劉文源
摘要:隨著我國科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,電子技術(shù)也隨之不斷更新,變頻器也得到了更多的應(yīng)用,但因一系列因素的干擾,導(dǎo)致變頻器在應(yīng)用過程中發(fā)生一系列故障,本文主要針對變頻器的主要故障原因進行分析,并探討了有效的預(yù)防措施,進而保障變頻器能夠安全且穩(wěn)定地運行。
關(guān)鍵詞:變頻器,故障,預(yù)防措施
變頻器能夠把工頻電源轉(zhuǎn)變?yōu)楦黝愵l率交流電,轉(zhuǎn)換電流來調(diào)整電機運行的速度。其電動機對比普通電機來說,能源消耗相對更少,起到資源節(jié)約的效果,另外其還能夠進行遠程控制還能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)集中化管理,所以當(dāng)前在電子自動化領(lǐng)域中廣泛推廣使用變頻器。
1 變頻器概述
控制電力是變頻器重點功能之一,主要是使用變頻技術(shù)和微電子技術(shù),通常由多方面構(gòu)成,其中包含有濾波、檢測單元、制動單位等。其最重點的作用是按照電動機要求,調(diào)整電源電壓來實現(xiàn)其速度的調(diào)節(jié),進而實現(xiàn)節(jié)約能源的目的。一般來說,變頻器自身具有自我保護功能,如果電壓過高負載情況下,過載保護是變頻器保護的體現(xiàn)。要在生產(chǎn)時期就能夠保證變頻器的功能,那么在設(shè)計驅(qū)動裝置的過程中,一般都會存留合適的空間。以往水泵與風(fēng)機調(diào)節(jié)的形式,是調(diào)整出入口的面積,從而對水量和風(fēng)量進行改變,對比變頻器來說,傳統(tǒng)的形式會耗損相對更多的能源。
2 變頻器故障原因及預(yù)防對策
因應(yīng)用方法不當(dāng)或者環(huán)境不合適,可能導(dǎo)致變頻器誤動作和出現(xiàn)故障,導(dǎo)致其不能達到預(yù)期的作用,要做好未雨綢繆,就需要先行分析故障的原因。
2.1外部電磁感應(yīng)干擾
若變頻器附近有干擾源存在,經(jīng)過電源線或是輻射的形式進入到變頻器中,導(dǎo)致控制回路出現(xiàn)誤動作,干擾正常工作,甚至還會直接破壞變頻器。雖說要盡可能提升其抗干擾能力,但因其成本的制約,于外部使用噪聲抑制手段,更需要清理干擾源。下面幾點對策是清除造成干擾的具體操作:裝設(shè)防沖擊電壓吸收裝置于變頻器附近的接觸器與繼電器控制線圈中,盡可能減少控制回路配線長度,且分離主線路,應(yīng)用屏蔽線回路,要根據(jù)要求展開操作,如果線路過長,就要使用中繼形式,接地端子要根據(jù)規(guī)定展開,不可混合使用動力接地與電焊,裝設(shè)噪聲濾波器于變頻器的輸入端,防止因電源進線帶來不良干擾。
2.2安裝環(huán)境
變頻器的規(guī)格說明書內(nèi)有明確的安裝應(yīng)用環(huán)境標(biāo)準。特殊狀況中,如果這些要求不能達到,需要盡可能應(yīng)用針抑制對策:電子器件導(dǎo)致機械損傷的重要原因就是振動,振動沖擊比較大的情況,可使用橡膠等材料減小振動。腐蝕性氣體、潮濕的環(huán)境和灰塵容易使電子器件出現(xiàn)絕緣降低、接觸不良以及生銹等一系列不良情況而導(dǎo)致短路,這就需要采取防腐防塵措施,且使用封閉式結(jié)構(gòu)。對電子器件壽命和穩(wěn)定性造成影響的關(guān)鍵條件就是穩(wěn)定,尤其是半導(dǎo)體,要考慮到合適裝置的安裝條件或是防止日光直接照射。還要按時對其冷卻風(fēng)扇與空氣濾清器進行檢查,若是在高寒的環(huán)境下,要避免由于微處理器由于溫度態(tài)度而無法正常工作的情況出現(xiàn),需要應(yīng)用空氣加熱器等形式解決。
2.3電源異常
電源異常帶來的影響表現(xiàn)不一,一般有三類,分別是低電壓、缺相和停電,有些時候也有這部分問題混合出現(xiàn)。通常是輸電線路由于受到惡劣天氣如雷擊、狂風(fēng)、暴雨而導(dǎo)致的,還可能是由于同一供電系統(tǒng)中發(fā)生對地短路和相間短路。雷擊受到地域與季節(jié)存在較大的差異。出去電壓波動,部分電網(wǎng)或是自行發(fā)電的單位同一會產(chǎn)生頻率波動,另外這部分問題可能會在短期中重復(fù)產(chǎn)生,要確保設(shè)備能夠運行正常,就需要控制好電源。若是周圍存在直接起動機等設(shè)備,要避免在應(yīng)用過程中出現(xiàn)電壓變低,就需要分離變頻器供電系統(tǒng),降低影響。如果是需要瞬時停電之后依然持續(xù)運行的情況,考慮變頻器價格的同時,還需要對負載電機降速比例進行考慮。外部控制回路與變頻器使用順停補償?shù)男问剑妷夯貜?fù)以后,利用速度追蹤與測速電機檢測避免在加速當(dāng)中過電流。二極管輸入和使用單項控制電源變壓器,在缺相情況下雖然能夠持續(xù)工作,但是整流器里部分器件出現(xiàn)過大的電流和電容器出現(xiàn)過大脈沖電流,如果長時間運行會影響到變頻器的可靠性與壽命。
