通用变频器应用的常见错误与对策(正式版)

合集下载

变频器的6个常见故障及解决方法解析

变频器的6个常见故障及解决方法解析

变频器的6个常见故障及解决方法变频器通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,随着工业自动化程度的不断提高,得到了非常广泛的应用。

那么关于变频器的常见故障有哪些,又该怎么解决呢?问题1:主板与PLC通讯故障故障现象:1)变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆接收灯RX灯灭或不闪烁。

主板各个电源指示灯熄灭。

高压电仍加在模块输入,模块输出封锁。

2)变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆发送灯TX灯灭或不闪烁。

3)触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆电源灯POW不亮。

故障原因:1)、变频器在运行过程中由于主板的供电开关电源PW1或者主板上的直流电源部分故障,导致整个主板的电源失电,IGBT开关信号停止。

因此报出主板与PLC通讯故障;模块封锁输出;同时由于主板失电,故障跳闸信号无法发出,高压电一直加在模块上。

2)主板接收不到PLC发送的通讯信号,PLC本身通讯部分有问题。

解决方法1)在DCS给定信号到主板信号采集回路之间加装一只有源隔离变送器。

2)把变频器117号功能参数(给定频率阀值)由0改为30,无须加装隔离变送器。

问题2:频率给定变频器不响应1)远方DCS给定一定频率,变频器触摸屏接受到频率后不进行转速调节。

故障原因:PLC判断系统处于“远控”方式时,主控才能接受到远方4~20ma 信号进行频率调节。

因此出现DCS给定频率系统不调速的主要原因为1)主控接受的控制方式(功能号207)不对;2)面板控制方式下的频率给定模式(功能号208)不对。

解决方法1)旋动控制柜门上的旋动按钮,使功能号207为1,即远控方式。

2)选择面板控制方式下的频率给定模式,功能号为1,即模拟输入AI频率给定。

问题3:“请合高压”问题故障现象:1)变频器在由“系统就绪”状态变为“请合高压”状态,过程变化延时只设定了60S,在断开高压60S以后,“请合高压”上传到DCS,操作人员重新将高压合上,导致16个模块保险烧毁。

