Jak używać multimetru do pomiaru jakości przetwornicy częstotliwości
W procesie projektowania obwodów elektronicznych inżynierowie nieuchronnie potrzebują multimetru do pomiaru niektórych przyrządów pomiarowych. Wszyscy inżynierowie wiedzą, że multimetr może mierzyć prąd stały, napięcie prądu przemiennego i napięcie prądu stałego. Przetwornica częstotliwości steruje wyposażeniem silnika prądu przemiennego, modyfikując częstotliwość zasilania silnika. W tym artykule wyjaśniono, jak używać multimetru do pomiaru jakości przetwornicy częstotliwości.
Należy pamiętać, że dla własnego bezpieczeństwa maszynę należy wyłączyć przed rozpoczęciem pracy i odłączyć wejściowe linie zasilania R, S, T oraz linie wyjściowe U, V, W przetwornicy częstotliwości! Najpierw należy ustawić multimetr w pozycji „lampa wtórna”, a następnie za pomocą czerwonej i czarnej sondy multimetru dokonać sprawdzenia zgodnie z poniższymi krokami:
Czarna sonda styka się z biegunem ujemnym P (+) szyny DC, podczas gdy czerwona sonda styka się kolejno z R, S i T. Zapisz wyświetloną wartość na multimetrze. Następnie dotknij czerwonej sondy kolejno za pomocą N (-) i czarnej sondy za pomocą R, S i T i zapisz wyświetlaną wartość multimetru. Jeśli sześć wyświetlanych wartości jest w zasadzie zbilansowanych, oznacza to, że nie ma problemu z modułem prostownika lub rezystorem miękkiego startu diody inwertera. I odwrotnie, jeśli moduł prostownika lub rezystor miękkiego startu w odpowiedniej pozycji ulegnie uszkodzeniu, zjawisko jest następujące: brak obrazu.
Czerwona sonda styka się z biegunem ujemnym P (+) szyny DC, podczas gdy czarna sonda styka się kolejno z U, V i W. Zapisz wyświetloną wartość na multimetrze. Następnie dotknij czarnej sondy kolejno za pomocą N (-) i czerwonej sondy za pomocą U, V i W i zapisz wyświetlaną wartość multimetru. Jeśli sześć wyświetlanych wartości jest zasadniczo zrównoważonych, oznacza to, że nie ma problemu z modułem falownika IGBT przetwornicy częstotliwości. I odwrotnie, jeśli moduł inwertera IGBT w odpowiedniej pozycji ulegnie uszkodzeniu, zjawisko jest następujące: brak wyjścia lub zgłaszany jest błąd.
Przeciągnij na miejsce silnik asynchroniczny o odpowiedniej mocy z przetwornicą częstotliwości, aby działał bez obciążenia, wyreguluj częstotliwość f i zacznij zmniejszać od 50 Hz, aż do osiągnięcia najniższej częstotliwości.
Podczas tego procesu użyj amperomierza, aby wykryć prąd jałowy silnika. Jeśli prąd jałowy pozostaje stabilny i zasadniczo niezmieniony podczas procesu zmniejszania częstotliwości, oznacza to, że jest to dobra przetwornica częstotliwości.
Częstotliwość minimalną można obliczyć w następujący sposób: (prędkość synchroniczna prędkość znamionowa) x liczba biegunów p ÷ 60. Przykładowo silnik 4-biegunowy o prędkości znamionowej 1470 obr./min i minimalnej częstotliwości ({{3 }}) x 2 ÷ 60=1 Hz.
Z rezystorem miękkiego startu nie ma problemu. I odwrotnie, jeśli moduł prostownika lub rezystor miękkiego startu w odpowiedniej pozycji ulegnie uszkodzeniu, wyświetlacz nie będzie wyświetlany.
Czerwona sonda styka się z biegunem ujemnym P (+) szyny DC, podczas gdy czarna sonda styka się kolejno z U, V i W. Zapisz wyświetloną wartość na multimetrze. Następnie dotknij czarnej sondy kolejno za pomocą N (-) i czerwonej sondy za pomocą U, V i W i zapisz wyświetlaną wartość multimetru. Jeśli sześć wyświetlanych wartości jest zasadniczo zrównoważonych, oznacza to, że nie ma problemu z modułem falownika IGBT przetwornicy częstotliwości. I odwrotnie, jeśli moduł inwertera IGBT w odpowiedniej pozycji ulegnie uszkodzeniu, zjawisko jest następujące: brak wyjścia lub zgłaszany jest błąd.
Przeciągnij na miejsce silnik asynchroniczny o odpowiedniej mocy z przetwornicą częstotliwości, aby działał bez obciążenia, wyreguluj częstotliwość f i zacznij zmniejszać od 50 Hz, aż do osiągnięcia najniższej częstotliwości.
Podczas tego procesu użyj amperomierza, aby wykryć prąd jałowy silnika. Jeśli prąd jałowy pozostaje stabilny i zasadniczo niezmieniony podczas procesu zmniejszania częstotliwości, oznacza to, że jest to dobra przetwornica częstotliwości.
Częstotliwość minimalną można obliczyć w następujący sposób: (prędkość synchroniczna prędkość znamionowa) x liczba biegunów p ÷ 60. Przykładowo silnik 4-biegunowy o prędkości znamionowej 1470 obr./min i minimalnej częstotliwości ({{3 }}) x 2 ÷ 60=1 Hz.
Rozróżnienie przekaźników półprzewodnikowych AC i DC: Zwykle zaciski wejściowe i wyjściowe obudowy przekaźnika półprzewodnikowego DC są oznaczone symbolami „+” i „-”, a słowa „wejście DC” i „wyjście DC” są oznaczone wskazany. Jednakże przekaźniki półprzewodnikowe prądu przemiennego mogą wskazywać tylko symbole „+” i „-” na końcu wejściowym, a na końcu wyjściowym nie ma rozróżnienia między dodatnim i ujemnym.
Rozróżnianie zacisków wejściowych i wyjściowych: Nieoznaczony przekaźnik półprzewodnikowy z multimetrem w zakresie R × 10k służy do rozróżniania zacisków wejściowych i wyjściowych poprzez pomiar wartości rezystancji w przód i w tył każdego pinu osobno. Kiedy rezystancja w kierunku przewodzenia pewnych dwóch pinów jest mała, a rezystancja wsteczna jest nieskończona, te dwa piny są zaciskami wejściowymi, a pozostałe dwa piny są zaciskami wyjściowymi. W przypadku pomiaru z mniejszą wartością rezystancji, czarna sonda jest podłączana do dodatniego zacisku wejściowego, a czerwona sonda jest podłączana do ujemnego zacisku wejściowego.
Jeśli rezystancja w przód i w tył obu pinów wynosi 0, oznacza to, że przekaźnik półprzewodnikowy został uszkodzony i uszkodzony. Jeśli zmierzone wartości rezystancji w przód i w tył każdego styku przekaźnika półprzewodnikowego są nieskończone, oznacza to, że przekaźnik półprzewodnikowy został otwarty i uszkodzony.