2.4雷擊和感應(yīng)雷電
這兩種因素導(dǎo)致的沖擊電壓也容易損壞變頻器,另外,電源系統(tǒng)一次側(cè)含有真空斷路器的情況,其開關(guān)與閉合同樣會出現(xiàn)很高的沖擊電壓。在斷開的情況下,經(jīng)過耦合于二次側(cè)形成較高的電壓沖擊尖峰。要避免由于沖擊電壓導(dǎo)致過電壓損壞,一般要在變頻器輸入端添加壓敏電阻等,使電壓低于變頻器主回路中最高掉牙。盡可能使用沖擊形成追加RC浪涌吸收器。如果一次側(cè)含有真空斷路器,要在控制時序方面確保在其動作前斷開變頻器。
3 變頻器故障自診斷與預(yù)防
分析以往的晶體管,非常容易跳閘、過負載能力低以及難以再次啟動,隨著CPU與IGBT的快速發(fā)展,變頻器中更好地實現(xiàn)自我診斷與故障防范的作用,使其可靠性進一步提升。若采取矢量控制變頻器里全領(lǐng)域自動轉(zhuǎn)矩補償功能,對于環(huán)境改變而導(dǎo)致出力降低和啟動轉(zhuǎn)矩不足的問題能夠更好的改善。此功能通過變頻器中微型計算機高速運算,實時算出需要的轉(zhuǎn)矩,且快速修整與補償輸出電壓,從而抵消變頻器輸出轉(zhuǎn)矩變化。另外,因變頻器的軟件發(fā)展,能夠事先安設(shè)一系列故障防止措施于變頻器中,使得故障消除之后依然可以持續(xù)運作。比如,再啟動自由停車當(dāng)中的電機;檢測機械系統(tǒng)異常轉(zhuǎn)矩等。
4 變頻器對附近設(shè)備影響和故障預(yù)防
4.1電源高次諧波
長期以來,變頻器都使用PWM控制形式,這種脈沖調(diào)制使導(dǎo)致變頻器在運行狀態(tài)下于電源側(cè)出現(xiàn)高次諧波電流,且導(dǎo)致電壓波形畸變,不利于電源系統(tǒng)的穩(wěn)定性,一般使用下列對策:應(yīng)用專門的變壓器供電變頻器,分隔供電系統(tǒng),裝設(shè)濾波電抗器于變頻器輸入側(cè),減低高次諧波分量。有進項電容器場合由于高次諧波電流的影響而導(dǎo)致高熱,需要串接電抗器,從而降低諧波分量,分析計算電抗器電感應(yīng),防止出現(xiàn)LC震蕩。
4.2電動機高溫和運行區(qū)間
當(dāng)前已有電機展開變頻調(diào)速工作中,因自冷電機處于低速運行狀態(tài)下冷卻能力降低導(dǎo)致電機溫度過高。另外變頻器輸出波形里高次諧波會加深電機銅損與鐵損,那么在對電機負載情況與運行范圍確定以后,應(yīng)用下面的手段:強冷通風(fēng)電機或者是使其規(guī)格等級提升,換成變頻專用電機。
4.3噪聲與振動
噪聲一般分成電動機噪聲與變頻裝置噪聲,由于安裝的場地不一樣,要應(yīng)用相應(yīng)的手段:變頻器進行調(diào)試時,在精度得到保障的情況下,盡可能降低脈沖轉(zhuǎn)矩,機械共振點確定,通過變頻器頻率屏蔽,把這部分共振點排除運行區(qū)間,變頻器的噪聲通常是通過冷卻風(fēng)扇機電抗器引起的,所以采取噪聲低的器件,變頻器和電動機間科學(xué)放置交流電抗器,降低由于PWM調(diào)制形式導(dǎo)致出現(xiàn)的高次諧波。振動一般是通過電機脈動轉(zhuǎn)矩與機械系統(tǒng)共振導(dǎo)致的,尤其是脈動轉(zhuǎn)矩和機械共振公共作用時更加明顯。
5 結(jié)語
變頻器自身擁有故障診斷的能力,能夠自行處理其中的一部分故障,在故障復(fù)位之前和保護跳閘之后這部分時間中,會呈現(xiàn)出故障代碼,那么維修人員根據(jù)指示代碼找尋故障起因,不但能夠減小故障查找的區(qū)間,還能夠節(jié)約時間。分析變頻器故障之后,能夠在一定程度上了解到變頻器工作原理,對于其中的問題,維修人員可以更好地展開修理工作,本文分析了變頻器的主要故障及預(yù)防措施能夠起到很好的處理效果,還需要維修人員能夠積極的學(xué)習(xí)并應(yīng)用新知識以及更新維修技術(shù),進而能夠更好地開展工作。
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