一般能引起中间直流回路过电压的原因主要来自以下两个方面:
(1) 来自电源输入侧的过电压
正常情况下的电源电压为380V,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的峰值为591V,个别情况下电源线电压达到450V,其峰值电压也只有636V,并不算很高,一般电源电压不会使变频器因过电压跳闸。电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压,
EFB0812HHB
主要是指由于某种原因使电动机处于再生发电状态时,即电机处于实际转速比变频频率决定的同步转速高的状态,负载的传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的6个续流二极管回馈到变频器的中间直流回路中。EFB0812HHB此时的逆变器处于整流状态,如果变频器中没采取消耗这些能量的措施,这些能量将会导致中间直流回路的电容器的电压上升。达到限值即行跳闸。
3.2 从变频器负载侧可能引起过电压的情况及主要原因
从变频器负载侧可能引起过电压的情况及主要原因如下:
(1) 变频器减速时间参数设定相对较小及未使用变频器减速过电压自处理功能。
当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设定的比较小,在减速过程中,变频器输出频率下降的速度比较快,而负载惯性比较大,靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量处理单元或其作用有限,因而导致变频器中间直流回路电压升高,超出保护值,就会出现过电压跳闸故障。
大多数变频器为了避免跳闸,专门设置了减速过电压的自处理功能,如果在减速过程中,直流电压超过了设定的电压上限值,变频器的输出频率将不再下降,暂缓减速,待直流电压下降到设定值以下后再继续减速。如果减速时间设定不合适,又没有利用减速过电压的自处理功能,就可能出现此类故障。
(2) 工艺要求在限定时间内减速至规定频率或停止运行
工艺流程限定了负载的减速时间,合理设定相关参数也不能减缓这一故障,系统也没有采取处理多余能量的措施,必然会引发过压跳闸故障。
(3) 当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将处于再生发电制动状态
位能负载下降过快,过多回馈能量超过中间直流回路及其能量处理单元的承受能力,过电压故障也会发生。
(4) 变频器负载突降
变频器负载突降会使负载的转速明显上升,使负载电机进入再生发电状态,从负载侧向变频器中间直流回路回馈能量,短时间内能量的集中回馈,可能会中间直流回路及其能量处理单元的承受能力引发过电压故障。
(5) 多个电机拖动同一个负载时,也可能出现这一故障,主要由于没有负荷分配引起的。以两台电动机拖动一个负载为例,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态,引起了过电压故障。处理时需加负荷分配控制。可以把变频器输出特性曲线调节的软一些
(6) 变频器中间直流回路电容容量下降
变频器在运行多年后,中间直流回路电容容量下降将不可避免,中间直流回路对直流电压的调节程度减弱,在工艺状况和设定参数未曾改变的情况下,发生变频器过电压跳闸几率会增大,这时需要对中间直流回路电容器容量下降情况进行检查。
4 过电压故障处理对策
对于过电压故障的处理,关键一是中间直流回路多余能量如何及时处理;二是如何避免或减少多余能量向中间直流回路馈送,使其过电压的程度限定在允许的限值之内。下面是主要的对策:
(1) 在电源输入侧增加吸收装置,减少过电压因素
对于电源输入侧有冲击过电压、雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压可能发生的情况下,可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。
(2) 从变频器已设定的参数中寻找解决办法
BFB0405HP F0301-742-F4 9G0812P1K071 3612KL-04W-B66 M33455-16 4606N
AFB1212HE F0512-722 9G1212G1011 2410ML-05W-B70 D06T-24TG 4184N/2XH
AFB0612GH B840-B 9S0812P4F041 4710NL-07W-B69 D05X-12TS2 414J
PFB0412EHN OD6025-24HB 109P0813B6D03 1608KL-04W-B50 D03X-12TL R4E310-AP11-09/F01
AFB0812H MB1255-D 9A0824H401 2004KL-04W-B50 C60T12MS1ZZ-52J31 W2E142-BB01-0 17238
EFC1248DF MU1238B-41B B34605-57 4715SL-05W-B60 A35016-16 W1G110-AG03-10
AFB0648SH MU1025S-11AC PLC-XW1000C 3110RL-04W-B39 D09T-12TS3 TYP614N/2HH
AFC0712DD MU925S-41 9G1212P4H051 2806GL-04W-B59 A34438-59 TYP9956
AFB1224LE PF-10BSD 109P0412B7D03 1606KL-04W-B39 A34458-26 W2S130-AA03-01
GFB0912SHG MB630-D 9G1224G4D03 3615ML-04W-B76 A28678-89 6224N/12
WFB1212HH MB12Z-B3 109R0824H402 BM5115-04W-B59 H80E12Ms1B7-57A02
FFB2024LT MU925M-21 109L0612H402 5915PC-12T-B30 A33955-58CIS1F
BFB1224HHE MR18-AC 9G0612A1D03 1004KL-01W-B30 D08R-12TL 行业
ASB0305LA MD925A-24L9CM 9SG1248P1G01 1004KL-01W-B50 D09T-12PH 6424 /2HP
AFB0412VHB MR18-DC-Q2 109P0624S7D03 4715KL-04W-B46 D08T-24TS(04A) R3G220-AC08-45
在变频器可设定的参数中主要有两点:
l 减速时间参数和变频器减速过电压自处理功能。在工艺流程中如不限定负载减速时间时,变频器减速时间参数的设定不要太短,而使得负载动能释放的太快,该参数的设定要以不引起中间回路过电压为限,特别要注意负载惯性较大时该参数的设定。如果工艺流程对负载减速时间有限制,而在限定时间内变频器出现过电压跳闸现象,就要设定变频器失速自整定功能或先设定变频器不过压情况下可减至的频率值,暂缓后减速至零,减缓频率减少的速度。