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常州凌科自动化科技有限公司是一家面对工业自动化设备维修改造,保养,大修,备品备件非标定制为一体的技术服务公司,公司主要维修变频器,光伏逆变器,进口射频电源,RF射频电源,印刷机控制器,机器人控制器,机器人控制板,示教器,注塑机电脑板,伺服驱动器,伺服电机,高精度进口工控板卡,台达(DELTA)VFD-EL变频器,进口控制板,PLC,工业电源,高压电源,触摸屏,工控触摸一体机,工控服务器,光学CCD,工业机器人等工控自动化设备,涉足数控机床,注塑,光伏,半导体,SMT,AOI,电力,医疗,印刷,水泥行业,钢铁行业,电池,电梯,消防,水厂等,公司拥有先进的维修设备,多套高端的测试平台,行业资深维修工程师团队,可以满足各种行业的需求。
怎样处理操作过电压引起的变频器故障? 为了防止因操作产生的冲击过电压导致变频器损坏,一般可以按以下方法,在变频器 的电源输入端采取抑制或吸收过电压的措施。 加接压敏电阻保护方式的连接电路,是在变频器的电源输入端连接3只 (1)加接压敏电阻保护方式 氧化锌压敏电阻器,用于将变频器输入电压端的输入电压钳位在变频器主回路允许的*** 电压范围内。 (2)加接RC浪涌吸收元件 如果变频器电源系统一次侧设置有真空断路器时,则应在真空断路器断口处设置RC 浪涌吸收元件,也可以安装氧化锌避雷器,但在控制时序上,一定要保证在真空断路器动 作之前,先将变频器电源开关断开。 为了抑制电网中高次谐波电流和闪变电压对变频器的工作产生影响,同时也抑制变频 器产生的高次谐波电流影响供电电网的其他用电设备,通常采用以下一些处理措施。
凌科自动化科维修变频器品牌:
日本:安川 (YASKAWA)、三洋(SANYO)、松下(Panasonic)、三菱(MITSUBSHI)、多摩川(TAMAGAWA)、欧姆龙(OMRON)、信浓(sinano)、发那科(FANUC)、神钢(SHINKO)、 WACOGIKEN、艾斯迪克(ESTIC)、雅玛哈(YAMAHA)、日立(HITACHI)、东芝(TOSHIBA)、横河(YOKOGAWA)、东洋(TOYO)、基恩士(KEYENCE)、大洋(TAIYODENKI)、日机电装(NIKKI DENSO)、新宝(SHIMPO)、山田(YAMADA)、神视(SUNX)、富士(FUJI)、山武(YAMATAKE)、东方(VEXTA)、日本电气(NEC)、奥林巴斯(OLYMPUS)、东荣(TOEI)、日本电装(DENSO)、明电舍(MEIDEN)、 日本重工(JUKI)、住友(SUMITOMO)、三木(Mikipulley)
德国:宝茨 (BAUTZ)、塞德尔(Seidel)、伦茨(Lenze)、鲍米勒(BAUMULLER)、西门子(SIEMENS)、 库卡(KUKA)、倍加福(PEPPERL FUCHS)、特吕茨勒(TRUTZSCHLER)、 Hubner(霍普纳)、冯哈伯(Faulhaber)、德盟(Deimo)、爱福门(IFM)、海德汉(HEIDENHAIN)、斯特曼(Stegmann)、图尔克(TURCK)、林德(LINDE)、力士乐(REXROTH)、博世(BOSCH)、百格拉(BERGER LAHR)、环球(HELMKE)、路斯特(LUST)、达创(DATRON)、科比(KEB)、斯德博(POSIDYN)、STOBER、AMK、ANDRIVE、 Groschopp、ESR、FIMET、SEW、ELUA
瑞典:ABB
美国:丹纳赫(Danaher Motion)、瑞恩(RELIANCE ELECTRIC)、保德(BALDOR)、太平洋(PACIFIC SCIENTIFIC)、罗克韦尔(A-B)、力姆泰克(Lim-Tec)、派克(parker)、霍尼威尔(Honevwell)、法道(Fadal)、马贵(Marquip)、艾默生(EMERSON)
西班牙:玛威诺(MAVILOR)、发格(FAGOR)
英国:诺冠(NORGREN)、欧陆(EUROTHERM)、CT、SEM、ASTROSYN
意大利:穆格(MOOG)、迪普马(DUPLOMATIC)、邦飞利(BONFIGLIOLI)、西威(SIEI)、ACM、LAFERT
法国:帕瓦斯(PARVEX)、海隆(HERION)、UNI-ELE、ESR
瑞士:马天尼(MARTINI)、瑞诺(INFRANOR)、IRT、
韩国:三星(SAMSUNG)、LG(LS)
台达(DELTA)VFD-EL变频器维修常见故障:整流模块损坏、逆变模块损坏、上电无显示、显示过电压或欠电压、显示过电流或接地短路、电源与驱动板启动显示过电流、空载输出电压正常、带载后显示过载或过电流。
台达(DELTA)VFD-EL变频器维修凌科自动化优势:
1、庞大的技术团队支持,16人的各品牌品类精准化维修团队;
2、千万种备件仓库,近1000平的配件仓库和完善的仓库管理系统外购备件的问题;
3、顶尖进口检测测试仪器.
由于逆变器件的过载能力较差所以变频器的过电流保护是至关重要的一环迄今为止已发展得十分完善,
(1)过电流的原因
1、工作中过电流即拖动系统在工作过程中出现过电流,其原因大致来自以下几方面:
①电动机遇到冲击负载或传动机构出现“卡住”现象引起电动机电流的突然增加,
②变频器的输出侧短路如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路或电动机内部发生短路等,
③变频器自身工作的不正常如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常,例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态;
2、升速时过电流当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大,
3、降速中的过电流当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流,因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流
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