• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ինչպիսին են ընդհանուր ինվերտորի կողմից հայտնաբերված խնդիրների հիմնական նշանակությունները և ստուգման եղանակները Ամբողջական ցուցում

Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

Հաճախակի ինվերտորի սխալները գլխավորապես ներառում են հոսանքի գերազանցություն, կորուստ, երկրածանցի սխալ, լարման գերազանցություն, լարման թույլատրելի սահմանի ներքևի գերազանցություն, փուլի կորուստ, անջատական աշխատանք, կարգավիճակի գերազանցություն, CPU-ի սխալատիպ աշխատանք և հղումների սխալներ։ Արդի ինվերտորները կարողանում են համալիր ինքնադիագնություն, պաշտպանություն և աղբյուրական ֆունկցիաներ։ Երբ որևէ սխալ տեղի է ունենում, ինվերտորը անմիջապես ակտիվացնում է աղբյուր կամ ավտոմատ կերպով կանգ է դնում պաշտպանական նպատակով, ցուցադրելով սխալի կոդ կամ սխալի տիպ։ Մեծ մասամբ դեպքերում սխալի պատճառը կարող է արագ որոնվել և լուծվել ցուցադրված տեղեկությունների հիման վրա։ Այս սխալների ստուգման կետերը և խնդիրների լուծման եղանակները արդեն վերևում պարզ ձևով բացատրվել են։ Այնուամենայնիվ, շատ ինվերտորների սխալները չեն ակտիվացնում աղբյուր կամ ցուցադրում որևէ ցուցանիշ գործադիր պա널ի վրա։ Հաճախակի սխալների վիճակները և ստուգման եղանակները ցուցադրված են ներքևում

1.Էլեկտրոմոտոնը չի պտտվում

(1) Ստուգեք հիմնական շղթանը:

1) Հաստատեք հոսանքի լարման ճիշտ լինելը։

2) Հաստատեք էլեկտրոմոտոնը ճիշտ միացված է։

3) Ստուգեք, թե P1 և P կոնտակտների միջև կոնդուկտորը չի կորցրել միացությունը։

(2) Ստուգեք մուտքային սัญալները:

1) Հաստատեք, որ մուտքային սկսման սัญալ է ներմուծված։

2) Հաստատեք, որ դեպի առաջ/հետ սկսման սիգնալները ճիշտ ներմուծված են։

3) Համոզվեք, որ հաճախության հղումային սիգնալը չէ զրո։

4) Երբ հաճախության հղումային սիգնալը 4–20 mA է, ստուգեք, թե AU սիգնալը ON է։

5) Հաստատեք, որ ելքային կանգի սիգնալը (MRS) կամ վերականգնման սիգնալը (RES) չի ակտիվ (այսինքն, չի բաց)։

6) Երբ «ակնարկի հետո անմիջապես վերականգնում» ակտիվացված է (Pr. 57 ≠ «9999»), համոզվեք, որ CS սիգնալը ON է։

(3) Ստուգեք պարամետրերի կարգավորումները:

1) Համոզվեք, որ հետ դեպի պտույտը սահմանափակված է (Pr. 78)։

2) Հաստատեք, որ աշխատանքի ռեժիմի ընտրությունը (Pr. 79) ճիշտ է։

3) Ստուգեք, թե սկսման հաճախությունը (Pr. 13) աշխատանքի հաճախությունից բարձր է կամ ոչ։

4) Ստուգեք տարբեր աշխատանքի ֆունկցիաները (օրինակ՝ երեք արագության աշխատանք), հատկապես համոզվեք, որ առավելագույն հաճախությունը (Pr. 1) չէ զրո։

(4) Ստուգեք բեռը:

1) Որոշեք, թե բեռը չէ շատ ծանր։

2) Ստուգեք, թե էլեկտրոմոտոնի առանցքը չէ անջատված։

(5) Այլն:

1) Ստուգեք, թե ALARM ցուցիչը լուսավորված է կամ ոչ։

2) Համոզվեք, որ jog հաճախությունը (Pr. 15) չէ սկսման հաճախությունից (Pr. 13) ցածր։

