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变频器在电站中的应用 变频器常见问题解决方法

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  一、变频器的发展及特点
  
  变频器的产生得益于现代电力电子技术、自动控制技术和计算机技术的迅速发展。变频器已从八十年代的初级实用阶段走向当今九十年代的成熟商用阶段。随着大规模晶体管开关模块GTO,GTR,IGBTIPM的开发,其电压等级已从低压向6000y高压,电流从几安培增至几千安培,成本大幅度降低,体积减小,可靠性增强,技术日臻成熟。伴随着计算机E-PLD、CPU速度、集成度的提高,新型的带有通迅功能、智能高性能磁场定向控制技术和直接转矩控制技术的矢量型变频器,把变频技术从单纯的工业应用场合带到人们周围的各个领域,如家电、汽车制造、楼宇控制、供水、农业灌溉等。变得和每个人息息相关。特别在电站中的应用带来的巨大经济效益和社会效益更是惊人。
  
  那么,为什么变频器会如此迅速而又深入到人类生活的各个方面呢?
  
  首先,我们看一看我们现代工业基础的zui终执行单元—电动机,就会知道,任何物体的运动或是控制都要通过电动机这个zui基本的电能—机械能转换装置来实现,而变频器的主要控制对象就是适应性广,可靠性高,坚固耐用,维护量几乎为零的异步电动机,交流电动机凭借其结构简单、转动惯量小、成本低廉等优点,在电气传动领域的应用已无可争辩,且控制特性也不亚于繁锁的维护量大的直流调速设备。可以说只要用到电动机的地方,我们都可以加上一个变频器来代替或提高原来的控制特性和功能。智能变频器提供的标准工业控制接口和通迅功能能与DCS分散控制系统兼容,也可将被控对象参数送到各级数字终端设备,从而实现整个系统的自动化。在西方发达国家,在调速领域中,交流调速应用早巳超过80%,而在其交流电机调速中,变频调速已占有很大比重。调速应用早已超过80%,而在其交流电机调速中,变频调速已占有很大比重。
  
  其二,变频器zui重要作用就是实现电机的无级调速。变频器通过功率模块进行变压变频输出,在保证电机输出转矩不变的情况下来调节电机转速,特性硬,zui大能提供150—200%的额定转矩,在外界负荷变化时其速度几乎没有降落,并且能方例调速,是各种生产生活参数调节的重要执行单元。例如在电力机车牵引、电梯、机床加工、造纸、钢铁生产线、电站给风、给水、给煤、烟草机械上应用后,能极大程度地提高舒适程度,加工工艺,产品质量和生产率。
  
  其三,变频器还有一个其它任何调速装置都不及的节能特性。普通的机械调速、变压调速,滑差电机等调速方式均极大地浪费宝贵能源,而变频器具有需要多少,从电网汲取多少能量的原则,利用能源。特别用在风机、水泵控制上,普遍节电在30%左右。从目前的电价与变频投资来看,在一至两年之内定能收回全部投资。对于电站来说,能大大降低发电成本,提高发电效益,在现今电力市场要逐步实行竞价上网的大环境下,变频技术投入无疑具有zui现实的意义。
  
  正是由于变频器这些宝贵的优点,使得变频器得到了广泛而又深入的应用。
  
  二、变频器结构及控制原理
  
  如下图,为市场常见的电压型变频器结构图。变频器分主回路、控制及保护回路三部分,主回路对输入电压进行整流、滤波,输出电压和频率可调的电能。控制回路则主要根据外部的运行指令进行运算并发出控制指令对逆变功率模块进行控制,对于需要更速度或快速响应的场合,常常要对主回路直流部分和交流输出部分进行检测运算。保护回路则用来防止因变频器主回路的过压、过流引起的器件损坏,还可保护异步电动机及传动设备等。
  
