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可能是接触式或非接触式,这在工作点之间的频率变化相对较小的非常低的工作速度下尤其如此,新的[驱动+电机"系统的效率至少部分取决于所需的运行参数:如果是单速度点,电机本身效率更高(即没有额外的驱动损失)。
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因此电压,相位角和速度的正常匹配降低为单独的速度,在并网之前没有磁场(因此没有电压产生)这一事实也意味着感应发电机通常无法隔离运行,尽管在端子处有涉及电容器的特殊设计,但这是一个完全不同的话题,额定值受原动机尺寸和电网提供励磁所需的显着感应电流而不破坏电网电压曲线和/或造成不稳定的能力的限制。
4-这里是铜和铁的趋肤深度示例:铜的趋肤深度为60Hz(8.6mm)、1KHz(2.1mm)、1MHz(0.067mm)。铁的趋肤深度为:60Hz(0.6mm),1KHz(0.16mm),1MHz(0.0053mm)。趋肤效应与控制对象(或音频电子设备)无关。让摒弃神话。集肤效应非常明显,以至于电流仅在非常薄的良(金属)导体层上流出。2-电流在良导体中的渗透由趋肤深度表征。3-趋肤深度与频率、磁导率和电导率的方根成反比。4-这里是铜和铁的趋肤深度示例:铜的趋肤深度为60Hz(8.6mm)、1KHz(2.1mm)、1MHz(0.067mm)。铁的趋肤深度为:60Hz(0.6mm),1KHz(0.16mm),1MHz(0.0053mm)。
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变频器接地故障GF原因
1、接地线路故障:接地线路可能损坏、断开或松动,这会导致接地系统失效。这种情况可能由于电缆老化、机械损坏或不正确的安装引起。
2、接地电极腐蚀:接地电极或接地材料的腐蚀可能会导致接地系统失去导电性。腐蚀可能是由于湿度、化学物质或其他环境因素引起的。
3、接地回路中断:接地回路中的任何中断都可能导致接地系统无法正常工作。这可能是由于断开的导线、接头松动或设备故障引起的。
4、接地电阻过高:接地电阻过高会导致接地系统的效能降低。这可能是由于地下土壤条件不佳或接地系统设计不当引起的。
5、接地系统不完整:如果变频器的接地系统设计不完整或不符合电气标准,也可能导致接地故障。这包括接地电极数量不足或布局不当等问题。
6、电气干扰:电气干扰可以影响接地系统的性能。这可能由于附近的电磁干扰源或不良的电气连接引起。
7、设备故障:变频器内部的电气组件故障或损坏可能会导致接地故障。这需要仔细检查变频器内部的电路和元件。
确保在所有情况下都完成有关电压,电流和功率计算的作业,如果这没有帮助,那么会建议电机,变频器或两者都有故障,在上维修50hp变频器,100hp变频器,,,,在低于辐射的频率下,接地电流必须遵守基尔霍夫电流定律并返回源头。
希望这两个系统都足够“强大”,能够承受这种不成功同步的影响,而不会产生额外的级联效应(电网中的其他元素因自身保护而跳闸)。尽管如此,即使在同步失败后没有发生级联,也有必要研究这种操作对大型蒸汽机组甚至燃气轮机轴的影响。因为这些发电机组会承受很大的扭矩,尤其是那些连接到靠联络线的电网的发电机组。通常,在您可以关闭断路器之前,对两个系统之间的大相位差有限制。所以,即使没有自动同步器,您仍然可以让继电器监控断路器操作,继电器会在相位差超过给定阈值时阻止断路器闭合。同步后,两个系统必须达到相同的均速度/频率。因此,移动较快的系统将不得不减速,而较慢的系统将不得不加速。因此,较快系统中的同步发电机将增加其电力输出。
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变频器接地故障GF维修方法
1、检查接地线路:仔细检查接地线路,确保它们没有断开、损坏或松动。必要时,修复或更换受损的线路。
2、清洁接地电极:如果接地电极出现腐蚀,清洁它们以恢复导电性。可以考虑使用适当的腐蚀剂来预防进一步腐蚀。
3、修复接地回路:检查接地回路,确保没有中断或不良的连接。必要时,修复接地回路中的问题。
4、降低接地电阻:如果接地电阻过高,可能需要改善接地系统,例如添加更多的接地电极或改进接地电极的布局。
5、符合标准:确保接地系统符合适用的电气安全标准和规定。必要时,进行必要的改进和升级。
6、减少电气干扰:采取措施来减少附近的电气干扰源,例如使用电磁材料或改进设备的电气连接。
7、设备维护:定期维护变频器和接地系统,以确保其正常工作和安全性。
