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      分享10個變頻器真實故障維修案例

      案例7-

      一臺110kW富士水泵變頻器,拖動一臺110kW水泵電動機,泵房距離變頻器200m,變頻器和電動機采用三相屏蔽電纜連接。工作中變頻器經常電流跳閘。

      故障分析

      檢查變頻器的顯示電流,超過了電動機的額定電流,檢查電動機的溫升,在正常范圍之內。懷疑是電纜太長,其分布電容產生的漏電流所致。電纜電路如下圖所示,在三條相線中,互相存在分布電容,該電容的大小和電纜的長度成正比。因為變頻器輸出的是PWM脈寬調制波,頻率在3kHz以上,使分布電容的容抗減小,分布電容的電流和頻率的關系為:

      Xc=1/2 πfC,Ic=Uc/Xc

      由公式可見,降低電源的頻率和減小電容的電容量,都可以減小相線之間的漏電流。

      為了確定是否電纜中出現了漏電流,將電動機拆掉,空試電纜,變頻器顯示很大的輸出

      電流,看來電纜中確實具有較大的漏電流。

      故障處理

      因為電動機和變頻器之間的距離不能改變,也就是電纜的分布電容不能改變。在變頻器的輸出端增加了一臺交流電抗器(見下圖),濾除了PWM高次諧波,使相線電流變為工頻電流,變頻器過電流跳閘現象消失。


































      分享10個變頻器真實故障維修案例

      -案例8-

      一臺富士FR5000G11S、11kW變頻器拖動一臺Y2-132S-6、7.5kW電動機,投入運行時,頻繁過電流跳閘,顯示“OC”。經測定該電動機的堵轉電流達到50A。

      故障檢查

      因為是新安裝系統,變頻器、電動機損壞的可能性很小?,F場檢查機械部分是否卡死,盤車輕松,無堵轉現象;檢查電纜及電動機,無短路故障。后參考變頻器使用說明書,檢查變頻器的設置參數。經檢查,變頻器的頻率控制特性線設置為頻率正向偏置3Hz。

      該電動機為6極,額定轉速為970r/min, 轉速差為30r/min,轉差頻率為30P/60=30 ×3/60=1.5Hz。變頻器的頻率偏置是轉差頻率的2倍(3Hz/1.5Hz=2)。

      因電動機的定子電流和變頻器的轉速差成正比,當電動機突然加上兩倍的額定轉速差時,定子電流也為額定電流的兩倍,電動機的轉子還沒來得及轉動,變頻器已形成過電流跳閘。

      故障排除

      如下圖所示,將頻率控制特性線原設定的3Hz正向偏置修改為出廠設置,故障排除。

      總結

      參數設置不合理也可以造成變頻器過電流。這就提示我們,在變頻器調整時,如果出現了過電流現象,因設備都是新的,自身故障可能性很小,除了檢查電動機等外負載之外,還要檢查一下變頻器的參數設置。



























      恒壓供水變頻柜調試變頻器有那些要求

      通電前的準備工作

      通電后啟動前的準備工作

      1、 合上空氣開關,觀察變頻器鍵盤顯示屏有無異常顯示,聽聽變頻器內有無異常的響聲振動或糊味。

      2、 進行程序設置。如果是閉環控制系統按照閉環控制的要求,將系統的閉環控制參數逐一設置。確認電動機的參數設置是否正確,變頻器的保護參數值設置是否恰當??刂品绞绞欠穹弦?。注意在初期調試的過程中比例增益P不可以調的太大,也不可以太小。積分時間T不可以調的太短,但也不可以調的太長。



















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