  主回路由三部分组成,即将工频交流电变换为直流的整流部分;吸收在整流或逆变时产生的电压电流脉动的电容滤波部分;以及将直流电变为交流变频变压输出的逆变器部分。另外,在异步电动机需要制动时,在直流电容滤波部分可以增加制动单元实现电机的四象限运行。
  
  我们知道,异步电动机的转速是由电源频率和极数决定的,所以改变频率电动机就可以改变速度,但是频率改变时,电机内部阻抗也跟着变化,这样仅改变频率将会导致电机弱磁引起的转矩不足,过励磁饱和现象,而变频器在改变输出频率的同时,通过调整控制波形改变输出电压,从而保证电机气隙磁通为额定值,这样就可对电机的转矩、速度进行很好的控制。
  
  如今zui先进的无速度传感矢量控制型变频器原理则是基于异步电机和直流电机的相同转矩产生机理,将供给异步机的定子电流分成互相垂直的两个电流矢量即:产生励磁磁场的电流分量和产生的输出转矩的电流分量,对它们分别进行控制,同时将二者合成后的定子电流供给电动机。这样可得到与控制直流电机相同的速度、转矩控制效果。具有起动电流无脉动,电流小,提供力矩大,特性硬等特点。
  
  采用变频器进行调速或节能应用时,其设备的联接和安装非常方便,它只将原输入到电机的电网工频电源,改成输给变频器,然后将变频器输出连接到电机即可,这对原旧设备的改造尤为方便可行。
  
  在变频器带动电机起动时,由于频率和电压是按需要随时间逐步递增的,故起动电流一般在两倍额定电流以下,而且不需要其它起动装置,也不造成电流冲击,这在数十千瓦电机以上的应用场合显得特别适用。
  
  变频器的控制回路提供了工业标准控制数字输入输出、模拟输入输出、脉冲量接口及通讯接口,能的接收并反馈被控制量各种实时状态参数,能相当方便地加入到DCS及各种数字模拟控制系统中。
  
  三、变频器节能分析
  
  风机泵类负载转矩与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比,因此,将从前的电机以定速运转,用挡板阀门调节风水量的方法,改用根据所需要的风水量,用变频器来调节转速就可以获得大量节电效果。
  
  1)风机风量控制
  
  电机以定速运转,调节风机风量典型方法是采用挡板控制。根据挡板在风道中的安装位置可分为出口挡板控制和入口挡板控制。采用挡板控制时,当挡板关小则增加风阻,且不能在宽范围调节风量。与挡板控制相比,转速控制的节电效果大。见下图
  
  若有235KW的变频器应用于一台235KW的风机,若所需平均风量在60%,年运行时间以6000小时计算,则一台风机用变频器控制与人口挡板控制相比,年度节电则可达到235KW*0.3*6000H=423000度,每度以0.9元计算,
  
  年节电费38万元。不到一年收回投资。
  
  2)泵流量控制
  
  泵的转速在某一范围内变化时,流量、总扬程、轴功率依次有线性、平方、立方关系。但对于实际的泵负载,通常存在一个与高低差有关的实际扬程,扬程越小,轴功率越接近于同转速成立方的定常特性,而且转速控制产生的节电效果也越大。
  
  如果忽略扬程因素,则采用变频器的节电效果在上图中可视为出口挡板控制与变频器消耗功率差值。若以出口总量为60%时,年运行时间以6000小时计算,则一台风机用变频器与阀门控制(出中挡板控制)相比,年度节电则可达到235KW*0.6*6000h=846000年度,每度以0.9元计算,年节电费76万元。不到产年收回投资。
  
  3)恒转矩负载与转速控制
  
  对于压缩机、输送机、辊道等负载,其负载转矩与转速关系不太大,但这种恒转矩负载采用变频器调速运转也可工节能,电机的输出功率P表达式为
  
  P∝TXN(负载X转速)
  
  也即,当变频器使电机速度下降时,电机的输出功率将减小。与使用在给煤煤机的驱动单元滑差电磁调速电机、鼠笼型电机的定子降压调速相比,变频器的低速效率要大得多,因此,采用变频器传动取代这些从前的调速电机,可以充分的节能。节电率约在10%左右。
  
