变频器常见问题产生的原因分析及处理方法【亚博手机网页版】

本文摘要:随着变频技术的提高,变频器的应用范围更为普遍。

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随着变频技术的提高,变频器的应用范围更为普遍。运营中常见的问题也更多。主要显示了过电压、过电流、古志高次谐波、振动和噪音、痉挛等。

本文针对上述常见问题的发生展开了原因分析,明确提出了相应的处理方法。一、过电压产生的原因和处理方法1.1过电压产生的原因(1)断路变压器中经常出现的过电压根据洪水过电压构成的理论,在插入变压器时,变压器电感中的电流不能变异,其中蓄积的磁场能量是变压器励磁电感(2)变压器带阻抗接通引起的过电压在实际实验中,通过3组变压器检测到了电源电压数倍的过电压。

其物理原理是,三组变压器依然相当于一个励磁电感和变压器本身的等效电容的并联连接。如果变压器的中性点不短路,电源是非周期接通(1相或2相的先通),是馈线容量、变压器对地容量。变压器基本上是带阻抗接通的,但变压器带阻抗接通时也不会发生过电压,比3组时小。

现实的阻抗有比较大的电容,电容的蓄积急剧减少,因此如果再加上载波电缆,则在传输高频波动电压时以对地电容生产,这些电容可以吸收过电压。这两者的合作,起到了诱导变压器接通中的过电压的作用,但其数值依然很高,有可能上升到元件的耐压值,很危险。(3)整流元件的牵引过电压整流元件在牵引时较高,因此转向过电压也较高。

这不仅不会损坏元件,也不会产生电磁干扰。1.2过电压的处理方法(1)对逆变器的反相互作为变压器的断路过电压,使用电阻吸收网络和氧化锌避雷器构成了过电压吸收电路,取得了较好的效果。(2)对于变压器带的阻抗接通产生的过电压,可以组合周期性能良好的电源(电源常年在操作者之后不多出现不同时期),使用更好的电阻吸收电路或有源抑制器的技术方案。

使用带静电屏蔽对策的变压器,也可以有效地感应接通过电压。但是,大功率变压器用于制作静电屏蔽层的可玩性变得相当大。(3)注意对于整流元件的引入引起的过电压,整流元件的偏置耐压值充分,接着需要吸引电路和续流电路的措施是适当的。

整流元件可能会因过电压而穿透。(4)逆变器工作时的过电压基本上是在变压器开关接通时产生的,因此必须想办法从变压器感应逆变器的过电压。

可使用:如果增大变压器的励磁电感和对地电容,增大励磁电感,则增大3组电流,会导致变压器成本的减少。增大变压器的对地电容器:原理上更容易分析,但实质上由于变压器本身的结构和材料允许,不可能制作规定的绝缘方式和绝缘等级低的变压器,因此减小变压器的对地电容器c也非常困难。

二、过电流产生的原因和处理方法2.1过电流产生的原因(1)工作中的过电流,即拖动系统在工作中经常产生过电流。其原因是:电机经常遇到冲击阻抗,传动机构经常卡住,引起电机电流的急剧减少。

变频器的输入端到电机的连接线再次短路,电机内部再次短路等,变频器的输入外侧短路。直流电源桥同一臂的2个逆变器部件在较大交叉的动作中发生异常等,到逆变器自身动作为止的时间不长。例如,由于周围温度过低、逆变器部件自身劣化等原因,逆变器部件的参数发生变化,在交织中一个部件已经接通,另一个部件还没有逆变器,同一臂的上下两个部件的(2)在超速时的过电流阻抗的惯性小、超速时间过短的情况下,在超速中逆变器的动作效率过低,电动机的实时转矩急速下降,电动机的转子的转矩的阻抗惯性小(3)降速中的过电流的阻抗惯性小,即使降速时间原作过短,也不会引起过电流。

这是因为,减速时间过短,实时转矩迅速上升,与此相对,电动机的转子由于阻抗惯性大,所以依然维持高转矩,因此此时,转子绕组被磁力线切断的速度过大而产生过电流低速时一升跳闸是过电流非常严重的现象,主要检查机床是否卡住。检查阻抗外侧是否短路,用兆欧表检查对地是否短路。逆变器功率模块是否损坏或电机启动转矩太小,拖动系统无法一起旋转。

(2)低速时不立即跳闸,运行中跳闸,主要检查:加速时间原作过短,缩短加速时间。减速时间原作太短,减速时间变短。转矩补偿(U/f比)原作过大,低频时的3组电流过大。

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电子热敏继电器的整定错误,动作电流原作太小,引起变频器的误动作。三、谐波产生的原因和处理方法3.1谐波产生的原因从结构上看,逆变器可以分为必要的频率转换和间接频率转换两种。

间接频率变换是用整流器把商用频率电流变换成直流,然后通过逆变器进行把直流置换成高效率频率的交流。变频器需要将商用频率的交流转换成高效率频率的交流,没有中间阶段。各自相互是两个相互反并联连接晶闸管整流装置的共轭线路。正反两组以一定周期相互转换,取得交变于负载的输入电压,其振幅要求各整流装置的控制角,频率要求两者相互整流装置的转换频率。

现在适用于很多变频器和间接变频器。间接逆变器有三种不同的构成形式。

(1)用高效率整流器变压,用变频器变频,调压调频分别在2个环节展开,两者必须通过控制电路协商应对。(2)用不接触整流器整流斩波器变压|滨州变频器修理,变频器,该变频器整流环节是斩波器,用脉长调压。(3)用只有使用高效率逆变器的全控制器件(特绝缘栅双极晶体管IGBT等)的输入波形不能成为足够细的正弦波的PWM(PulseWidthModulation )逆变器同时进行频率变换。所有逆变器都多用于晶闸管等非线性电力电子部件。

无论使用哪种整流方式,逆变器从电网汲取能量的方式都不是倒数的正弦波,而是以脉动的间歇方式向电网要求电流,该脉动电流和电网的电阻联合,脉动电压反转为电网的电压,电压再次产生失真,因此, 3.2高次谐波的处理方法为了避免高次谐波,(1)降低逆变器供电电源内的高阻,电源设备的内阻可以起到缓冲逆变器直流平滑电容器的无功功率的作用。这个内阻是变压器的短路电阻。电源容量比逆变器容量小,内部电阻值越大,高次谐波含量越小。

电源容量比较逆变器容量越大,内部电阻值比较越小,高次谐波含量越大。因此,在自由选择逆变供电电源变压器的情况下,可以最坏自由地选择短路电阻大的变压器。

(2)增设电抗器增设电抗器实际上是从外部减少变频器供电电源的内阻。在变频器的交流外侧或变频器的直流外侧安装电抗器,或者同时安装,可以抑制高次谐波电流。

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