变频器频繁跳闸的解决方案

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变频器频繁跳闸的解决方案

变频器频繁跳闸的解决方案

变频器频繁跳闸的解决方案
一、变频器频繁跳闸可能的原因
1.变频器外部控制信号脉宽、频率或电压不足;
2.电源不良或变频器电源和控制线路不正确;
3.变频器的输入滤波器和输出滤波器不正常或负载过大;
4.变频器的电机绕组接线有误或电机故障;
5.变频器热保护模块故障或设定温度偏高;
6.变频器载荷情况不正常或载荷起动不正常;
7.无线遥控器的距离太远或信号受到干扰。

1.检查变频器外部控制信号的脉宽、频率或电压是否适合,并且确保控制线路正确。

2.检查电源是否良好,如果不良,就可以更换电源或调整变频器电源设定参数。

3.检查变频器输入滤波器和输出滤波器情况,确保变频器负载不超过额定载荷设定。

4.确认变频器的电机绕组接线是否正确,如有故障应及时更换新的电机。

5.检查额定温度是否受影响,如果太高,就可以调低变频器热保护模块的设定温度。

6.重新进行变频器载荷的设定,确保载荷情况正常,并检查无线遥控器的频率是否正确。

7.对变频器进行重新调试,确保参数没有改变,实现最佳工作状态。

变频器漏电开关跳闸的解决方法

变频器漏电开关跳闸的解决方法

变频器漏电开关跳闸的解决方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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变频器频繁跳闸的解决方案

变频器频繁跳闸的解决方案

变频器频繁跳闸的解决方案1.检查电源供应:变频器需要稳定的电源供应,供电电压的波动或者不稳定可能导致跳闸。

首先检查供电电源的电压,确保电压在额定范围内。

如果电源不稳定,可以考虑增加稳压器或者电压稳定装置。

2.检查电缆和接线:变频器和电动机之间的电缆和接线必须正确连接,接线松动或者损坏可能导致跳闸。

检查电缆和接线的连接是否正常,如有问题及时修复。

3.检查过载保护:变频器通常具有过载保护功能,当负载超过额定容量时可能会触发跳闸。

检查变频器的额定容量是否符合负载要求,如果超过额定容量,考虑更换容量更大的变频器或者采取其他措施进行负载平衡。

4.检查输入和输出滤波器:变频器通常具有输入和输出滤波器,滤波器的性能可能会影响变频器的正常运行。

检查滤波器是否损坏或者需要更换,确保其滤波效果良好。

5.检查风扇和散热器:变频器在运行时会产生热量,需要通过风扇和散热器散热。

如果风扇或者散热器不工作或者散热不良,可能导致变频器过热触发跳闸保护。

检查风扇和散热器是否正常运行,清洁灰尘和杂物,确保散热效果良好。

6.调整变频器参数:变频器的参数设置可能会影响其运行稳定性。

根据具体情况,可能需要调整变频器的输入输出参数,如加大加速度和减小冲击电流等,以提高变频器的适应性和稳定性。

7.检查负载特性:负载特性对变频器的运行稳定性有很大影响,负载过大或者负载突变可能导致跳闸。

分析负载特性,可能需要减小负载或者增加负载稳定性,如加装减震装置或者调整传动比等。

8.定期维护和保养:定期对变频器进行维护和保养可以防止频繁跳闸的发生。

清洁变频器的滤网和散热片,检查连接螺丝和绝缘情况,确保变频器的正常运行。

变频器跳闸故障的几个原因分析和处理方法

变频器跳闸故障的几个原因分析和处理方法

变频器跳闸故障的几个原因分析和处理方法导语:变频器在使用中出现跳闸是比较常见的故障,可能的故障原因也比较多,一般跳闸故障主要与有以下几个原因和处理方法。

变频器在使用中出现跳闸是比较常见的故障,可能的故障原因也比较多,一般跳闸故障主要与有以下几个原因和处理方法:一.电源故障处理如果电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬时过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器跳闸停机,一般待电源恢复正常后即可重新起动。

