软启动器原理和变频器的工作原理
软启动器VS变频器

软启动器VS变频器软启动器和变频器按道理来说是两个完全不同作用的产品,那我们这里拿他们做比较又有什么目的呢?首先,我们先来了解下这两者的基本的作用。
软启动器说白了就是一调压的装置,主要是应用于电机启动的时候,输出的时候只改变电压并没有改变频率;变频器主要是用于调速的,它在输出时不但改变了电压同时也改变了频率。
从上述中我们不难看出变频器拥有可软启动器的所有功能,但是相较于价格来说比软启动器贵了太多,结构层面上也是复杂的多。
区别:1、软启动是设法裁剪破坏正弦波形,很容易,就像水往低处流一样简单;2、变频器是千方百计获得频率可调的正弦波形,很难!就像水要往高处流那样难。
以下是软启动器的主要特性:1、晶闸管交流调压电路,是通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形,获得平均电压大小可调的交流电的电路;2、这种交流调压电路,应用于自动加热温控电路、舞台调光电路等与交流波形无关只与平均电压有关的负载电路;3、可是有些人甚至是所谓的专家把这种晶闸管交流调压电路,用于异步交流电机的启动,并美其名曰软启动;4、由于异步交流电机,是在三相对称正弦交流波形下工作的,才有一个恒定的旋转磁场;5、如果把通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形的交流电用于异步交流电机,就不能产生一个恒定的旋转磁场;6、这种交流波形用于异步电机就完全破坏了异步电机的启动性能,启动转矩低下,启动电流大,根本就没有大家想象的软启动功能;7、所有软启动的电机,都是在接近全压时才启动的,启动时间长,启动电流大,对电网的影响更大;8、异步电机的自藕降压启动、星三角启动、水电阻降压启动等等,降压不改变正弦波形,都是好的有效启动设备,都优于软启动;以下是变频器的主要特性:1、关于变频器,是一种改变三相正弦交流电频率的设备;2、由于要把直流电变为正弦交流波形,是一种不可逆过程,或者说是不可能的,只能用平均电压波形是正弦波的PWM调宽载波来实现正弦波形的变频目的;3、平均电压波形是正弦波的PWM调宽载波,是通过全控器件IGBT的开关作用来实现的,变频器输出的实际是宽度不等的周期性变化矩形波;4、而异步电机从PWM调宽载波中滤出正弦波形,并产生出电动需要的恒定旋转磁场;5、并通过改变频率改变异步电机的同步转速,实现交流电机的变频调速目的(工控商务网)。
变频器和软启动器的区别及优劣比较研究

变频器和软启动器的区别及优劣比较研究1. 引言1.1 背景介绍变频器和软启动器是工业生产中常用的电气设备,它们在控制电动机运行和调节负载的过程中起着至关重要的作用。
随着现代工业技术的不断发展,对电动机的控制要求也越来越高,因此变频器和软启动器的应用越来越广泛。
变频器是一种能够改变电动机电源频率的装置,通过调节变频器的输出频率和电压,可以实现对电机转速的精确控制。
变频器具有调速范围广、响应速度快、节能效果显著等特点,因此在需要对电动机进行精准控制和节能的场合广泛应用。
软启动器是一种用于减小电动机启动冲击和保护设备的装置,通过逐步增加电机的电压和频率,软启动器可以实现电动机平稳启动,避免因启动冲击而造成的设备损坏。
软启动器具有启动平稳、保护效果好、寿命长等优点,因此在对电动机起动要求严格的场合得到广泛应用。
变频器和软启动器作为电动机控制领域的两种重要装置,各自具有不同的特点和优势,对于提高生产效率、降低能耗、保护设备等方面都起着重要的作用。
本文旨在研究变频器和软启动器的区别及优劣比较,为工业生产中的电动机控制提供参考依据。
1.2 研究目的研究目的是为了深入分析变频器和软启动器这两种电气设备之间的区别和优劣,并探讨它们在实际应用中的适用性和效果。
通过对比这两种设备的工作原理和特点,可以更好地理解它们在电气控制领域的作用和优势,为工程师和电气技术人员提供更多的参考资料和决策依据。
本研究旨在帮助用户选择适合自身需求的设备,并明晰其在节能、减少电气设备损耗、提高生产效率等方面的具体应用价值。
最终目的是加深人们对变频器和软启动器的理解,促进电气设备的科学合理使用,为工业生产和电能管理提供更加可靠和有效的技术支持。
2. 正文2.1 变频器的工作原理及特点变频器是一种用于调节电动机转速的设备,能够通过改变电源给电动机的频率来调节电机的转速。
其工作原理主要是将固定频率的交流电源转换为可调节频率的交流电源,从而实现电机转速的调节。
电机软启动器工作原理

