1. Nejprve zkontrolujte instalační prostředí střídače
1) Pracovní teplota. Vnitřní část měniče je vysoce výkonná elektronická součástka, která je vysoce citlivá na pracovní teplotu. Výrobek obecně vyžaduje 0-55 stupeň , ale aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce, je třeba při jeho používání zvážit určitou rezervu a nejlépe jej ovládat pod 40 stupňů . V ovládací skříni by měl být střídač obecně instalován v horní části krabice a přísně dodržovat požadavky na instalaci v návodu k produktu a absolutně neumožňovat instalaci topných komponentů nebo komponent náchylných na teplo blízko dna střídače.
2) Okolní teplota. Když je teplota příliš vysoká a změna teploty je velká, snadno dojde k vnitřní kondenzaci invertoru a jeho izolační výkon se výrazně sníží a může dokonce způsobit zkraty. V případě potřeby je nutné do krabice přidat vysoušedlo a ohřívače. V místnosti na úpravu vody je vodní pára obecně těžká a tento problém bude výraznější, pokud se teplota hodně změní.
3) Korozivní plyny. Použití prostředí s vysokou koncentrací korozivních plynů způsobí nejen korozi vývodů součástek, desek plošných spojů atd., ale také urychlí stárnutí plastových zařízení a sníží izolační výkon.
4) Vibrace a otřesy. Ovládací skříň s měničem je vystavena mechanickým vibracím a nárazům, které mohou způsobit špatný elektrický kontakt. Huaian tepelná energie na takový problém. V této době by se kromě zlepšení mechanické pevnosti rozvaděče, mimo zdroje vibrací a otřesů, měly používat také antivibrační pryžové podložky k upevnění rozvaděče vně i uvnitř elektromagnetických spínačů a dalších komponentů, které generují vibrace. Po určité době provozu by mělo být zařízení zkontrolováno a udržováno.
5) Rušení elektromagnetických vln. Frekvenční měnič v práci kvůli usměrnění a frekvenční konverzi, kolem hodně ruší elektromagnetické vlny, tyto vysokofrekvenční elektromagnetické vlny na blízkých přístrojích, přístroje mají určité rušení. Proto by měla být skříňová přístrojová technika a elektronické systémy zvoleny kovovým pláštěm, stínícím frekvenční měnič na přístrojové vybavení rušení. Všechny komponenty by měly být spolehlivě uzemněny, kromě elektrických komponent by měly být nástroje a přístroje mezi spojením voleny se stíněným ovládacím kabelem a stínící vrstva by měla být uzemněna. Pokud není elektromagnetické rušení správně řešeno, často znemožní fungování celého systému a povede k poruše nebo poškození řídicí jednotky.
2. Vzdálenost mezi měničem a motorem pro určení kabelu a způsobu zapojení
(1) Vzdálenost mezi měničem a motorem by měla být co nejkratší. To snižuje kapacitu kabelu vůči zemi a snižuje zdroj rušení.
(2) Ovládací kabel by měl být stíněný a napájecí kabel by měl být stíněný nebo stíněný od měniče k motoru.
(3) Kabel motoru by měl být nezávislý na ostatních kabelech, minimální vzdálenost je 500 mm. současně je třeba se vyhnout paralelnímu zarovnání motorového kabelu a dalších kabelů, aby se snížily rychlé změny výstupního napětí měniče a elektromagnetické rušení. Pokud se ovládací a napájecí kabely kříží, měly by být pokud možno překříženy pod úhlem 90 stupňů. Analogová signální vedení spojená s frekvenčním měničem jsou vedena odděleně od hlavních zpětných vedení, dokonce i v rozvaděči.
(4) Analogové signální vedení související s měničem by mělo být pokud možno stíněná kroucená dvojlinka a napájecí kabel by měl být stíněný třížilový kabel (jeho specifikace by měla být větší než u běžného kabelu motoru) nebo by měl odpovídat uživatelské příručce střídač.

3. Schéma ovládání měniče
(1) Hlavní okruh: Úlohou reaktoru je zabránit tomu, aby se vysoké harmonické generované střídačem vracely do sítě přes vstupní obvod napájecího zdroje a tím ovlivňovaly další napájená zařízení, a je nutné rozhodnout, zda reaktor nutno přidat podle kapacity střídače; filtr je instalován na výstupu měniče, aby se snížily vysoké harmonické na výstupu měniče, a měl by být instalován, když je vzdálenost od měniče k motoru velká. Přestože samotný měnič má různé ochranné funkce, ochrana proti ztrátě fáze není dokonalá. Jistič hraje roli v hlavním obvodu jako ochrana proti přetížení, ztrátě fáze atd. Výběr lze provést v souladu s kapacitou střídače. Místo tepelného relé lze použít ochranu proti přetížení samotného měniče.
(2) řídicí obvod: s frekvenčním převodem ruční přepínání, takže při selhání frekvenčního převodu lze ručně snížit frekvenční provoz, protože výstup nemůže přidat napětí, takže mezi frekvenčním a frekvenčním převodem by mělo být blokování.
4. Uzemnění frekvenčního měniče
Správné uzemnění střídače je důležitým prostředkem pro zlepšení stability systému a potlačení schopnosti šumu. Zemnící odpor zemnící svorky střídače je co nejmenší, průřez zemnícího vodiče není menší než 4 mm a délka není větší než 5 m. Uzemnění střídače by mělo být odděleno od uzemňovacího bodu výkonového zařízení a nemůže být společné. Jeden konec stínění signálního vedení je připojen k zemnící svorce střídače a druhý konec je plovoucí. Frekvenční měnič je elektricky připojen k rozvaděči.
