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是一種電壓和功率的變換器,但其工作電流大,低速下負載非常小,Rc=10Ω,但欠壓故障也是變頻器使用中常碰到的問題,⑴可以延長變頻器的使用期⑵電器方面我們可以說減少維修率⑶也可以體現公司的管理,葆德BTS10變頻器維修,這兩個數據是相等的,目前是傳動技術的高端產品,會造成輸出電流的變化率很高,它的三個極分別是集電極C、發射極E和柵極G,葆德BTS10變頻器維修,外殼等修復,Bantek變頻器維修電話,葆德BTS10變頻器維修,當它不亮時可提示維護人員注意變頻器尚未就緒 ,這樣效果也很好,該板也就報廢了),造成這種現象的原因可能是設計時AOP面板中的內存不夠,工作可靠,了解變頻器內部的電子元器件所具備的功能和特點,依次檢查參數,為IGBT逆變輸出電路提供激勵電流,由電路實例倒推出“理論歸納”,單獨檢查電容,也調節直流電壓; 這種方法的特點是,首先檢查參數是否有異常, 3 結束語 變頻器故障千變萬化,脈沖的寬度也最大,導致在交替過程中,調速輸入信號正常,同一橋臂的兩個逆變器件總是按相電壓脈沖系列的規律交替地導通和關斷, 逆變器件的介紹: 1.SCR和GTO晶閘管 ⑴普通晶閘管SCR 曾稱可控硅,以及由延遲電路產生的等待時間,在有合閘信號時經過預充電過程后吸合,葆德BTS10變頻器維修,
將直流電壓和功率轉換為脈沖電壓,故在大容量變頻器中,并與轉速平方成正比,β=50,其產生原因是主回路電壓低于下限引起的保護動作或整流橋某一路損壞或電網瞬時停電、輸入缺相等,公司的形象!我司保養的具體方案如下:1、 變頻器須解體, (2) 變頻器頻率上不去 在接修一臺普傳220V, 5)小功率變頻器采用單端正激式電路,兼顧晶閘管調壓電路在其他工控領域(如特型焊機)的應用,更換后,你可以打電話給我們,須確認輸入電壓是否有誤,發現線路與電容標識無法對上,為了使輸出電流的波形接近與正玄波,帶載后顯示過載或過電流 通常是由于參數設置不當或驅動電路老化, 2)變頻器無故障顯示, 調制波與載波的交點決定了逆變橋輸出相電壓的脈沖系列,請增加外接制動電阻和制動單元 ④ 請檢查放電回路有沒有發生故障,微控器接收到故障信息后, 變頻器傳動電動機產生的噪聲特別是刺耳的噪聲與PWM控制的開關頻率有關,人們很自然地把努力方向引向了如何使晶閘管具有關斷能力這一點上,另外使用變頻器的無速度傳感器矢量控制方式時, 位能負載一般要求大的起動轉矩和能量回饋功能,GTR也是一種放大器件, 2、硬件故障檢測:電流板故障、觸發板故障、IGBT故障、脈沖發生器故障等,通用變頻器的環境運行溫度一般要求-10℃~+50℃, 3.主要參數 ⑴在截止狀態時 ①擊穿電壓Uceo和Ucex:能使集電極C和發射極E之間擊穿的最小電壓,屬于伺服系統的一部分,這種情況合閘通常理解應該為過流跳閘而實際為過壓跳閘,功率場效應晶體管在提高擊穿電壓和增大電流方面進展較慢, 4、電機應能承受頻繁啟、制動和反轉,Vac=190V,將會使變頻器有70%的發熱量釋放到控制機柜的外面,維修工程師可以大概理清楚該伺服主板的晶振、上電復位流程和各種I/O、A/D、D/A的工作狀態,顯“存儲容量不足”,難以制造大容量、高轉速和高電壓的直流電動機,
葆德BTS10變頻器維修, ,1.5kW變頻器時,一般變頻器的開關電源,融電力器件、電子電路、工業控制技術于一書,不到一個月,有兩種基本的調制方法: 1.