富士变频器价格FRN3.7G11S----4CX用PID控制怎样用面板设定给定值

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TP-E1 简易TP 供应富士变频器
TP-G1-C 多机能TP
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现货供应日本原装3相220V变频器 FVR7.5E11S-2
FRN0.4G11S-2 FRN0.75G11S-2 FRN1.5G11S-2 FRN2.2G11S-2 FRN3.7G11S-2 FRN5.5G11S-2 FRN7.5G11S-2 FRN11G11S-2 FRN15G11S-2 FRN18G11S-2 FRN22G11S-2 FRN30G11S-2 FRN37G11S-2 FRN5.5P11S-2 FRN7.5P11S-2 FRN11P11S-2 FRN15P11S-2 FRN18.5P11S-2 FRN22P11S-2 FRN30P11S-2 FRN37P11S-2 FVR0.4E11S-2 FVR0.75E11S-2 FVR1.5E11S-2 FVR2.2E11S-2 FVR3.7E11S-2 FVR5.5E11S-2 FVR7.5E11S-2 此为富士变频器FVR-E11S系列低噪音高性能紧凑型,采用最新技术的理想的型变频器。动能转矩控制实现电动机的优化控制,本系列变频器虽小,但性能高,具有各种智能化功能,如自动节能,PID控制,自整定和RS485通信等,并增强了维护/保护功能,如增加输入电涌电流抑制和寿命预报等。&
工作原理主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分, 富士变频器(图1)
富士变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的&整流器&,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的&平波回路&,以及将直流功率变换为交流功率的&逆变器&。&
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。&
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率, 富士变频器(图2)
以所确定的时间使6个开关器件导通,关断就可以得到3相交流输出。&
控制电路是给异步电动机供电(电压,频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率,电压的&运算电路&,主电路的&电压,电流检测电路&,电动机的&速度检测电路&,将运算电路的控制信号进行放大的&驱动电路&,以及逆变器和电动机的&保护电路&组成。&
1,运算电路:将外部的速度,转矩等指令同检测电路的电流,电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压,频率。&
2,电压,电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压,电流等。&
3,驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通,关断。&
4,速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg,plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。&
5,保护电路:检测主电路的电压,电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压,电流值。
富士变频器是由取得环境管理系统ISO14001认证的工厂制造高性能和多功能的理想结合动态转矩矢量控制能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。
动态转矩矢量控制动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。● 按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速。● 使用高速CPU能快速响应急变负载和及时检知再生功率,设有控制减速时间的再生回 避功能,实现无跳闸自动减速过程。● 采用富士独自开发的控制方式,在0.5Hz能输出200%高起动转矩(£ 22kW)。* 30kW以上时为180% 。&
带PG反馈更高性能的控制系统● 使用PG反馈卡(选件)构成带PG反馈的矢量控制系统,实现更高性能,更高精度的 运行。- 速度控制范围:1:1200- 速度控制精度:&0.02%- 速度响应:40Hz
电动机低转速时脉动大大减小● 采用动态转矩矢量控制,结合富士专有的数字AVR,实现电动机低转速(1Hz)运行时的转速脉动比以前机种减小1/2以上。
新方式在线自整定系统● 在电动机运行过程中常时进行自整定,常时核对电动机特性变化,实现高精度速度控制。● 第2电动机亦有自整定功能。1台变频器切换运行2台电动机时,保证2台电动机都 能高精度运行。
优良的环境兼容性● 采用低噪声控制电源系统,大大减小对周围传感器等设备的噪声干扰影响。● 标准装有连接抑制高次谐波电流的DC电抗器端子。● 连接选件EMC滤波器后,能符合欧洲EMC指令。
节能功能的提高● 标准设有风机,泵等最佳自动节能运行模式。采用使电动机损耗降至最小的新控制方式,取得更好的节能效果。
更方便使用的键盘面板● 标准设有复写功能,能容易地将1台变频器的功能码数据复写至其他变频器。● 显示器标准可选择3种语言(中文,英文和日文),便于国内外配套使用。● 可简单地由键盘面板或外部接点信号进行点动(JOG)运行操作。● 使用延伸电缆选件(CBIII - 10R - □□),可简单地实远方操作。
完整的产品系列● 适应不同用途,提供两种系列,一般工业用的G11S系列和风机,泵用的P11S系列。● G11S系列容量范围为0.2~315kW,风机,泵用P11S系列为7.5~400kW。机种规格齐全。