变频器常见故障及解决方法综述

变频器常见故障及解决方法综述

变频器常见故障及解决方法综述变频器是一种能够将电流频率和电压进行相应调节的电力调节装置,广泛应用于工业生产和家庭用电领域。

然而,变频器也会遇到一些常见的故障。

本文将对变频器常见故障及其解决方法进行综述。

一、电源故障1.电源电压异常:电源电压过低或过高会对变频器的正常工作造成影响。

解决方法是检查供电电压是否正常,如发现问题应及时更换设备或进行维修。

2.电源故障:电源故障可能导致变频器无法正常启动或无法进行频率调节。

解决方法是检查电源线路是否有断路或短路,确定电源是否正常工作。

二、控制电路故障1.逻辑电路故障:逻辑电路异常可能导致变频器功能无法正常运行。

解决方法是检查变频器中的逻辑电路,如发现故障应及时修复或更换损坏的零部件。

2.控制信号传输问题:控制信号传输中的接触不良或干扰可能导致变频器无法响应控制信号。

解决方法是检查控制信号传输线路是否正常,如有必要可对信号传输进行屏蔽或降噪处理。

三、电机故障1.电机故障:电机可能发生绕组短路、接线松动或轴承损坏等故障,导致变频器无法正常控制电机。

解决方法是检查电机的绕组、接线和轴承等部件是否正常,如有故障应及时修复或更换。

2.过载保护:电机负载过重可能引起变频器过载保护动作,导致电机无法正常工作。

解决方法是调整负载使其不超过变频器额定容量,或更换更高容量的变频器。

四、故障诊断与维修1.故障诊断:当变频器出现故障时,首先应根据故障现象进行初步判断,并参考变频器使用说明书进行故障诊断。

可以利用变频器上的故障指示灯或故障记录功能进行故障分析。

2.维修方法:一旦确定故障原因,应根据不同的故障进行相应的维修方法。

例如,对于电源故障可以更换电源设备,对于电机故障可以修复或更换电机部件,对于控制电路故障可以修复或更换控制电路部件。

综上所述,变频器常见故障包括电源故障、控制电路故障、电机故障等,解决方法包括检查电源电压、修复电路部件、调整负载等。

当发生故障时,应先进行故障诊断,然后根据实际情况采取相应的维修方法。

变频器常见故障及解决方案

变频器常见故障及解决方案

变频器常见故障及解决方案变频器常见故障及解决方案2011-06-29 15:27:22 OFweek工控网导读: 经常会更换模块后,一通电又烧毁了。

为防止此类事故,一般在变频器的直流主回路里串入一电阻,电阻阻值为1耀2 k赘,功率50 W以上,由于电阻的限流作用,即使故障开机也不会损坏模块。

空载时流过电阻的电流小,压降也小,可做空载检查。

•o关键字o变频器故障维修合康台达安川•1 变频器故障判断及处理1.1 逆变功率模块的损坏1.1.1 判断逆变功率模块主要有IGBT、IPM 等,检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。

用万用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用万用表测P 对U、V、W 和N 对U、V、W 电阻是否有不一致,以及各驱动功率器件控制极对U、V、W、P、N 的电阻是否有不一致,以此判断是哪一功率器件损坏。

1.1.2 损坏的原因查找(1)器件本身质量不好。

(2)外部负载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路,有一相绕阻内部短路,负载机械卡住,相间击穿,输出电线有短路或对地短路。

(3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大,使功率管有冲击电流。

(4)用户电网电压太高,或有较强的瞬间过电压,造成过电压损坏。

(5)机内功率开关管的过电压吸收电路有损坏,造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏,如图1所示。

(6)滤波电容因日久老化,容量减少或内部电感变大,对母线的过压吸收能力下降,造成母线上过电压太高而损坏IGBT。

正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时,母线回路的电感储能转变而来的。

(7)IGBT或IPM功率器件的前级光电隔离器件因击穿导致功率器件也击穿,或因在印制板隔离器件部位有尘埃、潮湿造成打火击穿,导致IGBT、IPM损坏。

(8)不适当的操作,或产品设计软件中有缺陷,在干扰和开机、关机等不稳定情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通。

(9)雷击、房屋漏水入侵,异物进入、检查人员误碰等意外。

通用变频器常见故障分析及其解决方法

通用变频器常见故障分析及其解决方法
P C・ L 变频器 ・ 计算机—— 通用变频器常见故障分析及其解决方法
机床电器 2 1 . 023
通 用变 频 器 常见 故 障分 析 及 其 解 决 方 法
张小 军 , 任 0 9) 7 50
摘要: 本文对变频调速控制系统在实际使 用中出现的常见 故障作 了详尽 的剖析 , 不 同的故障提 出了相应 的解 对 决办法 , 列举出 了实际应用中的维修实例。 关键词 : 通用变频器 ; 障分析 ; 故 过压 ; 过流
d 直 流制动时 的制动 电压 、 . 制动频率过高 , 动 时 制
间过长 ;
有发现任何烧 坏的迹象 , 在线测量 IB G T基本判 断没有 问题 , 拆下 I B G T后测 试每个单元 的大功率 晶体 管开通 与关 闭都很好 。在测 量上半桥 的驱动 电路时 发现有 一 路与其它两路 有 明显 区别 , 仔 细检查 发 现一 只光 耦 经 A 10输 出脚 与 电源 负 极短 路 , 32 更换 后测 量 三 路基 本
42 一
P C・ L 变频器 ・ 计算机—— 通用 变频器 常见故 障分析及其解决方法
机床 电器 2 1. 02 3
c负 载太大 、 . 变频器容量 过小 ;
后, 上电运行数 小 时后没 有 出现此 故 障。大多 数风 机
风扇是 因为被灰尘 堵 塞而损 坏 的 , 而导 致 了变频 器 从 的损 坏 , 以需要 定期 为变 频器 除尘 及 检查 风扇 是否 所
c 电压检测 电路发生故障 ; .
d 电网杂波对变频器 的干扰 。 .
2 2 故 障实例 .
我 厂 抽 油 泵 车 间 一 台 A S0 C 4 1—0 1 0 6—3 2变 频
3 14 变频器主 回路上 电就显示过流 , .. 当变频 器未 起 动时 , 电流显示 且 电流在变化 , 以判断 出互 感器 已 有 可

