一、变频器能不能并联?
不能并联运行
频繁启动变频器会减少他的使用寿命,可以让变频器长期带电控制电机的频繁启动、正反转、调速。
再者变频器输出的PWM模拟正弦交流电,实际上是高频矩形波;还有就是如果两个变频器的输出端并联,会形成相互输出电压的正反向并联,形成较大的短路环流,而烧毁逆变模块;另外输入端如果公用一个交流电源,输出端并联还会造成三相互为短路电流通道而炸机!
二、变频器并联运行原理?
合上电源开关QF后,控制电路得电。
按下开关SB2后,交流电流依次经过V11→SB1→SB2→KH1的接点(2—3)→KH2的接点(3—4)→KH3的接点(4—5)→KM线圈→W11,KM线圈得电吸合并自锁,其接点(6—7)闭合,为KA1或KA2继电器工作作好准备。接触器KM的主触头闭合,三相交流电压送达变频器的输入端R、S、T。
按下按钮开关SB4后,交流电流依次经过V11→SB3→KM的接点(6—7)→SB4→KA2的接点(8—9)→KA1线圈→W11,KA1线圈得电吸合并自锁;KA1的常闭接点(10—11)断开,禁止继电器KA2参与工作;继电器KA1的常开接点(V11—1)闭合,封锁SB1按钮开关的停机功能;变频器上的KA1接点(FWD—COM)闭合,变频器内置的AC/DC/AC转换器工作,从U、V、W端输出正相序三相交流电,电动机M1~M3同时正向启动运行。
当电动机需要反向运行时,先按下SB3按钮开关,于是继电器KA1的线圈失电复位,变频器处于热备用状态。
按下SB5按钮开关,交流电流依次经过V11→SB3→KM的接点(6—7)→SB5→KA1的接点(10—11)→KA2线圈→W11,继电器KA2的线圈得电吸合并自锁;KA2的常闭接点(8—9)断开,禁止继电器KA1的线圈参与工作;KA2的常开接点(V11—1)闭合,迫使SB1按钮开关暂时退出;变频器上的KA2接点(REV—COM)闭合,变频器内置的AC/DC/AC转换电路工作,从U、V、W接线端输出逆相序三相交流电,电动机M1~M3同时反向启动运行。
如果需要让电动机正向运行,同样必须先按下SB3按钮,于是KA2线圈失电复位,变频器重新处于热备用状态。
如果需要长时间停机,可按下SB1按钮,接触器KM的线圈失电复位,其主触头断开三相交流电源,然后再关断电源开关QF。
三、变频器并联运行的条件?
当设备装机容量比较大时,需要选择变频器两台或者三台进行并联,实行主从控制,从而达到多台变频器的同步控制。
西门子、AB、等变频器均可以进行三台一下进行并联控制运行。
四、24伏变频器可以并联吗?
二台机器并联:
1、二台相同型号的变频器的进线电源及输出侧完全并联,共同拖动一台电机的方案,是不行的,一运行二台变频器逆变模块应该都会严重损坏。
2、二台相同型号的变频器如果将直流母线并联理论上是可行的,应用时是各自分别拖动一台电机,但需要注意应加直流快熔以防止直流短路。
五、变频器被烧坏的原因有哪些?
导致变频器被烧坏的原因有如下几个方面:
1、通常是由于电源电压波动大,有瞬间高压输入到变频器导致的。380V输入的变频器的整流模块耐压值一般是1600V,所以能把整流模块击穿的电压是很高的;此时,可以选用大感量的变频器专用输入电抗器来解决。
2、当整流模块后面的负载(如滤波电容、输出模块)发生短路时,由于电流太大也可烧坏整流模块。
3、电源中的高次谐波过大,导致变频器整流二极管模块频繁损坏。此时,也可以选用大量干粮的MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器来解决。
4、如果环境太差,或者是有异物留在变频器内部,也可能导致变频器整流二极管炸裂。
5、接线错误,也有可能导致变频器硅整流二极管模块炸裂。
六、变频器频率调节不上去的原因?
