Mätning av kvaliteten på en växelriktare med en multimeter

Feb 11, 2024

Lämna ett meddelande

Mätning av kvaliteten på en växelriktare med en multimeter

 

Under designprocessen av elektroniska kretsar behöver ingenjörer oundvikligen multimetrar för att mäta vissa mätinstrument. Ingenjörer vet alla att en multimeter kan mäta DC-ström, AC-spänning och DC-spänning. Frekvensomformaren är en enhet som styr en växelströmsmotor genom att modifiera motorns driftströmfrekvens. Den här artikeln kommer att förklara för dig hur du använder en multimeter för att mäta växelriktarens kvalitet.


Det bör noteras att för personlig säkerhet måste maskinen vara avstängd och ingångsledningarna R, S, T och utgångsledningarna U, V, W från växelriktaren måste tas bort före drift! Ställ först in multimetern på inställningen "sekundärt rör" och använd sedan de röda och svarta testledningarna på multimetern för att testa enligt följande steg:


Den svarta testkabeln kontaktar den negativa polen P(+) på DC-bussen, och den röda testkabeln kontaktar R, S och T i följd och registrerar det visade värdet på multimetern. Peka sedan på den röda testledningen till N(-) och den svarta testledningen till R, S och T i följd för att registrera det visade värdet på multimetern. Om de sex visade värdena är i princip balanserade betyder det att det inte är några problem med frekvensomformarens diodlikriktare eller mjukstartsmotstånd. Annars är likriktarmodulen eller mjukstartsmotståndet i motsvarande position skadad, och fenomenet är: ingen visning.


Den röda testkabeln kontaktar den negativa polen P(+) på DC-bussen, och den svarta testkabeln kontaktar U, V och W i följd och registrerar det visade värdet på multimetern. Peka sedan på den svarta testledningen till N(-) och den röda testledningen till U, V och W i följd för att registrera det visade värdet på multimetern. Om de sex visade värdena är i princip balanserade, indikerar det att det inte finns några problem med IGBT-växelriktarmodulen i frekvensomformaren. Annars är IGBT-växelriktarmodulen vid motsvarande position skadad, och fenomenet är: ingen utgång eller ett fel.


Använd en frekvensomformare för att driva en asynkronmotor med matchande effekt för att köras utan belastning på plats, justera frekvensen f och börja minska från 50Hz till den lägsta frekvensen.


Under denna process, använd en amperemeter för att detektera motorns tomgångsström. Om tomgångsströmmen är stabil under frekvensminskningsprocessen och förblir i princip oförändrad, så är det en bra växelriktare.


Minsta frekvens kan beräknas enligt följande, (synkron hastighet - nominell hastighet) × antal polpar p÷60. Till exempel har en 4-polmotor ett nominellt varvtal på 1470 rpm och en lägsta frekvens=(1500-1470)×2÷60=1Hz.


Det är inga problem med mjukstartsmotståndet. Annars skadas likriktarmodulen eller mjukstartsmotståndet i motsvarande position. Fenomen: ingen display.


Den röda testkabeln kontaktar den negativa polen P(+) på DC-bussen, och den svarta testkabeln kontaktar U, V och W i följd och registrerar det visade värdet på multimetern. Peka sedan på den svarta testledningen till N(-) och den röda testledningen till U, V och W i följd för att registrera det visade värdet på multimetern. Om de sex visade värdena är i princip balanserade, indikerar det att det inte finns några problem med IGBT-växelriktarmodulen i frekvensomformaren. Annars är IGBT-växelriktarmodulen vid motsvarande position skadad, och fenomenet är: ingen utgång eller ett fel.


Använd en frekvensomformare för att driva en asynkronmotor med matchande effekt för att köras utan belastning på plats, justera frekvensen f och börja minska från 50Hz till den lägsta frekvensen.


Under denna process, använd en amperemeter för att detektera motorns tomgångsström. Om tomgångsströmmen är stabil under frekvensminskningsprocessen och förblir i princip oförändrad, så är det en bra växelriktare.


Minsta frekvens kan beräknas enligt följande, (synkron hastighet - nominell hastighet) × antal polpar p÷60. Till exempel har en 4-polmotor ett nominellt varvtal på 1470 rpm och en lägsta frekvens=(1500-1470)×2÷60=1Hz.


Identifiering av växelströms- och likströmsreläer: Vanligtvis, bredvid ingångs- och utgångsanslutningarna på reläskalet för likström, finns det "+" och "-"-symboler, och orden "likströmingång" och "likströmsutgång " är markerade. AC halvledarreläer kan dock endast märkas med "+" och "-" symboler på ingångsterminalen, och utgångsterminalen är inte uppdelad i positiv och negativ.


Identifiering av ingångsterminal och utgångsterminal: Omärkt halvledarrelä, multimeter R×10k intervall, och särskilj ingångsterminalen och utgångsterminalen genom att mäta resistansvärdena framåt och bakåt för varje stift. När det uppmätta frammotståndet för två stift är litet och det omvända motståndet är oändligt, är dessa två stift ingångsterminalerna och de återstående två stiften utgångsterminalerna. Vid en mätning med mindre resistans ansluts den svarta testkabeln till den positiva ingångsterminalen och den röda testkabeln ansluten till den negativa ingångsterminalen.


Om de uppmätta motstånden framåt och bakåt för en viss två stift båda är 0, betyder det att halvledarreläet har gått sönder och skadats. Om resistansvärdena framåt och bakåt för varje stift i halvledarreläet mäts vara oändliga, betyder det att halvledarreläet har skadats av en öppen krets.

 

True RMS smart multimeter

Skicka förfrågan