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國立高雄科技大學 工業工程與管理系 薛明憲所指導 陳育翔的 環境溫度對電動機之運轉溫度變化及能源耗損的影響效益分析 (2019),提出變頻器vfd關鍵因素是什麼,來自於電動機。

而第二篇論文國立臺北科技大學 冷凍與低溫科技研究所 李魁鵬所指導 顏光廷的 定轉速離心式冰水主機加裝變頻模組節能效益之研究 (2013),提出因為有 離心式冰水主機、變轉速離心式冰水主機、變頻器、冰水主機節能效益的重點而找出了 變頻器vfd的解答。

最後網站什么是变频器? | Danfoss則補充:什么是变频器? 变频器(VFD) 是一种电机控制设备,可通过调节电源的频率和电压来驱动电机 ...

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除了變頻器vfd,大家也想知道這些:

工業電路板晶元級維修彩色圖解

為了解決變頻器vfd的問題,作者汪文忠 這樣論述:

本書詳細介紹了無圖紙的工業電路板晶片級維修技術。首先講解了基於元器件檢測的維修方法和基於電路分析的維修方法,讓讀者熟練掌握基礎的維修技能。然後,分別介紹在各領域內各種電路板的維修實例,配以高清彩圖,使讀者看得明白,修得準確。這些案例既是學習資料,也是實踐參考,讀者在實際維修時,遇到同類問題,完全可以參考作。 本書可供從事工業電路板、電氣設備維修的技術人員、企業高級電工閱讀學習,也可供維修培訓使用。 第一章 基於元器件檢測的維修 1.1 電阻類元件的檢修 2 1.2 電容元件 12 1.3 磁性元件 21 1.4 保護及濾波元件 27 1.5 光電及顯示元件29

1.6 開關、連接器及導線 33 1.7 二極體、三極管、場效應管、可控矽 36 1.8 IGBT和IPM 44 1.9 積體電路46 第2章 基於電路分析的維修 2.1 數位邏輯電路 70 2.2 運算放大器電路72 2.3 介面電路 82 2.4 電源電路97 2.5 單片機電路124 2.6 變頻器電路131 第3章 工業電源維修實例 3.1 機器人示教盒電源故障 139 3.2 船用伊頓UPS 9355啟動跳閘故障 140 3.3 伊頓船用UPS模組爆炸 141 3.4 ENAG UPS螢幕無顯示 143 3.5 APC 3000W UPS燒炸 14

4 3.6 Amada鐳射切割機電源報過流 148 3.7 FANUC PSM電源模組報電壓低 149 3.8 西門子電源模組6116無輸出 150 3.9 台產逆變測試電源故障 150 3.10 SANYO伺服驅動器電源板電容爆漿,電路板燒穿 150 3.11 BRUKER ESQUIRE 2000質譜儀主電源無輸出 152 3.12 FANUC電源模組報母線電壓高 154 3.13 FANUC電源模組啟動後出現故障代碼“7” 156 3.14 STORZ內窺鏡冷光源XENON NOVA 175故障 157 3.15 施樂輝冷光源dyonics 300xl不能點亮燈泡故障

159 3.16 某多路輸出電源多種故障 160 3.17 半導體行業電源時好時壞故障維修 163 3.18 OKUMA直流電源模組維修 164 第4章 工控機維修實例 4.1 印刷機工控機無顯示 166 4.2 研華工控機主機板不開機故障 168 4.3 工控機主機板USB口失效故障 169 4.4 工控機主機板與變頻器不通信故障 169 4.5 倫茨帶觸控式螢幕工控電腦無顯示 170 4.6 得邏輯無線終端8255無顯示 172 4.7 紙巾印圖控制器CAMCON 51顯示幕字元無顯示 173 4.8 三菱噴塗機器人無法開機維修 174 4.9 富士觸控式螢幕

ug430h-vh1無顯示故障 176 4.10 HAKKO v710c 報警“ScreenData not setting”維修 177 4.11 工業顯示幕按鍵失靈 179 第5章 PLC維修實例 5.1 船用PLC DPU2020損壞 180 5.2 西門子PLC S7-200 CPU224通信故障 181 5.3 三菱PLC FX1N-60MR-001 ERR燈閃爍 182 5.4 三菱PLC FX2N-80MR-001通電後無任何指示燈顯示 182 5.5 西門子PLC S5-95U程式丟失 182 5.6 MOELLER PLC運行指示燈不亮 183 5.7

維修PLC輸入溫度流量無顯示值變化 184 5.8 印染行業PLC掉電故障維修 186 第6章 電機驅動電路維修實例 6.1 西門子變頻器G110報警F0060通信 188 6.2 科爾摩根伺服驅動器維修 189 6.3 科爾摩根伺服驅動器不能連線 190 6.4 力士樂伺服驅動器過流報警 191 6.5 科爾摩根運動控制卡故障維修 193 6.6 OKUMA(大偎)伺服驅動器過流報警 195 6.7 織布機驅動板驅動失效 196 6.8 NEC ASU40/30雙軸驅動器失效 197 6.9 安川CIMR-VMW2015變頻器運行一段時間報過流 199 6.10 FA

NUC伺服驅動器不能修改參數 199 6.11 FANUC伺服驅動器風扇故障報警 200 6.12 西門子伺服驅動器未知故障 201 6.13 紗廠紗錠捲繞電機驅動器失效 203 6.14 西門子伺服驅動壁報Intermediate Circuit Voltage Error故障 204 6.15 SANYO驅動器報邏輯錯誤 205 6.16 PARKER步進電機驅動器故障 207 6.17 松下驅動器報過流故障 208 6.18 貼片機步進馬達驅動器故障 209 6.19 LINCOLN自動焊機驅動板無輸出維修 210 6.20 某直流電機驅動器不明故障 212 6.2

