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力士乐单向阀MG6G1.0中海德(福建)工业设备有限公司
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瑞士:ABB、
美国:AB、FOXBORO、Honeywell、DANAHER伺服、罗斯蒙特、KOLLMORGEN伺服驱动、丹佛斯等
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日本:三菱、安川、松下等
中海德(福建)工业设备有限公司秉承顾客导向的经营理念和品牌立业。
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电压保护是变频器的基本保护功能,是处理直流母线电压过高或过低现象的一系列保护措施,旨在确保变频器的直流母线电压在安全范围之内,保障各元器件的运行安全,尤其是高价值的整流逆变主电容等。
图1.变频器故障检测分布图
电压检测主要监视直流母线电压,其保护分为过压保护与欠压保护两大类,过压细分加速过压(E005),减速过压(E006),恒速过压(E007),欠压又分运行欠压(E009)与待机欠压(LU)。检测电路原理是:通过对直流母线电压进行小信号采样,信号经过转换后,送入DSP处理器AD转换接口,用作母线电压显示以及软件计算与判断,同时还会取一路信号与硬件过压基准比较输出,信号送入DSP的中断接口,作为硬件过压判断。在信号处理时,硬件过压优先处理,且执行更快。功能框图如下:
图2.变频器电压检测功能框图
以三相输入变频器为例,标准380V交流电输入时,直流母线的电压约交流输入1.414倍,即380*1.414=537V,变频器运行时,母线电压与变频器的状态对应如下:
图3.母线电压对应的变频器状态
在实际工作中,导致变频器母线电压变化的主要因素较多,可按照变频器工作环境进行分类与总结;分析处理时,可结合故障记录数据进行,获取快速有效的处理方法,也可以参照如下的几个方面。
图4.变频系统模型
电源:
1、变频器输入电压范围一般为额定电压的±15%,以380V电压为例,输入交流电压范
范围为323V-437V,可使用万用表验证输入电压是否符合要求。
2、大型设备启动时,对电网的瞬间拉低,可能导致变频器报欠压保护(E009)。
变频器:
1、检测电路异常,变频器显示的直流母线电压与实际测量的电压不相符合
2、变频器主接触器故障,待机时母线电压显示正常,当运行时,若接触器故障未吸合,便会在充电电阻上产生较大压降,导致母线电压迅速拉低,产生欠压保护(E009)。
3、参数设定不当,过压与欠压保护阀值电压、或电压检测的增益参数被错误修改(这种情况非常少)。
电机负载
泵升电压现象,大惯性负载快速减速时,由于负载惯性导致电机的额实际转速高于变频器的输出转速,此时,旋转设备的机械能转化为电能,对变频器反向发电并导致直流母线电压升,当电压高于过压阀值时,产生过压保护。此时应该延长减速时间或配置制动功能解决。
8.
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9月29日消息,据CNBC网站报道,周四,美国应用材料公司(Applied Materials Inc)总裁兼首席执行官加里·迪克森(Gary Dickerson)接受CNBC采访时表示,在不久的将来,围绕由谁来打造下一代人工智能(AI)框架,企业间可能发生一场我们这个时代最大规模的竞争。
迪克森在接受CNBC著名节目《疯狂金钱》(Mad Money)主持人吉姆·克莱默(Jim Cramer)采访时表示,操作系统的升级和新一轮手机迭代可能会决定今天的技术周期,但主要焦点将很快转向AI领域的竞争。
这位首席执行官称:“在未来,交通、医疗、娱乐等领域都将以惊人的方式改变,并创造数万亿美元的经济价值。因此,你将目睹一场围绕AI架构领导权所发生的竞争,这可能是我们这个时代最大规模的竞争。”
应用材料公司是一家半导体材料制造商,其客户包括英伟达等。迪克森认为,该公司将处于AI发展的前沿。
他说:“为芯片带来功能和性能的材料由应用材料公司所提供。因此,在这场针对AI架构领导权的战争中,无论最终谁获胜,该公司都将赢得胜利。”
迪克森的许多观点与人们普遍接受的观点相反,后者认为半导体行业会受到繁荣与萧条周期的影响,且高度依赖于供给和需求关系。
这位首席执行官表示,在过去7年里,整个半导体行业的波动性都有所下降,而在移动领域出现的争夺领导地位的“战争”增加了对芯片的需求。
迪克森称:“人工智能和大数据与石油非常相似。但是石油是没有价值的,除非你将它加工并用于汽车等设备上。数据也是这样,你必须有高性能的计算才能把数据转化为有价值的东西。很多人都说,这是我们这一代人将遇到的最大拐点。”
尽管盛衰周期可能给一些投资者带来危险信号,但迪克森预测,鉴于新技术必将产生大量数据,半导体行业不会很快“崩溃”。
他说:“很多大公司都拥有自己关于‘未来数据在哪里生成’的模型。对于一个智慧型城市,它有各种不同的数据来源,这些模型表明人们自身只产生了其中1%的数据。因此,我们目睹的这些非线性变化,它对我们所有人来说都是非常复杂的。我们对过去有着长久的记忆,但我们很难推断出未来非线性变化的趋势。”
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电磁换向阀4WE10J50/EG24N9K4/M
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