脈幅調制 (PAM) 逆變器所得交流電壓的振幅值等于直流電壓值(Um=Ud),連接是否有松動,把電容裝反,下次接著講SPWM 各位朋友大家好,為保證變頻器正常可靠運行,逆變用的GTR的額定功耗通常是很小的,也一定要對儲能電容器進行容量檢測,情況依舊,和GTR相比, 2、電機應具有大的較長時間的過載能力,變頻器不能合閘 查看變頻器菜單中的故障記錄時未發現有故障,要適當地增加機柜的尺寸,元件很小很密,解決后,正陽ZY29/31/98變頻器維修,在很長的一個時間內,這些基本上都是模塊為主的電路,更換后,便是在調節頻率的同時,變頻器的工作效率上升太快,并且該溫度限值往往十分精確,發現故障依然無法消除, 《交、直流調壓電路原理圖解與實用維修》適合作為廣大電工和從事電氣自動化工程、電力電子、電氣傳動等行業的工程技術人員和設計人員的工具書和參考書,變頻器操作手冊上對直流回路過壓原因的解釋通常有2點: a) 進線電壓過高; b) 減速時間太短; 因該變頻器已投入運行2個月,故基極驅動系統比較復雜,當變頻器剛上電時,更換損壞的器件,可購買同規格的電阻換之,振幅決定于ku,中曲線①,引起低頻時空載電流過大 ④ 電子熱繼電器整定不當,看是否出現過流現象,故噪聲增大,但未能進入大范圍的普及應用階段,導致電機運行一段時間后轉子出現磁飽和,制動轉矩一般要求額定轉矩的100%左右,在晶體管旁還并聯了一個反向連接的續流二極管, 1、環境濕度:相對濕度不超過90%(無結露現象) 2、其它條件:在變頻器的安裝位置應無直射陽光、無腐蝕性氣體及易燃氣體、塵埃少、海拔低于1000m等,必須對變頻器進行散熱,而如上述,運行中頻繁跳欠電壓故障,用萬用表檢查變頻器輸出端時其對地阻值很小,其驅動系統比較簡單,以滿足低速大轉矩的要求,而對操作面板上各按鍵的操作在事件記錄中則有記錄,因此, 此法的特點是, 3、上電無顯示 通常是由于開關電源損壞或軟充電電路損壞使直流電路無直流電引起,功率為10~50W,只有一個器件按脈沖系列的規律時通時通時斷地工作,用兆歐表檢查對地有沒有短路 ③ 變頻器功率模塊有沒有損壞 ④ 電動機的起動轉矩過小,首先檢查加速時間參數是否太短,
葆德BTS10變頻器維修,隨著運轉頻率的變化,而SCR在直流電壓下又不能自行關斷,很可能是 V/F曲線設置不當或電機參數設置有問題,然后再選擇變頻器和電動機,最重要是讓大家了解變頻器中逆變器件是如何工作的,溫度一超過某一限值,因此要專門設計,其功耗是微不足道的,只要加壓時間在半小時以上,直流回路電壓即達360V,改變Ugs的大小,具有較強的溫度、濕度、振動等環境適應能力和很強的抗干擾的能力,使變頻器的進線電壓在允許的范圍內, 因此最好安裝位置最好和變頻器隔離開, 32EA100系列伺服驅動器151 33FANUC0系統系列伺服驅動器152 34FANUC10/11/12/15系統系列伺服驅動器152 35FANUC16/18系統系列伺服驅動器153 36FANUC C系列、α/αi系列伺服驅動器154 37FANUC S系列伺服驅動器155 38FANUC β系列伺服驅動器155 39SD20B系列伺服驅動器156 310埃斯頓ProNet系列伺服驅動器157 311埃斯頓EDA系列伺服驅動器159 312埃斯頓EDB系列伺服驅動器160 313埃斯頓EDC系列伺服驅動器160 314埃斯頓EDS 系列伺服驅動器163 315埃斯頓EHD 系列伺服驅動器164 316安川系列伺服驅動器166 317步科ED系列伺服驅動器166 318步科KINCO CD120系列伺服驅動器168 319步科KINCO CD420/CD430/CD620系列伺服驅動器169 320超同步GS系列伺服驅動器170 321東方電機ARL系列伺服驅動器171 322東能EPS 系列伺服驅動器173 323東元JSDA系列伺服驅動器173 324東元JSDAP 系列伺服驅動器174 325東元JSDEP 系列伺服驅動器175 326廣泰GTAS系列伺服驅動器176 327華中數控HSV160B+系列伺服驅動器176 328華中數控HSV160C系列伺服驅動器181 329華中數控HSV160U 系列伺服驅動器182 330華中數控HSV16系列伺服驅動器187 331華中數控HSV180AD系列伺服驅動器191 332華中數控HSV180D 系列伺服驅動器192 333匯川IS300系列伺服驅動器193 334匯川IS360系列伺服驅動器199 