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[行业技术文章]变频器的使用中遇到的问题和故障防范
更新时间:2013-03-06 发布:www.1024sj.com


    由于使用方式不准确或设置情况不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或没法知足预期的运行效果。为防患于未然,事前对故障缘由进行认真分析显得尤其重要。外部的电磁感应干扰 

    若是变频器周围存在干扰源,它们将经由过程辐射或电源线侵进变频器的内部,引发控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装配成本限制,在外部接纳噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更需要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方式:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装避免冲击电压的吸收装配,如RC吸收器;尽缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分手;指定采用屏障线回路,须按划定进行,若线路较,应采用合理的中继方式;变频器接地端子应按划定进行,不能同电焊、动力接地混用;变频器输进端安装噪声滤波器,避免由电源进线引进干扰。 

    安装情况 

    变频器属于电子器件装配,在其规格书中有具体安装使用情况的要求。在特殊情况下,若确实没法知足这些要求,必需尽采用响应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要缘由,对于振动冲击较年夜的场所,应采用橡胶等避振措施;湿润、侵蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、尽缘下降而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处置,并采用封锁式结构;温度是影响电子器件寿命及靠得住性的重要身分,出格是半导体器件,应凭据装配要求的情况条件安装空调或避免日光直射。 

    除上述3点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也长短常需要的。对于特殊的高冷场所,为避免微处置器因温渡过低不能正常工作,应接纳设置空间加热器等需要措施。 

    电源异常 

    电源异常浮现为各类形式,但年夜致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也泛起它们的混和形式。这些异常现象的主要缘由多半是输电线路因风、雪、雷击酿成的,有时也由于统一供电系统内泛起对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很年夜差异。除电压波动外,有些电网或自行发电单元,也会泛起频率波动,而且这些现象有时在短时间内重复泛起,为保证装备的正常运行,对变频器供电电源也提出响应要求。 

    若是四周有直接起动电念头和电磁炉等装备,为避免这些装备投进时酿成的电压下降,应和变频器供电系统分手,减小相互影响;对于要求瞬时停电后仍能继续运行的场所,除选择合适价格的变频器外,还因预先斟酌负载机电的降速比例。变频器和外部控制回路采用瞬停抵偿方式,当电压回复后,经由过程速度追踪和测速机电的检测来避免在加速中的过电流;对于要求必需需运行的装备,要对变频器加装自动切换的不停电电源装配。 

    二极管输进及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态也能继续工作,但整流器中个体器件电流过年夜及电容器的脉冲电流过年夜,若持久运行将对变频器的寿命及靠得住性造成不良影响,应尽早检查处置。 

    雷击、感应雷电 

    雷击或感应雷击形成的冲击电压有时也能造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路器开闭也能发生较高的冲击电压。

    变压器一次侧真空断路器断开时,经由过程耦合在二次侧形成很高的电压冲击尖峰。 

    为避免因冲击电压造成过电压损坏,凡是需要在变频器的输进端加压敏电阻等吸收器件,保证输进电压不高于变频器主回路时代所允许的年夜电压。当使用真空断路器时,应尽采用冲击形成追加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,因在控制时序上保证真空断路器动作前先将变频器断开。 

    曩昔的晶体管变频器主要有以下错误谬误:容易跳闸、不容易再起动、过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速成长,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,年夜幅度提高了变频器的靠得住性。 

    若是使用矢控制变频器中的“全领域自动转矩抵偿功能”,其中“起动转矩不足”、“情况条件变化造成出力下降”等故障缘由,将获得很好的克服。该功能是哄骗变频器内部的微型计较机的高速运算,计较出当前时刻所需要的转矩,迅速对输出电压进行批改和抵偿,以抵消因外部条件变化而酿成的变频器输出转矩变化。 

    此外,由于变频器的软件开发加倍完善,可以预先在变频器的内部设置各类故障避免措施,并使故障化解后仍能连结继续运行,例如:对自由停车进程中的机电进行再起动;对内部故障自动复位并连结接连运行;负载转矩过年夜时能自动调整运行曲线,避免Trip;能够对机械系统的异常转矩进行检测。 

    变频器对周边装备的影响及故障防范 

    变频器的安装使用也将对其他装备发生影响,有时甚至致使其他装备故障。是以,对这些影响身分进行分析探讨,并研究应当接纳哪些措施时很是需要的。 

    电源高次谐波 

    由于今朝的变频器几近都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得变频器运行时在电源侧发生高次谐波电流,并造成电压波形畸变,对电源系统发生严重影响,凡是采用以下处置措施:采用用变压器对变频器供电,与其它供电系统分手;在变频器输进侧加装滤波电抗器或多种整流桥回路,下降高次谐波份,对于有进相电容器的场所因高次谐波电流将电容电流增加造成发烧严重,必需在电容前串接电抗器,以减小谐波份,对电抗器的电感应合理分析计较,避免形成LC振荡。 

    电念头温渡过高及运行范围 

    对于现有机电进行变频调速改造时,由于自冷机电在低速运行时冷却能力下降造成机电过热。此外,由于变频器输出波形中所含有的高次谐波势必增加机电的铁损和铜损,是以在确认机电的负载状态和运行范围以后,接纳以下的响应措施:对机电进行强冷透风或提高机电规格品级;更换变频用机电;限制运行范围,避开低速区。 

    振动、噪声 

    振动凡是是由于机电的脉动转矩及机械系统的共振引发的,出格是当脉动转矩与机械共振电恰好一致时更为严重。噪声凡是分为变频装配噪声和电念头噪声,对于分歧的安装场所应接纳分歧的处置措施:变频器在调试进程中,在保证控制精度的条件下,应尽减小脉冲转矩成份;调试确认机械共振点,哄骗变频器的频率屏障功能,使这些共振点破除在运行范围之外;由于变频器噪声主要有冷却风扇机电抗器发生,因选用低噪声器件;在电念头与变频器之间合理设置交流电抗器,减小因PWM调制方式酿成的高次谐波。

    高频开关形成尖峰电压对机电尽缘晦气 

    在变频器的输出电压中,含有高频尖峰浪用电压。这些高次谐波冲击电压将会下降电念头绕组的尽缘强度,尤其以PWM控制型变频器更为较着,应接纳以下措施:尽缩短变频器到机电的配线距离;采用阻断二极管的浪涌电压吸收装配,对变频器输出电压进行处置。 

  
 

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