变频器的故障与排除方法

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变频器的故障诊断与排除

变频器的故障诊断与排除

变频器的故障诊断与排除电动机变频器系统中,变频器作为核心部件能够控制电机转速和功率,随着其广泛应用,变频器故障诊断与排除问题越来越受到关注。

本文将探讨变频器故障的诊断方法,并分析相应的解决方案,以提高变频器系统工作的稳定性和可靠性。

第一部分:变频器故障的判断方法变频器故障的判断主要通过观察故障现象,了解故障原因和程度,具体包括以下几种方法:1. 观察指示灯状态:变频器系统通常会设置LED指示灯,不同的灯亮起表示不同的状态,例如出现短路故障灯、过载故障灯等都说明变频器出现了故障。

2. 检查参数设置:变频器系统中的参数设置非常重要,错误的参数设置可能导致电机无法正常工作,此时需要对这些参数进行检查和修正。

3. 现场测试:如果上述方法无法判断,需要进行现场测试,具体可以使用测试表对变频器的电路进行测试,观察各个电路行为是否正常,了解故障原因。

第二部分:变频器故障的解决方案1. 确定故障原因:出现故障后首先要确定故障原因,包括软件问题、硬件问题、电路设计等问题。

根据故障原因来选择对应的解决方案。

2. 更换部件:如果变频器的核心元件出现了问题,应及时更换相应部件,例如更换损坏的IGBT管或电感元件等,确保变频器能够正常工作。

3. 检查接线端子:变频器生产过程中,可能存在接线端子不牢固的情况,导致故障的出现,因此需要检查接线端子的连接是否牢固、电缆线的长度是否符合要求等。

4. 调整参数设置:错误的参数设置是导致电机无法正常工作的主要原因之一,需要对参数进行逐步调整,直到找到适当的参数设置,使变频器能够正常工作。

第三部分:总结维护电动机变频器故障是电机系统中的重要工作,方法主要包括通过LED指示灯状态判断故障、检查参数设置和进行现场测试。

进行解决故障可能采用更换部件、检查接线端子和调整参数设置等方法。

在操作过程中要注意安全,必须在设备停止并断开电源的情况下进行操作。

只有加强对变频器故障维护及时排除这些故障、确保变频器系统的正常工作,才能充分发挥变频器控制电机的优势,提高生产效率,降低生产成本。

安川变频器故障的查找分析排除

安川变频器故障的查找分析排除

安川变频器故障的查找分析排除安川变频器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备。

当变频器发生故障时,即使整个系统的运行也会受到影响。

因此,对于变频器故障的查找、分析和排除是非常重要的。

下面将详细介绍安川变频器故障的查找、分析和排除方法。

一、查找故障1.检查电源供应:首先需要检查变频器的电源供应。

确保供电是否正常且稳定。

如果供电出现问题,可以检查电源连接线路、熔断器、开关和电缆,确保它们没有松动或损坏。

2.检查控制信号:然后需要检查变频器的控制信号。

可以用示波器检测各个控制信号的波形,并与正常波形进行比较。

如果控制信号异常,可以检查控制信号线路、接口卡和控制器,确保它们没有问题。

3.检查运行参数:接下来需要检查变频器的运行参数。

可以通过变频器的显示屏查看相关参数是否设置正确。

如输入电压、频率、输出电压、频率、电流等。

如果参数设置错误,可以重新设置正确的参数。

4.检查机械部件:还需要检查与变频器连接的机械部件。

例如电机、传动装置等。

可以检查电机是否正常工作,传动装置是否松动或损坏等。

如果发现问题,可以修理或更换相关部件。

二、分析故障1.故障现象:在查找故障后,需要对故障现象进行分析。

根据故障现象的表现,可以初步判断故障的类型。

例如是否是电源故障、控制信号故障还是参数设置错误等。

2.故障原因:根据故障现象进行分析后,需要继续深入分析故障的原因。

可以参考变频器的用户手册、技术规范和故障码表等相关资料,了解可能的故障原因。

三、排除故障1.维修方法:根据故障原因的分析结果,可以采取相应的维修方法进行故障排除。

例如修复电源线路、更换控制器、重新设置参数等。

2.测试与验证:在排除故障后,需要进行相应的测试和验证。

例如检测电压、频率、电流等参数是否正常,检查机械部件是否正常工作等。

3.预防措施:排除故障后,还需要采取相应的预防措施,以避免类似的故障再次发生。

例如定期检查设备、进行维护和保养等。

综上所述,安川变频器故障的查找、分析和排除需要综合考虑电源供应、控制信号、运行参数和机械部件等方面的问题。

变频器故障诊断与维修_变频器常见故障维修_变频器故障处理方法

变频器故障诊断与维修_变频器常见故障维修_变频器故障处理方法

变频器故障诊断与维修_变频器常见故障维修_变频器故障处理方法变频器常见故障维修_变频器故障处理方法一、参数设置类故障常用变频器在使用中,是否能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,会导致变频器不能正常工作。

1、参数设置常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。

在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。

所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:(1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

(2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。

采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

(3)设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。

(4)给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。

正确设置以上参数之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。

2、参数设置类故障的处理一旦发生了参数设置类故障后,变频器都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数。

