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利德华福高压变频器在治理噪音上的应用 变频器如何做好保养

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  关键词:噪音,震动,变频器
  
  引言:
  
  只要确定风机的物理规格、结构,各种性能就全部由转速决定。转速可以影响到风速、风量、风压、功率、噪音以及使用寿命。转速越高,风机性能越强,风速快,风量大,风压大,同时,转速高,摩擦、震动就越多,造成噪音就越大。轴承损耗就严重,使用寿命就缩短,同样,转速高,电机消耗的功率也越大。zui近几年国家提倡节能降耗,节能减排,对能源的经济利用要求严格。水泥厂属于能耗大户,里面的高温风机,循环风机,窑头排风机,窑尾排风机等高压设备的能耗占绝大多数。设计时余量考虑又较大,另外受外界供需影响,常年生产时间也不一定长期保持。所以用节能降耗产品就迫在眉睫,而运行中能调节转速,调速范围又大,还能当软启动用的,变频器就是一个不错的选择。
  
  公司介绍:贵州金久水泥有限公司是由贵州黔桂发电有限责任公司独资组建,坐落于贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村,距贵阳市区38km,县城20km。周边有居民接近百余户。公司于2008年7月3日在修文注册成立,注册资本金2.4亿元,有职工1000余人。
  
  公司规划建设两条4000t/d新型干法回转窑熟料水泥生产线及配套余热发电项目。项目总投资需15亿元,建成后预计实现销售收入16亿元,税收2.3亿元。项目分两期实施,一期工程建设一条4000t/d新型干法回转窑熟料水泥生产线及配套7.5MW余热发电项目,并配套建设四条年产30万立方米加气混凝土新型建材项目,该项目采用世界先进的新型干法窑外分解技术,并配有余热发电、节能和节水环保工艺,是集节能、环保为一体的循环经济项目,年消耗工业废渣73.76万吨。目前一期工程已建设完毕,可实现产值6.5亿元,税收0.5亿元,解决当地就业300余人;二期项目准备工作正在进行。
  
  变频器:
  
  Harsvert-A系列高压变频器是由北京利德华福技术有限公司生产,具有自主知识产权,适合国内电网特性,符合国内用户使用习惯的调速系统。该系统为电压源型高压变频器,具有运行稳定、调速范围广、输出波形好、输入电流谐波低、功率因数高、效率高等特点,对电网谐波污染小,总体谐波畸变THD小于4%,直接满足IEEE519-1992的谐波抑制标准,不必采用输入谐波滤波器,功率因数高,不必采用功率因数补偿装置,输出波形好,不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,不必加输出滤波器,就可以使用普通的异步电机。
  
  Harsvert-A系列高压变频器采用单元串联多电平PWM拓扑结构(简称CSML)。由若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,高压主回路与控制器之间为光纤连接,安全可靠;的故障报警保护;具有电力电子保护和工业电气保护功能,保证变频器和电机在正常运行和故障时的安全可靠。
  
  摇头排风机:
  
  摇头排风机是维持旋窑中的负压,让生产稳定运行的一个关键因素,再则,如果开机阶段(或者生产异常阶段),窑内温度无法到达生产正常的需求。根据PV∝T;负压是上不去的,这个时候摇头排风机就要高速运转,而正常生产后,窑内温度上来后,其实摇头排风机只需要一个相对较低的转速即可。而现场,之前未选用变频器,摇头排风机一直维持一个全速运转的过程,风压不需要那么大的时候,只能将风放空处理,如果风机固定,而转速就是决定噪音的一个决定性因素,所以现场的噪音非常大,而导致附近居民非常不满。现场采用北京利德华福变频器后,现场日常运行数据和对他们的维护操作工讲,至少在风机房讲话可以相互听得到了。并且从设备3月份投运至今12月份,对用户回访,设备噪音下降后,附近居民未再找过他们的麻烦。
  
  电机风机参数:
  
