变频器是利用电力半导体器件的通断功能,将工频
电源变换为另一频率的电能控制装置,具有节能和调速作用,可以实现
自动控制和高精度控制的目的。鉴于变频器在行业中发挥的重要作用,如何使用好、维护好变频器,特别是在变频器发生故障时,如何快速查出并解决变频器故障尤为重要。下面,笔者结合实际,对变频器的使用和维护方法进行了总结。
1.要有良好的接地线
工厂的地线很少断,但一旦断了,变频器很容易被烧坏。因为如果有一台电机漏电,又恰好工厂的地线断掉,强电就会经变频器地线反串入变频器主板,使主板接线端出现强电打火,烧坏主板。所以,要有良好的接地线。
2.防止变频器被干扰
变频器在运行时就好象一台功率较强的干扰器,干扰的源头就在输出模块的6个IGBT管上。有些变频器的开关电源也会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,如果地线接地不良,干扰信号也可通过接在外壳的地线发出去,线路越长干扰范围越大。
变频器的干扰信号不仅会干扰周围的电子设备,也会干扰变频器本身。有些变频器本身具有防止干扰信号辐射及输入的功能,有些变频器则无抗干扰功能。如果控制系统在使用变频器的同时还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑、人机界面、感应器等,选购变频器及布线时就要考虑采取防干扰措施。
防止变频器被干扰是一个复杂的问题,要结合现场情况,采取不同的方式。一是加电抗器、滤波器、控制线加磁环。二是利用屏蔽线。三是把变频器放在铁柜里。四是将进出电源线套在铁管里。五是控制线不要与电源线一起走线,布线应纵横有序。六是调低载波频率。七是有良好接地线,但要注意很多变频器控制线公共端并不能接地。
3.变频器输入端的空气开关上要加压敏电阻
有的企业供电的质量不是很高,当供电线路出现故障时,输出的高压电容易把变频器及有关电子仪器烧坏。为有效解决这一问题,可采取被动保护方法,就是在变频器或仪器输入端的空气开关上加压敏电阻(380V用821K,220V471K),当有高压电经过时,压敏就会短路,空气开关跳闸,从而保护了变频器,大大减少变频器故障率。
需要强调的是,压敏电阻不可过于靠近变频器,因为当压敏电阻短路爆炸时,产生的金属碎片会到处乱飞,爆炸时发出的强大静电及电磁波会影响变频器功能,轻则会烧断电路板的铜线,重则会烧坏整流模块、开关电源、CPU板及电容等,所以,在变频器外面另加压敏电阻比较好。
4.尽量不要把变频器装在有震动的设备上
当变频器装在有震动的烟草设备上(如振槽、滚筒等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,从而缩短变频器的使用寿命。设备震动时,变频器的模块最容易损坏,如果更换模块后没有加固其他螺丝,则模块很快又会坏掉。所以安装模块后,最好按电流走向顺序拧紧主回路上的螺丝。如果必须将变频器装在有震动的设备周围,应该定期检查回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝,防止因螺丝松动导致变频器损坏。
5.经常保养变频器模块
要定期对变频器模块进行检查,特别是散热风扇的维护,因为散热风扇功率大,转速高,在灰尘较多的工作环境中,容易导致散热器排气孔堵塞,使内部电路板变脏、散热硅脂失效、缩短变频器散热器寿命等。如果风扇坏了,并且保护温度值设置过高,变频器不会马上跳转过热保护,这时整个变频器的内部温度很高,易使驱动电路及电源电路老化,烧坏变频器模块。如果有条件,最好能把变频器安装在有空调的房间里,这样可以降低变频器发生故障的几率,延长变频器的使用寿命。www.dqjsw.com.cn
需要注意的是,应尽量避免用压缩空气吹变频器内部的灰尘,因为压缩空气一般含有水蒸气,易造成电路板短路,损坏电源,所以给变频器吹尘最好用电吹风。
6.更换变频器主板
变频器最怕的就是主板受损,引起主板损坏的原因很多,比如环境温度高、静电多、干扰大(如附近有经常动作的接触器)、模块爆炸等,强大的电磁波、开关电源故障也容易烧坏变频器主板。
当变频器出现主板故障时,有的显示通讯故障,有的显示正常但没有输出,有的一开机就是最大输出,不受控制。可将参数恢复到出厂值进行试验,如果仍然无效或参数打不开,则只能更换主板。
关键字:变频器 使用 维护方法
引用地址:
变频器的使用和维护方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:19
数字万用表使用方法和注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,会造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: 1.测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。 2.测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。 3.如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 4.测量电阻时,不要用手触及元件的裸
[测试测量]
【STM32Cube-18】使用硬件QSPI读写SPI Flash(W25Q64)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件QSPI外设与 SPI Flash 通信(W25Q64)。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi): SPI Flash 小熊派开发板板载一片SPI Flash,型号为 W25Q64,大小为 8 MB,最大支持 80 Mhz的操作频率。 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码; 准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility; 2.生成MDK工程 选择芯片型号 打开STM32CubeM
[单片机]
欧美国家为什么限制使用人脸识别技术?
