宁波变频器维修服务至上

时间:2019年10月29日 来源:

宁波变频器维修服务至上,  变频器维修速度检测电路,变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量   (1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。   (2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。   (3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。   (4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。   (5)保护电路:检测主电路的电压,变频器维修、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏

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4、隔离检查法:
有些故障常常难于判断发生在那个区域,采取隔离的办法就可以将复杂的问题简单化,较快地找出故障原因。
5、直观检查法:
就是发挥变频器维修者的手、眼、耳、鼻来寻找出故障原因。这种方法常用并且首先使用。“先外再内”的维修原则要求变频器维修人员在遇到故障时应该先采用望、闻、问、摸的方法,由外向内逐一进行检查。有些故障采用这种直观法可以迅速找到原因,否则会浪费不少时间,甚至无从下手。利用视觉可以线路元件的连接是否松动,断线接触器触电是否烧蚀,压力是否时常,发热元件是否过热变色,电解电容是否膨胀变形,耐压元件是否有明显的击穿点。上电后闻一闻是否有焦糊的味道,用手摸发热元件是否烫手。很重要的是还要问,问用户故障发生的过程,有助于分析问题的原因,便于直接命中要害。
6、升降温检查法:
此法对于一些特殊的故障非常见效。人为地给一些温度特性较差的元件加温或降温,产生“病症”或消除“病症来查找故障原因

宁波变频器维修服务至上, 在修理工作实践中,经常会收到在别处二次维修的伺服电机,多为客户送至普通电机修理处返修导致,感觉很有必要对伺服电机与普通电机维修不同之处做个科普阐述。
伺服电机维修试机需要**设备,而普通电机不需要
由于伺服电机的结构是闭环反馈控制,这个反馈部件我们叫做编码器,用来测试电机速度,位置,力矩功能,但通常编码器都是一一对应,就是不同的电机系列对应不同的驱动器,甚至同一系列不同功率电机对应不同的驱动器,不可以互换使用。厂家在设计时为了自身利益的考虑,通讯协议也不公开,这就直接导致了维修试机成本过高,普通电机维修一般的工控维修公司无法做到;
而通常的普通电机只需要3相调压,直流调压,普通变频器就足够应付。
伺服电机同步信号所带来的复杂问题
也许会有人提出异议,增量型伺服电机没那么复杂啊,修理后可以按原机械固定位置安装即可。这里也做个说明,我们可以把伺服电机理解成一个无刷直流电机,电刷是没了,但它需要电子电刷,也就是经过计算换算出来的位置关系来控制电流波形,电机才可以对应好磁极,**高效率的旋转,而计算前编码器和电机磁极关系必须是固定的,极数越多,位置偏移误差就要越小,由于伺服电机是电流型控制,虽然业余标记方式通常可以使用,但是在一个旋转周期内的电流三相可能会不平衡,长时间工作发热量会远大于正常电机,可能会带来新的问题、故障,正常使用的也会减少使用寿命,所以业余方式尽量不要使用。通常标准的方式是先记下位置,修复后测试还需要接上配套驱动器和电流表,反复调试直到电流值**小并三相均衡才可以。

随着变频器在工业生产中日益完善的应用,变频器对于大家来说越来越重要,而了解变频器的组成原理能够帮助我们更好地使用变频器。 目前,通用变频器绝大多数是交-直-交变频器,通常尤以电压源型变频器相当常用,变频器的**电路由整流电路(交-直变换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直.交变换)组成,当然还 包括限流电路,制动电路,控制电路等其他组成部分。下面我们就变频器的各硬件部分进行描述讲解: 1.整流电路 通用变频器的整流电路是由三相桥式整流电路组成的。它的功能是将工频电进行整流,经中间直流环节平波后为逆变电路和控制电路提供所需的直流电。三相交流电源一般需经过吸收电容和压敏电 阻网络引入整流桥的输入端。网络的作用是吸收交流电网的高频谐波信号和浪涌过电压,从而避免由此而导致的变频器损坏。当电源电压为三相380V时,整流器件的比较大反向电压一般为1200 - 1600V, 比较大整流电流为变频器额定电流的两倍。 2.直流滤波电路 为了减小直流电压和电流的波动,可以用到直流滤波电路,它可以起到对整流电路输出滤波的作用。

宁波变频器维修服务至上, 宁波变频器维修对于变频器的逆变器保护: ①瞬时过电流保护。此保护用于应对逆变电流负载侧短路等,当发生短路,流过逆变器电路的电流达到异常值(超过容许值)时,瞬时停止逆变器运行,切断电流。 ②过载保护。当持续电流超过规定时间时,为防止逆变器件,电线等损坏,要停止逆变器运行。 ③再生过电压保护。应用逆变器使电动机快速减速时,由于再生功率使直流电路电压升高,有时超过容许值,可以采取停止逆变器运行的方法,防止过电压。 ④瞬时断电保护。瞬时断电保护是对于毫秒级内的瞬时断电,控制电路需正常工作的保护功能。但瞬时断电如果达10ms以上时,通常不仅控制电路误动作, 主电路也不供电,所以检测出这种情况后使逆变器停止运行。 ⑤接地过电流保护。逆变器负载接地时,为了保护逆变器,要有接地过电流保护功能。同时为了保证人身安全,需要装设剩余电流断路器。 ⑥冷却风机过热保护。有冷却风机的装置,当风机异常时装置内温度将上升,因此采用风机热继电器或温度传感器,检测出异常后停止逆变器工作。

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