三相交流伺服电机应用的十大故障解析

2024-04-04 新闻资讯

  三相交流伺服电机应用广泛,但经过长时间运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。

  ③尽可能始终使用内部电源。若使用开关电源,则应使用滤波器,确保电源达到洁净等级;

  ⑥如果无法使编码器绝缘,则可将电缆屏蔽层连接到编码器外壳和驱动器框架上的接地 (或专用端子)。

  ⑤检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正;

  ②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;

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  仪器仪表的维修在电子市场中是必不可少的一部分,仪器仪表公司只有凭借良好的检测技术才能让那些不合格的产品最终合格的走进市场,对仪器仪表的技术员工要有着良好的电子专业相关知识基础,也需要丰富的现场经验。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,此现状绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能会产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。假如发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只

  单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计 中国目前已变成全球电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发展期过渡,居民新增表、网改轮换表以及对外出口的推动使电能表仍有巨大的市场容量。同时电能表也从普通功能型向长寿命、高精度、分时段、多功能、网络化等高科技含量和高的附加价值的方向发展。 图1:单相多功能电能表功能框图。 单相多功能电能表 本文介绍的方案的电能计量芯片选用美国ADI公司的ADE7753。ADE7753集成了2路16位Δ-ΣADC、高性能DSP、电压基准及温度传感器等电路,在1000:1动态范围内误差小于0.1%;提供有功、无功及视在电能、电压

  多功能电能表及网络电能表原理及设 /

  对于任何极数的电动机产品,相比来说较高的转速和较大的转矩,对于拖动负载是比较理想的结果,两者的关系怎么样确定和权衡,是电机设计与实际工况适应性的关键要素。 起动转矩、额定转矩和最大转矩,是电动机产品的主要性能指标,起动转矩反映电机的起动能力,最大转矩反映电机的过载能力,而额定转矩则是电机产品正常工作上的能力的具体体现。 对于三相异步电动机,电机不同转速条件下所对应的转矩大小关系,能够最终靠具体的特性曲线进行直观描述,反映电机转速,一方面可通过转速实际值进行,另一方面可通过转差率进行定性描述,转差率越大,则表明电机的转速与同步转速相差较多,为满足一些特殊场合的应用需求,有专门的高转差电机,相对于同极数、同功率普通电机,高转差电机的堵转

  三相交流伺服电机应用广泛,但经过长时间运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 01 电机编码器报警 01 故障原因 ①接线错误; ②电磁干扰; ③机械振动导致的编码器硬件损坏; ④现场环境导致的污染; 02 故障排除 ①检查接线并排除错误; ②检查屏蔽是不是到位,检查布线是不是合理并解决,必要时增加滤波器加以改善; ③检查机械结构,并加以改进; ④检查编码器内部是否受到污染、腐蚀(粉尘、油污等),加强防护; 03 安装及接线标准 ①尽量使用原装电缆; ②分离电缆使其尽量远离污染接线,特别是高污染接线; ③尽可能始终使用内部电源。若使用开关电源,则

  三相异步电动机应用广泛,但通过长时间运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。 二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。

  1 引言 变频电源是一种电源变换设备,因具有输出波形纯正、输出电压稳定、输出频率和输出电压可调等优点。其良好的性能,在传感、仪器仪表、工业控制等领域有广泛应用。本文主要介绍利用SPMC75F2413A和IPM(PS21865A)实现高性能三相变频电源的开发。 2 芯片特性简介 SPMC752413A是μ’nSP%26;#8482;系列新产品的一个新成员,是凌阳科技新推出的专用于变频驱动的16位微控制器。其拥有性能出色定时器和PWM信号发生器组。 SPMC75F2413A在4.5V5.5V工作电压范围内的工作速度范围为024MHz,拥有2K字SRAM和32K字闪存ROM;最多64个可编程的多功能I/O端口;5个通用16位

  整流电路大范围的应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合。而三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分的利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采取了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。 系统总体设计 本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低

  前言 程控三相交流功率源的应用十分广泛,它被大量应用于冶金、通信、化工、电力及军工等诸多行业。用于交流调压、调功、调光及电机软启动等工业自动化控制领域,还能够适用于计量和产品的性能测试等方面。用于计量和产品试验等领域的功率源对于其输出波形要求比较高,要求功率源输出完整的正弦波信号,对于正弦波的失真度有一定的限制。目前此类交流功率源的实际输出功率都很小,它们一般只强调单项指标,即电流或电压输出。而用于电能表计量时,其功率源输出的不是真实的功率,而是利用产生“虚功率”的方法来实现电能的计量。在某些产品的性能测试或计量过程中需要产生实际的交流功率,且要求其任意相的电流、电压、相位都能够独立调节。目前的交流功率源都不足以满足要求,

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