APM Technologies Ltd

APM Technologies Ltd

Kiểm tra động cơ truyền động biến tần bị kẹt? Bồi thường từ xa là chìa khóa để giải quyết vấn đề!

2026 01/27

Trong các tình huống thử nghiệm hệ thống truyền động động cơ, chuỗi cung cấp điện từ nguồn điện DC công suất cao đến bộ biến tần cho động cơ là phổ biến. Bộ nguồn dòng SP3U/6U của Allday APM có thể đóng vai trò là bộ cấp nguồn lõi, cung cấp điện áp đầu vào DC ổn định cho bộ biến tần nguồn. Sau đó, biến tần chuyển đổi nguồn DC thành nguồn AC có thể điều chỉnh tần số và điện áp để điều khiển động cơ, giúp chúng phù hợp để kiểm tra hiệu suất động cơ, xác minh khả năng tương thích của biến tần và các tình huống khác. Tuy nhiên, nhiều kỹ sư đã bỏ qua một thao tác quan trọng trong quá trình gỡ lỗi—kết nối bù từ xa—dẫn đến việc dừng kiểm tra, trục trặc thiết bị và thậm chí cả các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn.


Hãy xem một ví dụ thực tế: Một kỹ sư đang kiểm tra khả năng chịu tải của động cơ bằng cách cấp nguồn cho bộ biến tần bằng nguồn điện DC công suất cao. Nếu không có bù từ xa, nguồn điện được đặt ở đầu ra 50V, nhưng điện áp thực tế ở đầu vào biến tần chỉ là 45V. Tốc độ động cơ dao động mạnh và chức năng bảo vệ điện áp thấp của biến tần thường xuyên được kích hoạt. Chỉ sau khi kết nối đường dây bù từ xa, điện áp mới ổn định ở mức 50V, động cơ chạy êm. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề nằm ở chỗ "mất đường truyền".

 

Đối với kịch bản ứng dụng này, nên kết nối với thiết bị bù từ xa, đặc biệt là trong điều kiện công suất cao. Việc không kết nối có thể dẫn đến điện áp không chính xác, lỗi kiểm tra và thậm chí làm hỏng thiết bị, như chi tiết bên dưới:

 

1 Điện áp phía tải lệch khỏi giá trị cài đặt: Khi nguồn điện DC công suất cao cấp nguồn cho biến tần và động cơ, dòng điện cực lớn và các dây kết nối sẽ bị sụt điện áp đáng kể do trở kháng của chính chúng. Bộ nguồn hiển thị điện áp đầu ra cục bộ, trong khi điện áp thực tế ở đầu vào biến tần sẽ thấp hơn giá trị cài đặt. Hơn nữa, sự sụt giảm điện áp trở nên đáng kể hơn khi dòng điện tăng lên, khiến biến tần không thể có được điện áp đầu vào định mức ổn định.

 

2 Trục trặc về biến tần và động cơ: Điện áp không ổn định có thể dẫn đến giảm hiệu suất biến tần và dạng sóng đầu ra bị méo, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Động cơ có thể gặp các vấn đề như tốc độ dao động và mô-men xoắn không đủ. Hơn nữa, nguồn điện bất thường có thể tạo ra thêm tổn thất hài hòa, theo thời gian sẽ làm tăng tốc độ lão hóa của cuộn dây bên trong động cơ.

 

3 Dữ liệu thử nghiệm bị bóp méo và không được chấp nhận: Nếu tình huống liên quan đến thử nghiệm hiệu suất của biến tần hoặc động cơ, độ lệch điện áp có thể làm sai lệch nghiêm trọng dữ liệu thử nghiệm, chẳng hạn như đánh giá sai các chỉ số chính như hiệu suất chuyển đổi biến tần hoặc mức tiêu thụ năng lượng của động cơ, dẫn đến kết quả thử nghiệm không đáp ứng các tiêu chuẩn ngành và khiến không thể hoàn thành các nhiệm vụ như xác minh sản phẩm.

 

4 Cơ chế bảo vệ kích hoạt hoặc làm hỏng thiết bị: Khi điện áp giảm xuống một mức nhất định, biến tần có thể ngừng hoạt động do bảo vệ kích hoạt điện áp thấp. Trong trường hợp nghiêm trọng, điện áp bất thường cũng có thể khiến các thiết bị nguồn bên trong của biến tần (chẳng hạn như IGBT) quá nóng và bị hỏng do điều kiện hoạt động bất thường. Đồng thời, động cơ cũng có thể gặp hiện tượng chết máy và các lỗi khác do nguồn điện không ổn định, dẫn đến chi phí bảo trì thiết bị tăng cao.

 

Sau đây là sơ đồ minh họa kết nối bù từ xa của máy Quantian APM'S SP3U/6U.