通用变频器常见故障与对策

通用变频器常见故障与对策
变 频 器 出厂 时 .厂 家会 为 每一 个 参 数设 置 默 认
值 ,这 虽然 可使 变频器 以面板操 作方 式正 常运 行 , 但
无法 满 足大 多数传 动 系统 的要求 。 要获 得更 好 的控 如 制 效果 , 用户 必 须根 据 传 动 系统 的实 际情 况 , 考 使 参 用说 明书修改 变频 器 的参数 。若 参数 设置 不 当 , 变频 器有 可 能无 法正 常运行 或 出现故 障 , 此时 最好 把所 有 参数 恢 复到 出厂值 . 根据 使用说 明书重新 设 置相关 再 参 数 。 实 际应用 中 , 些 参数不 是一 次设 置完 成 的 , 在 有 而是 需 要在 调试运 行过 程 中修 改 , 时厂 家指 导手 册 此
( 8 0V) , 约 0 时 变频 器发 生过 电压保 护动 作 。
变 频器 常见 的过 电压 有加速 过 电压 、 速过 电压 恒
效 果显 著 、 调节 控制 方 便 、 护 简单 、 程 控 制 、 与 维 远 可 P C组 成 自动 控 制 系统 等 优点 。 L 这使 其 在 工 业 、 业 农
障信息 显示 在面板 上 。 ( ) 中 的过 电流往 往是 由 加 减 速
加 ( ) 过快引 起 的 , 减 速 可通 过适 当延长 加 ( ) 时间 减 速 或使 用失 速防止 功能 来避免 。 失速 防 止 ( 电流 ) 过 功能 是针 对 系 统加 减 速过 程 中 的短 时过 电流设 计 的 , 动作 过 程是 : 其 当变 频器 输 出 电流 达 到失 速 防止 动作 水平 ( r2初始 值 为 额定 P2
加速 和减 速 的时间参 数是 否太短 , 转矩 提升 参数 是否
太大 如 果无上 述现 象 , 断开输 出侧 的 电流 互感 器和

变频器运行过程中存在的问题及其对策

变频器运行过程中存在的问题及其对策

变频器运行过程中存在的问题及其对策变频器运行过程中存在的问题及其对策自80年代通用变频器进入中国市场以来,在短短的十几年时间里得到了非常广泛的应用。

目前,通用变频器以其智能化、数字化、网络化等优点越来越受到人们的青睐。

随着通用变频器应用范围的扩大,暴露出来的问题也越来越多,主要有以下几方面:①谐波问题②变频器负载匹配问题③发热问题以上这些问题已经引起了有关管理部门和厂矿的注意并制定了相关的技术标准。

如谐波问题,我国于1984年和1993年通过了“电力系统谐波管理暂行规定”及GB/T-14549-93标准,用以限制供电系统及用电设备的谐波污染。

针对上述问题,本文进行了分析并提出了解决方案及对策。

2 谐波问题及其对策通用变频器的主电路形式一般由三部分组成:整流部分、逆变部分和滤波部分。

整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变器部分为IGBT 三相桥式逆变器,且输出为PWM波形。

对于双极性调制的变频器,其输出电压波形展开式为:(1)式中:n—谐波的次数n=1,3,5……;a1—开关角,i=1,2,3……N/2;Ed—变频器直流侧电压;N—载波比。

由(1)式可见,各项谐波的幅值为(2)令n=1,则得出变频器输出电压的基波幅值为:(3)从(1)、(2)、(3)式可以看出,通用变频器的输出电压中确实含有除基波以外的其他谐波。

较低次谐波通常对电机负载影响较大,引起转矩脉动,而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电机出力不足,故变频器输出的高低次谐波都必须抑制。

如前所述,由于通用变频器的整流部分采用二极管不可控桥式整流电路,中间滤波部分采用大电容作为滤波器,所以整流器的输入电流实际上是电容器的充电电流,呈较为陡峻的脉冲波,其谐波分量较大。

为了消除谐波,可采用以下对策:①增加变频器供电电源内阻抗通常情况下,电源设备的内阻抗可以起到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用。