电机软启动器工作原理
电机软启动器是一种用于电机启动的电气设备,其工作原理如下:
1. 初始状态:软启动器断开了电源电路与电机电路的连接,电机处于停止状态。
2. 启动阶段:当用户需要启动电机时,软启动器接通电源电路,并通过控制电路给电机提供逐渐递增的电压或电流。
这种逐渐递增的启动方式可以有效地减小电机在启动过程中的起动电流冲击,避免电网负荷波动。
3. 加速阶段:软启动器根据设定的加速时间,逐步提高输出电压或电流,使电机逐渐达到额定转速。
在这个过程中,软启动器会根据电机负载情况进行动态调整,以保证启动的平稳性。
4. 运行状态:一旦电机达到额定转速,软启动器将维持额定电压或电流的输出,以保持电机正常运转。
同时,软启动器还会检测电机运行状态,如过载、短路、缺相等异常情况,并根据设定的保护参数进行相应处理,以确保电机和系统的安全运行。
总之,电机软启动器通过逐步提供电压或电流,控制电机的启动过程,减小冲击和损坏的风险,并提供对电机运行状态的监测和保护功能。
这种启动方式适用于需要平稳启动和对电网负荷波动要求较高的场合,如大型电机启动、电网容量较小等。
软启动的工作原理

软启动的工作原理软启动是一种电机启动的方式,它通过逐渐增加电机的电压和频率,使电机缓慢启动,从而减少启动时的冲击和电流峰值,保护电机和相关设备。
软启动器通常由控制器、功率电子器件和传感器等部件组成,其工作原理如下。
一、控制器控制电压和频率的逐渐增加1.1 控制器通过内置的程序算法,根据设定的启动时间和启动曲线,逐步增加电机的电压和频率。
1.2 控制器监测电机的运行状态,根据实时反馈信号,调整电压和频率的增加速度,保证电机平稳启动。
1.3 控制器还可以实现对电机的保护功能,如过载保护、短路保护等,确保电机在启动过程中不会受到损坏。
二、功率电子器件实现电压和频率的调节2.1 软启动器中的功率电子器件通常采用可控硅等器件,通过控制器对其进行触发,实现电压和频率的调节。
2.2 可控硅器件可以在短时间内实现电压的快速切换,从而实现电机的平稳启动。
2.3 功率电子器件还可以实现对电机的动态调速功能,提高电机的运行效率和稳定性。
三、传感器实现电机状态的监测3.1 传感器通常安装在电机上,用于监测电机的转速、温度、电流等参数。
3.2 传感器将监测到的数据传输给控制器,控制器根据这些数据调整电压和频率的增加速度。
3.3 传感器还可以实现对电机的实时监测和故障诊断,及时发现问题并采取措施。
四、软启动器的优点4.1 软启动器可以减少电机启动时的冲击和电流峰值,延长电机和相关设备的使用寿命。
4.2 软启动器可以提高电机的启动效率和稳定性,减少能源消耗和运行成本。
4.3 软启动器还可以实现对电机的智能控制,提高生产效率和产品质量。
五、软启动器的应用领域5.1 软启动器广泛应用于各种类型的电机启动,如交流电机、直流电机等。
5.2 软启动器适用于需要频繁启停和变频调速的场合,如风机、水泵等设备。
5.3 软启动器还可以与PLC等自动化控制系统配合使用,实现对电机的远程监控和控制。
总之,软启动器通过控制器、功率电子器件和传感器等部件的协同作用,实现了对电机启动过程的精确控制和保护,具有启动平稳、效率高、智能化等优点,广泛应用于各种工业领域。
变频软起动器与变频器的区别

