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由于运用办法不正确或安装环境不合理,将容易构成变频器误动作及产生故障,或者无法满足预期的运转效果。为防患于已然,事前对故障缘由进行认真剖析显得尤为重要。
外部的电磁感应干扰
假定变频器四周存在干扰源,它们将经过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,构成工作不正常或停机,严重时致使损坏变频器。进步变频器本身的抗干扰才干固然重要,但由于受安装成本限制,在外部采取噪声抑止措施,消弭干扰源显得更合理、更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”准绳的细致办法:变频器四周一切继电器、接触器的控制线圈上需加装避免冲击电压的吸收安装,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线间隔,并使其与主线路分别;指定采用屏蔽线回路,须按规则中止,若线路较,应采用合理的中继方式;变频器接地端子应按规则中止,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端装置噪声滤波器,防止由电源进线引入干扰。
变频器属于电子器件安装,在其规格书中有细致装置运用环境的要求。在特殊状况下,若的确无法满足这些要求,必需尽量采用相应抑止措施:振动是对电子器件构成机械损伤的主要缘由,关于振动冲击较大的场所,应采用橡胶等避振措施;湿润、腐蚀性气体及尘埃等将构成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而构成短路,作为防备措施,应对控制板中止防腐防尘处置,并采用封锁式构造;温度是影响电子器件寿命及牢靠性的重要要素,特别是半导体器件,应依据安装要求的环境条件装置空调或防止日光直射。
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是十分必要的。关于特殊的高寒场所,为避免微处置器因温渡过低不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。
2, 电源异常
电源异常表现为各种方式,但大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也呈现它们的混和方式。这些异常现象的主要缘由多半是输电线路因风、雪、雷击构成的,有时也由于同一供电系统内呈现对地短路及相间短路。而雷击因地域和时节有很大差别。除电压动摇外,有些电网或自行发电单位,也会呈现频率动摇,并且这些现象有时在短时间内反复呈现,为保证设备的正常运转,对变频器供电电源也提出相应要求。
假定左近有直接起动电动机和电磁炉等设备,为避免这些设备投入时构成的电压降低,应和变频器供电系统分别,减小互相影响;关于要求瞬时停电后仍能继续运转的场所,除选择合适价钱的变频器外,还因预先思索负载电机的降速比例。变频器和外部控制回路采用瞬停补偿方式,当电压回复后,经过速度追踪和测速电机的检测来避免在加速中的过电流;关于要求必需量需运转的设备,要对变频器加装自动切换的不停电电源安装。
二极管输入及运用单相控制电源的变频器,固然在缺相状态也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大及电容器的脉冲电流过大,若长期运转将对变频器的寿命及牢靠性构成不良影响,应及早检查处置。
3, 雷击、感应雷电
雷击或感应雷击构成的冲击电压有时也能构成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路器开闭也能产生较高的冲击电压。
变压器一次侧真空断路器断开时,经过耦合在二次侧构成很高的电压冲击尖峰。
为避免因冲击电压构成过电压损坏,通常需求在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件,保证输入电压不高于变频器主回路期间所允许的最大电压。当运用真空断路器时,应尽量采用冲击构成追加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。
过去的晶体管变频器主要有以下故障:容易跳闸、不容易再起动、过负载才干低。由于IGBT及CPU的疾速展开,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防备功用,大幅度进步了变频器的牢靠性。
假定运用矢量控制变频器中的“全范畴自动转矩补偿功用”,其中“起动转矩缺乏”、“环境条件变化构成出力降落”等故障缘由,将得到很好的抑止。该功用是应用变频器内部的微型计算机的高速运算,计算出当前时辰所需求的转矩,疾速对输出电压中止修正和补偿,以抵消因外部条件变化而构成的变频器输出转矩变化。
此外,由于变频器的软件开发愈加完善,能够预先在变频器的内部设置各种故障避免措施,并使故障化解后仍能坚持继续运转,例如:对自在停车过程中的电机进行再起动;对内部故障自动复位并坚持连续运转;负载转矩过大时能自动调整运转曲线,防止Trip;可以对机械系统的异常转矩中止检测。
变频器对周边设备的影响及故障防备变频器的装置运用也将对其他设备产生影响,有时致使招致其他设备故障。因而,对这些影响要素中止剖析讨论,并研讨应该采取哪些措施时十分必要的。
4,电源高次谐波
由于目前的变频器简直都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制方式使得变频器运转时在电源侧产生高次谐波电流,并构成电压波形畸变,对电源系统产生严重影响,通常采用以下处置措施:采用专用变压器对变频器供电,与其它供电系统分别;在变频器输入侧加装滤波电抗器或多种整流桥回路,降低高次谐波重量,关于有进相电容器的场所因高次谐波电流将电容电流增加构成发热严重,必需在电容前串接电抗器,以减小谐波重量,对电抗器的电感应合理剖析计算,防止构成 LC振荡。电动机温渡过高及运转范围关于现有电机中止变频调速改造时,由于自冷电机在低速运转时冷却才干降落构成电机过热。此外,由于变频器输出波形中所含有的高次谐波势必增加电机的铁损和铜损,因而在确认电机的负载状态和运转范围之后,采取以下的相应措施:对电机中止强冷通风或进步电机规格等级;改换变频专用电机;限定运转范围,避开低速区。
5, 振动、噪声
振动通常是由于电机的脉动转矩及机械系统的共振惹起的,特别是当脉动转矩与机械共振电恰恰分歧时更为严重。噪声通常分为变频安装噪声和电动机噪声,关于不同的装置场所应采取不同的处置措施:变频器在调试过程中,在保证控制精度的前提下,应尽量减小脉冲转矩成分;调试确认机械共振点,应用变频器的频率屏蔽功用,使这些共振点扫除在运转范围之外;由于变频器噪声主要有冷却风扇机电抗器产生,因选用低噪声器件;在电动机与变频器之间合理设置交流电抗器,减小因PWM调制方式构成的高次谐波。
6,高频开关构成尖峰电压对电机绝缘不利
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降低电动机绕组的绝缘强度,特别以PWM控制型变频器更为明显,应采取以下措施:尽量缩短变频器到电机的配线间隔;采用阻断二极管的浪涌电压吸收安装,对变频器输出电压中止处置。
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