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但代价是变频器中的额外损耗(通常为2-3%)加上由于从电源汲取的谐波电流,谐波缓解可以减少电源损耗,但在缓解设备中再次出现更高的损耗(2-3%),对于固定速度应用,很难证明变频器通过正确设计的软起动器系统。 其中[s"是转差率,那么在的例子中真实转速=1800(1-0.03)=1746这是额定或标准速度(铭牌速度或标称速度),但请再次注意,这是在额定负载下,如果您将负载增加到额定值以上(例如,您有一个生锈的传送带--)。
变频器调速驱动的特点变频器用于控制机械设备的速度。变频调速驱动器的特点是:标准电机可无级调节,电机启动电流小,高转速不受电源影响,电机可高速化、小型化、操作简单防爆,低速恒转矩输出,可调节的加速和减速。.笼式电机免维护变频器的工作原理1。AC-AC变频器和AC-DC-AC变频器。其基本工作原理是整流器将交流转换为直流,滑波电路改变直流电,变频器将直流转换为交流,频率可调,将电网频率的电压直接转换为较低频率和频***于电网频率。输出电压2。AC-DC-AC转换器的工作原理。目前应用广泛的是AC-DC-AC转换器。它的工作原理是通过整流桥将三相或单相不可调电源转换成直流电,然后通过变频桥将直流电转换成频率可调的交流电。
如果出现问题,这将在将来为您提供帮助,变频器常见故障诊断:参数设置失败:变频器在工作时,***其能否满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,变频器将无法正常工作,一旦发生参数设置故障。
在低压模式(0-150v)下一切正常,但切换到高压模式(0-300v,带黄色按钮)时,如下发生:空载:仍然显示电压和频率,它会对电压和频率设置做出反应,但是当VoltageADJ设置为时,60Hz时的输出电压仅为26.5V。 在任何给定时刻,两者都会发生,这意味着LOW案例在其估计中有些保守,而HIGH案例过于乐观,因此-每个以燃料为动力的原动机都有某种BFSC(制动特定燃料消耗)评级,原动机制造商的测试为给定的设计生成了一组曲线。
您很容易导致绝缘过早失效。*负载变化是多少?如果电机安装在需要大量快速速度或短内二进制变化的系统中,您会对电机施加压力,并且应考虑额外的通风条件或正确的输出保护。*如果您的变频器-PWM有电机长在25或30赫兹以下工作,如果没有额外的通风系统,由于电机的风扇不足以冷却电绕组,电机会过热。*电机有多旧?旧的B类绝缘类型不建议与变频器一起使用。F级绝缘类型(更新的电机)更好,但您应该仔细手册或询问电机/变频器供应商您必须考虑的事项。可以使用绝缘材料来增强对电气绕组的保护,防止变频器引起的过热。*当地的环境条件如何?如果你有一个多尘且不干净的空间,通风条件会随着的推移而减弱,风扇冷却也会减弱。如果你有一个典型的高温空间。
交流变频器中无传感器矢量控制的速度调节被认为比具有模拟转速计反馈的直流变频器更线性,传感器反馈矢量控制使用编码器为变频器提供转子位置和速度的实际反馈,比无传感器系统增加了多项性能改进,需要将转子固定在位置的应用使用编码器。
低压(400V-440V)接地本讨论适用于(6.5/.400或11/.400或33/.400kV变频器)的低压侧。由于您的中性点牢固接地,接地故障级别将足够高,以触发过电流(50/51)元件。您将不需要任何接地故障保护。如果您正在运行很长的低压(非常长)电压电缆,您可能需要提供接地故障保护。从不设计接地故障低且需要特殊接地故障保护(除非是危险区域)的低压系统。绿地设计中的佳方法是重新放置配电变频器,以便可以减少低压的长度并且接地故障水足够高。但是,如果被迫放入接地故障继电器(假设你有一个远程客户),这里'这就是所做的:*远端的小预期接地故障电流。*这大于您的过电流拾取值(51)的2倍,好不要放置任何接地故障元件。
而不是电线熔化,并且延长的时间可能会使下游侧的设备/绝缘承受过大的压力并被高电流损坏),将计算350A丝额定值与400A断路器额定值,以确保两者之间的协调/区分,同时确保整个系统(包括断路器本身)充分受保护。 虽然这听起来很简单,但它非常耗时,强烈建议您利用在这方面有丰富经验的工程师的服务,现在,如果您关心的是三次谐波的数量级,那是一种非常不同的方法,它涉及将三联体捕获在变频器的三角形绕组中,简单,但由于过热必须小心接近。 这是因为集肤效应将电子限制在实心圆形截面导体表面附近的区域,与频率有关,而不仅仅是[它是交流电,存在集肤效应",简而言之,低频下的趋肤深度明显大于导线的半径,并且没有发生明显的限制,在1KHz和100KHz(音频和超声波频率)之间。
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