  四、变频器应用例举
  
  1)鼓风机应用
  
  锅炉鼓风机有送风机(FD))引风机(ID)等,一般在电站设计时,选用的风机的供风量在风机额定风量的80%时,就能满足发电机zui大发电输出。另外,火电厂发电常进行负荷调整,白天大多运行在80%(上限),夜间大多运行在很低的转速。变频器风机的小风量运行时间越长,效益越大。
  
  对于小容量锅炉的燃烧控制,有的采用氧化皓检测烟道含氧量,并控制风机使含氧量zui低,来减少释放到烟道的热量,这样不但能节省电能,还能节省燃料。
  
  在变频器应用于锅炉鼓风机时,应注意到当变频器发生故障或过负载时,要就能切换到工频电源,不让锅炉中断运行,反之亦然。另还要考虑高次谐波对电机及母线的影响。
  
  2)给水泵应用
  
  电厂锅炉负荷经常变化,当然会引起给水量及汽包水位压力的变化,但仅通过调节出水阀就会造成很大的压力损失,使效率变低。如果对给水泵的转速进行控制,以保持zui佳压力,就可以消除压力损失,取得节能的效果。如果有多对给水泵,可以建立一套恒压供水自动循环切换系统,始终保持汽包工作在zui佳状态。这种系统,实际扬程对全扬程的比率越小,节能效果越大。
  
  3)给煤机应用
  
  以往采用滑差电磁调速电动机对给煤机进行变速控制,达到对炉膛燃烧的控制,用变频调速器和全封闭调速器和全封闭外扇式鼠笼异步电机与之相比较,应用变频器后,调速范围可以从滑差电机的20%-100%提高到2%-200%(zui大)特别在给煤量较少时,将运行频率提高至60HZ,进而提高出力。在节电的同时,还可避免采用滑差调速电机容易因煤粉堵塞而常常烧坏的情况,严重影响生产。
  
  由于粉末煤料供给系统在起动时的负载转矩较正常运行时大,所以选择变频器时必须考虑负载特性,选用较原来电机容量大一级的变频器,并将变频器的工作方式设定在矢量方式,以在低频时提供强转矩。
  
  由于料斗内粉末或其湿度或煤质的影响,可能发生堵塞,造成起动转矩异常大而无法起动,在这种情况下,应当有直接用工频起动的设计,确保在任何情况下,给煤机都能万无一失可靠工作。
  
  4)给粉机应用
  
  同样由于滑差调速的缺点,用变频器代替可防止滑差电机的转子堵塞,并实现DCS下的同步、比例运行,能很调节给粉量,控制燃烧。
  
  为防止其它故障影响,在变频器中,应当设定zui低运转速度,可以防止给粉彻底中断。
  
  5)装卸与搬运
  
  电站自动仓库为了提高生产率,达到节能和节省空间的目的,迫切需要实现塔式吊车的高速化和小型化。塔式吊车行走和装卸货物的铲叉一直采用直流电机或变极电极电机或串电阻调速办法,但为了使传动装置小型化和简单,并提高定位精度,变频器得到越来越多的应用。
  
  采用变频器后,可以减少传动装置空间和重量,使用标准的齿轮电机或法盘电机。用一台变频器还可以轮流切换使用行走和装卸。速度可任意设置,提高停位精度。
  
  使用时应注意有时为了加快工作时间,有可能由于电机加速转矩不够而加大电机容量,所以应对电机容量与加减速特性给予关注。电机在60HZ以上的高速运转时,标准减速器可能无法使用,所以可选6极电机与减速器配合,这样可工作在90HZ以上。
  