这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。

当电源容量相对变频器容量越小时,则内阻抗值相对越大,谐波含量越小;电源容量相对变频器容量越大时,则内阻抗值相对越大,谐波含量越大。

变频器使用中的常见故障及抗干扰措施

电源故障可能是由于电源线路接触不良、电源线路短路、外 部电压异常等因素引起的。处理此类故障的方法是检查电源 线路,确保电源线路连接良好,无短路现象;如果电源线路 存在短路,需要更换新的电源线路。
过载ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ障
总结词
过载故障是指变频器的输出电流超过其 额定电流,导致变频器过载保护动作。
VS
详细描述
过载故障可能是由于负载过重、电机故障 、传动系统故障等因素引起的。处理此类 故障的方法是检查负载和电机是否正常, 如果电机或传动系统存在故障,需要相应 维修或更换部件;如果变频器过载是由于 负载过重引起的,可以尝试减轻负载或更 换更大容量的变频器。
解决方案
首先应检查电机的负载是否在额定范围内,以及环境温度和通风状况是否正常 。如果问题仍未解决,可以尝试更换更大容量的电机或者采取其他措施来加强 散热。
电机振动问题
原因
电机振动可能是由于机械故障、电磁干扰、电源波动等问题引起的。
解决方案
首先应检查电机的机械安装是否稳固,以及电磁干扰和电源波动是否在可接受范 围内。如果问题仍未解决,可以尝试在电机和变频器之间加入减震垫或者采取其 他减震措施。
02
CATALOGUE
变频器抗干扰措施
电源抗干扰措施
隔离变压器
采用隔离变压器来隔离电源干 扰,是抑制电源干扰的一种常
用方法。
电源滤波器
使用电源滤波器可以滤掉电源中的 杂波,以减少对变频器的干扰。
屏蔽层
对电源导线进行屏蔽,可以有效地 防止电磁干扰。
信号抗干扰措施
01
02
03
屏蔽层
对信号线进行屏蔽处理, 以防止信号线受到外部电 磁干扰。
定期检查变频器的接地和屏蔽线,确保其与大地连接良好,防止干扰信号影响变频 器运行。

变频器四大常见故障及处理方法

变频器四大常见故障及处理方法(原创版3篇)目录(篇1)I.变频器常见故障及其原因II.故障处理方法III.如何预防变频器故障正文(篇1)一、变频器常见故障及其原因变频器是现代工业中的重要设备,广泛应用于各种行业。

然而,在使用过程中,变频器常常会出现各种故障。

常见的变频器故障主要包括过电流、过电压、低电压、过热等。

这些故障的原因可能是由于变频器本身的设计缺陷、生产工艺问题、使用环境恶劣等原因造成的。

二、故障处理方法当变频器出现故障时,应及时进行检修和维护。

常见的处理方法包括:1.检查变频器内部电路板,查看是否有损坏的元器件或线路;2.检查变频器的散热系统是否正常工作,如有异常应及时处理;3.检查变频器的运行环境,确保其符合使用要求;4.定期对变频器进行清灰和除尘,保持其良好的散热性能;5.定期更换变频器内部的电解电容和整流元件,以保证其良好的运行状态。

目录(篇2)一、变频器常见故障1.变频器过热2.变频器欠压3.变频器过流4.变频器通讯错误二、故障处理方法1.变频器过热:检查散热器温度是否过高,检查风扇是否正常,调整变频器参数,避免频繁过载运行。

2.变频器欠压:检查电源电压是否过低,检查低压保护装置是否正常,调整变频器参数,避免频繁过载运行。

3.变频器过流:检查负载是否过大,检查电机是否异常,调整变频器参数,避免频繁过载运行。

4.变频器通讯错误:检查通讯线路是否有问题,检查变频器通讯模块是否异常,调整变频器参数,避免频繁过载运行。

正文(篇2)变频器是现代工业中常用的设备之一,它可以改变交流电的频率和电压,从而实现对电动机的控制和调节。

但是,在使用过程中,变频器也容易出现一些故障,影响设备的正常运行。

以下是变频器四大常见故障及处理方法。

一、变频器过热变频器内部散热是关键问题,如果散热器温度过高,可能是由于风扇故障或不工作引起的。

此时应检查风扇是否正常工作,可以更换风扇或清洁风扇来解决。

此外,还可以通过调整变频器的参数,降低变频器的负载率,减少发热量。

通用变频器应用的常见错误与对策

通用变频器应用的常见错误与对策
??交流变频速以其节能显着、保护完善、控制性能好、过载能力强、使用维护方便等特点,迅速发展起来,已成为电动机调速的主潮流。

变频调速在我国已进入推广应用阶段。

然而由于认识上的局限,人们在?VVVF(变频变压)变频器的实际应用中
1
电动机分别传动两级篦床,变频调速控制,其控制原理如图1所示。

????图中VVVF是日产富士FRNO37P7-4EX57kVA通用变频频器,装于低压配电室内,其电源接触器及运转命令上冷却机现场和控制室两地操作,KA?是篦冷机与破碎机联锁触点。

