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上海庆惜自动化设备有限公司 正品直销
公司简介
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2.变频器的常见故障及维修对策 目前,大多数国内企业中,由于维修人员素质、能力、实践经验及设备管理不到位等原因,在设备维修工作上,主要采取设备元部件整体更换的维修工作方式。对于设备中变频器维修,也普遍采取整机报废、更换(或更新)维修方式。故企业内废旧整机变频器数量很多,每年要花费大量资金购置新的变频器,以维持实际设备运行需要。另外,由于变频器在使用中故障频繁,从维修人员到管理层普遍认为只有进口机型,才有高质量、低故障的**。对变频器使用环境、维护不重视,将各类异常故障归结于质量问题,故出现了设备完成变频器技术改造的几年后,又提出了新的设备变频器技改项目(这种技改其实是变频器更新工作),使一台设备多次实施技改,浪费了大量资金,影响着企业生产成本降低和效益的提高
3.变频器故障分类 根据变频器发生故障或损坏的特征,一般可分为两类; 一种是在运行中频繁出现的自动停机现象,并伴随着一定的故障显示代码,其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法,进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适,或外部工况、条件不满足变频器使用要求所产生的一种保护动作现象; 另一类是由于使用环境恶劣,高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障(严重时,会出现打火、爆炸等异常现象)。这类故障发生后,一般会使变频器*显示,其处理方法是先对变频器解体检查,重点查找损坏件,根据故障发生区,进行清理、测量、更换,然后全面测试,再恢复系统,空载试运行,观察触发回路输出侧的波形,当6组波形大小、相位差相等后,再加载运行,达到解决故障的目的。本文主要阐述第二类故障的分析和处理方法。 主电路故障 根据对变频器实际故障发生次数和停机时间统计,主电路的故障率占60%以上;运行参数设定不当,导致的故障占20%左右;控制电路板出现的故障占15%;操作失误和外部异常引起的故障占5%。从故障程度和处理困难性统计,此类故障发生必然造成元器件的损坏和报废。是变频器维修费用的主要消耗部分。
(1)整流块的损坏 变频器整流桥的损坏也是变频器的常见故障之一,早期生产的变频器整流块均以二极管整流为主,目前部分整流块采用晶闸管的整流方式(调压调频型变频器)。中、大功率普通变频器整流模块一般为三相全波整流,承担着变频器所有输出电能的整流,*热,也易击穿,其损坏后一般会出现变频器不能送电、保险熔断等现象,三相输入或输出端呈低阻值(正常时其阻值达到兆欧以上)或短路。在更换整流块时,要求其在与散热片接触面上均匀地涂上一层传热性能良好的硅导热膏,再紧固螺丝。如果没有同型号整流块时,可用同容量的其它类型的整流块替代,其固定螺丝孔,必须重新钻孔、攻丝,再安装、接线。例如,一台80年代中期西门子生产的变频器(7.5kVA)整流模块(椭圆形)击穿后,因无同类整流块配件,采用三垦生产的同容量整流块(矩形)替代后,已运行多年,目前仍然能正常使用。
(2)充电电阻易损坏 导致变频器充电电阻损坏原因一般是:如主回路接触器吸合不好时,造成通流时间过长而烧坏;或充电电流太大而烧坏电阻;或由于重载启动时,主回路通电和RUN信号同时接通,使充电电阻既要通过充电电流,同时又要通过负载逆变电流,故易被烧坏。其损坏的特征,一般表现为烧毁、外壳变黑、炸裂等损坏痕迹。也可根据万用表测量其电阻(不同容量的机器,其阻值不同,可参考同一种机型的阻值大小确定)判断。
种典型的他励式开关电源
R245、VD214、C234构成阻尼吸收电路,吸收开关管TR1由导通转为截止时L1产生的很高的上负下正的反峰电压,防止反峰电压击穿开关管。L2、VD215、C233、C236为二次供电电路,在开关电源工作后,L2上的电动势经VD215、C233、C236整流滤波后为UC3844的7脚提供电压,减轻启动电阻供电负担。R239、C232为UC3844内部振荡电路的定时元件,改变R239、C232的值可以改变振荡电路产生的激励脉冲的频率。R238、C230为阻容反馈电路,UC3844的2脚输出信号通过R238、C230反馈到1脚,改善内部放大器的性能。VD217、VD126、R237用于限制UC3844的1脚输出信号的幅度,输出信号幅度较大不**过6.4V( 5V+0.7V+0.7V)。VZD204用于消除开关管G较的正向大幅度干扰信号,在脉冲高电平送到开关管G较时,高电平会对G、S较之间的结电容上充得一定电荷,高电平过后,结电容上的电荷可通过R241快速释放,这样可使开关管快速由导通转为截止。