符合国际标准(EC指令,TUV,UL / cUL)● 标准系列符合使用于欧洲地区,北美地区和加拿大地区的EC指令(CE标志),TUV认证(£ 22kW),UL规格,cUL规格。
适应各种环境的结构● 对£ 22kW标准产品采用全封闭结构IP40,耐环境性能好。● 对£ 22kW变频器,允许横向密集安装,节省控制盘的安装空间。另外对£ 7.5kW,变频器的高度统一为260mm,使用多台不同容量的变频器时,安装盘设计容易。● 提供可选防水型IP65(£ 7.5kW)和IP54(11~22kW),适用于食品机械,木工机械,化工机械等有粉尘和水份的环境。
各种通信功能● 标准内装接口RS485,由此可由个人计算机向变频器输入运行命令和设定功能码数据等。● 设有万用DI / DO功能,变频器的输入/输出端子状态(接点信号的有无)能传送至上位机和受其监控,这样可简化FA系统。● 可连接现场总线:Profibus - DP,Interbus - S,Device Net,Modbus Plus(选件)等。
丰富的实用功能 用于风机,泵等&&&PID控制功能 变频器风扇ON / OFF控制 商用电切换顺序用于搬运,传送设备&可选择预先设定的16种速度运行程序运行(7步,每步最长 6000s,可连续,单循环或单循环终速继续运行)
编辑本段频率给定方式富士变频器常见的频率给定方式主要有:操作器键盘给定,接点信号给定, 富士变频器(图3)[1]
模拟信号给定,脉冲信号给定和通讯方式给定等。这些频率给定方式各有优缺点,须按照实际所需进行选择设置,同时也可以根据功能需要选择不同频率给定方式之间的叠加和切换。
编辑本段常见故障及判断OC报警
键盘面板LCD显示: 富士变频器(图4)[2]
加,减,恒速时过电流。&
对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长,电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。&
小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现&1,OC2&报警且不能复位或一上电就显示&OC3&报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示&OC3&报警,则是驱动板坏了。
键盘面板LCD显示:变频器过负载。&
当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下&转矩提升&,&加减速时间&和&节能运行&的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。
键盘面板LCD显示:加速时过电压。&
当通用变频器出现&OU&报警时,首先应考虑电缆是否太长,绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。
键盘面板LCD显示:欠电压。&
如果设备经常&LU欠电压&报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。
键盘面板LCD显示:对地短路故障。&
G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
键盘面板LCD显示:存贮器异常。&
关于G/P9系列变频器&ER1不复位&故障的处理:去掉FWD&CD短路片,上电,一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看&ER1不复位&故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
键盘面板LCD显示:自整定不良。&
G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上,且当变频器带载输出时才会报警),接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题&可检查送给主板的两芯信号是否正常。
键盘面板LCD显示:面板通信异常。&
11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示&ER2&报警,则是驱动板上的电容失效了。
OH1过热报警
键盘面板LCD显示:散热片过热。
OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现&OH1&报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800&O电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1k&O;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。
过流故障可分为加速,减速,恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短,负载发生突变,负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间,减少负荷的突变,外加能耗制动元件,进行负荷分配设计,对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低,负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间,延长制动时间,检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
1,总之,在设计,安装,使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;&
2,各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。
总代理富士变频器
武汉越达供应富士变频器
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FRN132P11S-4CX