如果以上不行,最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的变频器其参数恢复方式也不相同。

二、过压类故障变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。

正常情况下,变频器。

变频器常见故障及分析

变频器常见故障及分析

变频器常见故障及分析变频器是一种用于调节交流电机的转速和输出功率的设备,广泛应用于工业生产中。

由于长期使用或者操作不当,变频器常常会出现故障,影响生产效率和设备的正常运行。

本文将从常见的变频器故障及其分析入手,为大家详细介绍变频器的故障原因和解决方法。

一、过载故障1. 故障表现:当变频器工作时,由于负载过大或其他原因导致电机的电流超过额定值,变频器就会发生过载故障,此时会出现过载报警,甚至直接停机。

2. 故障原因:过载故障的原因可能有很多,例如负载过大、电机堵转、变频器输出端短路等。

3. 分析解决:首先要排查负载是否过大,如果是,则需要适当降低负载。

检查电机是否堵转或者输出端是否短路,根据具体情况处理,例如检修电机或更换输出端元件。

2. 故障原因:过压故障通常是由于供电系统出现问题,例如供电电压过高或者电网波动较大导致。

3. 分析解决:首先需要确认供电系统的电压是否在正常范围内,如果超过额定值,则需要调整电网电压或者进行电压稳压处理。

三、欠压故障1. 故障表现:与过压故障相反,欠压故障是指供电系统的电压低于额定值,造成变频器无法正常运行,出现欠压报警并停机。

2. 故障原因:欠压故障的原因可能是供电系统电压不稳定或者线路老化等。

3. 分析解决:首先需要检查负载是否过大,如果是,则需要适当降低负载。

同时也需要检查供电系统的电压是否稳定,如有问题则需要调整电网电压。

如果以上都没有问题,可能是变频器本身故障,需要及时维修或更换。

2. 故障原因:过热故障通常是由于变频器长时间高负载运行或者散热不良导致。

3. 分析解决:首先需要确保变频器的散热系统正常运行,清理散热器和通风口。

其次在长时间高负载运行时,可以考虑增加散热设备或者降低负载来降低温度。

六、其他故障除了以上几种常见的故障外,变频器还可能出现其他一些故障,例如断路故障、短路故障、失步故障等。

这些故障大多是由于设备老化、使用不当或者环境因素导致的。

解决这些故障需要根据具体情况进行分析,并及时进行维修或更换部件。

变频器的常见故障原因及处理办法

变频器的常见故障原因及处理办法

变频器的常见故障原因及处理办法变频器(变频电器)是一种能够对电源电压和频率进行调节的设备,广泛应用于工业生产和家庭生活中。

然而,变频器在使用过程中可能会出现各种故障。

本文将介绍变频器的常见故障原因及处理办法。

首先,变频器故障原因及处理办法如下:1.电源故障:电源问题是变频器故障的常见原因之一、电源电压过低或过高可能导致变频器无法正常工作。

在这种情况下,需要检查电源供应是否稳定,修复电源问题或更换电源设备。