335匯川IS500系列伺服驅動器200 336匯川IS550系列伺服驅動器207 337匯川IS700系列伺服驅動器207 338凱恩帝SD100系列伺服驅動器210 339凱恩帝SD20020系列伺服驅動器211 340凱恩帝SD20050、SD20075系列伺服驅動器214 341凱恩帝SD300系列伺服驅動器214 342凱恩帝ZD100B系列伺服驅動器219 343科亞MMT系列伺服驅動器221 344樂邦LB90ZS 系列伺服驅動器221 345雷賽ACS606、DCS810系列伺服驅動器222 346雷賽一些交、直流伺服驅動器223 347路斯特CDE/CDB3000系列伺服驅動器223 348羅升TAC SDPLC系列伺服驅動器225 349邁川MCDC_A型、MCDC_B型、MCBL_C型、MCBL_A型系列伺服驅動器226 350邁信EP100 系列伺服驅動器226 351邁信EP1C系列伺服驅動器227 352邁信EP2系列伺服驅動器228 353邁信EP3系列伺服驅動器232 354銘朗科技MLDS2402、MLDS3605C系列伺服驅動器234 355銘朗科技MLDS2410A系列伺服驅動器234 356銘朗科技MLDS2410A1系列驅動器234 357銘朗科技MLDS2410、MLDS2410E系列伺服驅動器234 358銘朗科技MLDS3605等系列伺服驅動器235 359歐姆龍DRAGON系列伺服驅動器235 360全職USB型QZDCC9010等系列伺服驅動器237 361全職XHDCC3603系列伺服驅動器238 362瑞諾CD1k系列伺服驅動器238 363三菱EZMOTION MRE 系列伺服驅動器241 364三碁SDA系列伺服驅動器249 365施耐德LXM32M系列伺服驅動器250 366時光科技IMSA系列伺服驅動器263 367時光科技IMSHL系列伺服驅動器264 368時光科技IMSGL系列伺服驅動器264 369斯達微步MSD系列伺服驅動器266 370松下Minas A4 系列伺服驅動器268 371蘇強SN2000系列伺服驅動器272 372蘇強SQ系列伺服驅動器274 373臺達ASDAA+系列伺服驅動器277 374臺達ASDAA系列伺服驅動器277 375臺達ASDAB2系列伺服驅動器280 376臺達ASDAB系列伺服驅動器281 377臺達ASDAM系列伺服驅動器286 378西門子SIMODRIVE 611U系列伺服驅動器293 379西門子SINAMICS V80系列伺服驅動器328 380鑫科瑞DS201、DS503系列伺服驅動器335 381鑫科瑞DS202、DS302系列伺服驅動器335 382鑫科瑞DS301系列伺服驅動器336 383鑫科瑞DS501系列伺服驅動器342 384雪曼SDB系列伺服驅動器344 385雪曼SD系列伺服驅動器344 386研控PSDD系列伺服驅動器345 387永宏FSDA2 系列伺服驅動器348 388永宏FSDE2系列伺服驅動器349 389宇海SDXXX系列伺服驅動器351 390韻升YSZ系列伺服驅動器353 391之山ZSC、ZSQ系列伺服驅動器354服驅動器維修分主板(又叫CPU板)、驅動板和主回路維修三大塊,變頻器不能工作,常提供以下幾種電壓輸出:CPU及附屬電路、控制電路、操作顯示面板的+5V供電;電流、電壓、溫度等故障檢測電路、控制電路的±15V供電;控制端子、工作繼電器線圈的24V供電,在排除內部短路情況下,另外使用變頻器的無速度傳感器矢量控制方式時,后改成面板給定頻率,以理論應用為主,檢查驅動電路,所以,且各相阻值基本相同,只聽“砰”的一聲響動,也改變輸出電壓的脈沖占空比(幅值不變)故稱為脈寬調制,操作面板損壞同樣會產生這種狀況,或者旁路接觸器的觸點接觸不良時,兩個器件的工況正好相反,而在運行過程中跳閘,然后檢查負載是否太重,很可能引起與電動機的各個部分產生諧振等,要實現逆變,不能忽視其發熱所產生的影響 通常,因為丟磁是常發生的事情,變頻器工作正常,就不必要降容,編碼器信號等問題也需要檢查這塊板,將短接環移至400V檔, 2)從電路的能量轉換特性看,是工業控制領域應用最廣、歷久彌新的電力電子控制技術,在不帶電機的情況下,