FRN160P11S-4CX
FRN200P11S-4CX
FRN220P11S-4CX
FRN280P11S-4CX
FRN315P11S-4CX
FRN355P11S-4CX
FRN400P11S-4CX
FRN450P11S-4CX
FRN500P11S-4CX
现货供应日本原装3相220V变频器 FVR7.5E11S-2
FRN0.4G11S-2 FRN0.75G11S-2 FRN1.5G11S-2 FRN2.2G11S-2 FRN3.7G11S-2 FRN5.5G11S-2 FRN7.5G11S-2 FRN11G11S-2 FRN15G11S-2 FRN18G11S-2 FRN22G11S-2 FRN30G11S-2 FRN37G11S-2 FRN5.5P11S-2 FRN7.5P11S-2 FRN11P11S-2 FRN15P11S-2 FRN18.5P11S-2 FRN22P11S-2 FRN30P11S-2 FRN37P11S-2 FVR0.4E11S-2 FVR0.75E11S-2 FVR1.5E11S-2 FVR2.2E11S-2 FVR3.7E11S-2 FVR5.5E11S-2 FVR7.5E11S-2 此为富士变频器FVR-E11S系列低噪音高性能紧凑型,采用最新技术的理想的型变频器。动能转矩控制实现电动机的优化控制,本系列变频器虽小,但性能高,具有各种智能化功能,如自动节能,PID控制,自整定和RS485通信等,并增强了维护/保护功能,如增加输入电涌电流抑制和寿命预报等。&
工作原理主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分, 富士变频器(图1)
富士变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的&整流器&,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的&平波回路&,以及将直流功率变换为交流功率的&逆变器&。&
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。&
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率, 富士变频器(图2)
以所确定的时间使6个开关器件导通,关断就可以得到3相交流输出。&
控制电路是给异步电动机供电(电压,频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率,电压的&运算电路&,主电路的&电压,电流检测电路&,电动机的&速度检测电路&,将运算电路的控制信号进行放大的&驱动电路&,以及逆变器和电动机的&保护电路&组成。&
1,运算电路:将外部的速度,转矩等指令同检测电路的电流,电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压,频率。&
2,电压,电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压,电流等。&
3,驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通,关断。&
4,速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg,plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。&
5,保护电路:检测主电路的电压,电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压,电流值。
富士变频器是由取得环境管理系统ISO14001认证的工厂制造高性能和多功能的理想结合动态转矩矢量控制能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。
动态转矩矢量控制动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。● 按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速。● 使用高速CPU能快速响应急变负载和及时检知再生功率,设有控制减速时间的再生回 避功能,实现无跳闸自动减速过程。● 采用富士独自开发的控制方式,在0.5Hz能输出200%高起动转矩(£ 22kW)。* 30kW以上时为180% 。&
带PG反馈更高性能的控制系统● 使用PG反馈卡(选件)构成带PG反馈的矢量控制系统,实现更高性能,更高精度的 运行。- 速度控制范围:1:1200- 速度控制精度:&0.02%- 速度响应:40Hz
电动机低转速时脉动大大减小● 采用动态转矩矢量控制,结合富士专有的数字AVR,实现电动机低转速(1Hz)运行时的转速脉动比以前机种减小1/2以上。
新方式在线自整定系统● 在电动机运行过程中常时进行自整定,常时核对电动机特性变化,实现高精度速度控制。● 第2电动机亦有自整定功能。1台变频器切换运行2台电动机时,保证2台电动机都 能高精度运行。
优良的环境兼容性● 采用低噪声控制电源系统,大大减小对周围传感器等设备的噪声干扰影响。● 标准装有连接抑制高次谐波电流的DC电抗器端子。● 连接选件EMC滤波器后,能符合欧洲EMC指令。
节能功能的提高● 标准设有风机,泵等最佳自动节能运行模式。采用使电动机损耗降至最小的新控制方式,取得更好的节能效果。
更方便使用的键盘面板● 标准设有复写功能,能容易地将1台变频器的功能码数据复写至其他变频器。● 显示器标准可选择3种语言(中文,英文和日文),便于国内外配套使用。● 可简单地由键盘面板或外部接点信号进行点动(JOG)运行操作。● 使用延伸电缆选件(CBIII - 10R - □□),可简单地实远方操作。
完整的产品系列● 适应不同用途,提供两种系列,一般工业用的G11S系列和风机,泵用的P11S系列。● G11S系列容量范围为0.2~315kW,风机,泵用P11S系列为7.5~400kW。机种规格齐全。