VD207、R235、C40等元件构成主电路电压取样电路,当主电路的直流电压上升时,开关电源输入电压上升,开关变压器L1线圈产生的电动势更高,L4上的感应电动势更高,它经VD207对C40充电,在C40上得到电压更高,控制系统通过检测该取样电压就能知道主电路的直流电压升高,以作出相应的控制。
(1)特点
达到业内较高控制性能;适应各种控制方式(多驱动功能);容量范围广,且使用范围灵活;备有客户编程功能(选件:UPAC);充实的连网功能;备有支持变频器的输入程序;内部功能充实;维护/保护功能充实;采用操作简单的对话式触摸面板;符合各地区标准。
(2)电源与机型
①额定输入交流电压。
三相200V系列0.75~15kW:三相200~230V,50/60Hz;
三相200V系列18. 5~90kW:三相200~220V/50Hz,三相200~230V/60Hz;
三相400V系列3.7~15kW:三相200~230V,50160Hz;
三相400V系列18. 5~400kW:三相200~230V,50/60Hz。
②输入电源容许波动。
电压:-15%~10%;
频率:-5%~5%;
电压不平衡率:2%以内[以IEC 61800-3 (5.2.3)为标准]。
③容量范围。
CT规格(用于恒转矩负载、过载电流:150% 1min):三相200V系列0.75~90kW,三相400V系列3.7~400kW;
VT规格(用于二次方递减转矩、过负载电流:110%1 min):三相200V系列1.5~110kW,三相400V系列5.5~500kW;
HT规格(用于上下搬运设备、过负载转矩:200 %/170%10s):三相200V系列3.7~55kW,三相400V系列3.7~55kW。
(3)规格概要(见表6-10)
表6-10 FUJI FRENIC5000VG7S系列规格概要
(1)特点
达到业内较高控制性能;适应各种控制方式(多驱动功能);容量范围广,且使用范围灵活;备有客户编程功能(选件:UPAC);充实的连网功能;备有支持变频器的输入程序;内部功能充实;维护/保护功能充实;采用操作简单的对话式触摸面板;符合各地区标准。
变频调速时,需要同时调节逆变器的输出电压和频率,以**电动机主磁通的恒定。对输出电压的调节,主要有脉冲幅值调制方式(简称PAM方式)和脉冲宽度调制方式(简称PWM方式)两种。
PAM方式,是通过改变直流电压的幅值进行调压的方式。在此类变频器中,逆变器仅调节输出频率,而输出电压的调节则是由相控整流器或直流斩波器通过调节中间直流环节的直流电压来实现。采用相控整流器调压时,电网侧的功率因数随调节深度的增加而变低。采用直流斩波器调压时,电网侧的功率因数在不考虑谐波影响时,功率因数可接近于1。采用直流斩波器的PAM方式如图2-3所示。该控制方式现在已很少用。
当电网电压过低时,会引起变频器中间直流电路的电压下降,从而使变频器的输出电压过低并造成电动机输出转矩不足和过热现象。而欠电压保护的作用,就是在变频器的直流中间电路出现欠电压时,使变频器停止输出。
当电源出现瞬间停电时,直流中间电路的电压也将下降,并可能出现欠电压的现象。为了使系统在出现这种情况时,仍能继续正常工作而不停车,现代的变频器大部分都提供了瞬时停电再起动功能。
在传统的电力拖动系统中,通常采用热继电器对电动机进行过载保护。热继电器具有反时限特性,即电动机的过载电流越大,电动机的温升增加越快,容许电动机持续运行的时间就越短,继电器的跳闸也越快。
变频器中的电子热敏器,可以很方便地实现热继电器的反时限特性。通过检测变频器的输出电流,并和存储单元中的保护特性进行比较。当变频器的输出电流大于过载保护电流时,电子热敏器将按照反时限的特性进行计算,算出允许电流持续的时间t,如果在此时间内过载情况消失,变频器工作依然是正常的,但若**过此时间过载电流仍然存在,则变频器将跳闸,停止输出。变频器的该功能只适用于一个变频器带一台电动机的情况。如图7-17所示。