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厦门友亿佳自动化设备有限公司
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    厦门友亿佳自动化专业维修各品牌变频器(变频调速器)、伺服器(伺服驱动器、伺服放大器 、伺服控制器、驱动器、伺服电源、伺服电机、伺服模块)、触摸屏(人机界面、组态屏幕、工业显示屏)、工控机(工业电脑、工业计算机)、系统主机(数控系统屏、系统控制器)、PLC(可编程控制器、CPU模块)、软启动器、直流调速器、高频电源、步进驱动器、扫描器、网络分析仪、驱动板、IO板、光栅尺、CCD相机(视觉相机、工业相机)、工业打包机、工业控制器、工业电路板、工控主板等全国各行业工控设备维修,专业专注工业电路板维修及销售。如有需要可提供上门服务,免费检测,欢迎来电咨询。

    工控机维修


    工控机的基本常识


    一、工控机的概念

    工业控制计算机是为适应工业现场恶劣环境(粉尘、振动、高温、电磁干扰)而设计的专用计算机,英文为Industrial Personal

    Computer,英文简称IPC。

    二、为什么使用工控机

    工控机能够适应工业现场恶劣环境,并且具有良好的稳定性,易维护。

    二、工控机的特点

    1、高强度钢,结构坚固,抗EMI;

    2、防尘设计。具有空气滤网,机箱内微正压;

    3、稳定性高,厦门伺服放大器修理,维护方便,MTTR短;

    主板、电源、磁盘驱动器、风扇维护方便

    滤网,电源更换简便

    4、易扩充性好;



    5、抗冲击,耐振动

    带紧固压条

    四个橡胶垫


    6、宽温度湿度范围工作;

    工作湿度:5%-95%(无凝结)

    散热能力强:86CFM

    工作温度:0oC - 50oC

    7、Watchdog功能;降低维护成本,提高系统可靠性。

    8、架装设计,节省空间;


    9、多种电源型号。AC 110V/220V;DC -24V DC -48V




    厦门友亿佳自动化专业维修各品牌变频器(变频调速器)、伺服器(伺服驱动器、伺服放大器 、伺服控制器、驱动器、伺服电源、伺服电机、伺服模块)、触摸屏(人机界面、组态屏幕、工业显示屏)、工控机(工业电脑、工业计算机)、系统主机(数控系统屏、系统控制器)、PLC(可编程控制器、CPU模块)、软启动器、直流调速器、高频电源、步进驱动器、扫描器、网络分析仪、驱动板、IO板、光栅尺、CCD相机(视觉相机、工业相机)、工业打包机、工业控制器、工业电路板、工控主板等全国各行业工控设备维修,专业专注工业电路板维修及销售。如有需要可提供上门服务,免费检测,欢迎来电咨询。


    变频器再生制动的方法:

    1.能量消耗型:这种方法是在变频器直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制一个功率管的通断。在直流母线电压上升至700V左右时,功率管

    导通,将再生能量通入电阻,以热能的形式消耗掉,从而防止直流电压的上升。由于再生能量没能得到利用,因此属于能量消耗型。同为能量消耗型,它与直流制动

    的不同点是将能量消耗于电机之外的制动电阻上,电机不会过热,因而可以较频繁的工作。

    2.并联直流母线吸收型:适用于多电机传动系统(如牵伸机),在这个系统中,每台电机均需一台变频器,多台变频器共用一个网侧变流器,所有的逆变部并接在一条

    共用直流母线上。这种系统中往往有一台或数台电机正常工作于制动状态,处于制动状态的电机被其它电动机拖动,产生再生能量,这些能量再通过并联直流母线被

    处于电动状态的电机所吸收。在不能完全吸收的情况下,则通过共用的制动电阻消耗掉。这里的再生能量部分被吸收利用,但没有回馈到电网中。

    3.能量回馈型:能量回馈型的变频器网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时,可逆变流器将再生能量回馈给电网,使再生能量得到完全利用。但这种方法对电源的稳定性要求较高,一旦突然停电,将发生逆变颠覆。



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    再生制动的应用

       一条化纤长丝牵伸生产线,由三台牵伸机组成,分别由三台电机

    驱动。一辊电机功率22KW、4极,采用蜗杆减速器,速比为25:1;二辊电机功率37KW、4极,蜗杆减速器,速比16:1;三辊电机功率45KW,采

    用圆柱齿轮减速器,速比6:1。电机分别采用华为TD2000-22KW三垦IHF37K,45K变频器驱动。三台变频器根据牵伸比及速比采用比例控制。

    它的工作过程是这样的:丝束绕在一辊、二辊、三辊上,由变频器控制三辊之间不同的速度对丝束进行牵伸。开车调试时因牵伸比小,丝束总旦较低,系统开车正

    常。在投产一段时间后,由于工艺调整,增大了牵伸比及丝束总旦,富士伺服放大器修理,(牵伸比由工艺决定,总旦通俗的说,就是丝束的粗细及根数多少,总旦越高,丝束越粗。牵伸

    倍数或总旦越大,三辊对二辊、一辊的拖力越大。)这时出现了问题。开车时间不长,伺服放大器修理,一辊变频器频繁显示SC(过电压防止),二辊变频器偶尔也有这种现象。时

    间稍长,一辊变频器保护停机,故障显示E006(过电压)。通过对故障现象进行仔细的分析,得出以下结论:由于一辊与二辊之间的牵伸比占总牵伸倍数的

    70%,而二辊、三辊电机功率均大于一辊,因此一辊电机实际工作于发电状态,它必须产生足够的制动力矩,松下伺服放大器修理,才能保证牵伸倍数。二辊则根据工艺状况工作于电动

    与制动状态之间,只有三辊为电动状态。也就是说,一辊变频器若不能将电机产生的再生能量处理掉,它就不能产生足够的制动力矩,那么将会被二辊“拖跑”。被

    “拖跑”的主要原因在于变频器为防止过电压跳闸而采取的自动提高输出频率的功能(即“SC”失速防止功能)。变频器为了降低再生能量,将会自动增加电机转

    速,试图降低再生电压,但是因再生能量过高,所以并不能阻止过电压的发生。因此,问题的焦点是必须保证一辊、二辊电机具有足够的制动力矩。增加一辊、二辊

    电机及变频器容量可以达到这个目的,但这显然是不经济的。而将一辊、二辊产生的过电压及时处理掉,不让变频器的直流电压升高,也能够提供足够的制动力矩。

    由于在系统设计时未考虑到这点,采用共用直流母线吸收型或能量回馈型的方法已不可能。经仔细论证,只有采用将一辊、二辊变频器各增加一组外接制动单元的方

    案。经计算选用了两组华为

    TDB-4C01-0300制动组件。开车后两组制动单元电阻尤其是一辊制动阻工作频率非常之高,说明我们的分析是正确的。整个系统运行近一年,再也没有

    发生过过电压现象。



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