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众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
在电动机运行过程中,如果在电机两轴承端或转轴与轴承间存在轴电流时,将会大大缩短电机轴承的使用寿命,严重时只能运行几小时。下面小编跟大家来分析下电动机轴电压和轴电流的产生。一、轴电压、轴电流的产生的原因 1.磁不平衡产生轴电压 交流异步电动机在正弦交变的电压下运行时,其转子处在正弦交变的磁场中。由于电动机定转子扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,在磁路中造成不平衡的磁阻。当电动机的定子铁芯圆周方向上的磁阻发生不平衡时,便产生与轴相交链的交变磁通,从而产生交变电势。当电动机转动即磁极旋转,通过各磁极的磁通发生了变化,在轴的两端感应出轴电压,产生了与轴相交链的磁通。随着磁极的旋转,与轴相交链的磁通交替变化,这种电压是延轴向而产生的,如果与轴两侧的轴承形成闭合回路,就产生了轴电流。一般情况下这种轴电压大约为1-2V。 2.逆变供电产生轴电压 电动机采用逆变供电运行时,供电电压含有高次谐波分量,使定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应从而产生轴电压。异步电动机的定子绕组是嵌人定子铁芯槽内的,定子绕组的匝间以及定子绕组和电动机机座之间均存在分布电容,当通用变频器在高载频下运行时,逆变器的共模电压产生急剧变化,会通过电动机绕组的分布电容由电动机的外壳到接地端之间形成漏电流。该漏电流有可能形成放射性和传导性两类电磁干扰。而由于电动机磁路的不平衡,静电感应和共模电压又是产生轴电压和轴电流的起因。当定子绕组输人端突加陡峭变化的电压时,由于分布电容的影响,绕组各点电压分布不均,使输入端绕组接近端口部分电压高度集中而引起绝缘破坏或老化。这种现象一般破坏的部分是定子绕组,电压常集中于侵入的端点部位。此外,由于绕组的电抗较大,输人电压的高频分量将集中于输人端点附近的分布电容上,通过配电线、绕组、机壳间的分布电容到接地线流通电流,形成一个LC串联谐振电路,当其中产生高频谐振电流时,就会产生各式各样的故障。一般通用变频器驱动容量较小的异步电动机时,轴电压的问题可以不考虑,但使用超过200kW的电动机时,特别是已有的风机、压缩机等进行变频调速改造的场合,很好事先确认轴电压的大小,以便及早采取预防措施。3.静电感应产生轴电压
ROSTA-振动阻尼器-ESL27.KOCO -电源开关-325-0313-000 KOCO -电源开关-325-0313-000 ALBRIGHT-接触器-SW80B-156REXROTH -电磁阀-4WE10E33 CW220N9K4+Z5L.BALDWIN-阀-SV2306 5E (含电磁阀线圈 ) L1905160027 PL19-22583 KISSLING -继电器-26.56.05 MATRYX-气缸-MX450 AVTRON-编码器-AV5A-1000A3X2 WEEDINSTRUMENT-热电阻及套管-3617A-N6.0S3W3TN4R1DU1A WEEDINSTRUMENT-热电阻及套管-3617A-N6.0S3W3TN4R1DU1A WIKA-压力变送器-S10 0-1.0MPa KM-载荷放大器-SVS2000AAAFN AIRTEC -气动换向阀-MN06-310-HN,24VDC NIPPON OIL PUMP -转角B (长钉)AF2000(AF2000.48) 转角A (长钉)AF2000glenair-起拔器- 809-088glenair-起拔器-809-203
六月初夏,荷风送香,阳光炽烈,太阳终于开始尽情释放起自己的能量。而忙碌到此时的我们,也正是时候好好放松一下了。6月15日天亮不久,西纳国际的全体员工便聚集在公司楼下,坐上了大客车,开始了两天一晚的十渡—白石山之旅。 经过一上午的车程,我们便来到了景区大门口。一眼望去,水阔山源,群山竞秀。 顺着竹桥向深处走去,能明显地感受到山间的清凉与空气的清新。不一会儿,便来到了八仙溶洞。在大自然的巧手下,造型各异的岩石映入眼帘,形象逼真,在灯光的映衬下,八仙仿佛近在眼前。出了溶洞,我们先小小的体验了一把玻璃栈道,据说明天会有更加刺激的挑战在等着大家~~ 下山回到平地,到处可以看到坐着竹筏漂浮在水面上的人们,在山间乘竹筏漂流好像置身于江南水乡一般,别有一番风情。此刻,我们等候的是可以痛快玩水的漂流。长长的队伍并没有消耗掉大家的耐心,反而是储藏了更多的战斗力。刚刚登上船,便有一瓢接一瓢的水迎面袭来,每个人都毫不示弱,“战况”可谓是十分激烈。头发、衣服很快湿透,一阵阵微风吹来,好不凉爽。 晚餐是精心安排的自助烧烤,依山傍水,吃着烧烤,唱着歌,想想就是一件美妙的事情。 第二天,是白石山的主场。这里有峰林绝壁,有云海佛光,有环境清幽的小桥流水,也有惊险刺激的玻璃栈道。来到白石山脚下,让我们感受到峰峦叠嶂的壮阔。坐着门口的小客车犹如上了过山车,让大家提前感受到了山的蜿蜒险峻,到了半山腰,话不多说,立即开始登山比赛。雨后初霁,山谷之间云雾弥漫,生出烟云,成团成片。踏上玻璃栈道,虽然可能腿脚发软,但也挡不住前进的脚步;登上山顶,白云盘绕在山顶,佛光显现,让人不由得心归自然。 即将返程,西纳国际的全体员工一起合个影,希望日后也可以像这次旅途一样,纵然前方有层层高峰,也能不惧挑战,终将立于云端之上。