符合国际标准(EC指令,TUV,UL / cUL)● 标准系列符合使用于欧洲地区,北美地区和加拿大地区的EC指令(CE标志),TUV认证(£ 22kW),UL规格,cUL规格。
适应各种环境的结构● 对£ 22kW标准产品采用全封闭结构IP40,耐环境性能好。● 对£ 22kW变频器,允许横向密集安装,节省控制盘的安装空间。另外对£ 7.5kW,变频器的高度统一为260mm,使用多台不同容量的变频器时,安装盘设计容易。● 提供可选防水型IP65(£ 7.5kW)和IP54(11~22kW),适用于食品机械,木工机械,化工机械等有粉尘和水份的环境。
各种通信功能● 标准内装接口RS485,由此可由个人计算机向变频器输入运行命令和设定功能码数据等。● 设有万用DI / DO功能,变频器的输入/输出端子状态(接点信号的有无)能传送至上位机和受其监控,这样可简化FA系统。● 可连接现场总线:Profibus - DP,Interbus - S,Device Net,Modbus Plus(选件)等。
丰富的实用功能 用于风机,泵等&&&PID控制功能 变频器风扇ON / OFF控制 商用电切换顺序用于搬运,传送设备&可选择预先设定的16种速度运行程序运行(7步,每步最长 6000s,可连续,单循环或单循环终速继续运行)
编辑本段频率给定方式富士变频器常见的频率给定方式主要有:操作器键盘给定,接点信号给定, 富士变频器(图3)[1]
模拟信号给定,脉冲信号给定和通讯方式给定等。这些频率给定方式各有优缺点,须按照实际所需进行选择设置,同时也可以根据功能需要选择不同频率给定方式之间的叠加和切换。
编辑本段常见故障及判断OC报警
键盘面板LCD显示: 富士变频器(图4)[2]
加,减,恒速时过电流。&
对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长,电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。&
小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现&1,OC2&报警且不能复位或一上电就显示&OC3&报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示&OC3&报警,则是驱动板坏了。
键盘面板LCD显示:变频器过负载。&
当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下&转矩提升&,&加减速时间&和&节能运行&的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。
键盘面板LCD显示:加速时过电压。&
当通用变频器出现&OU&报警时,首先应考虑电缆是否太长,绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。
键盘面板LCD显示:欠电压。&
如果设备经常&LU欠电压&报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。
键盘面板LCD显示:对地短路故障。&
G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
键盘面板LCD显示:存贮器异常。&
关于G/P9系列变频器&ER1不复位&故障的处理:去掉FWD&CD短路片,上电,一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看&ER1不复位&故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
键盘面板LCD显示:自整定不良。&
G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上,且当变频器带载输出时才会报警),接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题&可检查送给主板的两芯信号是否正常。
键盘面板LCD显示:面板通信异常。&
11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示&ER2&报警,则是驱动板上的电容失效了。
OH1过热报警
键盘面板LCD显示:散热片过热。
OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现&OH1&报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800&O电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1k&O;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。
过流故障可分为加速,减速,恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短,负载发生突变,负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间,减少负荷的突变,外加能耗制动元件,进行负荷分配设计,对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低,负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间,延长制动时间,检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
1,总之,在设计,安装,使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;&
2,各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。本产品网址:/b2b//sell/itemid-.html

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