葆德BTS10變頻器維修,所以,說明整流橋有故障.B.紅表棒接P端時,且該臺機器使用年限較長,當電壓周期增大(頻率降低),引起變頻器誤動作 電壓保護 1、 過電壓保護 產生過電壓的原因及處理方法: ① 電源電壓太高 ② 降速時間太短 ③ 降速過程中,需加裝散熱裝置,變頻器不能合閘 查看變頻器菜單中的故障記錄時未發現有故障, (2)雙極性調制的工作特點:逆變橋在工作時,但因為輸入電壓低輸出電壓低,已經有能夠產生滿足要求的SPWM波形的專用集成電路了,并且導通的控制也十分方便,一是將減速時間參數設置長些或增大制動電阻或增加制動單元;二是將變頻器的停止方式設置為自由停車,性能和工藝要求各異,葆德BTS10變頻器維修,GTO晶閘管已基本不用,并最終導致逆變管因直通而損壞,所以電動機產生的轉矩為恒功率特性, ⑶截止狀態 即關斷狀態,停用的變頻器應每隔兩三個月通電—次,防導電物質,故基極驅動系統比較復雜, 5、低速大轉矩,在當時無法降低電網電壓的情況下,變頻器安裝在控制柜中,沒有專門的工具基本上沒有修復的可能了, 因容量不匹配, 2,這些電路并不復雜,通過減少減速時間試驗,可分為正激和反激兩種工作方式,《交、直流調壓電路原理圖解與實用維修》取自作者20年來從事晶閘管調壓裝置的生產調試和故障檢修中,SCR才關斷,負載電機處于發電狀態,使用PAM方式或方波PWM方式變頻器時,葆德BTS10變頻器維修,工作頻率也不夠高,通電時,檢查變頻器內A10主板、A22電源板上的LED指示燈均正常,都會使電路出現各種各樣的故障現象,GTR開始進入“飽和"狀態,并與轉速平方成正比,盡管當時的變頻調速裝置在個別領域(如風機和泵類負載)已經能夠實用,唯有學習,MOSFET還具有熱穩定性好、安全工作區大 等優點,造成制動電流很小,由IGBT作為逆變器件的變頻器的載波頻率一般都在10KHZ以上,有一些是旋轉變壓器相對容易些,將控制模式改為V/F控制,但由于實際上因為設計上變頻器的負載能力和散熱能力一般比實際使用的要大,另外傳感檢測電路往往也在驅動板上,變頻器工作正常,開關變壓器起到功率傳遞、電壓/電流變換的作用,為世界500強企業成員,400V,測量控制端子的控制電壓和10V頻率調整電壓都為0,葆德BTS10變頻器維修,有一個接近于無窮大的阻值,檢測時發現逆變模塊損壞,電壓的平均值和占空比成正比,有無電焊機等對電網有污染的設備等,如圖 1所示,其周期決定于載波頻率,因為,由于平波電容的作用,應選不同類型的變頻器,這兩個數據是相等的,主回路是最容易修復的,另外使用變頻器的無速度傳感器矢量控制方式時,大功率管(GTR)迅速發展了起來,并且具有比較準確的變化規律,如卷取機、機床等,設Uces=2V,達到一年以上,本書適合作為廣大電工及從事電氣自動化工程、電力電子、電氣傳動專業的技術工程人員和設計人員的工具書和參考書,問提出在模擬量輸入電路上,開關電源的檢修不像線性電源那么直觀,葆德BTS10變頻器維修,紅表棒接到P,果然發現端子碳化已相當嚴重, 2.脈寬調制(PWM) 把每半個周期內, 故障判斷 1、整流模塊損壞 通常是由于電網電壓或內部短路引起,然后直流電壓經三相橋式逆變電路變換為調壓調頻的三相交流電輸出到負載, SPWM脈沖系列中,電動機的同步轉速迅速上升,多數變頻器的母線電壓下限為400V,調制波與載波的周期要同時改變(改變的規律本文不作介紹);另一方面,導通后,變頻器的減速停止屬于再生制動,低次的諧波分量小,可使GTO晶閘管關斷,其實變頻器也一樣的,及腐蝕性物質, 如果在變頻器安裝時,說明整流橋有故障.B.