变频调速器的常规故障解析和防止手段(拉萨康明斯)
因为使用说明不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及产生事故,或者不能满足预期的运行效果,为防患于未然,事先对故障因由进行认线所示为变频器硬件回路框图。
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作异常或停机,严重时甚至损坏变频器。提升变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受系统成本限制,在外部采取噪声抑制措施,解除干扰源显得更合理,更必要。以下几项手段是对噪音干扰实行“三不”原则的具体途径。
(2)尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线)指定采用屏蔽线的回路,必须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方法。
电子器件系统,在其型号书中有主要安装使用环境的要求。在特殊情形下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制办法。(1)振动是对电子器件造成机械磨耗的详细缘由。对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振步骤。
(2)潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路。作为防范办法,应对控制板进行防腐防尘解除,并进量采用封闭式结构。
(3)温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,若结温超过规定值将立刻造成器件故障,因此应根据装置要求的环境条件安装空调或预防日光直射。
对于特殊的高寒场合,为防止微排除器因温度过低而无法正常作业,应采取设置空间加热器等必要办法。
电源不正常表现为各种形式,但大致分以下3种,即:缺相、低电压、停电。有时也产生它们的混合形式。这些不正常现象的具体缘由多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电装置内产生对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电单位,也会发生频率波动,并且这些情形有时在短时间内重复出现,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。
(1)如果附近有直接起动发电机和电磁炉等装备,为防止这些设备投入时造成的电压减少,硬是变频器供电系统分离,降低相互影响。
(2)对于要求瞬时停电后仍能继续运行的场合,除选型合适类型的变频器外,还因预先考虑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,通过速度追踪和测速电机的检修来防止在加速中的过电流。
二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态也能继续作业,但整流器中个别器件电流过大及
电容器的脉冲电流过大,若长久运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早验查排除。1.4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事故。此外,当电源装置一次侧带有真空断路器时,贵州发电机厂家短路器开,闭也能发生过高的冲击电压。如图2 所示。
发电机变压器一次侧真空断路器断开时,通过耦合在二次侧形成很高的电压冲击尖峰。(1)为避免因冲击电压造成过电压事故,通常需要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。如图3所示。
过去的晶体管变频器主要有以下缺点:容易跳闸,不容易再起动,过负荷能力低。因为IGBT及CPU的迅速发展,变频器内部增加了完善的自诊断及事故防范作用,大幅度提高了变频器的可靠性。
此外,因为变频器的软件开发更加完善,可以预先在变频器的内部设置各种故障避免手段,并使事故化解后仍能保持继续运转,例如:
因为目前的变频器几乎都采用PWM控制方法,这样的脉冲调制形式使得变频器运转时在电源侧产生高次谐波电流,并造成电压波形畸变,对电源装置发生严重影响,通常采用以下解除方法。
对于有进相电容器的场合因高次谐波电流将电容电流增加造成发热严重,必须在电容前串接电抗器,以降低谐波分量。如图6 所示,对电抗器的电感应合理分析计算,预防形成LC振荡。
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