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逆变器波形校正

发布时间:2025-04-02 12:30:04 人气:



变频器出现过流故障的原因有哪些?

以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。

希望对你有帮助,欢迎采纳。

1. 突然的负载变化或堵转。

[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。

2. 闭合输出接触器。

[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。

注意:SCALAR 模式下无此限制.

3. 电机连接错误。(星角连接)

[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。

4. 过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。

[1]检查负载并增加斜坡时间。

5. 电机的速度或转矩振荡。

[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。

[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。

[3]由速度响应的过补偿引起:检查速度调节器的参数设定。(在某些情况下,自整定不一定能带来令人满意的结果。)

[4]由过高的反馈滤波时间引起。

[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。

[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。

6. 输出短路:损坏的电机电缆或电机。

[1]检查电机和电机电缆的绝缘。

[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。

7. 接地电网中的输出接地故障。

[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。

8. 错误的电机和传动选型。

[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。

[2]检查输出电流、转矩和极限字。

9. 功率因数校正电容器和浪涌吸收器。

[1]确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器。

10. 脉冲编码器连接。

检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。

11. 不正确的电机数据。

[1]根据电机铭牌检查并校正电机数据。

12. 不正确的逆变器类型。

[1] 比较传动的铭牌与软件参数。

13. RMIO板与RINT/AINT及 AGDR 板之间无通讯。

[1]检查并更换光纤。

[2]检查扁平电缆。

14. 标量控制模式下的过流

[1]检查并更换电流互感器。

[2]检查输出电流、转矩和极限字。

15. 内部故障。

[1]检查并更换电流传感器。

[2]更换xINT板。

[3]确认扁平电缆是否正确连接。

[4]更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤。(并行连接的情况下)

欢迎采纳。

UPS工作原理

当市电正常为380/220VAC时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220V或380V交流电压,同时市电经整流后对电池充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。

从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。

当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。

扩展资料:

一、飞轮式不间断电源

在使用电池的时代之前,不间断电源曾经使用飞轮和内燃机为负载提供电能供应,这种不间断电源被称为飞轮式或旋转式不间断电源。飞轮式不间断电源由整流器、直流电动机、飞轮、柴油机(或汽油机)及发电机等组成。

在电网供电的情况下,由整流器提供的直流电驱动电动机带动飞轮旋转,并且带发电机为负载供电。由于飞轮的惯性作用,发电机转速可以保持均衡,此时不间断电源起过滤电网干扰的作用。当电网断电后,飞轮继续带动发电机的转子旋转,同时启动柴油机带动发电机发电,替代原有电网为负载供电。

由于飞轮式不间断电源使用内燃机提供电力,会产生较大的噪音同时体积也较大,因此目前一般仅被用于应急情况和一些自然状况恶劣的场合,通常情况下不间断电源会使用蓄电池来提供电力。

二、 蓄电池式不间断电源

自二十世纪六十年代美国通用电气公司研究生产不间断电源以来,不间断电源一直在被改进,但是其基本原理没有重大变化。

现代的不间断电源由电池组、逆变器和控制电路组成,一端连接电网另一端连接电器负载。在电网电压正常的情况下,不间断电源利用电网电源为自身充电,在电网出现异常的时候,不间断电源将存储于电池中的电能释放,供负载使用。

它按工作方式通常分为在线式和后备式(亦称为离线式)两种;按输出波形可分为正弦型、近似正弦型(用阶梯方波来拟合正弦波)等。

参考资料:百度百科 不间断电源

ups电源工作原理是什么?

不间断电源(UPS)是一种设计用于在电网出现异常情况时提供备用交流电源的设备,确保电器负载在电力中断时能保持正常运行。它主要应用于关键商业设备如服务器和交换机,以防止数据丢失和通信中断。UPS的核心功能是在以下电网问题中提供支持:停电、电压低落、电涌、欠压、过压、线性干扰、频率漂移和瞬态电压波动,以及谐波干扰。

早期,不间断电源使用飞轮或内燃机作为储能方式,如飞轮式不间断电源,通过整流器、电动机、发电机等组件工作。当电网供电正常时,飞轮式UPS利用发电机为负载供电,而当电网中断时,飞轮继续驱动发电机,内燃机介入以保持供电。然而,这类系统由于噪音和体积问题,现多被蓄电池式UPS取代,后者更适用于日常应用。

现代UPS主要由电池组、逆变器和控制电路组成,能够在线工作,将电网电压转换为直流电,为负载提供稳定、无杂讯的正弦波电源。在线式UPS在市电异常时全程介入,提供纯净电源;而後备式UPS仅在市电断电时切换到电池供电,输出波形为方波,适合电容型负载。线上交错式UPS则在市电状况不佳时自动校正,减少电池负担。

尽管蓄电池看似免维护,但其实其维护对UPS性能至关重要。保持适宜的环境温度、定期进行充电放电以避免过度放电,以及利用UPS的通讯功能进行监控和管理,都是延长蓄电池寿命和降低UPS故障率的有效方法。

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