二.外部故障处理如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用。

三.内部故障处理如果内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产,待内部故障排除后,即可恢复变频运行。

变频装置一旦发生内部故障,如果在保修期内,应该尽快通知厂家或厂家代理负责保修。

根据故障显示的类别和数据进行下列检查:1.打开机箱后,首先检查内部有否有断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件,如有则及时做相应处理。

2.用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块通断电阻,判断是否开断或击穿。

如有,则按原标称值和耐压值更换,或者用同类型的代替。

3.用双踪示波器检测各工作点波形,采用逐级排除法判断故障位置和元器件。

在检修中应注意的问题:1.严防虚焊、虚连,或错焊、连焊,或者接错线,特别是别把电源线误接到输出端。

2.通电静态检查指示灯、数码管和显示屏是否正常,预置数据是否适当。

3.有条件者,可用一小电动机进行模拟动态试验。

4.带负载试验。

四.功能参数设置不当的处理当参数预置后,空载试验正常,加载后如果出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足;也有的是运行一段时间后转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,一般修改功能参数再适当增大加速时间便可解决。

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变频器运行中出现跳闸的处理方法

变频器运行中出现跳闸的处理方法

变频器运行中出现跳闸的处理方法变频器是一种将电源电流转换为可控交流电压和频率的电子设备。

在工业生产和各种机电设备中广泛应用,用于驱动电动机和控制机械运动。

然而,在变频器运行过程中,有时可能会出现跳闸的情况,给工业生产带来一定的困扰和损失。

本文将介绍变频器跳闸的原因和处理方法,帮助读者更好地解决这一问题。

一、变频器跳闸的原因1.过电流保护:当变频器输出电流超过额定电流时,过电流保护功能会自动工作,导致跳闸。

过电流的原因可能是电机负载过大、电机故障、电缆过长等。

2.过热保护:当变频器内部温度过高时,过热保护功能会启动,导致跳闸。

过热的原因可能是环境温度过高、散热不良等。

3.短路保护:当变频器输出端短路时,短路保护功能会触发跳闸。

短路的原因可能是电缆接触不良、电机绕组短路等。

4.过载保护:当变频器输出功率超过额定功率时,过载保护功能会起作用,导致跳闸。

过载的原因可能是电机负载突然增加、频率设定值过高等。

5.过压保护:当变频器输入电压高于额定电压时,过压保护功能会工作,导致跳闸。

过压的原因可能是电网电压过高、变频器输入电缆过长等。

1.检查电机负载:首先检查电机负载是否过大,如果负载过大,应减小负载或更换合适的电机。

2.检查电机和电缆连接:检查电机和变频器之间的电缆连接是否牢固,接触是否良好。

若连接有问题,应及时修复或更换。

3.检查散热条件:检查变频器周围的散热条件,确保良好的散热。

可以增加通风设备或改善散热环境。

4.检查环境温度:检查变频器工作环境温度是否过高,如果过高,可以采取措施进行降温,如增加通风设备或改善环境通风。

5.检查接线端子:检查变频器输入和输出端的接线端子是否松动或烧损,如果有问题,应及时处理。

6.检查变频器参数设定:检查变频器的参数设置是否合理,确保输出电流和功率不超过额定值。

7.检查电网电压:检查电网电压是否稳定,如果电网电压过高,可以采取措施降压,如增加稳压装置。

三、预防变频器跳闸的措施1.定期检查变频器:定期检查变频器的电气接线、连接端子、散热情况等,确保其正常工作。

变频器频繁跳闸的解决方案

变频器频繁跳闸的解决方案

变频器频繁跳闸的解决方案变频器是一种常见的电力设备,用于调节电机的转速和电压。

然而,有时候我们会遇到变频器频繁跳闸的问题,这不仅影响了设备的正常运行,还可能导致生产线停工,给企业带来不必要的损失。

那么,我们应该如何解决这个问题呢?我们需要了解变频器频繁跳闸的原因。

变频器频繁跳闸通常是由以下几个方面引起的:过电压、过电流、过载、短路和过温等。

针对这些问题,我们可以采取以下解决方案。

解决方案一:检查电源电压我们需要检查供电电源的电压是否稳定。

如果电压过高或过低,都会对变频器的正常运行造成影响。

可以使用电压表进行测量,如果发现电压异常,需要及时与供电部门联系解决。

解决方案二:检查电缆连接有时候,变频器频繁跳闸是由于电缆连接不良导致的。

我们需要检查电缆连接是否牢固,接线是否正确。

如果发现接线松动或接触不良,需要重新固定和接线。

解决方案三:增加冷却风扇过热也是变频器频繁跳闸的一个原因。

在变频器周围增加冷却风扇,可以有效降低温度,提高变频器的散热效果。

同时,我们还可以定期对变频器进行清洁,保持其散热片的通畅。

解决方案四:调整参数设置变频器的参数设置对其正常运行起着至关重要的作用。

如果参数设置不当,会导致变频器频繁跳闸。

我们需要根据具体的设备要求,合理设置变频器的参数,确保其与电机的匹配性。

解决方案五:安装过载保护器过载是变频器频繁跳闸的常见原因之一。

为了防止过载,我们可以在变频器的输出端安装过载保护器,当负载超过额定值时,过载保护器会自动切断电源,保护变频器和电机的安全运行。

除了以上几个解决方案外,我们还可以通过以下措施预防变频器频繁跳闸的发生:1. 定期进行设备维护和保养,及时清洁设备,确保其正常运行;2. 对设备进行合理的负载分配,避免超负荷运行;3. 定期对变频器进行检测和调试,确保其性能稳定;4. 加强员工培训,使其了解变频器的使用和维护方法,减少误操作的发生;5. 在设备周围设置防尘、防湿、防雷等措施,提高设备的稳定性。

