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选购高压变频器需把握的原则 变频器常见问题解决方法

时间:2020-07-02    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解



    随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。那么在测量过程中减少误差的出现,高压变频器的选型需要把握哪些原则呢?
    1、电压源型和电流源型
    目前绝大部分的高压变频器均属于交直交型变频器,按中间直流环节所用储能元件的不同,可分为电压源型和电流源型。
    目前主要的电流源型变频器为SGCT-PWM电流源型变频器。电流源型变频器的优点是能量可以回馈电网,可以实现四象限运行。电源侧常采用三相桥式晶闸管整流电路,输入电流的谐波较大,为了降低谐波成分,可采取多重化,有时还必须加输入滤波装置。输入功率因数一般较低,通常要附加功率因数补偿装置。由于不像电压源变频器,在直流环节的大滤波电容能存储较大的能量,电流源变频器对电网电压波动较为敏感,电网电压波动较大时容易停机,是个比较大的缺点。
    若整流电路也采用SGCT做电流PWM控制,可以得到较低的输入电流谐波和较高的输入功率因数,并且可省去输入隔离变压器。但PWM整流会导致变频器效率有一定程度下降。
    电压源变频器目前主要有三电平高压变频器(采用IGBT或IGCT作为功率器件)和单元串联多电平高压变频器。电压源型高压变频器由于采用二极管不可控整流,输入功率因数相对较高,且不易受电网电压波动的影响,在电网条件比较差的应用场合,明显比电流源型变频器稳定。三电平变频器的最高电压通常不超过4.16kV,单元串联多电平变频器的输出电压可达到10kV。
    2、电压等级
    我国高压电机常用电压等级为6kV和10kV,另有少量3kV等级的高压电机。绝大部分的高压变频器输入都有一个隔离变压器,所以变频器输入电压通常能满足不同电网电压等级的要求。变频器的输出电压等级选择通常按照技改项目和新建项目有不同的选择原则。对于技改项目,本来电机工频运行,由于通常不会更换电机,加装变频器后,要求变频器的输出电压和电网电压一致,通常为6kV或10kV。
    对于新建项目,如果不需要工频旁路,电机电压可以配合变频器进行优化,如对于中小功率可选择2.3kV或3kV输出电压等级,以降低成本。如果需要工频旁路,建议变频器输出电压等级和电网电压一致,否则旁路比较复杂。
    3、V/F控制和无速度传感器矢量控制
    无速度传感器矢量控制技术能在基本不增加硬件成本的情况下,大大提高变频器的性能,拓展变频器的应用领域。即使用在风机水泵等稳态和动态要求相对较低的负载场合,无速度传感器矢量控制具有的转矩限幅、快速转速跟踪再起动等功能有效地防止加速过程的过电流跳机和减速过程中的过电压跳机和其它不正常的停机现象,对于保证变频器的可靠运行有非常重要的意义,越来越受到用户的认可。
    4、节电率
    通常而言,某个设备,如风机或水泵,应用变频器后节电率和变频器本身关系不大,主要由改造前变频器的运行工况决定。如原来挡板、阀门的开度等。不同的变频器效率上可能有些差异,但对整体节能率的影响微乎其微。
    5、对电网谐波污染和输入功率因数
    对电网的谐波污染主要取决于整流电路的结构和特性。减少电网谐波污染的主要方式有两种:多重化整流和PWM整流。单元串联多电平高压变频器通常整流脉冲数较多,对电网谐波污染较小。为了减少对电网的谐波污染,电流源型变频器通常采用18脉冲整流。三电平电压源型变频器至少需要12脉冲以上,要求高时可采用24脉冲。
    电压源型高压变频器由于采用二极管不可控整流,在整个运行范围内都有较高的功率因数,基波功率因数一般可保持在0.95以上,一般也不必设置功率因数补偿装置。电流源型变频器采用晶闸管整流时,由于晶闸管触发角导致的电流滞后,功率因数较低,且会随着转速的下降而降低,往往需要功率因数补偿装置。
    PWM整流能有效减少谐波,功率因数可调,且能量可双向流动。缺点是成本增加,效率下降。
    目前高压变频器占有率超过60%。在大容量(5000kW以上)和高性能应用(轧机、提升等应用)及水冷变频器方面,目前西门子占有较大的优势,在中小功率的常规应用(风机、水泵)方面,高压变频器已能完全满足用户要求。





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变频器故障判定

  变频器拥有较强的故障诊断功能,对变频器内部整流、逆变部分,CPU及外围通讯与等故障进行保护。变频器在保护跳闸后故障复位前,将一直显示故障代码。根据故障指示代码确定故障原因,可缩小故障查找范围,大大减少故障查找时间。  1、一台变频器在清扫后启动时,显示“OH2”故障指示跳停,OH2指变频器外部故障。出厂时连接外部故障信号的端子“THR”与“CM”之间用短接片短接,因这台变频器没有加装外保护,THR_CM仍应短接。经检查,由于66THR”与“CM’之间的短接片松动,在清扫时掉下。恢复短接片后变频器运行正常。  2、变频器一启动就跳停,故障指示为“OCl”、OCl为加速时过电流,怀疑为电机故障,将变频器与电机连接线断开,检查电机绕组匝间短路。更换电机后变频器运行正常。  3、夏季如果变频器*作室的、通风效果不良,环境温度升高,则经常发生“OHl”、“OH3”过热保护跳停。这时应检查变频器内部的风扇是否损坏,*作室温度是否偏高,应采取措施进行强制冷却,保证变频器安全过夏。

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变频器节能的关系

  在选用调速或节能时,应该遵守以下10条原则,作为决定方案的前提。当地电费价格高的,在同样节电量时,经济收益就更大,这也是必然要考虑的事。

  1、变频器要节电是有一定条件的。在不影响使用的条件下,适当改变工况参数后,把不合理运行参数所消耗电能节省下来,就可做到从一般运行转变成经济运行。

  2、要节能一定要降低频率,下降值越大,节电越多。不降低频率,变频器原则上是不能节电的。

  3、与负载率有关。负载率在10%~90%时,节电率较多约8%~10%,负载率低相应节电率高些。但无功节电率大约40%~50%,是不计电费的。

  4、与原来的运行的工况参数值的合理程度有关。例如,与压力、流量、转速等可调节的量值大小有关,可调整量大,则节电率就高,否则相反。

  5、与原来采用的调整方式有关。采用进口或出口阀门方式来调整运行参数的,很不经济,若改为变频器调速,则经济合理。使用变频器调速后,比用人工阀门调整运行方法,能多节电达20%~30%。

  6、与原来采用的调速方式有关。例如,原来用滑差电动机调速,因调速效率低,尤其在中、低速时,效率只有50%以下,很不经济,改为变频器调速后,把这部分电能节省下来了。目前轻工、纺织、造纸、印染、塑料、橡胶等行业中,大多还在使用滑差电动机,故使用变频器来实现节能,技术改造工作是当务之急的事。

  7、与电动机工作方式有关。例如,连续运转、短时运转、间歇运转的节电量是不同的。

  8、与电动机开动时间长短有关。例如,一天开机24h,一年开365天的节电量就大,反之则小。

  9、与电动机本身功率大小有关。同样节电率下,功率大的节电量值大,经济效益就大,哪怕节电率相对小功率电动机低些,但实际收益较大。

  10、与本单位生产工艺设各重要性有关。首先要选产品电耗大的、产品成本高的、现用的调速方式是不够经济合理的设各加以改造,改用变频器后就能有立竿见影、事半功倍的效果。

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