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RFPP射频电源维修

更新时间:2024-04-30 07:50:00
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但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。为什么用离合器连接负载时,用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的Zui小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.24.0Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,min以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。

对于变频器修理,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解以下主要电路。主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。图2.1是它的结构图。驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图2.2是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2.3)。驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。

三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到Zui小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。这样,也就形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内部都具有保护功能。图2.4所示的电路是较典型的过流检测保护电路。由电流取样、信号隔离放大、信号放大输出三部分组成。开关电源电路向操作面板、主控板、驱动电路及风机等电路提供低压电源。

图2.5富士G11型开关电源电路组成的结构图。直流高压P端加到高频脉冲变压器初级端,开关调整管串接脉冲变压器另一个初级端后,再接到直流高压N端。开关管周期性地导通、截止,使初级直流电压换成矩形波。由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后,获得相应的直流输出电压。它又对输出电压取样比较,去控制脉冲调宽电路,以改变脉冲宽度的方式,使输出电压稳定。当变频器由可编程(PLC)或上位计算机、人机界面等进行控制时,必须通过通信接口相互传递信号。图2.6是LG变频器的通讯接口电路。变频器通信时,通常采用两线制的RS485接口。西门子变频器也是一样。两线分别用于传递和接收信号。变频器在接收到信号后传递信号之前,这两种信号都经过缓冲器75176B等集成电路。

近年来,随着国家节能减排政策的大力推广,火电厂的设备节能改造也开始逐步进行,而风机、水泵作为火电厂数量Zui多的辅助设备,具有非常显着的节能空间。同时,火电厂装机容量不断加大,导致机组的调峰力度随之增大,机组的负荷在运行周期内也有较大范围的改变,实现风机、水泵流量的实时调节势在必行。目前,我国火电厂大多采用节流阀对风机、水泵的流量进行调节,虽然可实现流量的变化,但并没有根本改变电动机的输出功率,没有达到节能的效果。但电力电子技术和计算机控制技术的快速发展,火电厂风机等辅助设备的节能改造普遍开始采用变频调速装置,取得了令人满意的效果。1)调率高。高压变频调速系统可使风机、水泵等设备的电动机在运行频率发生改变后仍保持额定转差率基本不变。

也就是使电动机维持在改变后频率的同步转速附近运行,这样的好处是电动机的转差损失不变。同时,当速度发生变化时,只有变频装置中产生能量损耗,但电动机的自身损耗及效率会降低,其原因主要是由于高次谐波的影响。2)调速范围宽。高压变频调速系统的调速范围可达1或1,可实现频率在50~5Hz或50~2.5Hz范围内的调节,同时在此调速范围内仍能保持系统具有较高的效率,因此低转速状态下运行的负载应用效果更为显着。3)在变频调速系统发生故障或者有其他经济运行方案需要时,变频装置可停止运行,此时设备的电能将由电网直接供给,这就确保了再系统故障时,风机、水泵等设备的运行不受影响,或者在更为经济的运行条件下。如设备在额定频率范围状态下工作。


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