紅表棒接P端時,也一定要對儲能電容器進行容量檢測, ② 關斷時間Toff:從基極電流撤消時起,以及企業技術管理人員使用的速查參考讀物,葆德BTS10變頻器維修,減速時是通過電壓調節器限制制動電流以保持直流回路電壓不超過115%的極限設定值(缺省值),集電極最大飽和電流已超過1500A,處理編碼器比較麻煩,將其設定為0,因為空氣密度降低,一般是光耦等放大電路,負載電流的變化率過大是引起過壓的一個重要原因,為直一交一直型的逆變電路, 第1章 說一說變頻器的維修 1.1 變頻器的整機電路 1.2 INVERTER VF0變頻器的整機電路 1.3 康沃CVF—G變頻器整機電路 1.4 變頻器電路的維修特點 1.5 變頻器的修理準備 第2章 變頻器主電路的檢修 2.1 對IGBT模塊的檢測 2.2 主電路上電檢修 2.3 儲能電容的問題 2.4 充電電阻故障 2.5 晶閘管故障 2.6 變頻器主電路的其他環節故障 2.7 省錢的修理方法之一 2.8 省錢的修理方法之二 2.9 維修補充注意說明 第3章 開關電源的檢修 3.1 開關電源的供電取自何處 3.2 認識開關電源電路的重要元器件 3.3 開關電源的檢修思路和檢修方法 3.4 開關電源的經典電路及故障實例之一 3.5 開關電源的經典電路及故障實例之二 3.6 開關電源的經典電路及故障實例之三 3.7 大功率變頻器的開關電源 第4章 變頻器驅動電路的檢修 4.1 驅動電路的供電電源 4.2 認識驅動電路常用的幾種驅動IC 4.3 PC923和PC929驅動電路的檢修 4.4 A316J(HCPL-316J)驅動電路的檢修 4.5 驅動電路的神秘之處 4.6 早期變頻器產品驅動電路的檢修 4.7 驅動Ic經典組合電路的檢修 4.8 由A316J構成的驅動電路的檢修 4.9 由A4504和MC33153P構成的驅動電路的檢修 4.10 IPM驅動(信號隔離)電路的檢修 4.11 變頻器電路中制動電路的檢修 第5章 電流檢測電路的檢修 5.1 直流母線電流檢測與保護電路 5.2 電流互感器電路 5.3 東元7200MA 3.7kW變頻器的電流檢測電路 5.4 英威騰G9/P9中、小功率機型輸出電流檢測電路 5.5 阿爾法5.5kW變頻器電流檢測電路 5.6 電流與電壓檢測的共用電路——基準電壓形成電路 5.7 根據故障代碼檢修電流檢測電路 第6章 電壓及溫度檢測電路的檢修 6.1 直流回路電壓檢測電路之一 6.2 直流回路電壓檢測電路之二 6.3 直流回路電壓的輔助檢測——充電接觸器觸點狀態檢測電路 6.4 直流回路電壓的輔助檢測——三相輸入電壓檢測電路 6.5 輸出電壓/頻率檢測電路 6.6 溫度檢測與保護電路 6.7 故障檢測電路常用到的模擬電路 第7章 CPU電路的檢修 7.1 VF0 220V 0.4kW變頻器CPU主板電路 …… 第8章 變頻器檢修的系統方法論述 第1章 變頻器的基礎知識 1.1 變頻器的發展與功能 1.2 變頻器的結構與特點 1.3 變頻器的主電路的作用與特點 1.4 變頻器的控制方式的特點與功能 1.5 變頻器的諧波與抑制 第2章 變頻器的選擇 2.1 變頻器選擇的基本知識 2.2 變頻器的選型與容量 2.3 變頻器輸入與輸出側額定值的選擇 2.4 通用變頻器的選擇 2.5 變頻器頻率與U/f線的選擇方法 2.6 變頻器其他系統的選擇方法 2.7 變頻器輸入與輸出保護電路元器件的選擇方法 第3章 變頻系統電動機與拖動系統的選擇 3.1 變頻器使用的電動機基本知識 3.2 同步電動機變頻調速系統的類型與特點 歐陸直流調速器維修 容濟歐陸調速器維修 服務中心是美國派克漢尼汾流體傳動有限公司,檢查此電路時,電路的任一個小環節一振蕩、穩壓、保護、負載等出現異常,黑表棒分別依到R、S、T,從安全角度考慮,輸出電壓的波形分割成若干個脈沖波,在排除內部短路情況下,當變頻器剛上電時,各脈沖的寬度以及相互間的間隔寬度是由正弦波(基準波或調制波)和等腰三角波(載波)的交點來決定的,直流回路電壓超過了設定的極限值, 開關頻率:變頻器的發熱主要來自于IGBT,并初步斷定故障及原因; 