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    石嘴山專業PLC控制安裝

    2021-03-14
    石嘴山專業PLC控制安裝

    變頻器的冷卻過程也就是熱量的到處過程,這其中大致可分為以下幾個階段:首先熱量從功率器件內部導出到管殼的過程;其次熱量從功率器件導出到變頻器內的過程;再次熱量從變頻器內導出到控制盤內(變頻器外機箱機殼)的過程;石嘴山PLC控制安裝最后熱量從控制盤導出到電氣室外的過程;因此、從上述熱量導出的各個過程來看,有的靠固體的傳導、有的靠通風,使熱量一點一點的從電力電子器件導出變頻器盤,但由于熱量是從控制盤內導出到電氣室外的過程中,往往需要額外消耗很大的功率,而在這一散熱過程中是不可忽視的也是最為關鍵的,所以,該變頻器散熱的解決方法,主要是研究從控制盤導出到電氣室外的過程。以一臺3000kw的變頻器為例,其額定損耗一般高達120kw。如此之大的熱量從盤箱內排放到電氣室后,要將其從安裝有冷氣機的電氣室中再排出到電氣室外,這將給電氣室的冷氣機造成極大的負擔,如果冷氣機一旦出現故障,變頻器將在數分鐘內由于過熱而發生跳閘,這將給生產效率產生極大的壓力,因此,過分的依賴冷氣機來導出熱量,并不是很理想的方案。石嘴山專業PLC控制安裝除此之外,比較常用的另一種做法是,通過管道將變頻器盤排出的熱風直接導出到室外,這種方法看似很可靠,但是依然存在諸多問題;按照一般變頻器的設計,其通風溫升為7℃,假定當天的室外氣溫為35℃,電氣室內氣溫為25℃,則變頻器排出的空溫度為32℃,但由于變頻器排出的溫度比室外的溫度要低,在這過程中變頻器不但沒有排出熱量,反而從室外吸收了7℃的熱量,使變頻器的溫度升高了10℃,這樣變頻器就會頻繁跳閘;因此,這種利用溫差傳遞熱量的管道方法也不適用于變頻器的冷卻。

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    三菱變頻器的發熱是由內部的損耗產生的。在三菱變頻器中各部分損耗中主要以主電路為主,約占98,控制電路占2。石嘴山PLC控制安裝為了保證三菱變頻器正??煽窟\行,必須對三菱變頻器進行散熱我們通常采用風扇散熱;三菱變頻器的內裝風扇可將三菱變頻器的箱體內部散熱帶走,若風扇不能正常工作,應立即停止三菱變頻器運行;大功率的三菱變頻器還需要在控制柜上加風扇,控制柜的風道要設計合理,所有進風口要設置防塵網,排風通暢,避免在柜中形成渦流,在固定的位置形成灰塵堆積;根據三菱變頻器說明書的通風量來選擇匹配的風扇,風扇安裝要注意防震問題。石嘴山專業PLC控制安裝2) 三菱變頻器電磁干擾問題:I.三菱變頻器在工作中由于整流和變頻,周圍產生了很多的干擾電磁波,這些高頻電磁波對附近的儀表、儀器有一定的干擾,而且會產生高次諧波,這種高次諧波會通過供電回路進入整個供電網絡,從而影響其他儀表。如果三菱變頻器的功率很大占整個系統25以上,需要考慮控制電源的抗干擾措施。

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    快康復二極管是指反向康復時間很短的二極管(5us以下),技術上多選用摻金辦法,構造上有選用PN結型構造,有的選用改進的PIN構造。其正向壓降高于一般二極管(1-2V),反向耐壓多在1200V以下。石嘴山PLC控制安裝從性能上可分為快康復和超快康復兩個等級。前者反向康復時間為數百納秒或更長,后者則在100納秒以下。肖特基二極管是以金屬和半導體觸摸形成的勢壘為根底的二極管,簡稱肖特基二極管(SchottkyBarrier Diode),具有正向壓下降(0.4--0.5V)、反向康復時間很短(10-40納秒),并且反向漏電流較大,耐壓低,一般低于150V,多用于低電壓場合。這兩種管子一般用于開關電源。石嘴山專業PLC控制肖特基二極管和快康復二極管區別:前者的康復時間比后者小一百倍左右,前者的反向康復時間大約為幾納秒~!前者的長處還有低功耗,大電流,超高速~!電氣特性當然都是二極管阿~!快康復二極管在制作技術上選用摻金,單純的分散等技術,可獲得較高的開關速度,一起也能得到較高的耐壓.現在快康復二極管首要應用在逆變電源中做整流元件.

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    所謂順藤摸瓜法就是根據變頻器工作原理,順著故障現場,沿著信號通路,逐步深入,直達故障發生點,尋找到故障產生部位的一種方法。例如一臺變頻器輸出電壓三相不平衡。這種故障顯然是由2種可能性造成的。石嘴山PLC控制安裝一種可能是逆變橋內6個單元中至少有1個單元損壞(開路),另一種可能是6組驅動信號中至少有1組損壞。假設已確定有1個逆變單元無驅動信號,進一步確定驅動電路中故障的產生部位,可采用順藤摸瓜法來尋找。具體到這個例子,可從上而下地查,即從驅動信號的源頭,也就是CPU的輸出端起往下查。CPU輸出有信號時檢查光耦輸入端有無信號,若無信號,則CPU到光耦輸入端有斷線現象。石嘴山專業PLC控制若有信號,則要檢查光耦輸出端,查看光耦輸出端有無信號。若無信號,則表明光耦損壞。若有信號,則再檢查放大電路的輸入端和輸出端,若輸入端有信號而輸出端無信號,則表明故障產生在放大電路,或放大管或相關元器件損壞。然后進一步落實就很容易了。

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    由于PLC屬于髙精密電氣設備,所以發生各種故障也在情理之中,因此本文首先對它的故障率特性曲線進行簡要分析。石嘴山PLC控制安裝假設PLC的故障率為Q ,它的可靠性度量計算公式應該為:Q=N/ ( Nox t ) (1)式中:N代表在t時間段內PLC可能發生的故障次數,No表示剩余的PLC元器件數目。根據該公式與PLC設備實際出現故障的頻率,可以明確它的故障率針對時間曲線的3個不同時間段劃分為早期故障、隨機故障和后期故障。早期故障主要是因為PLC與其他系統電氣設備存在制造缺陷、安裝設置缺陷以及元器件缺陷的共同影響下所造成的。但隨著設備操作運行時間的延長和磨合,這種早期故障率也會呈現快速下降趨勢。后期故障相對頻繁,故障特性曲線也會隨著PLC運行的時間增加而不斷增加。石嘴山專業PLC控制安裝這主要是由于PLC元器件老化所造成的故障率升髙,說明PLC設備已經進人使用壽命末期,但其故障率不會突然提升過大,而是循序漸進不斷上升的。再者,PLC設備故障率是與其設備的制造材料和制造工藝有一定關系的,如果為設備的每個階段都設置一個故障變化臨界轉折點,當設備使用的環境惡劣程度越髙,例如有極髙的溫度、濕度以及強烈的粉塵濃度時,設備故障率3個階段的轉折點就越小。

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