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发布时间:2018-01-31
变频器的环境问题
高温是变频器可靠性的最大敌人。如果管理无效,热量可以在传动的功率晶体管的结层上聚集。这可能导致结层的熔断或熔化,过热也会危害变频器的智能功率模块。那会对变频器内部在一起工作的数百个小的分立元件和组件造成影响。
从环境的角度来说,在电机控制中心(MCC)内安装变频器是一个理想的选择。UL-845: 电机控制中心的要求和测试步骤解决整个MCC排列的过热管理问题。这意味着MCC制造商需要证明安装在MCC里的变频器不会受到损害,或者由变频器产生的热量也不会损害MCC内的其他设备。然而,需要记住的重要一点是正确的热管理和UL-845清单上的装配设备只能由MCC制造商来完成。即便是在UL-508a下经过认证的盘柜制造商也不能将变频器加到MCC内,而且也不能维护其UL-845清单。如果MCC内的一个单元不是UL-845列表内的,整个MCC排列的列表都是无效的。
如果将一套变频器安装在工业控制柜(ICP)内,而不是安装在MCC内, 就会让最终用户承担热管理的负担。
如果ICP必须要密封,通常需要一套空调设备来将内部的温度保持在变频器的设计限值(或者其他ICP组件的限值)范围内。一条通用的经验法则是变频器大概会将流经它的总功率的3%释放出去,作为热量辐射到其周围环境中。
在给ICP进行通风的时候,在室外温度最高时候的总换气量必须要足以保持内部温度在变频器的设计限值范围内。而且,如果循环的外部空气含有灰尘或水汽,必须使用过滤器来消除污染。维护故障以及定期更换过滤器会导致组件过热。
对于安装在ICP的变频器来说,另一个关键的与热量相关的问题是要在变频器周围留出足够的净空来实现正常的空气流动。每个变频器的设计都对最小净空有要求,包括上方、下方、以及侧面到侧面,这些对于内部板卡和组件的冷却至关重要。 电解电容在电路中的作用 滤波作用:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合。为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。 电解电容的判断方法 电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。 判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小。如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路。因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象。
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