2.过载故障:过载是指变频器承受的负载超出其额定能力。

过载可能是由于外部负载过重或电机本身出现问题引起的。

解决过载故障的办法包括减少负载、更换电机或调整变频器的参数以提供更大的输出能力。

3.控制电路故障:控制电路故障可能是由于电路元件损坏或线路连接问题引起的。

在这种情况下,需要检查电路元件,更换损坏的元件或重新连接线路。

4.卡死故障:变频器的传动部分可能会由于过载或不良运行而卡住。

解决这个问题的方法是检查传动部分,清理或更换损坏的零件,确保其正常运行。

5.温度过高故障:变频器在运行过程中可能会产生过多的热量,导致温度过高故障。

这可能是由于环境温度过高、散热设备不良或负载过重引起的。

处理这个问题的方法包括增加散热设备、降低环境温度或减少负载。

6.通讯故障:变频器与其他设备进行通讯时可能会出现通讯故障。

这可能是由于通讯线路连接不良、通讯协议不匹配或故障设备引起的。

解决这个问题的方法包括检查通讯线路、更换不匹配的设备或重新设置通讯参数。

7.保护故障:保护功能是变频器的重要组成部分,可以保护其免受过载、短路和过热等问题的影响。

如果保护功能触发,需要进行故障分析并采取相应的措施来解决问题。

总结起来,变频器的常见故障原因包括电源故障、过载、控制电路故障、卡死、温度过高、通讯故障和保护故障。

解决这些故障的方法包括修复电源问题、减少负载、更换损坏的元件、清理传动部分、增加散热设备、检查通讯线路和重新设置保护参数等。

变频器故障排除方法

变频器故障排除方法

变频器故障排除方法
1、检查变频器电源:变频器应有单独的电源线,电源线电压稳定应不小于变频器的额定值。

如果电压太高,可能会损坏变频器;如果电压过低,变频器功率输出也会受到影响,甚至变频器无法启动。

2、查看变频器运行状态:正常运行时,观察变频器指示灯,应该正常亮灯。

再检查变频器输出频率和输出电压,频率和电压数值应和变频器额定值接近。

3、绕组热检测:变频器电流越高,绕组温度越高,如果变频器绕组温度过高,会影响变频器的使用寿命。

可以用热量测试仪对变频器绕组温度进行测试,如果温度超过额定值,则说明变频器存在故障,可能是绕组损坏,或是其他的部分出现故障,此时需要停止变频器的运行,更换或者维修变频器。

4、检查保险丝、电路板:变频器保险丝和接头可能因为电流过大导致烧坏,也会造成变频器故障。

此外,电路板上的电阻及元件也应该进行检查,如果发现有电阻、电容器等出现故障,应及时更换或维修变频器。

5、变频器功能检查:使用诊断仪或变频器自带的软件对变频器进行检查,看变频器的出厂设置是否正确,看变频器的输入和输出位置是否正确,看变频器的电路设置是否正确,看变频器的软件设置是否正确。

如果发现有缺陷,应及时校正变频器的设置,以保证变频器的正常运行。

总之,要正确地维修变频器,可以先从变频器的电源、运行状态、热检测、保险丝、电路板和功能检测这几个方面进行检查,有助于及时发现变频器故障,为保证变频器的正常运行做好准备。