变频器频率调节不上去可能是这几种原因
变频器频率调节不上去,因为没有该具体的系统信息,无法给出具体的故障原因。以下是曾遇到过类似故障原因做下介绍吧。
1、变频器频率源设置问题:有的变频器在设置为端子控制方式时,频率源自动默认为外接频率源;有的变频器则需要单独设置频率源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。
2、电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题。
3、zui大频率设置问题:zui大频率设置为2.5Hz,这样zui大只能调节到2.5Hz。
4、端子功能设置:确认运行线所接端子的功能是否被设置为点动功能,如设置为点动功能,变频器将按照点动频率运行。
5、负载问题:查看运行时工作电流是否正常,负载是否过重。
6、编码器问题:编码器坏掉,这种情况只适合闭环带编码器的系统。
7、变频器坏掉
以上是遇到的频器频率调节不上去的原因,你可以根据具体情况自己检查一下。
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七、变频器怎样并联多个电位器?
变频器怎么并联多个电位器,变频器的电位器是给变频器外接频率输入使用的,只能是唯一的,不能并联多个电位器使用!
八、不同品牌的变频器可以并联吗?
1、变频器是不可以并联使用的 !
2、变频器输出的PWM模拟正弦交流电,实际上是高频矩形波;
3、如果两个变频器的输出端并联,会形成相互输出电压的正反向并联,形成较大的短路环流,而烧毁逆变模块;
4、输入端如果公用一个交流,输出端并联还会造成三相互为短路电流通道而炸机!
九、变频器温度高|变频器温度控制|变频器温度原因分析
变频器温度控制及原因分析
变频器是一种电力调节设备,用于控制交流电机的转速。在运行过程中,变频器的温度会逐渐上升,这是正常现象。然而,如果变频器的温度过高会对其性能和寿命产生负面影响,因此在实际应用中需要对变频器温度进行控制和监测。
变频器温度过高的原因
变频器温度过高通常有以下几个原因:
- 1. 环境温度过高:当变频器周围环境温度较高时,变频器散热会受到限制,导致温度上升。
- 2. 过载运行:如果变频器长时间工作在超负荷状态下,电子元件会过热,导致温度升高。
- 3. 风扇故障:变频器内部设置了风扇来降低温度,如果风扇损坏或不正常工作,就无法有效散热。
- 4. 过滤器堵塞:如果变频器的过滤器被污染物堵塞,会影响空气流通,导致温度上升。
变频器温度控制的方法
为保证变频器的正常运行,需要采取以下措施控制温度:
- 1. 定期清洁:定期清洁变频器及其周围的空间,防止过滤器堵塞,保持空气流通。
- 2. 风扇检测:定期检测风扇工作情况,如发现故障及时维修或更换。
- 3. 检查电源:检查电源供应是否稳定,避免发生电压波动或过大电流引起过热。
- 4. 控制负载:合理分配负载,避免过载运行,保持变频器处于正常工作状态。
- 5. 使用风道:对于较高环境温度的场所,可以考虑使用风道引导外部空气进行散热,降低变频器温度。
通过以上措施,可以有效控制变频器的温度,保证其正常运行和延长使用寿命。
感谢阅读本文,希望对您了解变频器温度控制有所帮助。
十、1812贴片电容并联使用原因?
贴片电容“串联”与“并联”
贴片电容的滤波、藕合等与串联、并联没有多大关联,只与容量有关。串联后容量减少,如果硬要起滤波器,只能说滤波器频率上升了(但是,这种情况很少发生)。当然在具体工作中,串联用于提高电力电容器的工作标准电压或寻找独特的容量,并联用于提高容量(提高实际滤波效果)或降低电容器内阻。
结尾:串联总电容降低,因此对低频信号的阻抗增加。并联总电容变大,因此对高频数据的阻抗变小。