变频器跳闸的解决方法

变频器跳闸的解决方法

变频器跳闸的解决方法变频器跳闸是制约变频器使用效果的一个大问题,也是电工工作中难点。

因此,我们需要掌握一些解决方法来应对这一问题。

本文将围绕变频器跳闸的解决方法展开阐述,并分步骤进行讲解。

步骤一:检查电源电压和电源线路首先,我们需要检查变频器所使用的电源电压和电源线路是否正常。

如果电源电压异常或电源线路存在短路、接线不良等问题,都有可能导致变频器跳闸。

在进行检查时,需要使用万用表或电压表等工具进行测量,并严格按照相关电气标准进行操作。

步骤二:检查机器负载运行状态除了电源问题,机器负载的运行状态也会影响变频器的使用效果。

如果机器负载过大或超负荷运行,都有可能使变频器跳闸。

因此,我们需要对机器负载进行检查,并根据实际情况进行调整。

此外,我们还需要检查机器负载是否存在旋转不稳定、振动过大等问题,这些问题也会对变频器的使用效果产生影响。

步骤三:检查变频器的参数设置变频器的参数设置也会影响其使用效果。

如果变频器的参数设置不合理,也会导致变频器跳闸。

因此,我们需要对变频器的参数进行检查,并根据实际情况进行调整。

在进行参数调整时,需要注意参数的单位、范围等问题,以免参数设置不正确。

步骤四:检查变频器的散热情况变频器在工作时会产生一定的热量,如果散热不良,也会导致变频器跳闸。

因此,我们需要检查变频器的散热情况,包括风扇、散热片等散热部件,以确保变频器能够正常散热。

步骤五:寻求专业技术支持如果以上方法均不能解决问题,我们需要寻求专业技术支持。

可以联系变频器厂家或相关维修技术人员,进行进一步的诊断和维修。

总之,变频器跳闸是电工工作中常见的问题,但通过以上的检查和调整,我们可以解决大部分跳闸问题。

在操作时需要注意安全,遵循相关电气标准,以免产生不必要的损失。

变频器低压跳闸解决方案

变频器低压跳闸解决方案

变频器低压跳闸解决方案一、问题描述在工业生产中,变频器是一种常见的电力设备,用于控制电机的转速和运行。

然而,有时候变频器会出现低压跳闸的问题,导致生产中断和设备损坏。

因此,我们需要找到一种解决方案来解决变频器低压跳闸的问题。

二、问题原因分析1. 供电电压不稳定:低电压会导致变频器无法正常工作,从而引起跳闸现象。

2. 变频器过载:如果变频器负载过大,超过其额定容量,也会导致低压跳闸。

3. 电网故障:电网中的故障,如短路、过载等,也可能导致低压跳闸。

三、解决方案针对变频器低压跳闸问题,我们可以采取以下解决方案:1. 电源稳压器:安装电源稳压器可以解决供电电压不稳定的问题。

电源稳压器能够稳定输出电压,保证变频器正常运行。