2.Էլեկտրոմոտոնը պտտվում է սխալ ուղղությամբ

1) Ստուգեք, թե U, V, W ելքային կոնտակտների փուլային հաջորդականությունը ճիշտ է կամ ոչ։

2) Համոզվեք, որ դեպի առաջ/հետ սկսման սիգնալների կապումը ճիշտ է։

3.Իրական արագությունը շարունակ տարբերվում է սահմանված արժեքից

1) Հաստատեք հաճախության հղումային սիգնալի ճիշտ լինելը (չափեք մուտքային սիգնալի արժեքը)։

2) Ստուգեք, թե հետևյալ պարամետրերը ճիշտ կարգավորված են (Pr. 1, Pr. 2)։

3) Ստուգեք, թե մուտքային սիգնալը չէ դիմացել արտաքին շումին (օգտագործեք սահուն կաբելներ)։

4) Համոզվեք, թե բեռը չէ շատ ծանր։

4.Անհաստացի արագացում/դանդաղում

1) Ստուգեք, թե արագացման/դանդաղման ժամանակի կարգավորումները չեն շատ կարճ։

2) Համոզվեք, թե բեռը չէ շատ ծանր։

3) Ստուգեք, թե ուժային բուստը (Pr. 0) չէ շատ բարձր, որպեսզի չակտիվացնի սահմանափակման ֆունկցիան։

5.Արագությունը չի կարող ավելանալ

1) Հաստատեք առավելագույն հաճախության կարգավորումը (Pr. 1) ճիշտ է կամ ոչ։

2) Ստուգեք, թե բեռը չէ շատ ծանր։

3) Համոզվեք, որ ուժային բուստը (Pr. 0) չէ շատ բարձր, որպեսզի չակտիվացնի սահմանափակման ֆունկցիան։

4) Ստուգեք, թե բրեկի ռեզիստորը չէ սխալ կապված P և P1 կոնտակտների միջև։

6.Աշխատանքի ռեժիմը չի կարող փոխվել

Եթե աշխատանքի ռեժիմը չի կարող փոխվել, ստուգեք հետևյալը:

1) Արտաքին մուտքային սիգնալները: Համոզվեք, որ STF կամ STR սիգնալը OFF է (աշխատանքի ռեժիմը չի կարող փոխվել, երբ STF կամ STR ակտիվ է)։

2) Պարամետրերի կարգավորումները: Ստուգեք Pr. 79 («Աշխատանքի ռեժիմի ընտրություն»)։ Երբ Pr. 79 = «0» (գաղտնակալական կարգավորումը), ինվերտորը սկսում է աշխատել «Արտաքին աշխատանքի ռեժիմով» էլեկտրոէներգիայի միջոցով։ Փոխանցումը «PU աշխատանքի ռեժիմ» համար սեղմեք [MODE] կոճակը երկու անգամ, ապա սեղմեք [▲] կոճակը մեկ անգամ։ Այլ կարգավորումների համար (1–5) աշխատանքի ռեժիմը որոշվում է համապատասխան ֆունկցիաների սահմանումներով։

7.Էլեկտրոէներգիայի ցուցիչը չի լուսավորվում

Ստուգեք կապումը և տեղադրումը ճիշտ լինելը։

8.Պարամետրերը չեն կարող գրվել

1) Ստուգեք, թե ինվերտորը աշխատում է (STF կամ STR սիգնալը ON է)։

2) Համոզվեք, որ [SET] կոճակը սեղմվել է գոնե 1.5 վայրկյան։

3) Համոզվեք, որ պարամետրի արժեքը գտնվում է թույլատրելի միջակայքում։

4) Համոզվեք, որ պարամետրերը չեն կարգավորվում Արտաքին աշխատանքի ռեժիմով։

5) Ստուգեք Pr. 77 («Պարամետրի գրման անհնարինության ընտրություն»)։

Հղում

  • IEC 61800-3 

  • IEC 61800-5-1 

  • IEC 61000-4 

Հեղինակ. Առաջադիմ ինվերտորների վերացման ճաշտակ エンジニア | 産業用インバータシステムのトラブルシューティングとメンテナンスに12年以上の経験を持つ(IEC/GB基準に精通)