变频器常见故障及解决方法

变频器常见故障及解决方法

变频器常见故障现象和故障分析一、过流(OC)过流是变频器报警最为频繁的现象。

1.1现象(1) 重新启动时,一升速就跳闸。

这是过电流十分严重的现象。

主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。

(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

1.2 实例(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。

在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。

模块装上上电运行一切良好。

(2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。

分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。

其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。

二、过压(OU)过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。

(1) 实例一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。

变频器故障代码、原因、及处理

变频器故障代码、原因、及处理

变频器故障代码、原因、及处理在工业自动化领域,变频器扮演着至关重要的角色,它能够实现对电机转速的精确控制,从而满足各种生产工艺的需求。

然而,就像任何复杂的电子设备一样,变频器在运行过程中可能会出现各种故障。

了解常见的故障代码、原因以及相应的处理方法,对于快速排除故障、恢复生产至关重要。

一、过流故障(OC)过流故障是变频器最常见的故障之一。

当变频器输出电流超过其额定值时,就会触发过流保护。

造成过流故障的原因可能有以下几种:1、电机负载突变:例如电机突然卡住、负载突然增加等。

2、电机故障:电机绕组短路、接地或相间短路等。

3、变频器输出短路:变频器的输出端发生短路,可能是电缆绝缘损坏或接线错误。

4、加速时间过短:在加速过程中,电流上升过快,超过了变频器的允许值。

处理方法:1、首先检查电机和负载,排除机械故障。

2、对电机进行绝缘测试,检查是否存在短路等问题。

3、检查变频器的输出线路,确保没有短路情况。

4、适当延长加速时间,以减缓电流上升的速度。

二、过压故障(OU)过压故障通常发生在变频器的直流母线电压超过设定值时。

产生过压的原因主要包括:1、电源电压过高:输入电源的电压超过了变频器的允许范围。

2、减速时间过短:在减速过程中,电机处于发电状态,回馈能量导致直流母线电压升高。

3、制动电阻故障:制动电阻损坏或未正确连接,无法消耗回馈的能量。

处理方法:1、检查输入电源电压,确保在变频器的允许范围内。

2、延长减速时间,使回馈能量能够有足够的时间消耗。

3、检查制动电阻及其连接情况,如有损坏及时更换。

三、欠压故障(LU)欠压故障表示变频器的直流母线电压低于设定值。

其原因可能有:1、电源电压过低:输入电源电压不足。

2、电源缺相:三相电源中有一相缺失。

3、变频器内部故障:例如整流桥故障、电容老化等。

处理方法:1、测量输入电源电压,确保满足变频器的最低要求。

2、检查电源线路,排除缺相故障。

3、如果是变频器内部故障,需要专业人员进行维修或更换部件。

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6、可定义输出端:与2、同理,输出包含有频率到达、电压、电流、转速等参数,可 定义在某一端口输出,包含模拟量输出和晶体管共阴开关量输出。
7、可定继电器:一个变频器有一个或多个继电器报警输出,其报警内容可跟据参数进
逆变电路
G3
T2
E3
G4
T5
TD 5
