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工業水泵的應用是必不可少的。在使用中,用戶認為如果安裝了逆變器控制,電機怎么燒?是水泵的問題還是電機質量的問題; 1、非正常負載造成的損壞 變頻器的保護電路已經相當完善...
工業水泵的應用是必不可少的。在使用中,用戶認為如果安裝了逆變器控制,電機怎么燒?是水泵的問題還是電機質量的問題;
1、非正常負載造成的損壞
變頻器的保護電路已經相當完善。對于昂貴的逆變器模塊的保護,各逆變器廠家在其保護電路上都下了很大的努力,從輸出電流檢測到驅動電路的IGBT管降電壓檢測,力求以快應變率實現快速過載保護!
從電壓檢測到電流檢測,從模塊溫度檢測到缺相輸出檢測,任何一種電器都沒有保護電路,比如變頻器。而變頻器的銷售人員,在談到變頻器的性能時,也一定要提到變頻器的保護功能,往往不自覺地向用戶承諾:帶上變頻器,其綜合保護功能,您的電機不容易燒壞。推銷員不知道這個承諾會給他帶來巨大的被動!
用上變頻器,電機不會燃燒嗎?我的回答是:與工頻電源相比,帶有上變頻器的電機更容易燒毀,而且電機也容易燒毀,這樣逆變器的逆變模塊也很容易被“報銷”。變頻器的靈敏過流保護電路在這里處于虧損狀態,不起任何作用。這是逆變器模塊損壞的主要外部原因。聽我的。
電機可以在工頻條件下運行,雖然運行電流略大于額定電流,但長時間運行后會有一定的溫升。這臺發動機真糟糕。它可以在燃燒之前運行。但逆變器連接后,經常會出現過載,甚至無法運行。沒關系。
電機可以在工頻狀態下運行。用戶已經正常使用多年。請注意“多年”這個詞。用戶要節約用電,或因工藝改造,需要進行變頻改造。但逆變器接好后,頻率會跳變OC故障,這是好的。保護停止,模塊沒有損壞。
可怕的是,逆變器并沒有立即跳OC故障,而是在毫無理由的運行-僅運行了三、兩天后,模塊爆炸,電機燒毀。用戶靠銷售人員:你裝的逆變器質量差,燒了我的電機,你得賠我的電機!
在那之前,發動機似乎沒有問題。它運行得很好。測量了運行電流。因為負載輕,它達到額定電流的一半。測量三相電源380V。它非常平衡和穩定。就像變頻器的損壞,電機的損壞一樣。
如果我在場,那是公平的:不要怪變頻器,你的電機已經“病入絕癥”,突然發作,連同變頻器一起損壞了!
由于電機溫升和潮濕,繞組的絕緣程度大大降低,甚至存在明顯的絕緣缺陷,處于電壓擊穿的臨界點。條件下的工頻電源、三相50 Hz正弦波電壓輸入到電機繞組,繞組產生的感應電壓也低,電路中增加組件很小,和減少電機絕緣程度可能只把無關緊要的“泄漏電流”,但轉身階段之間的電壓崩潰現象的繞組沒有生產,和電機仍在“正常運行”。
應該說,隨著絕緣老化的進一步加深,即使是在工頻電源的情況下,相信在不久的將來,電動機也會因絕緣老化引起的相間電壓擊穿或繞組燒毀。但問題是,它現在沒有燃燒。
在啟動的初始階段,當逆變器的輸出頻率和電壓處于低幅值時,負載電機出現故障,導致輸出電流較大,但電流往往在額定值內。電流檢測電路及時動作,逆變器實現保護關機動作,使模塊不存在爆炸危險。
然而,如果三相輸出電壓和頻率達到全速高振幅(或接近全速),如果有電機繞組的電壓崩潰,它將形成一個巨大的瞬間沖擊電流,然后逆變器模塊不能忍受它受損前的電流檢測電路的行為。逆變器連接后,電動機的供電條件成為“壞”:逆變器的PWM波形輸出的載波電壓kHz,甚至超過10 kHz,和各種組件中產生的諧波電壓將電機繞組的供電電路。
根據電感器的特性,電流變化越快,電感器的感應電壓越高。電機繞組的感應電壓高于工頻電源的感應電壓。在工頻電源中不能暴露的絕緣缺陷不能抵抗高頻載波下感應電壓的沖擊,從而導致繞組匝間或相間電壓擊穿。因相對相、匝對匝短路引起的電機繞組突然短路。在運行中,模塊爆炸,發動機燒毀。
由此可見,任何保護電路都有它的“弱點”。變頻器在全速運行時,對電機繞組的突然電壓擊穿無能為力,不能起到有效的保護作用。但不僅是逆變器保護電路,任何電機保護器,對于這種突然故障,都不能實施有效的保護。當這種突然的故障發生時,只能宣告電動機確實“死亡”了。
這種故障對逆變器的逆變器輸出模塊是致命的打擊。其他原因引起的電源或負載,如過壓、欠壓,沉重的負擔,甚至造成過電流鎖定轉子,可以有效地保護模塊的安全的前提下保護電路的逆變器是正常的,和模塊的損傷概率將大大降低。這里沒有太多的討論。
2. 變頻器電路不良導致模塊損壞
1. 不良的驅動電路將對模塊造成傷害
根據驅動電路的供電方式,一般采用正負極供電。+ 15V電壓為IGBT管提供開啟IGBT管的激勵電壓。-5V提供IGBT管的截止電壓,使其可靠、快速截止。當+ 15V電壓不足或丟失時,對應的IGBT管無法打開。如果模塊驅動電路的故障檢測電路還可以檢測IGBT管,OC信號將會盡快報告的模塊故障檢測電路逆變器投入運行,變頻器將實現保護關閉,幾乎無害的模塊。
如果- 5 v截止負壓不足或丟失,當上(低)橋臂的任何階段都是興奮,打開,對應的下(上)橋臂IGBT管由于失去了截止負壓,會被IGBT管的集電極柵結電容充電,導致管誤接,兩管與直流電源形成短路!結果是:模塊爆炸了!