过去数年中,人脸识别技术是发展最快的新技术之一。助推人脸识别技术发展的主要是机器学习、云计算等人工智能相关技术的突飞猛进,以及越来越清晰和便宜的摄像头。人脸识别技术已经用在了很多人的手机上,刷脸购物、刷脸登机等等都不是什么新鲜事。 在中国,很多时候人脸识别技术的发展都被认为是令人鼓舞的技术进步,它的广泛应用也能引发很多人的自豪和称赞。然而,在欧美国家,人脸识别技术正遭遇着越来越多的质疑和限制。 今年5月,旧金山市通过决议,禁止警察等公权力机构使用人脸识别技术。这项决议很有代表意义,因为旧金山所在的硅谷湾区一直是数字科技创新的中心。随后,和旧金山同属加州的奥克兰市,以及马萨诸塞州的萨默维尔市(Somerville)也出台了人脸
[传感器]
关于变频器的输出与电缆长度关系的研究
1 引言
变频器主要用于交流电动机转速调节,除了具有卓越的调速性能之外,变频器还有显著的节能作用,是企业技术改造和产品更新换代的理想调速装置。但是由于变频器的自身输出特性和电缆分布电容的耦合作用,限制了变频器的输出距离。
2 原因分析
变频器的输出到电机的电缆长度受到很多因素的影响,这其中的原因主要有以下几点:
(1)分布电容。所谓分布电容,就是指由非电容形态形成的一种分布参数。一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容。而变频器输出距离受限的问题,和电缆的分布电容有密切关系,不只是电容器才有电容,实际上任何两个绝缘导体之间都存在电容。例如导线之间,导线与大
[电源管理]
什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻
什么时候应该使用示波器? 如果需要一次测量许多信号的“模拟”特点,那么数字示波器是最高效的解决方案。在您需要了解特定的信号幅度、功率、电流或相位值或上升时间等边沿指标时,应选择使用示波器。 在下述情况下使用数字示波器: 在检验模拟器件和数字器件期间,检定信号完整性(如上升时间、过冲和振铃) 一次在最多四个信号上检定信号稳定性(如抖动和抖动频谱) 测量信号边沿和电压,评估定时余量,如建立时间/ 保持时间、传播延迟 检测瞬态问题,如毛刺、欠幅脉冲、亚稳定跳变 一次在多个信号上测量幅度和定时参数 什么时候应该使用逻辑分析仪? 逻辑分析仪 特别适合检验和调试数字设计。逻辑分析仪检验数字电路正常工作
[模拟电子]
中国率先发布5G中频段使用规则
近日工信部正式发布了 5G 系统在 中频段 内的频率使用规划,明确了了3300-3400MHz、3400-3600MHz和4800-5000MHz频段作为 5G 系统的工作频段。我国成为国际上率先发布 5G 系统在 中频段 内频率使用规划的国家。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 5G技术,即第五代移动通信技术,是4G技术之后的延伸。目前还没有全球认可的5G标准,但第一基础版本预计将在今年年底前完成。对于普通消费者来说,与4G相比,5G主要有以下优势: 1.更快的网速。5G网络峰值速率可达即使Gbps,就是说你可以在一秒内下载好一部高清电影,而在4G网络下可能需要十多分钟。 2.信号覆盖率更高。
[网络通信]
你知道使用演播厅LED屏的“四要”口诀吗?
前不久有报道过利亚德公司协助浙江卫视打造首例全 LED 背景新闻演播室的消息, 这一趋势也说明LED屏在电视演播室越来越被青睐,然而在LED屏使用过程中电视画面效果却差异很大,有的自始至终画面色彩鲜艳、清晰稳定;有的是远景时画面小看不清。这就要求我们在LED屏的选型和使用过程中要注意几点问题。 1.拍摄距离要合适 正如前面谈论点间距和填充系数所提到的,不同点间距、不同填充系数的LED屏,合适的拍摄距离是不一样的。以点间距为4.25毫米、填充系数为60%的LED显示屏为例,被拍人物与屏之间的距离在4—10米比较合适,这样拍摄人物时就能得到比较出色的背景画面。如果人物离屏太近,在拍摄近景时,背景就会出现颗粒感,也容易产生网
[电源管理]
N76E003 之 定时器0使用
程序说明,定时器0按工作模式1工作,初值为10ms。 #include N76E003.h #include SFR_Macro.h #include Function_define.h #include Common.h #include Delay.h UINT8 u8TH0_Tmp,u8TL0_Tmp; //初始化配置函数 void Init_Timer0(void) { CKDIV=0X0C; TIMER0_MODE1_ENABLE; //Timer 0 and Timer 1 mode configuration clr_T0M; u8TH0_Tm
[单片机]