T3 G5
E5
G6
T6
TD 6
GND
R S T P1 P2 N B1 B2 U V W
GND
单独接地 L1
单独接地 L1
M M1
3~
L 1(A) L 3(C) L 2(B)
3.4、直流电抗器应用
直流电抗器,主要是用强磁铁芯和线圈构成,接在P1和P2之间,用于变频器 直流侧,直流是带纹波的,因整流方式的不同,纹波的幅值和频率也不同, 主要作用是平波,提高功率因数 。一般进口变频器都自带有直流电抗器,当
G3 T2
T3 G5
TD5
E3 G4 T5
E5 G6 T6
TD6
V
U
W
M M1
3~
外接 有些变频器有
虚线圈内是变频器内部电 路
1.9、变频器检测电路说明
开关电源:有专用外接AC端口和内部直流母线直接端口两种, 这两种在应用中都有,给整个控制电路提供电源,分为单级或 二级。
直流母线检测电路:检测直流线母电压,供显示、矢量、报警 、制动等控制用。
意,变频器的输入和 输出主电线不能与任 何低压和信号电线同 一线槽。长距离时, 必须接输出电抗
整流电路
K1
RES D1 D3 D5
RS T
T8
D2 D4 D6 限流充电电路
N
充电 指示 制动 单元
充电指示
R1
制动电路
C1
G1 T1
R1 E1
R2 C2
G2 T4 T7
TD 2 TD 1
TD 4 TD 3
G1 T1
R1 E1
R2 N C2
G2 T4
T7 E2、4、6
必须有 母线电压检测
底板温度传感器 必须有
底板温度检测 必须有 输出电压检测
开关电源
主控板\CPU
必须有 电流检测
风扇 风扇运行检测 有些变频器有
马达温度检测
充 电指 示 制 R动ES单 元 制 动电 阻
TD2 TD1
TD4 TD3
逆变电路
整流电路
K1
RES D1 D3 D5
RS T
T8
D2 D4 D6 限流充电电路
N
充电指示 制动单元
充电指示
R1
制动电路
C1
G1 T1
R1 E1
R2 C2
G2 T4 T7
TD 2
TD 1
TD 4
逆变电路
G3
T2
E3 G4 T5
TD 3
T3 G5 E5 G6 T6
TD 5
TD 6
机内开关电源
GN D
R S T P1 P2 N B1 B2 U V W GN D R1 S1
2、可定义控制端:控制变频器的运行操作和特殊功能执行,该端口在变器上标出的符 号为出厂默认模式,符号功能可以通过变频器内部参数设定更改
3、模拟量输入端:频率调节电位器输入、4—20MA输入、0—10V输入(可定义为0— 5V输入)该部分端子有些牌子的变频器可定义其输入的信号类型、功能和操作。
变频器
STF
MRS
SD UVW
KM2
M 3~
3、变频器外接部件
1.2、主电路接线图
3.1主接线端子图
说明:目前多数变器的电源输入端标号为R、S、T,在变频器左边。马达输出 端标号为U、V、W,在马达右边。但是老款的ABB变频器电源输入端为U1、 V1、W1在马达右边,马达输出端为U2、V2、W2在马达左边,千万别接错。
跟据上面的分析,当变频器基极封锁号MRS 接通或采取自由停机模式时,负载由于惯性的 存在,相当于发电机,且由于输入端产生的瞬 变过电压,前后夹攻变频器,在有必要的情况 下,加装KM1和KM2来应对自由停机产生的报 警,在极限的情况下,设置变频器自动报警复 位功能来维持生产的正常运行。
GL
KM1
RST
马达温度检测电路:外接PTC温度传感器在马达的机身上,检 测马达的温度,一般变频器都有该项功能,执行该项功能时, 变频器必须设定其中一个多功能端子为PTC功能。
风扇运行和检测电路:控制和检测变频器自身的散热风扇,一 般变频器自身散热风扇有底板散热风扇和主控板散热风扇(安 川变频器),
1.10、变频器主电路的外接接口
R1 T8
限流充电电路
R2
N C2
E1 G2 T4
T7E2 、4、6
充电指示 制动RE单S元 制动电阻
TD2 TD1 TD4 TD3 TD6 TD5
逆变电路
G3 T2
T3 G5
E3 G4 T5
E5 G6 T6
电压型利用电容做为滤波
1.1、整流电路
大功率频器一般都有
a)直接充电 b)加入限流电阻
RS T