截止負壓的損失是由于驅動IC的損傷,損傷的下管的力量推動階段(通常由兩個互補的電壓功率放大器)后,觸發的可憐的連接終端,窮人的負電源分支驅動電路或電源濾波電容器的失敗。一旦出現上述現象之一,將對模塊形成致命的打擊!這是不可逆轉的。
2. 當主直流電路的存儲容量減小或減小時,直流電路電壓的脈動分量加大。逆變器啟動后,空載空載時不明顯,但有載啟動過程中,電路電壓突增,逆變器模塊開裂損壞,保護電路也處于損耗狀態。
對于已經運行多年的逆變器,模塊損壞后,不能忽視對直流電路儲能容量的檢查。電容完全丟失的情況很少遇到,但是一旦遇到,逆變器模塊在有載啟動的過程中就會損壞,這也是肯定的!
3.如果脈沖傳輸路徑不好,也會對模塊造成威脅
由CPU輸出的6路PWM逆變器脈沖通常通過6路逆變緩沖器發送到驅動IC的輸入引腳。從CPU到驅動IC再到逆變器模塊觸發端,6路信號中只有一個中斷
(1)變頻器可能報告OC故障。IGBT管的壓降較低的三條腿的逆變橋模塊進行檢測和加工時的故障檢測電路、IGBT管的電壓降在逆變橋的上三條腿是發現在一個小數量的逆變器,并忽略壓降檢測電路在大多數逆變器。當失去激勵脈沖的IGBT管碰巧有管壓降檢測電路時,檢測電路在激勵脈沖失去后報告OC故障,逆變器停機保護;
(2)逆變器可能會出現偏相運行。失去激勵脈沖的IGBT管就是沒有管壓降檢測電路的IGBT管,只有截止負壓存在,可以使其可靠的截止。相橋臂只有半波輸出,導致逆變器運行偏相。從而在電機繞組中產生直流分量,并形成大浪涌電流,造成模塊沖擊損壞!但是損壞的概率比首次要低。
如果脈沖傳輸路徑總是斷路,即使模塊故障電路也不起作用,但是電流檢測電路如變壓器可以起作用,它也可以起保護作用。但我擔心由于接觸不良等故障原因,傳輸路徑會開斷,甚至出現隨機斷路現象。電流檢測電路莫名其妙,來不及反應,會使逆變器損壞,導致“斷續相位偏移”輸出,形成較大的沖擊電流,損壞模塊。而電機在這種輸出狀態下會“跳動”運轉,發出“瓦楞”聲,熱量和損耗明顯增加,也容易損壞。
4. 失效的電流檢測電路和模塊溫度檢測電路不能有效的保護模塊,防止過流和過熱,導致模塊損壞。
3、國內少數質量差、做工粗劣的變頻器容易損壞
是的,近年來變頻器的市場競爭越來越激烈,變頻器的利潤空間越來越窄,但是我們可以通過技術進步,提高生產率等方式來提高我們產品的競爭力。以舊換新、以優換劣、偷工減料來減少模塊容量來增加我們的市場份額是不明智的。這是一種短視的短期行為。
1. 質量差、制作過度,使逆變器故障保護電路故障率上升。逆變模塊得不到保護電路的有效保護,使模塊損壞的概率加大。
2. 一般逆變模塊的容量應大于額定電流的2.5倍,以保證長期安全運行。例如30kW逆變器的額定電流為60A,模塊應為150A ~ 200A。它更小,有100A。但有的廠家敢用100A模塊安裝!此外,還有老模塊和缺陷模塊。這種逆變器不僅在運行中容易損壞模塊,而且在啟動過程中經常會爆裂!現場安裝這類變頻器的工作人員很害怕,于是用一根木棍按下了操作面板的啟動按鈕。
容量小的模塊應該能夠勉強運行。模塊過載,保護電路形成虛擬保護電路(根據變頻器標示的功率容量保護,而不是根據模塊的實際容量值保護)。模塊不經常爆炸是不正常的。
這種機器,因為它的價格低廉,在市場剛開始的時候似乎是“熱門”的,但用不了多久廠商就會倒閉。造成模塊損壞的第三個原因不應該是一個原因。我希望在不久的將來,模塊損壞的原因只有前兩種。對于國內的逆變器來說,有時一塊鼠糞會壞一鍋湯。很多變頻器也是不錯的。與國外產品相比,它們物美價廉。