变频器系统试车时,因工艺需要,操作人员在主控室操作SB4断开变频器
电源接触器KM,使处于集中控制的篦冷机停车。

????重新开车时,两台变频器均进入OH2(外部故障)闭锁状态,故障历史查询显示OH2和LU(低电压),检查端子THR随联接良好,电源电压正常,按?RESET键复位无
????S2
钮SB3
正常。

????
????图?1
2、使用条件造成的故障
一家油田某采区所用的九台变频器在短期内烧毁三台,故障都是变频器控制的
????。

通用变频器应用的常见错误与对策

编号:AQ-JS-05118( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑通用变频器应用的常见错误与对策Common mistakes and Countermeasures of general frequency converter application通用变频器应用的常见错误与对策使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

交流变频速以其节能显著、保护完善、控制性能好、过载能力强、使用维护方便等特点,迅速发展起来,已成为电动机调速的主潮流。

变频调速在我国已进入推广应用阶段。

然而由于认识上的局限,人们在VVVF(变频变压)变频器的实际应用中还存在许多错误。

怎样结合生产工艺要求正确使用变频器并使其充分发挥效益,已成人们关注的焦点。

现结合工程应用中的故障实例,对变频器在应用中普遍存在的问题进行分析。

一、故障实例1、误操作故障山东铝业公司水泥厂7#水泥回转窑篦式冷却机设计选用两台Y250M-830kW电动机分别传动两级篦床,变频调速控制,其控制原理如图1所示。

图中VVVF是日产富士FRNO37P7-4EX57kVA通用变频频器,装于低压配电室内,其电源接触器及运转命令上冷却机现场和控制室两地操作,KA是篦冷机与破碎机联锁触点。

变频器系统试车时,因工艺需要,操作人员在主控室操作SB4断开变频器电源接触器KM,使处于集中控制的篦冷机停车。

重新开车时,两台变频器均进入OH2(外部故障)闭锁状态,故障历史查询显示OH2和LU(低电压),检查端子THR随联接良好,电源电压正常,按RESET键复位无效,测量主电路直流电压为518V。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

文件编号:TP-AR-L4149In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________通用变频器应用的常见错误与对策(正式版)通用变频器应用的常见错误与对策(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

交流变频速以其节能显著、保护完善、控制性能好、过载能力强、使用维护方便等特点,迅速发展起来,已成为电动机调速的主潮流。

变频调速在我国已进入推广应用阶段。

然而由于认识上的局限,人们在VVVF(变频变压)变频器的实际应用中还存在许多错误。

怎样结合生产工艺要求正确使用变频器并使其充分发挥效益,已成人们关注的焦点。

现结合工程应用中的故障实例,对变频器在应用中普遍存在的问题进行分析。

一、故障实例1、误操作故障山东铝业公司水泥厂7#水泥回转窑篦式冷却机设计选用两台Y250M-830kW电动机分别传动两级篦床,变频调速控制,其控制原理如图1所示。

图中VVVF是日产富士FRNO37P7-4EX57kVA通用变频频器,装于低压配电室内,其电源接触器及运转命令上冷却机现场和控制室两地操作,KA 是篦冷机与破碎机联锁触点。

变频器系统试车时,因工艺需要,操作人员在主控室操作SB4断开变频器电源接触器KM,使处于集中控制的篦冷机停车。

重新开车时,两台变频器均进入OH2(外部故障)闭锁状态,故障历史查询显示OH2和LU(低电压),检查端子THR随联接良好,电源电压正常,按RESET键复位无效,测量主电路直流电压为518V。

经分析故障前篦冷机工作于集中控制状态,参与系统联锁,操作员停变频器电源实现停车时,计算机进行内部数据读操作并获取正转指令,但此时主回路直流电压尚未建立,CPU检测后封锁输出,发出OH2故障信号,因此,导致故障的真正原因是错误操作,而非现场技术人员认为的由电源接触器频繁起动变频器所致。

故障原因明确以后,针对现场情况规定了操作程序,开停车使用控制室内的S2(集中控制时)或SB5、SB6开停车按钮,将集中控制室内变频器电源接触器控制按钮SB3、SB4用胶带贴封,仅当停机检修时启用,以避免误操作现象出现,系统运行正常。

