变频器对于本身干扰方面的问题
(1)在变频器输入侧添加电感和电容,构成LC滤波网络。
(2)变频器的电源线直接从变压器侧供电。
(3)在条件许可的情况下,可以采用单独的变压器。
(4)在采用外部开关量控制端子控制时,连接线路较长时,建议采用屏蔽电缆。当控制线路与主回路电源均在地沟中埋设时,除控制线必须采用屏蔽电缆外,主电路线路必须采用钢管屏蔽穿线,减小彼此干扰,防止变频器的误动作。
(5)在采用外部模拟量控制端子控制时,如果连接线路在1M以内,采用屏蔽电缆连接,并实施变频器侧一点接地即可;如果线路较长,现场干扰严重的场合,建议在变频器侧加装DC/DC隔离模块或者采用经过V/F转换,采用频率指令给定模式进行控制。

变频器维修的故障诊断技术
由于变频器设计和制造技术的发展,使得变频器的种类越来越多,功能越趋完善,结构越趋复杂。相对而言,对变频器故障诊断问题的分析研究却落后了许多。目前的情况是:在变频器的制造环节中,对于解决生产线上成批量的成品变频器或半成品部件的故障诊断问题,已有了多种比较成熟的方法,以及一些商品化的诊断设备;而对于变频器维修所面临的零散送修的变频器故障诊断问题,由于变频器机型繁杂、不成批量,且故障情况多变,所以较难解决。大多数情况下仍沿用传统的方法,在检查、分析方法和检测技术方面一直都没有本质的进步。尤其是对于模拟电路的故障诊断而言,由于电路本身具有非线性及电路组态多样性等特点,大大增加了故障诊断的难度。虽然数字化技术的发展,使得各种数字电路在变频器电路中所占比例逐步增加,但是变频器中的人机界面部分、模拟量输入/输出的接口部分、功率器件的驱动与控制部分、电源电路部分等,都不可能完全被数字化。正是这些不能被数字化的电路具有较高的故障发生概率。因此,模拟电路的故障诊断问题始终是变频器故障诊断中的难点和重点。

变频器50Hz以上的应用情况
大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的。
如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。
当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的1大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
这时的转矩情况怎样呢
因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小。
传奇电器
我们还可以再换一个角度来看:
电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势)
可以看出, U,I不变时, E也不变.
而E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通), 所以当f由50-->60Hz时, X会相应减小
对于电机来说, T=K*I*X, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
同时,三菱A800变频器维修电话, 小于50Hz时, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->1大转矩不变)
结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.
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