  五、结论
  
  变频器的发展应用得益于这个时代,得益于其内在的实现自动化的功能,无级调速和大幅度节能的突出优点。当今,变频器的广泛深入应用已成为现代化电站的一个显著特点。本文列举了变频器的电站中应用的几个例子,其实还有很多方方面面在此不一详述。以后可就如变频器技术的谐波、电机散热、制动、瞬停起动等问题进行详细专题讨论。



    由主回路、回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。

    1、主回路常见故障分析

    主回路主要由三相或单相整流桥、平滑器、滤波、IPM逆变桥、限流电阻、等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。

    在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。

    2、主回路典型故障分析

    故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。

    首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W,分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。

    3、控制回路故障分析

    控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。

    电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。

    逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。

    IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。

    4、冷却系统

    冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。

    5、外部的电磁感应干扰

    如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15mm以上,与主回路保持10cm以上的间距;变频器距离很远时(超过100m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。(http://www、diangon、com/版权所有)变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。

    6、安装环境

    变频器属于电子器件装置,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。

    除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。

    7、电源异常

    电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。

    如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。

    对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。

    对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。

    8、雷击、感应雷电

    雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空时,短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器断开。





变频器工作环境设计

  在实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般是灰尘大、温度高,在南方还有湿度大的问题。对于线缆行业还有金属粉尘,在陶瓷、印染等行业还有腐蚀性气体和粉尘,在煤矿等场合,还有防爆的要求等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策。

  1、变频器的安装设计基本要求

  (1) 变频器应该安装在控制柜内部。

  (2) 变频器可以安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。

  (3) 变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300mm。

  柜内安装变频器的基本要求

  (4) 如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。

  (5) 对变频器要进行定期维护,及时清理内部的粉尘等。

  (6) 其它的基本安装、使用要求必须遵守用户手册上的有关说明;如有疑问请及时联系相应厂家技术支持人员。

  2、防尘控制柜的设计要求

  在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,采取正确、合理的防护措施是十分必要的,防尘措施得当对保证变频器正常工作非常重要。总体要求控制柜整体应该密封,应该通过专门设计的进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。

  (1) 控制柜的风道要设计合理,排风通畅,避免在柜内形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积。

  (2) 控制柜顶部出风口上面要安装防护顶盖,防止杂物直接落入;防护顶盖高度要合理,不影响排风。防护顶盖的侧面出风口要安装防护网,防止絮状杂物直接落入。

  (3) 如果采用控制柜顶部侧面排风方式,出风口必须安装防护网。

  (4) 一定要确保控制柜顶部的轴流风机旋转方向正确,向外抽风。如果风机安装在控制柜顶部的外部,必须确保防护顶盖与风机之间有足够的高度;如果风机安装在控制柜顶部的内部,安装所需螺钉必须采用止逆弹件,防止风机脱落造成柜内元件和设备的损坏。建议在风机和柜体之间加装塑料或者橡胶减振垫圈,可以大大减小风机震动造成的噪音。

  (5) 控制柜的前、后门和其他接缝处,要采用密封垫片或者密封胶进行一定的密封处理,防止粉尘进入。

  (6) 控制柜底部、侧板的所有进风口、进线孔,一定要安装防尘网。阻隔絮状杂物进入。防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理、维护。防尘网的网格要小,能够有效阻挡细小絮状物(与一般家用防蚊蝇纱窗的网格相仿);或者根据具体情况确定合适的网格尺寸。防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。 

    (7) 对控制柜一定要进行定期维护,及时清理内部、外部的粉尘、絮毛等杂物。维护周期可根据具体情况而定,但应该小于2~3个月;对于粉尘严重的场所,建议维护周期在1个月左右。

  3、防潮湿霉变的控制柜的设计要求

  多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果变频器长期处于这种状态,金属结构件容易产生锈蚀,对于导电铜排在高温运行情况下,更加剧了锈蚀的过程。对于微机控制板和驱动板上的细小铜质导线,由于锈蚀将造成损坏,因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对于使用变频器的内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀气体的措施。

标签: 变频器
变频器 变频器工作环境设计_变频器

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