1.切勿把信号电缆与供电电缆混用一根多心电缆!2.氧管线仪表设备维护切勿粘油,禁油变送器及压力表切勿与普通表混装。 3.维修仪表拆线时,一定得注意把线头包好,防止短路! 4.电缆不应有中间接头。5.点的屏蔽接地,一般在控制室侧屏蔽接地 。
万用表:又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。一、常用的万用表的结构万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。表头它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成 它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
一、定时器PLC中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触点的映象寄存器(一个二进制位),这三个量使用同一地址编号。但使用场合不一样,意义也不同。FX2N系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种。它们是通过对一定周期的时钟脉冲的进行累计而实现定时的,时钟脉冲有周期为1ms、10ms、100ms三种,当所计数达到设定值时触点动作。设定值可用常数K或数据寄存器D的内容来设置。1.通用定时器通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种。(1)100ms通用定时器(T0~T199) 共200点,其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器。这类定时器是对100ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。(2)10ms通用定时器(T200~T245) 共46点。这类定时器是对10ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s。下面举例说明通用定时器的工作原理。如图1所示,当输入X0接通时,定时器T200从0开始对10ms时钟脉冲进行累积计数,当计数值与设定值K123相等时,定时器的常开接通Y0,经过的时间为123×0.01s=1.23s。当X0断开后定时器复位,计数值变为0,其常开触点断开,Y0也随之OFF。若外部电源断电,定时器也将复位。
PEAKTRONICS-控制器- DHC-100D TER-调向限位开关-TRANSMISSION LIMIT SWITCH PF2C PF090201000001.IDEM-开关-Part no 115006.MUUNTOSAHKO -电源模块- KA 1000-230 24 APLISENS--压力变送器-PCE-28 Exia 0…0.4barabs PD G1 2 -1.AETECH -激光传感器-LDM41A-V RANGE 2800(需包含:主机+螺丝+中性密度ALBERT KUHN-油位观察窗-240 TH-G1 BUSSMANN-熔断器-170M3465 200A.BELIMO-双辅助开关-S2A.FOXTAM-继电器- 11WRUP 380V 4W.selectron -继电器- MFT SU22P Rocoil-罗氏线圈-型号:DIN1, single input, 4-20mA = 0-24kA DUK--开关-LHPE-10 2-R2 DUK-开关-LHPE-10 2-L50V LANDIS&GYR-火焰探测器-ORB3.REILANG-鼓风机雾化器-R013-201.WITT-气体分析仪-Oxybaby 6.0 O2 EZI-SERVO-伺服电机-BT-42L-A-D-P Samson -压力表- 1402-1338 MULLER+ZIEGLER-信号隔离器-IW-MU 230VAC 4-20MA 0-5A AC KRACHT-齿轮泵-KF12RF1-D15 cejn -母头-109451554
问题一:我们小功率用到最多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么?应该从这里去思考原因。还会有人说频率高了EMC不好过,一般来说是这样,但这不是必然,EMC与频率有关系,但不是必然。想象我们的电源开关频率提高了,直接带来的影响是什么?当然是MOS开关损耗增大,因为单位时间开关次数增多了。如果频率减小了会带来什么?开关损耗是减小了,但是我们的储能器件单周期提供的能量就要增多,势必需要的变压器磁性要更大,储能电感要更大了。选取在65K到100K左右就是一个比较合适的经验折中,电源就是在折中合理化折中进行。
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