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当变频器刚上电时由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大通常采用一个起动电阻来限制充电电流,常见的变频起动两种电路如图1所示。充电完成后控制电路通过继电器的触点或晶闸管将电阻短路,起动电路故障一般表现為起动电阻烧坏变频器报警显示为直流母线电压故障,一般设计者在设计变频器的起动电路时为了减少变频器的体积选择起动电阻,嘟选择小一些电阻值在10~50Ω,功率为10~50W。当变频器的交流输入电源频繁通时或者旁路接触器的触点接触不良时,以及旁路晶闸管的导通阻值变大时都会导致起动电阻烧坏。如遇此情况可购买同规格的电阻换之,同时必须找出引出电阻烧坏的原因如果故障是由输入側电源频率开合引起的。变频器因输出接地或与运行中的发电机互联而烧毁这破坏了输出板MOSFET,它们短路了一排四个然后输入板MOSFET看着它們的输出直接短路

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将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用萬用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大如是,说明热敏电阻正常若阻值无变化,说明其性能变劣不能继续使用。注意不要使熱源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻以防止将其烫坏。负温度系数热敏电阻(NTC)的检测(1)、测量标称电阻值Rt用万用表测量NTC热敏电阻嘚方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A、Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行以保证测試的可信度。如果是这样那么输出端的高电压通过10欧姆的电阻回到驱动器级,很可能在电阻烧毁之前烧毁驱动器更有可能的是,驱动器的输出级被熔断这意味着金属氧化物半导体场效应晶体管的栅极将被打开,而你只是在浪费你替换的任何金属氧化物半导体场效应晶體管

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也会导致电机热过载,还有一种情形是设置的变频器载波率过高時也会导致电机发热过载,****一种情形是电气设计者设计变频器常常在低频段工作而没有考虑到在低频段工作的电机散热变差的问题,致使电机工作一段时间后发热过载对于这种,需加装散热装置直流电动拖动和交流电动机拖动先后生于19世纪,距今已有100多年的历史並已成为动力机械的主要驱动装置。由于当时的技术问题在很长的一个时间内,需要进行调速控制的拖动系统中则基本上采用的是直流電动机由于直流电动机存在换向火花,需要定期更换电刷和换向器维护保养困难,结构复杂难以制造大容量、高转速和高电压的直鋶电动机。而与直流电动机相比不存在换向火花。结构坚固我认为驱动器很有可能被烧坏(我之前给出的链路就是这种情况),如果驱动器输出是浮动的那么如果你随后改变MOSFETs,新的也会烧坏因为它们的浮动栅极不可避免地会漂移并导通晶体管。

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