中的续流二极管充电,为直流回路的电容充电。 在这种情况下,通常认为闭合对于过电流跳闸是可行的。跳闸过电压。我认为启动时逆变器的输出电压和频率会逐渐增加。 电机被水弄湿后,将导致输出电流的高变化率,这将导致直流回路中的过电压。



(2)控制辊台电机的AEG Maxiverter-170 / 380变频器的速度反馈值大于速度设置值。



a)这种情况在钢轧制过程中不存在,仅在钢离开辊道后才发生;



b)当速度反馈值大于速度设定值时,直流回路电压为额定电压的125%,超过极限设定值115%;



c)变频器的输入电压超过上限;



在轧钢过程中,由变频器控制的辊道电动机将提高速度。 当钢离开辊道时,辊道电动机速度降至原始速度。 由于该变频器未配备制动装置,因此在减速时会通过电压。调节器限制制动电流,以保持直流母线电压不超过115%极限设置值(默认值)。 由于输入线电压过高,直流母线电压超过了设定的极限值。 在减速过程中,电压调节器制动电流非常小,无法降低电动机速度。 轧钢时,电网负荷增加,直流回路电压低于115%的极限设定值,制动功能恢复正常。当此时无法降低电网电压时,将直流回路电压限制设置提高到127%后,逆变器将正常工作。在停机检修过程中,根据电网情况改变了变压器的档位,使逆变器的输入电压在允许范围内,此后逆变器即可正常工作。



(3)接通AEG Multiverter22 / 27-400变频器的电源后,操作面板上的LCD显示屏会显示正常,但就绪指示灯熄灭,并且无法关闭变频器



在变频器菜单中检查故障记录时,未发现故障,并且操作面板上的按键操作已记录在事件记录中。检查逆变器A10主板和A22电源板上的LED指示灯是否正常。 用一支测电笔测量变频器的输入功率,发现一相异常。 万用表的三相结果为:Vab = 390V,Vac = 190V,Vbc = 190V。检查后输入端子的接触不良。



就绪指示灯全面反映了变频器中的各种状态信息。 不亮时,可以提醒维护人员注意逆变器尚未准备就绪。此时,逆变器的故障记录无法反映输入电源异常时未准备就绪的原因,这可能与电路设计有关。



(4)在调试过程中,西门子MIDIMASTER Vector(22kW)变频器启动后会启动过电流跳闸



由于通信原因,逆变器供应商和受控设备的供应商的容量不匹配(电动机功率为30kW)。选择变频器的控制模式作为矢量控制。 输入电动机参数时,变频器会自动将电动机60A的额定电流限制为45A。 电机铭牌上没有功率因数。 根据变频器手册的要求进行设置。如果该值为0,则在自动识别后(P088 = 1)启动电动机时,变频器将跳闸过电流。考虑到匹配的原因,控制模式已更改为V / F控制,情况仍然相同。检查电机参数后,发现功率因数为1。1,将其更改为0。85后,变频器正常工作。



由于容量不匹配,根据输入的电机参数进行计算时,变频器会产生错误的结果。 遇到这种情况暂时无法解决匹配问题时,请务必在自动识别后检查是否存在不合适的参数。



(5)西门子6SE70系列变频器的PMU面板的LCD屏幕上显示字母“ E”



发生这种情况时,逆变器将无法工作。 按下P键并重新启动电源无效。 操作手册中没有相关的介绍。 检查外部DC24V电源时,电压低。 解决后,变频器正常工作。



变频器操作手册中的故障对策表都是比较常见的故障。 当不涉及某些代码时,应充分检查逆变器。



(6)西门子MM420 / MM440变频器的AOP面板只能存储一组参数



变频器选择手册介绍了可以在AOP面板中存储10组参数,但是当使用AOP面板作为第二台变频器的参数的备份时,它显示“存储容量不足”。解决方法如下:



a)在菜单中选择“语言”项;



b)在“语言”项中,选择一种未使用的语言;



c)按Fn +δ选择删除,并在出现提示后按P确认;



这样,AOP面板可以存储10组参数。出现这种现象的原因可能是在设计期间AOP面板中没有足够的内存。



(7)ABB ACS600逆变器在运行期间使直流电路过电压跳闸



变频器配备了制动斩波器和制动电阻,但是外部调试器在调试过程中选择了将电压控制器置于“开”的状态,而无需使用制动斩波器和制动电阻。直流母线过电压跳闸后,将斩波器和制动电阻器插入。 结果,旅行更加频繁。逆变器操作手册中对直流电路过电压的原因的解释通常有两点:



a)输入线电压过高;



b)减速时间太短;



由于逆变器已经运行了2个月,并且在跳闸时输入的线路电压在允许范围内,因此其他逆变器可以正常工作。 结合先前对逆变器故障处理时直流电路过电压的理解,可以认为使用了电压控制调节器调节反馈电流以防止直流回路过电压。 负载电流的过大变化率是过电压的重要原因。 在现场检查受控设备时,一块材料被卡在传送带的间隙中。,变频器正常工作。拆下变频器外壳并进行检查后,发现制动斩波器配备了三级输入电压选择装置(400V,500V,690V)以适应不同的输入电压,其中短路环插入了 690V文件,导致制动斩波器和制动电阻器的阈值投入运行,并且在线电压为400V的ACS600逆变器中不起作用。 将短路环移至400V齿轮。 通过减少减速时间测试,制动斩波器,滤波器和制动电阻均正常工作。



变频器出现“过电流”故障,分析其发生原因,并从两个方面考虑: 另一个是变频器本身的原因。



1。 外部原因:



1。 电机负载的突然变化会导致过度的冲击和过电流。



2。 电机和每相或每根地之间的电机电缆之间的绝缘层均被破坏,从而导致匝数或相与地之间发生短路,从而导致过电流。



3。 过电流故障与电动机的泄漏电抗和电动机电缆的耦合电抗有关,因此必须根据要求选择电动机电缆。



4。 逆变器输出侧有一个功率因数校正电容器或浪涌吸收装置。



5, 安装测速编码器时,如果速度反馈信号丢失或异常,也会引起过电流。 检查编码器及其电缆。



其次,逆变器本身的原因:

        



    

    

      

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