2. 负载管理:合理管理变频器的负载,确保不超过其额定容量。

可以通过监测变频器的负载情况,合理调整生产计划,避免过载情况的发生。

3. 增加滤波器:在变频器的输入端和输出端增加滤波器,可以有效地抑制电网中的干扰,提高变频器的稳定性。

4. 增加电容器:在变频器的输入端和输出端增加适当的电容器,可以提供额外的电力支持,避免电压下降过快,从而减少低压跳闸的可能性。

5. 定期维护:定期对变频器进行维护和检查,及时清理灰尘和杂物,确保散热良好。

同时,检查变频器的电缆连接是否松动,是否存在异常情况,及时修复和更换损坏的部件。

6. 故障排查:当变频器出现低压跳闸问题时,应及时进行故障排查。

可以通过检查供电电压、负载情况、电网状态等多个方面,找出故障原因并进行修复。

四、效果评估在实施以上解决方案后,我们可以进行效果评估,包括以下几个方面:1. 变频器工作稳定性:通过监测变频器的工作状态,检查是否还存在低压跳闸的问题。

如果跳闸现象得到有效控制,说明解决方案有效。

2. 生产中断情况:观察生产过程中是否还出现因低压跳闸而导致的生产中断。

如果中断情况明显减少或消失,说明解决方案取得了良好的效果。

3. 设备损坏情况:对比实施解决方案前后的设备损坏情况,如变频器损坏率是否下降、维修频率是否减少等。

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变频器跳闸的解决方案
瑞康钛业公司:
经多次到贵公司生产现场实地了解及对设备的检查情况,贵公司由于生产调速的需要,在公司各地使用变频器,其中一些变频器负荷较轻,一些负荷较重。

贵公司经常发生锅炉房和煤气发生站变频器跳闸而其他变频器几乎不跳闸的情况。

而贵公司这两处变频器设备又是非常关键的设备,该处设备的跳闸事故给公司的正常生产带来严重影响。

变频器跳闸时的情况:经检查安川变频器跳闸记录为欠电压跳闸;询问西门子变频器跳闸时的情况,据操作工反应显示为F003(欠电压)故障。

同时据贵公司技术人员反应,当变频器跳闸时,伴随着明显的电压波动情况。

一、锅炉房和煤气发生站变频器频繁跳闸时的可能原因检查及分析:
1设备本身正常;经过对这两处变频器控制的电机检查、控制线路、按钮、电源线路的走向和绝缘检查,均正常,不存在偶然性故障的可能情况。

2变频器参数设置正常;参数为对正常风机常规设置,不存在有明显数据不属实的情况。

对变频器、电机、线路均进行了检测,设备均正常;因而排除了设备方面可能存在的问题引起变频器跳闸,在结合变频器跳闸时了解的情况综合判断,锅炉房和煤气发生站变频器跳闸的原因为电源电压波动引起的。