R1 T8
D2 D4 D6 限流充电电路
R2
T7 N C2
5. 5KW以上 制动单元 接电源接电阻
+ - R+R- T+T-
温度传感器 大功率电阻柜
1.8、变频器的检测电路和作用
整流电路
D1 D3 D5
RS T D2 D4 D6
K1 RES
T8
限流充电电路
P1 P2
充电指示
R1
制动电路
C1
所有变频器都有
1.4、限流充电电路
通电时,直流电压通过RES电阻对电容进行限流充电,当电容两端电 压大于80%UD时,接通T8或K1进行短接,有些变频器(如电梯专用 型)则在第一次运行信号时接通控制,国外变频器通常使用晶闸管 (T8),国产变频器通常使用接触器(虚线圈内K1),小功率进口变 频器的整流、逆变、T8集成在一块模块中。
单独接地
L1(A) L2(B )
L3(C )
L N
R1
大功率制动电阻柜
该部分有些机型没有
M M 1 单独接地
3~
有有些些机机型型接接2328
0 0
VA VA
C C
有如些果机是型38可0V接A2C2 0,VA跟C输入和3R8S0对VA接C
3.2、输入和输出高频电抗器(DI/DT滤波器)应用
输入和输出高频电抗器,用铁氧铁做成磁环形状,很脆,受力容量裂开。使 用中要特别注意,输入输出电线要三条一起绕在磁环中,匝数越多效果越好, 价格只有几元至几十元一个,比较便宜,用于消除变频器对外电源和空间幅 谢的高频干
4、485通讯端:与计算机或PLC能讯,控制变频器运行操作和频率设定等等。
5、NVROM:变频器的程序存贮器,分为两个区域:系统程序区和用户程序区,变频 器开机后,CPU会跟据系统程序区的要求,调用用户程序区的内容对变频器进行操作。
在系统程序区内部有备份的参数单元,如果出现参数错乱可直接调用出厂参数,恢复 出厂模式,0.5F电容为NVROM提供约10秒的供电时间,在运行瞬间断电时保存数据
变频器制动单元工作时,一般都必需装有直流电抗器,可以减少制动电阻对 电源的损耗和发热,当变频器经常出现炸整流模块现象时、当变频器接了输 入输出电抗器还出现对外干扰时要考虑加装。
整流电路
K1
RES D1 D3 D5
RS T
T8
D2 D4 D6 限流充电电路
N
充 电指 示 制 动单 元
充电指示
R1
制动电路
1.2、整流与滤波电路
整流与滤波电路,由于目前电容制作技术的限制、大容量的电 容耐压没法做得很高,最大450V,因而采用多组串并联方式设 计,电容的容量是跟据负载应用在最大功率时所产生的RC放电 所需的脉动直流的平波设计。功率越大的变频器,所带的负载 等效阻抗越小,平波电容容量必须越大。
1.3、直流电源安全指示
说明:力矩型变频器一般不需要该项功能,所以没有该项参数调
整,变频调整该项参数后,对力矩调整会产生影响。当变频器电
流检测电路损坏后,执行该项
380V
功能可能会导致马达损坏,该项
22KW马达
功能在加减速过程中无效。启动
三菱变频
完变频器后才生效。
说明:变频器才用节能控制时会 160V 导致输出力矩减少
输出电压检测电路:检测输出电压,供显示、矢量、有功、无 功、视在功率、功率因素等算法用。
输出电流检测电路:检测三相输出电流,供显示、矢量、有功 、无功、视在功率、功率因素算法用和报警用。
底板温度检测电路:检测变频器底板温度,一般传感器安装在 模块底部,小功率变频器模块中也有些集成了温度传感器。
整流电路
D1 D3 D5
K1 RES
RS T
T8
D2 D4 D6 限流充电电路
N
充电 指示 制动 单元
充电指示
R1
制动电路
C1
G1 T1
R1 E1
R2 C2
G2 T4 T7
T D2 T D1
T D4 T D3
逆变电路
G3 T2
T3 G5
T D5
E3 G4 T5
E5 G6 T6
T D6
GND
单独接地
R S T P1 P2 N B1 B2 U V W GND
整流电路
K1
P1 P2
RES
D1 D3 D5
C1
R1
R
S
T UD T8
D2 D4 D6
限流 充电 电路
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