1 安川伺服驅動器通電無顯示 213 6.22 OKUMA伺服驅動器直流母線電壓異常 213 6.23 富士伺服驅動器BOF故障 215 6.24 東元變頻器7200MA報超載 216 6.25 安川伺服驅動器SGDM-10ADA-V報A30故障 217 6.26 安川伺服驅動器SGDV-180A11A報A410故障 217 6.27 LS伺服器APD-VN04N上電無顯示故障 218 6.28 安川SGDV-180A11A伺服器數碼管無顯示故障 219 6.29 三菱變頻器FR-E740-1模組損壞故障 220 6.30 台達變頻器VFD-M報OC故障 221 第7章

儀器儀錶維修實例 7.1 Finnigan(菲尼根)LCQ DecaXPPlus質譜分析儀控制板自檢不過 223 7.2 中國臺灣產IDRC功率計CP-310測量超差 224 7.3 美國伯樂(Biorad)基礎電泳儀電源按鍵無回應 226 8章 控制板卡維修實例 8.1 康明斯發電機控制器故障 228 8.2 機械手主控板不開機故障維修 230 8.3 瓦錫蘭船用介面板部分類比量檢測故障 231 8.4 噴繪機板卡故障 232 8.5 噴繪機控制板卡通信故障 232 8.6 船用廣播系統控制板控制失效 233 8.7 FB137超聲波基板控制超聲波釋放不穩定 235

8.8 FB150 超聲波放電箱放電異常 235 8.9 FANUC A02B-0303-C205控制模組失效 237 8.10 FAUNC IO模組A03B-0815-C001失效 239 8.11 老化測試機控制器FLASH程式破壞 240 8.12 Graf油盒控制板經常誤報警 241 8.13 船用發電機控制箱故障 243 8.14 船用發電機控制器自檢故障 244 8.15 麥克維爾中央空調控制板故障 245 8.16 OKUMA加工中心編碼器介面板故障 246 8.17 某控制板風扇失控故障 247 8.18 紗錠半徑檢測板檢測數值亂跳 248 8.19 老

化測試箱控制器SRAM失效導致程式死機 250 8.20 類比量輸入板某些通道出錯故障 251 8.21 生產線IO控制板異常 252 8.22 測溫電路無溫度顯示 253 8.23 霍尼韋爾控制板無顯示 255 8.24 ABB DCS 模組部分通道不正常 256 8.25 牧野電火花機控制板維修 257 8.26 FANUC主控板不工作,顯示幕沒有任何顯示 258 8.27 ALPHA 900製版機無法連接電腦 259 8.28 庫卡機器人KCP2示教盒無法正常開機 260 8.29 半導體機器程式卡傳不進程式 261

環境溫度對電動機之運轉溫度變化及能源耗損的影響效益分析

為了解決變頻器vfd的問題,作者陳育翔 這樣論述:

本研究主要探討鼠籠式三相感應電動機之表面溫度與能量耗損之關係,有將電動機至於室溫23 ℃之環境下無外界干擾之運轉,利用鹵素燈加熱之方式來模擬高溫運轉,並利用熱電晶片、熱管與風扇等裝置模擬散熱環境之情況,本實驗將上述三種實驗環境外也分為低轉速(2010 rpm)、中轉速(3506 rpm)與高轉速(5090 rpm)三種運轉速度交互進行實驗。由本文結果可知,電動機之表面溫度對本實驗電動機之影響為:1. 在電動機表面溫度持續提高之情況下,電動機之能量耗損明顯增加。2. 轉速於5090 rpm時在溫度持續上升之情況下,有一段時間此電動機之耗能較運轉初期要少。3. 在常溫與散熱情況下,運轉初期

溫度上升趨勢皆相當甚至有重疊的部分只有數字略微上升,至運轉後期,散熱之效果較明顯。4. 具有散熱裝置之運轉情況下,電動機之能量耗損皆較無散熱裝置之情況低表明散熱可有效將的電動機之能量耗損。5. 在不同轉速下,溫度對於電動機耗能之影響將會不同,轉速越低溫度對電動機耗能之影響越大。

定轉速離心式冰水主機加裝變頻模組節能效益之研究

為了解決變頻器vfd的問題,作者顏光廷 這樣論述:

隨著變頻模組的發展趨近完善,價格也越來越親民,空調系統上也相當廣泛的應用,在以前被歸類為非必要性的選配設備,近年來也似乎成為能源節約改善的主要裝設設備之一,依近幾年變頻模組發展的技術,馬力數較大的冰水主機也能夠安裝使用。本研究案例之數據採用大樓能源管理系統所記錄的實際設備運轉數據作為改善前後分析資料,另一方面也對於將變頻模組應用在離心式冰水主機時,冷媒導流翼(IGV)開度、變頻器頻率、冷卻水進/出水溫度、冰水進/出水溫度及冰水主機效率等各數據之相互關係進行探討。研究中將定轉速離心式冰水主機改造為變轉速離心式冰水主機,對於其改善前後節能成效,先利用電腦模擬軟體預估,再對於實際紀錄之運轉數據做為

分析。在本案例中預估改善後全年節能效益為14.5%,實際改善後全年節能效益為34.9%,其中節能比例以1月份53.3%為最高。