因此对贵公司电源供电及配电情况进行了解和检查。

经检查,锅炉房和煤气发生站变频器电源均由锅炉房380V配电室供给,而该配电室电源由公司10KV高配室经变压器变为380后供给。

公司10KV高配室电源由附近的110KV变电所变为10KV后供给;变电所10KV侧有多路出线,分别供
给其他公司,由于其中一路出线回路负荷为采场电铲,该设备容量大,易发生短路,短路时引起变电所10KV侧母线电压有较大的波动,从而导致贵公司整个供电系统电压波动,变频器跳闸。

因此,锅炉房和煤气发生站变频器跳闸的原因是电网电压波动引起的。

二、锅炉房和煤气发生站频繁跳闸,而其他变频器几乎不跳闸的原因分析:
变频器对于电压波动十分敏感,因此当电压波动较大时,就会发生变频器欠电压跳闸的情况;由于一些负荷较重,当电压波动发生时,重负荷瞬间将将变频器直流母线电压拉跨至欠电压而停机,另一些负荷较轻,变频器直流母线电压将比负荷重的变频器直流母线电压支撑持续的时间较长些;因此,当发生电压较大的波动时,负荷重的变频器容易跳闸些;当波动更大,持续时间更久时,就可能引起所有的变频器跳闸。

而锅炉房变频器就属于负荷很重的一种情况。

三、锅炉房和煤气发生站变频器频繁跳闸的解决方案:
1改善电网电压质量:公司单独引入110KV进线,经变压器变为10KV后给高配室供电。

不与其他公司10KV线路并网使用,避免其他公司大设备故障对电网电压的影响。

而导致全公司设备停机的情况。

今后扩能和再上新设备也不受此影响。

该方案解决效果最理想,建议采用此方案。

2针对跳闸的变频器来解决跳闸问题,该方案只针对目前使用的频繁跳闸的锅炉房2台和煤气发生炉2台变频器,而对其他在用的和今后增加的设备尤其是变频器将不起作用。

有解决的设备面窄的情况。

3锅炉房设备解决方法:优先考虑更换风机电机及变频一整套设备,这样能完全满足生产需要;其次考虑将变频方式该为软起方式,采用阀门调速,主要负荷过重,调速范围小;最后考虑针对从变频器处来解决跳闸问题。

4增加10KV高配室自动控制系统。

四、针对跳闸的变频器来解决跳闸情况的方案需具体实施内容:
1前期设备检查及判断工作。

2参数设置和控制:改变变频器参数,变频器操作控制方式,减少变频器跳闸的故障率(减少情况与电压波动大小和次数有密切的关系)。

注意:操作和改变此处时,需严格变频器停送电制度,变频器本身不能与其他设别联锁,否则可能引起其他后果。

3在变频器直流环节增加储能装置或在变频器电源侧加装电源骤降治理装置。

注:参数设置和控制方式能减少电网电压波动对变频器跳闸的影响,但不能保证能完全避免。

五、变频器参数设置和控制:
1改变锅炉房6台变频器、煤气发生站6台变频器参数和增改控制回路,从而达到减少变频器因电网电压波动的几率。

改造后,要求变频器按顺序启动方式启动,按正常停机顺序停机,并切断变频器的电源。

改造后,由于延时的存在,在电源波动时,将可能出现风机风量配合不匹配的情况(该情况将可能持续时间15秒);在出现一台变频器故障和非正常停机时,与其他相联锁的变频器将延时停机的情况(延时停机时间最多为15秒)。

