误区:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触器。在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行,或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户会认为在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器是标准的配置,是安全断开电源的方式,事实上这种做法存在较大的隐患。弊端:在变频器还在运行的时候,接触器先行断开,突然中断负载,浪涌电流会使过电流保护动作,会给整流逆变主电路产生一定的冲击。严重的,甚至会使变频器输出模块IGBT造成损坏。同时,在带感性电动机负载时,感性磁场能量无法快速释放,将产生高电压,损伤电动机和连接电缆的绝缘。应对策略:将变频器输出侧直接与电动机电缆相连,正常起停电动机可以通过触发变频器控制端子来实现,达到软起软停的效果。若必须在变频调速器输出侧使用接触器,则必须在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作。ATV1200高压变频器的原理和主要器件构成。ATV1200C变频器转矩提升
为什么变频器的电压与频率成比例的改变?任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许超过额定值的,否则将引起电动机的发热。因此,如果磁通减小,电磁转矩也必减小,导致带载能力降低。由公式E=4.44*K*F*N*Φ可以看出,在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率fX是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。高品质ATV1200C变频器中文操作ATV1200整个变频器由变压器柜、功率柜、主控柜构成。
功率柜接线标识说明a、每个功率单元下方都有编号,分别为APVa1、APVa2…,APVb1、APVb2…,APVc1、APVc2…。此编号表示对应模块在系统中位置,如APVa1表示A相重要个模块:b、每个功率单元熔断器下方都有R、S、T,为功率模块的三相输入接线螺栓;c、每个功率模块都有两个光纤插座J1、J2。功率单元的接线输入线的连接:每个功率单元熔断器下口有输入端子R、S、T,请根据随机图纸连。控制线的连接:功率单元与主控之间通过光线连接,请根据随机图纸连接。
ATV1200C故障分类与报警,系统发生下列故障时,按照轻故障处理:单元旁路运行、变压器轻度过热、柜门连锁故障、UPS输入掉电、模拟给定时给定掉线、环境温度高。上述任何一个故障发生时,系统给出间歇的“音响报警”和间断的“故障指示”。报警状态下,如果用户发出“报警解除”指令,则系统撤消“音响报警”信号,只保留间断的“故障指示”。对于轻故障的发生,系统不作记忆处理。故障存在时报警,如果故障自行消失,则报警自动取消。系统运行时如果发生这类故障,变频器并不立即停机。在停机状态下,如果存在这类故障,用户也还能进行启动等操作。ATV1200高压变频器有着非常广阔的节能前景。
变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。PWM和PAM的不同点PWM是英文PulseWidthModulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文PulseAmplitudeModulation(脉冲幅值调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。ATV1200变频器上海选哪家好?全新ATV1200C变频器推广
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原因分析:变频器主控板硬件检测回路故障或整定值漂移;信号调整板检测回路故障;霍尔电流传感器故障;电流传感器到模拟接口板之间的接线不良;变频器软件检测参数设置不当;电机过载;功率单元存在重故障;变频器输出到电机的电缆故障或输出接线柜螺钉烧断造成缺相;电机故障(堵转、匝间短路)。ATV1200C模拟给定掉线,解释:模拟给定4-20mA信号低于设定比较低掉线值(一般为2mA)。原因分析:现场控制系统给定信号故障;接线接触不良;PLC模拟输入模块故障。控制器无响应,解释:控制器与操作面板无法正常通讯。通常控制器正常工作时CPU板运行指示灯处于规律闪动状态;常亮、常灭或闪动不规律皆属异常状态。原因分析:CPU板故障;CPU板与底板插槽接触不良;控制器与人机界面通讯电缆故障或不紧固;人机界面或通讯接口板不良;人机界面参数设置错误。ATV1200C变频器转矩提升