图 12、使用条件造成的故障一家油田某采区所用的九台变频器在短期内烧毁三台,故障都是变频器控制的变压器烧毁导致主板等部件损坏。

据了解,该地区电网电压有时高达480V,远超过手册规定的+10%的电压上限,使绝缘裕度较小的控制变压器烧毁。

这是一个变频器用于严重过压条件下而损坏的曲型事例。

因此,使用变频器时,应对使用现场的电网质量、环境温度、粉尘、干扰等条件认真调查,外部条件不能满足要求时应采取有效措施加以解决。

二、变频器应用中的常见问题及处理方法1、变频器电源开关的设置与控制变频器用户手册规定,在电源与主电路端子之间,一定要接一个开关,这是为了确保检修安全。

对这一点,一般用户能够按手册要求做。

但容易忽视的是手册还建议在开关后装设电磁接触器,其目的是在变频器进入故障保护状态时能及时切断电源,防止故障扩散。

在实际使用中,有的用户没有安装,有的使用不合理;如图1方案中电源接触器仅被用来实现远地停送电及变频器的过负荷保护;有些方案则仅用于起、停电动机。

这都是不恰当的。

由于变频器价格较高,使用时应在电源接触器控制回路中串接变频器故障报警接触器动断触点控制回路中串接变频器故障报警接链接触器动断触点(如富士P7/G7系列的B30、C30触点),这对大容量变频器尤为重要。

变频器电源进线端一定要装设开关,使用中宜优选刀熔开关,该开关有明显的断点,集电源开关、隔离开关、应急开关和是路保护于一体,性能优于目前采用较多的单一熔断器、刀开关或自动空气开关等方案。

对大容量变频器应选配快速熔断器以保护整流模块。

变频器电源侧设置接触器应选配快速熔断器以保护整流模块。

变频器电源侧设置接触器并参与故障联锁时,应将控制电源辅助输入端子接于接触器前,以保证变频器主电路断电后,故障显示和集中报警输出信号得以保持,便于实现故障检索及诊断。

2、不应用电源侧接触器频繁起、停电动机实际应用中,有许多控制方案设置外围电路控制电源侧接触器实现系统软起动特性,图2是某杂志一篇文章推荐的日产三垦(SANKEK)变频器的控制方案。

由图可知,该方案电动机起动时按SB2,其触点闭合,KA1得电,其动合触点分别发出变频器运行和时间继电器KT的激励命令,KT延时断开动合触点提供继电器KA2激励命令,KA2动合触点控制KM吸合,变频器得电起动电动机。

停车时按SB1发出停车命令,KA1断电,其动合触点复位,取消运行命令并使KT断电,KT动合触点延时20s复位,电源接触器KM断电,,实现当KM起动时,先闭合KA1,停止时先断开KA1的办法,可达到起动、停止软特性,从而避免电动机反馈电压侵入变频器。

图 2上述方案建议利用电源接触器直接起动变频器来实现电动机起动、停止的软特性是错误的。

由图3可知,当电压型交-直-交变频器通电时,主电路将产生较大充电电流,频繁重复通断电,将产生热积累效应,引起元件的热疲劳,缩短设备寿命。

因此上述方案不适用于频繁起动的设备。

对不频繁起动的设备也无优越性(某些大容量变频器根本无法起动,如例1所述),因为变频器本身具有优越的控制性能,实现软起动特性应优先考虑利用正、反转命令和通过加、减速速时间设定实现,无谓地增加许多外围电路器件,不但浪费资金而且降低了系统的可靠性,大大降低了响应速度,加大维护工作量,增加损耗,是不足取的。

图 3 3、电动机过载保护宜优先选择电子热继电器一部分专业人员认为,变频器内部的过载保护只是为保护其自身而设,对电动机过载保护不适用,为了保护电动机,必须另设热继电器。

在实际应用中,笔者所见各种变频调速控制方案也绝大多数在电路的不同位置设置了热继电器,以完成所控单台电动机的过负荷保护,这显然又是一种误解。

对一台变频器控制一台标准四极电动机的控制方案而言,使用变频器电子热过载继电器保护电动机过载,无疑要优于外加热继电器,对普通电动机可利用其矫正特性解决低速运行时冷却条件恶化的问题,使保护性能更可靠。