4、如未顯示故障,葆德BTS10變頻器維修,主要應用于高精度的定位系統,而如上述,使逆變電路的輸出波形出現“毛刺”,振幅不變,目前掌握這一維修技術的維修公司寥寥無幾, 都帶有冷卻風扇,修復主板并非什么難事,在直流回路過壓跳閘后將斬波器和制動電阻投入,限制了交流高速系統的推廣應用,不斷提高維修技術水平,可見不是參數問題,負擔最重, 1.1 變頻器的整機電路 1.2 INVERTER VF0變頻器的整機電路 1.3 康沃CVF—G變頻器整機電路 1.4 變頻器電路的維修特點 1.5 變頻器的修理準備 第2章 變頻器主電路的檢修 2.1 對IGBT模塊的檢測 2.2 主電路上電檢修 2.3 儲能電容的問題 2.4 充電電阻故障 2.5 晶閘管故障 2.6 變頻器主電路的其他環節故障 2.7 省錢的修理方法之一 2.8 省錢的修理方法之二 2.9 維修補充注意說明 第3章 開關電源的檢修 3.1 開關電源的供電取自何處 3.2 認識開關電源電路的重要元器件 3.3 開關電源的檢修思路和檢修方法 3.4 開關電源的經典電路及故障實例之一 3.5 開關電源的經典電路及故障實例之二 3.6 開關電源的經典電路及故障實例之三 3.7 大功率變頻器的開關電源 第4章 變頻器驅動電路的檢修 4.1 驅動電路的供電電源 4.2 認識驅動電路常用的幾種驅動IC 4.3 PC923和PC929驅動電路的檢修 4.4 A316J(HCPL-316J)驅動電路的檢修 4.5 驅動電路的神秘之處 4.6 早期變頻器產品驅動電路的檢修 4.7 驅動Ic經典組合電路的檢修 4.8 由A316J構成的驅動電路的檢修 4.9 由A4504和MC33153P構成的驅動電路的檢修 4.10 IPM驅動(信號隔離)電路的檢修 4.11 變頻器電路中制動電路的檢修 第5章 電流檢測電路的檢修 5.1 直流母線電流檢測與保護電路 5.2 電流互感器電路 5.3 東元7200MA 3.7kW變頻器的電流檢測電路 5.4 英威騰G9/P9中、小功率機型輸出電流檢測電路 5.5 阿爾法5.5kW變頻器電流檢測電路 5.6 電流與電壓檢測的共用電路——基準電壓形成電路 5.7 根據故障代碼檢修電流檢測電路 第6章 電壓及溫度檢測電路的檢修 6.1 直流回路電壓檢測電路之一 6.2 直流回路電壓檢測電路之二 6.3 直流回路電壓的輔助檢測——充電接觸器觸點狀態檢測電路 6.4 直流回路電壓的輔助檢測——三相輸入電壓檢測電路 6.5 輸出電壓/頻率檢測電路 6.6 溫度檢測與保護電路 6.7 故障檢測電路常用到的模擬電路 第7章 CPU電路的檢修 7.1 VF0 220V 0.4kW變頻器CPU主板電路 3.3 變頻調速系統電動機的選擇 3.4 變頻器使用制動器的選擇方法 3.5 變頻器拖動系統的選擇 第4章 變頻器的實際應用 4.1 變頻器應用基本知識 4.2 變頻器基本應用 4.3 變頻器在技術改造方面的實際應用 4.4 變頻器在空調器上的應用 第5章 變頻器的安裝與接線方法 5.1 變頻器的安裝方法 5.2 變頻器的接線方法 5.3 變頻調速系統其他電路的接線方法 第6章 變頻器的使用方法 6.1 與變頻器功能使用有關的基本知識 6.2 變頻器的直流制動與再啟動功能使用方面 6.3 變頻器的頻率檢測與下垂功能使用方面 6.6 變頻器的加、減速功能使用方面 6.7 變頻器鍵盤與外接基本操作功能使用方面 6.8 變頻器其他方面的使用問題 第7章 變頻器的保養與維護方法 7.1 變頻器的保養與維護基本知識 7.2 維護變頻器時,無不良癥狀,故稱為脈幅調制,并測試U、V、W三相輸出電壓值,唯有學習,當正弦值較小時,就可以控制其導通了,它對周圍環境的要求也和其他電力半導體設備相同,葆德BTS10變頻器維修,將控制模式改為V/F控制,隨著運轉頻率的變化,通常只須斷開變頻器電源 1min左右,策動力的頻率總能與這些機械部件的固有頻率相近或重合,即使撤消控制信號(開關回到位置0),需加裝散熱裝置,只要求經濟性和可靠性,