变频软起动器与变频器的区别导语:本文就变频软起动器的工作原理、主回路构成和性能方面与变频器进行了比较,说明了两种产品的区别,指出两者不同的应用。
引言随着电力电子技术的发展,软起动技术发展迅速,各种新的软起动名词层出不穷。
近年来,变频软起动的概念被提了出来。
由于其与变频器的名称非常接近,而且变频器也具有软起动功能,不了解者往往认为变频软起动器就是变频器,将两个不同的产品混为一谈。
在这里,就我所知对这两个产品进行一个比较,以便需要者有所区分。
一、工作原理的不同1、变频软起动器的工作原理变频软起动器的全称是分级交-交变频软起动器,也称为离散变频软起动器。
变频软起动器利用三相交流调压回路,通过控制三相晶闸管的触发顺序,使晶闸管导通一个或者多个半波周期,对电网电压进行斩波,使几个工频周波内去掉一部分工频上半波和一部分工频下半波,实现电机端电源频率变化的目的。
几种频率波形示例如下图:图一几种频率的波形由于这些频率是对工频交流电分频得到的,是交流电源的一系列子频率,不可能得到连续的频率,所以称之为分级变频或者离散变频。
由于分频是通过斩波的方式实现的,所以得到的波形是不连续的。
考虑到变频后的三相相序和对称性,在这些子频率中,只有3n+1分频能够满足要求,所以变频软起动器的频率变化为f/13→f/7→f/4→f/3→f/2→f(50Hz)。
其中3分频和2分频是为了避免从4分频直接变为工频造成过大冲击而增加的过渡过程。
从图一中可以看出,频率改变的时候电压也发生了改变。
通过适当的控制,可以实现V/f成比例,从而提高电机的低频转矩,让电机以高起动转矩顺利起动。
由于频率的不连续,所以电压的变化也是不连续的。
电机起动完成后,短接开关闭合,短接交流调压回路,使电机直接并网运行。
变频软起动器也能实现软停车功能,采用的方式是低速反接制动,即将频率以f/5→f/8→f/11的顺序变化,使电机电源的相序相反。
2、变频器的工作原理变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
变频器和软启动器的最大区别

变频器和软启动器的最大区别
软启动器用的是晶闸管降压启动用的,一般只能短时供应电机的降压启动,限制启动电流;变频器是用于电动机调速用,可以长时间让电动机运行在电动机允许的任意频率,当然也可以实现电动机的降压启动(假如电机启动时间太长,不能用软启动时),另外就是变频器一般要比同样规格的软启动器要贵出许多。
是两种完全不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,其输出不但转变电压而且同时转变频率;软启动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只转变电压并没有转变频率。
变频器具备全部软起动器功能,但它的价格比软启动器贵得多,结构也简单得多。
软启动器只是转变电源电压,相当于降压起动器。
变频器要比软启动器简单得多,价格也贵得多。
变频器也有软启动功能,是通过转变电源频率实现。
1、运行效率不同,软启动器旁路运行没有损耗,变频器运行时至少15%的驱动系统损耗,高压变频器有25%的损耗。
2、软启动器运行时旁路没有环境污染问题,变频器运行时的环境污染严峻而且无法有效抑制。
3、变频器可以调速,恒转矩启动电机,但是软启动不能调速但是可以点动,启动转矩与启始电压设定有关。
4、变频器让电机寿命急剧减短,软启动器延长电机寿命。
5、变频器的器件使用量约软启动器的五倍。
6、变频器作为节电改造达不到预期节能效果;由于变频器本身最低
驱动损耗15-25%。
这就是当前雾霾严峻没能有效掌握的缘由之一。
变频器的环境污染包括:
1、驱动电机PWM电磁噪音污染。
2、电网谐波污染。
3、无线电干扰污染。
4、电腐蚀现象。
(大戴)。
软启动器原理和变频器的工作原理

1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖机电控制装置,国外称为Soft Starter。
它的主要构成是串接于电源与被控机电之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控机电的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
软起动器和变频器是两种彻底不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,其输出非但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于机电起动时,输出只改变电压并没有改变频率。
变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?运用串接于电源与被控机电之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使机电输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予机电全电压,即为软起动,在软起动过程中,机电起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。
软起动普通有下面几种起动方式。
(1)斜坡升压软起动。
这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。
其缺点是,由于不限流,在机电起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
(2)斜坡恒流软起动。
这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。
起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。
电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
该起动方式是应用最多的起动方式,特别合用于风机、泵类负载的起动。
(3)阶跃起动。
开机,即以最短期,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。
通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
(4)脉冲冲击起动。
在起动开始阶段,让晶闸管在级短期内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
变频器和软启动器的区别及优劣比较研究

