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阐发变频器主电源电路产生毛病的首要缘由

  变频器主电源电路产生毛病时除斟酌各元件的挑选要婚配响应的功率以外,还要斟酌电路缓冲题目。咱们晓得高压大容量电容在充电初始阶段的充电流是很大的,若是不加限定,不管对其电路元件仍是输出电源的打击都是很大的。对细小功率的变频器而言,普通接纳在充电回路上串连负温度系数热敏电阻(NTC)的体例,即常温下NTC的阻值较大,电路初始通电时能够让电容充电电流不会太大,一旦通电后NTC因发烧阻值减小,此时电容的电压已到达较高的程度,是以充电电流既不会很大,也不会影响电容向后级供电的需要。
  变频器的主电源电路毛病与三相交换电压的干系:三相交换电压经桥式整流后串连给高压电容充电中小型功率的变频器的充电掩护电路常常利用充电电阻和继电器的组合来完成缓冲掩护。交换电源整流后经由进程串连的充电电阻R给电容充电,外部电路检测充电电压的巨细,当电容电压回升至大于某个值时,继电器举措触点将充电电阻短路,此时频器的电流整流后间接给电容充电,因为电容上已充电到必然电压,屏障充电电阻间接充电的电流打击已很小。对大功率的变频器,其主电源电路的缓冲电路,道理布局与中小功率变频器差未几,只是将继电器换成了晶闸管,晶闸管不存在继电器机械触点的打击,可经由进程很大的电流。
  颠末以上对机械的阐发,咱们领会到变频器主电源电路毛病的首要缘由是在电容的电压降低致使的,致使继电器的举措触点将充电电阻短路。在对电容做检测后发明因为电容在高压的影响下电容器件呈现破坏有漏电容液的迹象, 这类毛病下从头的换个新的电容上去测试,能从头一般运转就行。
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