变频技术
变频技术
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剩余电流保护器简介
变频技术剩余电流保护器 (Residual Current Operated Protective De-vlces , RCDs) 是指能同时完成检测剩余电流,将剩余电流与基准值相比较,以及当剩余电流超过基准值时断开被保护电路三个功能的装置(...
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高频漏电流引起变频器剩余电流保护器误动作的
变频技术变频器产生的电压波形,特别是 IGBT 等元件开关产生的瞬时前端电压,能够在供电线路产生高频漏电流。 (1) 漏电流流向 这些前端电压作用到电路中的不同分布电容上,如图 3-12 所示。...
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上电时漏电流引起变频器剩余电流保护器误动作
变频技术(1) 产生原因 通常,在变频器的输入端装有电容器来防止供电线路的高频干扰。这些电容在 10nF 到 100nF 左右。正是这些电容导致了上电和正常运行过程中的漏电流产生。 (2) 影响 对于正...
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TT或TN接地系统下的变频器输出故障引起剩余电流
变频技术如果在 TN 接地系统下,变频器输出端发生对地短路,变频器内部或者线路上的过流保护装置会进行保护。如果故障阻抗很大,可能达不到过流保护的阈值,剩余电流保护器必须提供这种...
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带有直流成分的故障电流引起变频器剩余电流保
变频技术(1) 概述 常用的剩余电流保护器适用于保护交流故障电流。但是,变频器直流母线或者制动能量耗散电路(由外置于变频器的电阻实现)的绝缘故障引起带有直流成分的电流循环,如图...
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A700变频器PID操作
变频技术表 3.3 所列为三菱 A700 变频器常用的 PID 相关参数,它主要包括 PID 调节参数和 PID 通道参数。 A700 的 PID 主要用流量、风量、压力、温度等工艺控制,由端子 2 输入信号或参数设定值作为...
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变频器在运行过程中经常发生过载是什么原因?
变频技术1 .过载的主要原因 电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载(如图 3.32 所示)。过载的基本特征是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲...
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G120变频器点对点通信功能安装软件要求
变频技术因为在同一个系统下面不能同时安装 STARTER 和 SCOUT 软件,所以有两种方式可以选择: 1) 方式 1 :安装 STARTER 软件,如图 11-12 所示。 ① STEP7 V5.4 SP4 ② STARTER V4.1.1.2 ③ Drive ES BASIC Shared...
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A700变频器PID构成与动作
变频技术1 . PID 的基本构成 图 3. 13(a) 所示为 PID 控制参数 Pr. 128=10 或 11 (偏差信号输入)时的原理,图 3. 13(b) 所示为 Pr. 128= 20 或 21 (测定信号输入)时的原理。 2 . PID 动作过程 图 3. 14 所示...
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PLC控制变频调速系统的基本结构
变频技术这里所介绍的并不是 PLC 内部的基本构成,而是从应用的角度出发,介绍与外部控制电路有关的几个主要部分。 ①电源电路 如图 4-21 所示,当外部电源 ( 交流 220V) 接入后,内部的电源...
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