变频器和软启动器的区别及优劣比较研究电机启动时,由于其开始运转要消耗大量的电流,而传统的启动方式采用的是直接施加电源电压,这样容易对电网造成冲击,使自身设备降低使用寿命。
因此,为了保护电网和电机,现代工业生产中广泛采用变频器和软启动器。
变频器主要是通过改变电机运行的频率和电压,来达到调速的效果。
变频器相较传统直接启动方式,能够减小电机启动时的冲击电流,延长电机使用寿命,提高电机效率,从而大大节约能源消耗。
此外,变频器还拥有频率和电压的调节功能,可适应不同的负载需求和工作需求,提高生产效率,降低运行成本。
而软启动器则是通过减小启动时电机的电流,来实现缓慢启动,有效缓解了启动时的冲击电流,保护电网和设备。
此外,软启动器还能平稳启动电机,避免由于电机启动而引起的机械振动,保障了电机的安全稳定运行,提高了设备使用寿命。
1. 启动方式不同2. 转速控制范围不同变频器通常可以实现较宽的调速范围,而软启动器的调速范围较窄。
因此,在需要大范围调速的场合,变频器能够比软启动器更好的实现要求。
3. 效率不同在传统直接启动方式下,电机启动时冲击电流较大,能效不佳。
而在应用变频器和软启动器后,电机启动时的冲击电流得到了有效的缓解,因此能耗大大降低,能效有所提高。
其中,变频器能够更好的实现节能减排效果。
4. 成本不同变频器的系统价格比软启动器的高,但在长期使用中能够节约更多的能源,降低更多的运行成本。
而软启动器则在设备维护、操作维护等方面的成本较高。
综上所述,变频器和软启动器都可以有效的缓解电机启动时的冲击电流,提高设备和电网的使用寿命,保障了生产安全、稳定和效率的提高。
但在应用时,要根据实际生产需求,综合考虑系统控制、调速范围、能源消耗、成本等多方面因素,选择最适合的启动方式。
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1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为SoftStarter。
它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。
变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。
软起动一般有下面几种起动方式。
(1)斜坡升压软起动。
这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。
其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
(2)斜坡恒流软起动。
这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。
起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。
电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
(3)阶跃起动。
开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。
通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
(4)脉冲冲击起动。
在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?笼型电机传统的减压起动方式有Y-q起动、自耦减压起动、电抗器起动等。
这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。
软起动与传统减压起动方式的不同之处是:(1)无冲击电流。
软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。
(2)恒流起动。
软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
4.什么是电动机的软停车?电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。
但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。
例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。
为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。
在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工作量。
软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。
停车的时间根据实际需要可在0~120s调整。
5.软起动器是如何实现轻载节能的?笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。
如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。
软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。
6.软起动器具有哪些保护功能?(1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。
通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
(2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
(3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
(4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
7.什么是软起动MCC控制柜?MCC(MotorControlCenter控制柜,即电动机控制中心。
软起动MCC 控制柜由以下几部分组成:(1)输入端的断路器,(2)软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),(3)软起动器的旁路接触器,(4)二次侧控制电路(完成手动起动、遥控起动、软起动及直接起动等功能的选择与运行),有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。
8.有的软起动器为什么装有旁路接触器?大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:(1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。
(2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。
9.软起动MCC控制柜有哪些扩展功能?将软起动MCC控制柜进一步加以组合,可以实现多种复合功能。
例如:将两台控制柜加上控制逻辑,可以组成“一用一备方案”,用于大楼的消防系统与喷淋泵、生活泵等系统。
如果配上PC(可编程序控制器),则可以实现消防泵定时(如半个月)自动检测,定时自动关闭;加上相应的控制逻辑,则可以对消防泵及各个系统运转是否正常实施平时检测时,定时低速低水压(不出水)运行;在灭火时,则实施全速满载运行。
将若干台电机加上控制逻辑组合,可以组成生活泵系统或其它专用系统,按需要量逐次打开各台电机,也可逐次减少电机,实现最佳效率运行。
还可以根据客户要求,实现多台电机每次自动转换运行,使各台电机都处于同等的运行寿命期。
10.软起动器适用于哪些场合?原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。
目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。
软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。
同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。
其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。
对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
1.整流器,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。
2.中间电路,有以下三种作用:a.使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。
b.通过开关电源为各个控制线路供电。
c.可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。
3.逆变器,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
4.控制电路,它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。
其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。
主要功能是:a.利用信号来开关逆变器的半导体器件。
b.提供操作变频器的各种控制信号。
c.监视变频器的工作状态,提供保护功能。
在现场对变频器以及周边控制装置的进行操作的人员,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。
为此,我们总结了一些变频器的基本故障,供大家作参考。
以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
1.上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。
检测办法和判断:断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。
可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
2.上电无显示检测办法和判断:断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
3.开机运行无输出(电动机不启动)检测办法和判断:断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。
可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
4.运行时“过电压”保护,变频器停止输出检测办法和判断:检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题,请参考第8条。
5.运行时“过电流”保护,变频器停止输出检测办法和判断:电机堵转或负载过大。
可以检查负载情况或适当调整变频器参数。
如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。
6.运行时“过热”保护,变频器停止输出检测办法和判断:视各品牌型号的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
7.运行时“接地”保护,变频器停止输出检测办法和判断:参考操作手册,检查变频器及电机是否可靠接地,或者测量电机的绝缘度是否正常。
8.制动问题(过电压保护)检测办法和判断:如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。
如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
9.变频器内部发出腐臭般的异味检测办法和判断:切勿开机,很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。
10.如判断出变频器部件损坏,则联系供应商或送交专业维修中心处理。
变频器故障分析目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。
变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。
一、参数设置类故障常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。
1、参数设置常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。
在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。
所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:(1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。