变频器而电机在此输出状态下会“跳动着”运行,发出“咯楞咯楞”的声音,发热量与损耗大幅度上升,也很容易损坏。电流检测电路和模块温度检测电路失效或故障,对模块起不到有效地过流和过热保护作用,因而造成了模块的损坏。主直流回路的储能电容容量容量下降或失容后,直流回路电压的脉动成分增加,在变频器启动后,在空载和空载时尚不明显,但在带载起动过程中,回路电压浪起涛涌,逆变模块炸裂损坏,保护电
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变频器而电机在此输出状态下会“跳动着”运行,发出“咯楞咯楞”的声音,
发热量与损耗大幅度上升,也很容易损坏。电流检测电路和模块温度检测电路失效或故障,对模块起不到有效地过流和过热保护作用,因而造成了模块的损坏。主直流回路的储能电容容量容量下降或失容后,直流回路电压的脉动成分增加,在变频器启动后,在空载和空载时尚不明显,但在带载起动过程中,回路电压浪起涛涌,逆变模块炸裂损坏,保护电路对此也表现得无所适从。
变频器谐波的抑制对策根据上文分析,变频器主回路采用的电子元器件决定了
谐波的存在。近年来,人们越来越重视谐波对供电质量的影响,“绿色电网”的呼声也越来越高。为了防止谐波对其他用电设备产生干扰,总的原则是抑制和消除电路中的谐波,切断谐波的传播通道,降低系统对干扰信号的敏感性。在实际应用中,采取的有效措施主要有两大类,一是在电网系统中采用适当的措施抑制或消除谐波,二是对变频装置本身进行改造,使其尽量少产生谐波。
变频器在应用时往往要配外围电路,其方式常有:(1)由自制继电器等控制
元件组成的逻辑功能电路;(2)买现成的单元外置电路;(3)选用简易可编程控制器LOGO(国外、国内都有此产品);(4)使用变频器不同功能时,可选用功能卡(例如日本三垦变频器);(5)选用中小型可编程序控制器。多台水泵并联恒压供水(例如城市自来水厂的清水泵、中大型水泵站、供热水中心站等)的变频技术改造方案常见的有两种。按使用经验,方案(1)节省初投资,但节能效果差。起动时先起动变频器至50Hz后,再起动工频,后转入节能控制。供水系统中只有采用变频器拖动的水泵,压力略小些,系统存在湍流现象,有损耗。方案(2)投资较大,但比方案(1)多节能20%,3台泵压力一致,无湍流损耗,效果更佳。
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