  平时运行数据:
  09:44:52 5.28Hz 0 0 0.0 10.51 0 0.00MPa PLC启动指令
  09:44:53 5.28Hz 29.94 0 0.0 10.51 0 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  10:00:00 11.86Hz 11.85 1.36 23.2 10.42 2.4 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  10:30:00 8.23Hz 8.29 0.98 22.7 10.3 1.67 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  11:00:00 18.89Hz 18.89 5.45 25.8 10.08 3.62 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  11:30:00 22.86Hz 22.92 8.71 29.6 10.36 4.48 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  12:00:00 23.36Hz 23.41 9.43 30.2 10.31 4.56 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  12:30:00 28.44Hz 28.49 14.86 35.9 10.61 5.66 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  13:00:00 23.98Hz 23.97 9.53 31.1 10.73 4.85 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  13:30:00 23.92Hz 23.97 10.12 31.6 10.54 4.77 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  14:00:00 10.3Hz 10.35 1.3 23.4 10.44 2.1 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  14:30:00 10.3Hz 10.35 1.24 22.7 10.2 2.06 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  15:00:00 15.38Hz 15.38 3.21 24.7 10.46 3.09 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  15:30:00 29.22Hz 29.28 18.04 39.8 10.25 5.58 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  16:00:00 32.02Hz 32.14 20.27 40.0 10.14 6.12 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  16:30:00 19.4Hz 19.41 5 25.5 10.31 3.83 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  17:00:00 25.99Hz 25.98 11.15 31.2 10.17 4.98 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  17:30:00 29.45Hz 29.5 15.75 35.9 10.24 5.62 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  18:00:00 29.5Hz 29.5 15.45 35.2 10.13 5.58 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  18:30:00 29.5Hz 29.5 15.61 35.5 10.13 5.58 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  19:00:00 31.23Hz 31.29 18.92 39.1 10.18 5.93 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  19:30:00 31.74Hz 31.78 18.73 38.7 10.44 6.18 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  20:00:00 38.21Hz 38.21 30.99 49.8 10.31 7.23 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  20:30:00 42.68Hz 42.68 43.35 60.9 10.38 8.05 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  21:00:00 40.67Hz 40.67 38.57 57.4 10.49 7.8 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  21:30:00 35.76Hz 35.76 26.43 46.1 10.45 6.87 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  22:00:00 39.67Hz 39.67 35.29 54.1 10.54 7.64 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  22:30:00 37.71Hz 37.71 32.23 52.1 10.5 7.23 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  23:00:00 38.71Hz 38.71 33.27 52.3 10.39 7.33 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
  23:30:00 40.17Hz 40.17 35.98 54.3 10.49 7.66 0.00MPa 正在运行;开环远控模拟;
 
 结论:通过以上数据,摇头排风机运行zui高转速在原来的80%左右,这说明变频器不仅在节能方面有明显成效,而且在降噪方面也是非常理想。
  
  附验收报告:



    1、检查时否发热,如果电动机温升不高,则应先检查的热保护功能设置得是否合理。如变频器尚有裕量,则应调大电子热保护功能的预设值。

    如果电动机的温升过高,这时的过载是属于正常过载,则说明是电动机负荷过重。这时,首先应看能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。

    2、检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如果也不平衡,则问题在变频器内部发生故障,就必须对变频器维修。

    如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率。如果工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低V/f比。如果降低后仍能带动负载,则说明原来设置的V/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低V/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。






高压变频器故障分析处理

  在实际的运用中我们发现,常见的故障可分为控制通道异常、IGBT过流,过电压故障等等。高压具有高度智能化运算水平和完善的故障检测电路,并能对所有的故障提供精确的定位,在主控界面上做出明确的指示。这里就常见的高压变频器故障及产生的原因和高压变频器维修方法进行分析。

  一、控制通这异常故障

  控制通道异常故障通常由子PWM板与功率单元板之间的造成的,一般由以下几种情况:

  1、光纤连接部位接触不良或光纤头脱落;

  2、光纤信号发送/接收器内部进积灰生;

  3、光纤折断;

  4、光纤通信控制振损坏;

  在出现光纤故障的情况下,首先需要判断是功率单元故障还是控制器侧出现故障,可以通过对调光纤的方法进行判断。将在控制器中光纤板上得同一相得任意一个功率单元对应的光纤与报故障的光纤进行对调,再次上电监控界面定位的光纤故障如果仍然在原位置,说明是光纤板损坏,反之,监控界面显示的光纤故障已经更换位置,则说明是功率单元故障,此时可以考虑更换或装修故障功率单元。

  二、IGBT过流故障的原因及解决办法

  IGBT是高压变频器中最关键的功率器件,IGBT作为一种大功率的复合器件,存在着过流时可能发生锁定现象而造成损坏的问题。为了提高系系充的可靠性,采取了一些措施防止因过流而损坏。通常引起IGBT过流故障的原因有以下几种:

  1、变频器输出短路;

  2、功率単元内IGBT被击穿;

  3、驱动检测电路损坏

  4、检测电路被干扰;

  检测方法是根据监控界面显示的故障定位找到对应得模块,拆开检査IGBT是否损坏,判断的方法是找到功率单元内部直流母线的正极v+与负极v-,将的黑表望接到v+上,红表笔分别接到U,V上,用二机管档,应该显示0.4V左右的数值,反相则显示无穷大;将红表笔接到v一上,重复以上步骤,应得到相同的结果,否则可判断IGBT损坏需要更换。

  三、过电压故障原因及解决办法

  过电压原因一般是是来自输入侧的过电压,正常情况下电网电压的被动在额定电压的-10%~+10%以内,但是在特殊后况下。由子直流母线电压随着电源电压上升,所以当电压上升到保护值时,变频器会因过电压保护而跳闸。为进免输入侧过电压可以改变变压器的抽头进行调节,此种方法只适合子现场电压一直偏高的情下,另外还可以考虑在电源输入侧増加吸收装置,减少变频器输入侧过电压因素。

标签: 高压变频器
高压变频器 高压变频器故障分析处理_高压变频器

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