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Schneide DCVN94变频调速器故障维修团队技术强因此,在直流调速器上实施的散热规则和分析具有重要意义。热设计的基本原理热设计基于传热和流体力学的基本理论。在存在温差的地方,热量从高温区传递到低温区。可以通过导热,对流和散热来实现热传递。传热的公式显示为:φ=KAΔt,其中φ表示单位为W的传热量,K表示单位为W/(m2xK)的传热系数,A表示用于热传输,其单位为m的区2和Δt的代表热流体和冷流体其单元为之间的温度差?。直流调速器的热设计被定义为这样一种过程,在该过程中,通过散热措施通过热传递属性将热源到热量消耗空间的热阻降至低,或者将热流体的密度控制在可接受的范围内。为了保证它的可靠性,必须从以下几个方面采取有效的散热设计措施,包括:一。自然冷却。
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1、电机过温故障
直流调速器未检测到所连接电机的电机热量
检查电机温度是否过热
确保电机热量在直流调速器上正确终止
2、接地故障
检查从 直流调速器 到电机的接线是否有可能的刻痕或裸线接触地面
检查电机是否可能漏电(*在使用绝缘测试仪或兆欧表检查之前将电机与 直流调速器 断开)
3、电机过载故障
*直流调速器 可能会在出现此故障之前短暂运行,因为它通常是由一段时间内的电流过大引起的
检查电机和连接的负载是否存在问题
确保 直流调速器 的尺寸和配置(电机参数)适用于正在运行的电机
4、外部故障
此故障通常是指到它正在监控的直流调速器的外部连接
检查连接到 直流调速器 外部故障输入的外部电路
这有助于理解潜在的故障物理现象。阻抗随相对湿度的变化表现出过渡范围。低于该范围,阻抗是恒定的,而高于该范围,阻抗会降低几个数量级。相对湿度范围的值随着粉尘沉积密度的增加而减小。实验数据证实,灰尘的吸湿性决定了阻抗故障的损失。因此,管理相对湿度是防止粉尘污染导致故障的重要考虑因素。利用EIS,引入了粉尘污染板导电路径的等效电路模型,以研究粉尘污染板的电性能。等效电路模型将阻抗分解为几个分量,并有助于127理解阻抗随温度的变化。在温度升高期间,大的电阻成分从块状水膜变为铜迹线和水膜之间的界面,导致在低温下阻抗快速降低,在高温下缓慢降低。使用研究中引入的降解因子,临界转变范围和失效时间,对ISO测试粉尘与天然粉尘之间的差异进行了量化。
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Schneide DCVN94变频调速器故障维修团队技术强报绝缘电阻降低,报值为7kΩ,正常的110VDC母线电压分别为+55V和-55V。但是,报时实用的直流负母线或正母线几乎为0V。在这种情况下,如果另一个电极上的另一个DC接地,则会在DC正极和负极之间引起环路。可以得出结论,在交流系统中,主回路和控制回路之间的绝缘是合格的,而没有直流电渗透到交流电或接地中,因此缺陷问题仅发生在交流回路的直流控制部分。每个部分都应在控制回路中进行检查,缺陷问题在于漏电保护和CT。减少内部漏电保护的绝缘针对这些缺陷,漏电保护的型号为***M40(110VDC),CT为同品牌的漏电电流互感器。通过拆装漏电保护装置,可以发现该装置由三块电路板组成,其中一块是漏电保护控制板。xdfhjdswefrjhds