上述2种情况工艺上是否可行。

2变频器控制原理图
2.1西门子变频器电气控制原理联锁
2.2安川变频器E7、F7:在变频器主电源回路加装接触器,实现对变频器远
程停\送电控制,变频器控制电源取于接触器下端头,在变频器运行信号
输出点上接入时间继电电气,作为联锁使用的变频器运行信号;(由于贵
公司未提供该变频器电气控制原理图,只能用文字表达)
3参数设置:
3.1西门子变频器430 参数设置:加大P1120、P1121斜坡设置;P1200、
P1202、P1203、P1210、P1211;
3.2安川变频器E7、F7:C1:C1-01、C1-02;B3:B3-01、B3-02、B3-03;L2:
L2-01、L2-02、L2-05;
4变频器参数设置和控制所需材料:时间继电器12个,中间继电器12个,800A 接触器4台;160A接触器2台;启动按钮6个(带指示);1.5mm控制线若干,2芯或3芯电缆若干;控制箱6个(可能需要,看现场操作台情况而定)六、在变频器直流环节增加储能装置方案介绍
1在变频器直流环节增加储能装置的原理:变频器是由整流器和逆变器加直流中间环节组成,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压
过低);一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。

当电网电压波动较大、骤降、晃电时均易造成变频器因低电压而停止运行。

因此,当发生电网电压骤降、晃电时,只要给变频器中间直流回路输入直流电源,保证直流环节电压在一个合理的范围内,变频器将继续输出,若输入的直流电源能持续较长的时间,大部分的电网晃电、电压骤降均能躲过,从而保证变频器持续正常的运行。

2变频器直流环节增加储能装置的系统构成:
主要由储能单元、冲电器、压差控制电子开关、直流有源滤波器、直流隔离单元、监控单元(包含单只电池检测)、执行单元和监测软件等组成。

3单台电机控制原理图:
4设备逻辑控制图:
5锅炉房2台变频器及煤气发生站2台变频器的主要配置:
5.1柜体内元件:
主控柜:含有触摸屏的系统测控、直流压差控制开关、每一条支流回路
中,含有直流熔断器、直流隔离模块等。

电池柜:每组电池柜40节电池,
包含单只电池巡检模块。

电池保证支撑变频器直流母线电压30秒时间。

5.2该装置系统能实现的功能:
5.2.1当变频器交流电压故障(失压或瞬时停电)时,变频器在该系统保
护下,由该系统提供直流电源,在设计时间内能连续正常运转。

5.2.2电池组的供电时间,根据设计,不得少于30秒。

5.2.3在电池组供电过程中,若三相电源恢复正常,则变频器供电自动切
换至三相380V交流电源供电。

5.2.4在该系统支撑期间,变频器运行及输出参数不做任何改变。

5.2.5具备系统自诊断及故障显示功能,并具有声光报警功能。

5.2.6为延长蓄电池使用寿命,充电系统具备浮充与均冲功能,且能自动
转换,均冲电压达到560V,浮充电压达到530V,在正常操作期间,
电池应处于浮充状态。

七、变频器电源侧加装电源骤降治理装置(只针对一个变压器测解决问题)
1电源骤降(暂降)治理装置原理
电源骤降治理装置即为快速电压调节器,它安装于变压器的后端,它由电压源逆变器、旁路电路和一个串联在电网输入端和负载之间的注入式变压器所组成。

它时刻监测输入电源电压,当电压一旦偏离额定值时,它即控制IGBT 和串联的注入变压器注入适当的补偿电压。

在这期间能量是从电网中获得。

该保护装置在1-2ms作出响应,极其快速地将负载端电压调节到额定值,从而消除了来自电网输入端的的电压暂降对负载的影响。

2电源骤降(暂降)治理装置原理图
七、变频器跳闸解决方案费用:
1前期变频器故障诊断费用:2.86万元(包含检测费用、实验及设备费用、人工及其他费用。

2参数设置及控制方式的更改费用:3.6万元(不包含设备购置费用)
3在变频器直流环节增加储能装置费用:设备费用130万元,安装费用26万元;4变频器电源侧加装电源骤降治理装置费用:设备费用300万元,安装费用30万元;
变频器跳闸解决方案费用:采用变频器直流环节增加储能装置总费用为:162.46万元。

采用变频器电源测加装电源骤降自理装置总费用为:336.46万元。

潘刚。

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