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

Հայկական լեզվով թարգմանությունը հետևյալն է. Հայկական String Inverter TS330KTL-HV-C1 ստացել է UK G99 COC սերտիֆիկատը
Բրիտանական ցանցի օպերատորը հաջորդաբար կրատիլ է ինվերտորների սերտիֆիկացիայի պահանջանքները, բարձրացնելով շուկայի մուտքի սահմանը՝ պահանջելով, որ ցանցի կապի սերտիֆիկատները պետք է լինեն COC (համապատասխանության սերտիֆիկատ) տիպի:Հաusahaanի ինքնուրույն զարգացրած սեղմված ինվերտորը, որը ունի բարձր անվտանգության դիզայն և ցանց-արագացող հանրահաշիվ, հաջողությամբ անցել է բոլոր պահանջվող փորձերը: Ապրանքը լրիվ համապատասխանում է չորս տարբեր ցանցի կապի կատեգորիաների տեխնիկական պահանջներին՝ Տիպ A, Տիպ B, Տիպ C և Տի
12/01/2025
Ինչպես լուծել ցանցակցական ինվերտորների կղզում առաջացած խառը դիմացյալը
Ինչպե՞ս լուծել ցանցի կապված ինվերտորների կղզումըՑանցի կապված ինվերտորի կղզումի լուծումը ընդհանուր առմամբ հարցն է, երբ ինվերտորը թվում է նորմալ կապված ցանցին, բայց համակարգը դեռ չի կարող հաստատել արդյունավետ կապ ցանցի հետ։ Այստեղ ներկայացված են ընդհանուր քայլեր այս խնդրի լուծման համար. Ստուգեք ինվերտորի կարգավորումները. Համոզվեք, որ ինվերտորի կարգավորման պարամետրերը համապատասխանում են տեղային ցանցի պահանջներին և նախագծման ներկայացումներին, ներառյալ լարումի միջակայքը, հաճախարանի միջակայքը և հզորու
11/07/2025
Ինչպես Արտահղել DC Բուսի Ավելի Բարձր Վոլտային Ստիգը Ինվերտերներում
Ոչ-ստանդարտ լարման վերլուծությունը ինվերտորի լարման հայտարարումԻնվերտորը ժամանակակից էլեկտրական շարժիչ համակարգերի կարևորագույն բաղադրիչն է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել տարբեր մոտորի արագության կառավարման ֆունկցիաներ և աշխատանքային պահանջումներ։ Նորմալ աշխատանքի ընթացքում համակարգի անվտանգության և կայունության համար ինվերտորը անընդհատ կառավարում է կարևոր աշխատանքային պարամետրերը՝ օրինակ լարումը, հոսանքը, ջերմունակությունը և հաճախությունը, որպեսզի պարամոն են սահմանափակումներում և ստանդարտ
10/21/2025
Ինչ է ցածր հաճախականության ինվերտորի և բարձր հաճախականության ինվերտորի տարբերությունը
Ներքին հաճախողությամբ ինվերտորների և բարձր հաճախողությամբ ինվերտորների գլխավոր տարբերությունները պառկած են դրանց աշխատանքային հաճախողություններում, կառուցվածքներում և տարբեր կիրառումների դեպքերում ցուցադրվող հանրահաշվական հատկություններում։ ქვეևս ներկայացված է մի քանի դիրքերից նմանակարգ բացատրությունները.Աշխատանքային հաճախողություն Ներքին հաճախողությամբ ինվերտոր. Աշխատում է ցածր հաճախողությամբ, սովորաբար 50Hz կամ 60Hz։ Քանի որ դրա հաճախողությունը մոտ է էլեկտրաէներգիայի հաճախողությանը, այն հարմար
02/06/2025
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը