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科亞KEYA馬達調速器過電壓故障(維修)實力技術 1960年,印刷電路板開始采用更先進的技術和方法進行設計,這些技術和方法有助于防止走線和組件受到腐蝕,這也是多層直流調速器開始生產的時候,在1970年代,電路板和電路板的整體尺寸開始減小,并且變得越來越小。。請記住,直流調速器是一種的電子設備。與跨線路運行的設備不同,它的設計目的是在電機或系統崩潰之前為負載提供功率。直流調速器將對系統條件的波動做出響應,并最終根據系統的哪個部分出現故障而停止故障指示。
零部件實體是通過增加彈性模量的實體元素SOLID92創建的,以獲得剛性行為。導線使用梁單元BEAM188建模。根據組件的位置,質量和大小確定需要建模的組件。本研究中使用的電子組件的示意圖在圖34中給出。組件的質量在表11中給出于所考慮的三種不同模型,獲得了固有頻率和振型。即集總模型,合并組件模型和引線組件模型。使用這些模型獲得的固有頻率和模式形狀在表12中給出。45表12.添加的組件的固有頻率和模式形狀直流調速器集總質量模型:組件建模為集總質量f1=1294Hzyx合并模型:組件主體合并到直流調速器上f1=1287Hzyx引線模型:建模的組件f1=1217Hzyx有限元解決方案表明,集總質量模型的固有頻率高。
科亞KEYA馬達調速器過電壓故障(維修)實力技術
1.用良好的目視檢查系統。查找設備附近或下方的流水或滴水、高濕度、極端溫度過高、過多的污垢或污染碎片以及腐蝕劑。
這是一個很好的經驗法則:如果由于物理環境的原因您不會將電視放在直流調速器附近,那么直流調速器可能會出現問題。如果直流調速器沒有密封外殼以應對惡劣的環境條件,則必須小心保護直流調速器組件。
2.清潔直流調速器的污垢、灰塵和腐蝕。根據環境的不同,污染物可能存在重大問題。直流調速器應該相對干凈。不要讓直流調速器的散熱器上堆積大量污垢。這可能會阻止驅動半導體充分冷卻,并可能損壞冷卻風扇并導致過熱問題。
3.檢查所有接線連接是否緊密。直流調速器與輸入電源和電機的接線松動是直流調速器故障的主要原因。由于直流調速器日復一日地運行,溫度升高和隨后的冷卻的持續循環可能會導致連接隨著時間的推移而松動。根據設備制造商的不同,所使用的電線可能會高度絞合以提高靈活性。這種類型的電線可能難以保持緊繃。連接松動會導致過流跳閘、損壞 IGBT、導致輸入整流器故障以及燒毀接觸器和開關上的端子。
然后,找到已建立的原理圖符號,并將它們逐一放入原理圖界面。引腳應通過電氣連接線連接。完成原理圖后,可以自動檢查設計中的錯誤。在邏輯示意圖上,右鍵單擊完成的邏輯示意圖,然后在彈出菜單中選擇“編譯文檔***。Schdoc”。?直流調速器蒼蠅成立在項目文件中,單擊文件>>新建>>直流調速器>>保存。1)。可根據系統結構設置直流調速器的圖紙框及其尺寸。在機械1上,繪制了直流調速器板框架。在本文的示例中,直流調速器的尺寸為62*55mm。2)。引入組件。原理圖和網表中的組件信息均在直流調速器中引入。單擊設計>>“更新直流調速器文檔***。直流調速器DOC”>>“驗證更改”和“執行更改”。3)。設計規則設置。
與軸向引線組件相比,SM組件更小且占用的空間更少,表5.22:電子零件加速疲勞壽命數據庫,用于振動引起的循環應力電子零件平均時間-平均損壞指數類型故障(MTTF)[最小]失效(MDTF)軸向鉛鉭2634.592E+01電容器塑料雙列直插式封裝≡782.5≡0.752E+04軸向引線鋁電解電容器環氧樹。。 已知好的電路板的圖像都會存儲在系統中,因此可以在以后的任何日期參考,隨本文件一起提供的信息通常將包括電路板中使用的所有組件以及有關電路板布局的信息,每當將來需要創建同一電路板的變體時,都可以從存儲的版本中檢查原始設計。。 這不僅可以為NASA節省成本,而且可以為整個電子行業節省成本,IPC(服務于印刷電路板和電子組裝行業的全球貿易協會)最近對IPC-6012剛性印刷電路板的資格和性能規范進行了修訂,負責編寫規范的IPC在2015年發布IPC-6012D時。。 定制設計將意味著直流調速器制造商將必須專門滿足您的需求,而這將花費更多,除非您需要設計具有自定義形狀的直流調速器,否則通常使它保持簡單并遵守慣例,堅持行業標準尺寸和組件由于某種原因,電子行業中存在標準尺寸和組件。。
科亞KEYA馬達調速器過電壓故障(維修)實力技術因此,假定模型中的至少直流調速器的種模式應接實際值。表8.實際模型和假定模型的固有頻率實際模型模型1模型一個固有頻率值表明配置1更接于的模型解。但是,為了對邊界條件有終決定權,比較了三種配置的相應模式形狀。在表9中,呈現了與模式相關聯的模式形狀。附圖表示z方向上的位移輪廓。盡管種配置在固有頻率上具有更高的差異,但其模態形狀卻與配置類似。40表9。帶有實際和假定配置的模式比較帶有連接器的直流調速器型號f1=1378Hz配置1-直流調速器邊緣的連接器建模為簡單支撐的邊緣f1=1374Hz配置2-直流調速器邊緣的連接器建模為部分簡單支撐的f1=1345Hz41表10.與實際配置和假定配置的模式比較帶有連接器f2=2398Hz的直流調速器型號直流調速器配置1-直流調速器邊緣。xdfhjdswefrjhds