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上海西邑电气技术有限公司

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西门子4KW变频器6SE64402UC240CA1
发布时间:2018-09-22        浏览次数:123        返回列表
 西门子4KW变频器6SE64402UC240CA1:无滤波器 200-240V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定转矩 4kW 过载 150% 60S,200% 3S 二次矩 5.5kW 245x 185x 195(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 -10+50°C 无 AOP/BOP

透彻分析进口变频器与国产变频器:

近几年由于电力电子技术的飞速发展,使变频器的性能越来越好,而价格却年年下调。这为大力推广变频器的应用提供了非常好的条件。由于变频器的可控性能优越,节能效果显着,加之人们对变频器的认识越来越清楚,用变频器改造旧设备装配新设备己成大家的共识。

当前国内市场大部分被进口机占据着,不过国产变频器工业正在倔起。站在用户的角度如何来看待变频器的国产机和进口机呢?国产机便宜,进口机功能多,怎么选才**合算?本文对二者作简单的比较:

对于**型机,高压型机宜选进口机。对于普及型机选国产机更实惠。变频器的分类法很多,这是为了叙述的方便粗分为三类:

高压型

输入/输出电压在3000V以上,这种机型的功率也多在1000KW以上,所以也可称其为高压大容量型。

**型

机器内含磁通矢量控制或力矩直接控制。对电动机的转速和力矩有着精确的控制力,能自动测试电动机的参数,启动力矩大,噪音小。能够实现同步运行、比例运行、PI控制、闭环速度或主轴位置控制,能实现计算机通信与PIC联网等等。

普及型

不含磁通矢量控制,只含V/F控制,结构简单,价格便宜。

普及型机的V/F控制有多种曲线可以选择,例如直线的、平方的、立方的以及它们的组合,所以能适应很多场合的要求。

**应该赶快实现变频化的是水泵、风机类负载。有资料介绍,水泵风机类负载用电量占全国总用是量的1/3。如果这类负载普及了变频器,节约的电量比三峡水电站建成后的总发电量还要多。由此可看出用变频技术来改造这类负载是何等的重要而又迫切。用普及型机来担当这个角色是完全胜任的。

我们期盼这个转变快一些,当然这要求生产厂家要争气。有相当多的调速和控制场合可用普及型变频器来承担。普及型变频器选国产机更好些。电梯、精密控制场合宜选进口机

变频器电路的分类当中,**大类光耦为三极管型光电耦合器,常用于开关电源电路的输出电压采样和误差电压放大电路,也应用于变频器控制端子的数字信号输入回路。结构**为简单,输入侧由一只发光二极管,输出侧由一只光敏三极管构成,主要用于对开关量信号的隔离与传输。

如PC816、PC817、4N35等。

测量与在线检测

**类型的光电耦合器,输入端工作压降约为1.2V,输入**电流50mA,典型应用值为10mA;输出**电流1A左右,因而可直接驱动小型继电器,输出饱合压降小于0.4V。可用于几十kHz较低频率信号和直流信号的传输。对输入电压/电流有极性要求。当形成正向电流通路时,输出侧两引脚呈现通路状态,正向电流小于一定值或承受一定反向电压时,输出侧两引脚之间为开路状态。

测量方法

数字表二极管档,测量输入侧正向压降为1.2V,反向无穷大。输出侧正、反压降或电阻值均接近无穷大;

指针表的x10k电阻档,测其1、2脚,有明显的正、反电阻差异,正向电阻约为几十kΩ,反向电阻无穷大;3、4脚正、反向电阻无穷大;

两表测量法。用指针式万用表的x10k电阻档(能提供15V或9V、几十μA的电流输出),正向接通1、2脚(黑笔搭1脚),用另一表的电阻档用x1k测量3、4脚的电阻值,当1、2脚表笔接入时,3、4脚之间呈现20kΩ左右的电阻值,脱开1、2脚的表笔,3、4脚间电阻为无穷大。

可用一个直流电源串入电阻,将输入电流限制在10mA以内。输入电路接通时,3、4脚电阻为通路状态,输入电路开路时,3、4脚电阻值无穷大。

上述测量是新器件装机前的必要过程。对上线不便测量的情况下,必要时也可将器件从电路中拆下,离线测量,进一步判断器件的好坏。

在实际检修中,离线电阻测量不是很便利,上电检测则较为方便和准确。要采取措施,将输入侧电路变动一下,根据输出侧产生的相应的变化(或无变化),测量判断该器件的好坏。即打破故障电路中的“平衡状态”,使之出现“暂态失衡”,从而将故障原因暴露出来。光耦器件的输入、输出侧在电路中串有限流电阻,在上电检测中,可用减小(并联)电阻和加大电阻的方法(将其开路)等方法,配合输出侧的电压检测,判断光耦器件的好坏。部分电路中,甚至可用直接短接或开路输入侧、输出侧,来检测和观察电路的动态变化,利于判断故障区域和检修工作的开展。

测量时的注意事项:光耦器件的一侧可能与“强电”有直接联系,触及会有触电危险,建议维修过程中为机器提供隔离电源。

图1为常见三极管光耦器件的应用电路图。

图1光电耦合器在线检测示意图

图1中的(1)电路,为变频器控制端子电路的数字信号输入电路,当正转端子FWD与公共端子COM短接时,PC817的1、2脚之间的电压由0V变为1.2V,4脚电压由5V变为0V。同理,当控制端子呈开路状态时,PC817的1、2脚之间电压为0V,而3、4脚之间电压为5V。图1(1)电路可以看出光耦器件的各脚电压值,故障或正常状态测量输入、输出脚电压即可得出判断。

图1(2)电路,测量1、2之间为0.7V(交流信号平均值),3、4脚之间为3V,说明光电耦合器有了输入信号,但光耦器件本身是否正常?用金属镊子短接PC817的1、2脚,测量4脚的电压由原3V上升为5V(或有明显上升),说明光耦器件是好的。若电压不变,说明光耦损坏。

变频器当中的光耦器件分类有三种,本文仅仅是介绍了其中**种的检测与在线测量方式。在之后的文章中,小编将为大家介绍其余两大类光耦器件的检测与在线测量方式,希望大家在看过本文之后能够有所收获。