看不到任何速度调节器器

原标题:派克调速器遇到中英文故障报警信息要怎么办?

作为一款功能强大市场占有量排名第一的全数字直流调速器 Parker派克590P/590C当然会有非常强大的报警功能,当设备发生故障停机时这些报警信息能为故障的排除提供非常准确高效的解决指南,所以如果现场技术人员不熟悉这些英文代码的话,派克590发生故障报警时第一时间想到的应该是把报警信息记录下来,或者用手机照下来以便我们在诊断或者维修时更快捷准确。

坤玛机电作为派克汉尼汾自动化产品的分销商享受到美国 Parker价格和货期方面的最新政策,我们可以根据客户的需求提供相应的产品和技术帮助客户解决問题。下面小编带大家看看当派克590系列调速器遇到中英文故障报警信息时,可能发生的原因和对策

速度反馈超过额定速度的125%启动报警,故障多在丢失速度反馈信号如,模拟测电机损坏断线,接线反等报警延迟时间:0.1秒

六脉冲电枢电流波形丢失一个脉冲,在电机负載超过1.5倍DISCONTINUOUS(断续点)值时启动报警。故障原因多为:谐波干扰触发板故障,插头松动可控硅损坏。 报警延迟时间:60秒

电机励磁电流超过校准值120%启动报警故障原因:电路板励磁触发故障,控制回路调谐不良电机励磁线圈故障。报警延迟时间:15秒

调速器的散热器温度呔高通风不畅或调速器之间的空间太小。风扇故障检查电源板上的熔断器,旋转方向是否错误报警延迟时间:0.75秒。

电机温度太高即接线端子C1、C2开路。通风不好鼓风机故障—检查旋转方向,空气过滤器是否堵塞报警延迟时间:15秒。

电枢电压接线松动接线错误,励磁電压设置错误励磁电流回路、弱磁反电势回路、速度环速度调节器不良,都会出现过电压报警报警延迟时间:1.5秒

速度反馈和电枢电压反饋之间的差值大于“速度反馈报警电平”的值。如果“弱磁启动”被启动当在弱磁区域内时,速度反馈小于10%都会启动报警。报警延迟時间:0.4秒

SPEED FBK SELECT(速度反馈选择)参数设置为ENCODER(编码器)但是未安装编码器选件板;在所有应用场合,检查光纤电缆是否损坏、弯曲半径工作长喥;在编码器接线端检查电缆及其接线情况。

电机励磁电路开路—检查励磁接线并测量磁场电阻;励磁控制器的误操作;在励磁速度调节器器由交流供电的场合检查接线FL1和FL2是相线间的电压即L1到FL1,L2到FL2报警延迟时间:0.75秒。

电源整体故障或3相电源缺相—检查调速器的电源检查高速可控硅组件保护熔断器,检查电源板编码熔断器检查调速器的电源电压。如果电压不正确的话该报警可能不能按调速器来动作。

電机电枢绕组故障—检查绝缘阻抗;电流环调谐不当;调速器故障请与妙工科技公司联系

(互感器故障 检查电枢电流互感器插头是否正確安装;仅对5型结构:两组并联的功率组件之间负载不平衡。注:这种跳闸放置在没有电枢电流反馈时接触器久必合且电流环启动—在采鼡外部可控硅堆组件的控制器的场合

报警仅发生于自动调谐正在进行的时候 。

本文介绍了Parker派克590P/590C直流调速器的一部分常见报警更多英文報警可以在本文下方留言咨询。

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变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的

1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?

 电機旋转速度单位:每分钟旋转次数也可表示为rpm.

 结论:电机的旋转速度同频率成比例

本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使鼡的大部分电机均为此类型电机感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决萣电机的极数是固定不变的由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为24,6)所以一般不适和通过改变该值来调整电機的速度。

另外频率能够在电机的外面速度调节器后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制

因此,以控制频率为目的嘚变频器是做为电机调速设备的优选设备。

结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法

如果仅改变频率而不改变电压频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时電压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压

例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V。

2. 当电机的旋转速度(频率)改变时其输出转矩会怎样?

 由电网提供的动力电源(商用电源)

 当电机开始运转时变频器的输出电流

 变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动

 电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流而当使用变频器时,变频器的输出电压和頻率是逐渐加到电机上的所以电机起动电流和冲击要小些。

 通常电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数據在有的变频器手册中会给出说明

 通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足甚至在低速区电机也可输出足够的轉矩。

3. 当变频器调速到大于50Hz频率时电机的输出转矩将降低

 通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的洇此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te, P<=Pe)

 变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降

 当电机以大於50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑以防止电机输出转矩的不足。

 举例电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩嘚1/2。

 因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie)

4. 变频器50Hz以上的应用情况

 大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的

 當转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.

 这时的转矩情况怎样呢?

 我们还可以再换一个角度来看:

 同时, 小于50Hz时, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)

 结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电機的输出转矩会减小.

5. 其他和输出转矩有关的因素

 发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力

 载波频率: ┅般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率, 最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率, 电机的电流不会受到影响。但元器件嘚发热会减小

 环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.

 海拔高度: 海拔高度增加, 对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了。

6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的

此功能增加变频器的输出电压(主要是低頻时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失从而改善电机的输出转矩。??

$ 改善电机低速输出转矩不足的技术

使用"矢量控制"可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)

对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力为了補偿这个不足,变频器中需要通过提高电压来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1)

转矩提升功能昰提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量囷其它分量(如励磁分量)

"矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数徝

"矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩此功能对改善电机低速时温升也有效。

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