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故障诊断的任务是确定故障的性质,查出产生故障的原因和部位,以便迅速处理排除故障,恢复其功能,及时投入运行。在诊断过程中应借助一些仪器仪表和变频器自诊断系统综合分析。以下就变频器常用的诊断方法进行简单阐述。 故障树诊断法要求先列出系统或设备可能出现的故障,再将引起每个故障发生的直接原因包括硬件、环境、人为因素等,用适当的逻辑把他们与故障连接起来,构成一棵故障诊断树,如图2所示。诊断时按树由下而上逐
经典理论认为,通用变频电机频率上限为55Hz。这是因为当电动机转速需要调到额定转速以上运行时,定子频率将增加到**额定频率(50Hz)。这时,若仍按恒转矩原则控制,则定子电压将升高**过额定电压。那么,当调速范围**额定转速时,须保持定子电压为额定电压不变。这时,随着转速/频率的上升,磁通将减少,因此在同一定子电流下的转矩将减小,机械特性变软,电动机的过载能力大幅度减少。 由此可见,通用电动机频率
变频电机节能的基本原理:电动机节能的过程就是提高其效率的过程。 电动机效率: = ×** = ×** =(1— )×** P2:电动机机械输出功率(kW); P1:电动机从电网或供电装置中吸收的电功率; △P:电动机在能量转换中的损耗功率(kW); 因此,电动机节能的关键是如何减小电动机在能量转换中的损耗功率△P。 电动机损耗功率构成 △P=P +
1变频器在泵类负载中的应用 变频调速技术通过改变电动机定子电源频率来改变电动机转速,相应地改变机泵的转速和工况,使其流量与扬程适应管网介质流量的变化。某工厂对装置内负载波动大,调节阀节流严重的机泵安装了65台变频器,总容量为3 600 kW,其中大部分是闭环控制系统,即现场一次表经变送器将信号通过屏蔽电缆送到PID调节器,调节后通地屏蔽电缆将4mA~20mA直流信号送到变频器盼设定口,
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