ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพของตัวแปลงความถี่ด้วยมัลติมิเตอร์

Aug 03, 2025

ฝากข้อความ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพของตัวแปลงความถี่ด้วยมัลติมิเตอร์

 

ดังที่ทราบกันดีว่า มีฟังก์ชันการป้องกันมากมาย เช่น กระแสไฟเกิน แรงดันไฟเกิน การป้องกันไฟเกิน และอื่นๆ ด้วยการปรับปรุงระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตัวแปลงความถี่จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

 

ในกระบวนการออกแบบวงจร วิศวกรจำเป็นต้องวัดเครื่องมือวัดบางอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิศวกรรู้ดีว่ามัลติมิเตอร์สามารถวัดกระแส DC แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ และตัวแปลงความถี่เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับโดยการปรับเปลี่ยนความถี่การทำงานของมอเตอร์ บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดคุณภาพของตัวแปลงความถี่

ควรสังเกตว่าเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องปิดเครื่องและต้องถอดสายไฟอินพุต R, S, T และสายเอาท์พุต U, V, W ของตัวแปลงความถี่ออกก่อนใช้งาน! ขั้นแรก ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ตำแหน่ง "ท่อระดับที่สอง" จากนั้นใช้โพรบสีแดงและสีดำของมัลติมิเตอร์เพื่อทดสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 

โพรบสีดำสัมผัสกับขั้วลบ P (+) ของบัส DC และโพรบสีแดงสัมผัสกับ R, S และ T ตามลำดับ โดยบันทึกค่าที่แสดงบนมัลติมิเตอร์ จากนั้นแตะโพรบสีแดงไปที่ N (-) และแตะโพรบสีดำไปที่ R, S และ T ตามลำดับ เพื่อบันทึกค่าการแสดงผลของมัลติมิเตอร์ หากค่าที่แสดงทั้งหกค่าโดยพื้นฐานแล้วมีความสมดุล แสดงว่าไม่มีปัญหากับวงจรเรียงกระแสหรือตัวต้านทานสตาร์ทแบบนุ่มนวลของตัวแปลงความถี่ มิฉะนั้น หากโมดูลวงจรเรียงกระแสหรือตัวต้านทานซอฟต์สตาร์ทที่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเสียหาย จะเกิดอาการ: ไม่มีจอแสดงผล

 

โพรบสีแดงติดต่อกับขั้วลบ P (+) ของบัส DC และโพรบสีดำสัมผัสกับ U, V และ W ตามลำดับ โดยบันทึกค่าที่แสดงบนมัลติมิเตอร์ จากนั้นแตะโพรบสีดำที่ N (-) และโพรบสีแดงที่ U, V และ W ตามลำดับ แล้วบันทึกค่าการแสดงผลของมัลติมิเตอร์ หากค่าที่แสดงทั้งหกค่าโดยพื้นฐานมีความสมดุล แสดงว่าไม่มีปัญหากับโมดูลอินเวอร์เตอร์ IGBT ของตัวแปลงความถี่ มิฉะนั้น หากโมดูลอินเวอร์เตอร์ IGBT ที่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเสียหาย จะเกิดอาการ: ไม่มีเอาต์พุตหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 

ใช้ตัวแปลงความถี่เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์อะซิงโครนัสที่มีกำลังที่ตรงกันบนไซต์โดยไม่ต้อง-ดำเนินการโหลด ปรับความถี่ f จาก 50Hz เป็นความถี่ต่ำสุด

 

ในระหว่างกระบวนการนี้ ให้ใช้แอมป์มิเตอร์เพื่อตรวจจับกระแสไม่-โหลดของมอเตอร์ หากกระแสไม่-โหลดยังคงคงที่ในระหว่างความถี่ที่ลดลง และโดยพื้นฐานแล้วยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าตัวแปลงความถี่ที่ดี

 

ความถี่ต่ำสุดสามารถคำนวณได้ดังนี้: (ความเร็วซิงโครนัส - ความเร็วพิกัด) x คู่ขั้ว p ۞ 60 ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ 4 ขั้วที่มีความเร็วพิกัด 1470 รอบต่อนาที และความถี่ขั้นต่ำ (1500-1470) × 2 ÷ 60=1Hz

 

ไม่มีปัญหากับตัวต้านทานซอฟต์สตาร์ท มิฉะนั้นโมดูลวงจรเรียงกระแสหรือตัวต้านทานซอฟต์สตาร์ทที่ตำแหน่งที่สอดคล้องกันเสียหาย และไม่มีจอแสดงผล

 

โพรบสีแดงติดต่อกับขั้วลบ P (+) ของบัส DC และโพรบสีดำสัมผัสกับ U, V และ W ตามลำดับ โดยบันทึกค่าที่แสดงบนมัลติมิเตอร์ จากนั้นแตะโพรบสีดำที่ N (-) และโพรบสีแดงที่ U, V และ W ตามลำดับ แล้วบันทึกค่าการแสดงผลของมัลติมิเตอร์ หากค่าที่แสดงทั้งหกค่าโดยพื้นฐานมีความสมดุล แสดงว่าไม่มีปัญหากับโมดูลอินเวอร์เตอร์ IGBT ของตัวแปลงความถี่ มิฉะนั้น หากโมดูลอินเวอร์เตอร์ IGBT ที่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเสียหาย จะเกิดอาการ: ไม่มีเอาต์พุตหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 

ใช้ตัวแปลงความถี่เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์อะซิงโครนัสที่มีกำลังที่ตรงกันบนไซต์โดยไม่ต้อง-ดำเนินการโหลด ปรับความถี่ f จาก 50Hz เป็นความถี่ต่ำสุด

 

ในระหว่างกระบวนการนี้ ให้ใช้แอมป์มิเตอร์เพื่อตรวจจับกระแสไม่-โหลดของมอเตอร์ หากกระแสไม่-โหลดยังคงคงที่ในระหว่างความถี่ที่ลดลง และโดยพื้นฐานแล้วยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าตัวแปลงความถี่ที่ดี

 

1 Digital multimeter GD119B -

ส่งคำถาม