对变频器维修,对变频器的电解电容器用MF47型万用表测量时,应针对不同容量的电解电容器选用万用表合适的量程。根据经验,一般情况下,47μF以下的电解电容器可用R×1K档测量,大于47μF的电解电容器可用R×100档测量。将万用表红表笔接电容器负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置(返回无穷大位置)。此时的阻值便是电解电容器的正向漏电阻。此值越大,说明漏电流越小,电容器性能越好。然后,将红、黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容器的反相漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反相漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容器的漏电阻一般应在几百千欧以上,否则将不能正常工作。
在测试中,若正向、反相均无充电现象,即表针不动,则说明电容器容量消失或内部短路;如果所测阻值很小或为零,说明电容器漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
在路测试:在路测试电解电容器只宜检查严重漏电或击穿的故障,轻微漏电或小容量电解电容器测试的准确性很差。在路测试还应考虑其它元器件对测试的影响,否则读出的数值就不准确,会影响正常判断。电解电容器还可以用电容表来检测两端之间的电容值,以判断电解电容器的好坏。
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到20世纪80年代,由于电力电子技术、微电子技术和信息技术的发展,才出现了对交流机来说较好的变频调速技术,它一出现就以其优异的性能逐步取代其它交流电机调速方式,乃至直流电机调速,而成为电气传动的**。变频器调速节能原理简单从二个方面来说明: 1、风机水泵的节电原理就是用调速控制代替挡风板或节流阀控制风流量,这是一个节电的有效途径。在用档风板控制额定风量Q1=100%输出时,则轴功率N1与面积AH1
上世纪80年代初发展起来的变频调速技术,顺应了工业生产自动化发展的要求,开创了一个全新的智能电机时代。改变了普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗,达到系统*运行的目的。目前,已在电力、冶金、石油、钢铁、化工、给排水等多种行业的电机传动设备中得到实际应用,已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向
富川FC系列变频器,采用DSP控制系统, 完成无速度传感器矢量控制变频器,与V/F控制相比, 矢量控制有更大的优越性,定位于中高端市场 的OEM客户,RG800设计灵活,内嵌SVC(无 PG矢量控制)、V/F控制于一身,可广泛应用 于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出 特征有较高要求的应用场合。 技术特点 ◎ 三种控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制、转矩控制; ◎ 启动转矩:无P
变频器由于调速范围宽、精度高、稳定性高、电机调速特性硬、节能效果显著等特点,已取代了传统的直流调速及液力耦合、液阻和电磁等调速成设备,广泛应用于经济活动的各行各业。国产变频器**日益增多,其中变频器的安装、调试、维护以及故障处理问题,困扰了许多变频器代理商、电气工程师、直接用户。由于变频器使用环境的变化,如温度、湿度、烟雾等的影响,以及变频器内部元器件的老化等因素,可能会导致变频器发生各种故障。因
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