尤其是新型高机能变频器(如富士9S系列)现已在用户手册中给出设定曲线,用户可根据工艺条件设定。

通常,考虑到变频器与电动机的匹配,电子热过载继电器可在50%~105%额定电流范围内选择设定。

只有在下列情况时,才用常规热继电器代替电子热继电器:-149;所用电动机不是四极电动机-149;使用特殊电动机(非标准通用电动机)-149;一台变频器控制多台电动机-149;电动机频繁起动但是,如果用户有丰富的运行经验时,笔者仍建议通过电子热继电器的合理设定(引入校正系数)来完成单台电动机变频调速的过载保护。

当变步器选用外部热继电器进行电动机过载保护时,热继电器应装设于变频器输出侧,常见的装于输入侧的方案起不到保护作用(变频器的变频变压特性使其低频时输入电流远远小于输出电流)。

过载保护应根据设备工艺要求情况,采用变频器停止命令(断开CM)或空转停车(断开BX)命令实现停车,不宜通过电源接触器实现。

4、变频器与电动机间不宜装设接触器装设于变频器和电动机间的接触器在电动机运行时通断,将产生操作过电压,对变频器造成损害,因此,用户手册要求原则上不要在变频器与电动机之间装设接触器。

但是,当变频器用于下列情况时,仍有必要设置:当用于节能控制的变频调速系统时常工作于额定转速,为实现经济运行需切除变频器时。

参与重要工艺流程,不能长时间停运,需切换备用控制系统以提高系统可靠性时。

一台变频器控制多台电动机(包括互为备用的电动机)时。

变频器输出侧设置电磁时,设计外围电路应避免接触器在变频器有输出时动作,任何时候严禁将电源接入变频器输出端。

目前,有些用户为了方便测试负荷电缆和电动机绝缘,在变频器输出侧设置自动空气开关,用以在测试时切除变频器,该法弊大于利。

由于变频器输出电缆(线)要求选用屏蔽电缆或穿管敷设,缆线故障几率很小,通常情况下测量电动机及电缆绝缘时,可选用铅丝或软铜线将变频器输入、输出、直流电抗器和制动单元联接端子可靠短接后进行测试,仅在需要测量电缆相间绝缘时拆线检测,确无必要增加投资,否则还要采取可靠措施,防止在运行中误操作。

5、电流检测时电汉互感器的设置及电流表的选择由于设计人员或用户容易忽视变频器输出频率的变化特性,在电流检测及仪表选型上经学出现错误。

变频器输出侧电流测量应使用电磁经系仪表,以获得所需的测量精度。

例如,某杂志刊登的《一起变频器不能复位的故障处理》一文,提出变频器输出侧不能使用普通电流互感器,这是错误的论点。

在变频器输出侧使用普通电流互感器是可以完成输出电流检测的。

由电流互感器铁心磁通密度计算公式Bmake=K2/4.44fSmW2可知,铁心的磁通密度与交流电流频率的变化成反比,忽略次要因素时,其电流误差(即变化误差)和相位误差可看作与电流频率变化成反比,只是当电流频率超过1kHz时,铁心温度会增高。

但是,由于互感器正常运行时激磁电流设计得很小(主要为了减小误差),因此,普通电流互感器用于50Hz频率附近时,其电流误差是很小的。

通过实际校验对比可知,当变频器输出频率在10~50Hz之间变化时,电磁系电流表指示误差很小,实测误差在1.27%以下,并与电流频率变化成反比(以变频器输出电流指示为基准),能够满足输出电流监视的要求。

此外,尤其是当变频调速系统驱动负载变化不太大的往复运动设备时,由于设备传动力矩的周期性变化,使变频器输出电流产生一定波动,变频器的LED数码显示电流值跳字严重,造成观察读数困难,采用模拟电流表可有效地解决这个问题。

应当注意的是,使用指针式电流表测量变频器输出侧电流时,必须选择电磁经系仪表(手册通常称作动铁式),使用时应严格按用户手册的规定选择安装,以保证应有的精度。

如选用整流系仪表(该错误非常普遍)时,经实测在19~50Hz区间,指示误差为69.7%~16.66%,且为负偏差。

此外,由于变频器的输入电流一般不大于输出电流,因此,输入侧设置电流监视意义不大,一般有信号灯指示电源即可,如电压不稳时可设电压表监视。

相关文档
最新文档