原理分析是故障排除的---方法,其他檢查方法難以奏效時,可以從電路的基本原理出發,一步一步地進行檢查,終查出故障原因。運用這種方法必須對電路的原理有清楚的了解,掌握各個時刻各點的邏輯電平和特征參數如電壓值、波形,然后用萬用表、示波器測量,并與正常情況相比較,分析判斷故障原因,縮小故障范圍,直至找到故障。
〖例〗送修的一臺變頻器同時失去充電電阻短路繼電器、風扇運轉、變頻器狀態繼電器信號。經過對比試驗,鷹潭變頻器維修,證實問題出在控制板。經過分析,問題可能出在鎖存器上,因為這些信號都由這個芯片控制。更換后果然修復。
變頻器使用原理
矢量控制(vc)方式
矢量控制變頻調速的做法是將異步電動機在三相坐標系下的定子電流ia、ib、ic、通過三相-二相變換,等效成兩相靜止坐標系下的交流電流ia1ib1,再通過按轉子磁場定向旋轉變換,等效成同步旋轉坐標系下的直流電流im1、it1(im1相當于直流電動機的勵磁電流;it1相當于與轉矩成正比的電樞電流),然后模仿直流電動機的控制方法,求得直流電動機的控制量,經過相應的坐標反變換,實現對異步電動機的控制。其實質是將交流電動機等效為直流電動機,分別對速度,變頻器維修廠家,磁場兩個分量進行獨立控制。通過控制轉子磁鏈,然后分解定子電流而獲得轉矩和磁場兩個分量,經坐標變換,實現正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有劃時代的意義。然而在實際應用中,由于轉子磁鏈難以準確觀測,系統特性受電動機參數的影響較大,且在等效直流電動機控制過程中所用矢量旋轉變換較復雜,使得實際的控制效果難以達到理想分析的結果。
通常的中小容量的變頻器主回路器件一般采用集成模塊或智能模塊。智能模塊的內部高度集成了整流模塊、逆變模塊、各種傳感器、保護電路及驅動電路。如三菱公司生產的ipmpm50rsa120,變頻器維修價格,富士公司生產的7mbp50ra060,變頻器維修公司,西門子公司生產的bsm50gd120等,內部集成了整流模塊、功率因數校正電路、igbt逆變模塊及各種檢測保護功能。模塊的典型開關頻率為20khz,保護功能為欠電壓、過電壓和過熱故障時輸出故障信號燈。
逆變電路中都設置有續流電路。續流電路的功能是當頻率下降時,異步電動機的同步轉速也隨之下降。為異步電動機的再生電能反饋至直流電路提供通道。在逆變過程中,寄生電感釋放能量提供通道。另外,當位于同一橋臂上的兩個開關,同時處于開通狀態時將會出現短路現象,并燒毀換流器件。所以在實際的通用變頻器中還設有緩沖電路等各種相應的輔助電路,以---電路的正常工作和在發生意外情況時,對換流器件進行保護 .