




变频器选型
变频器选型时要确定以下几点:
1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
2) 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
3) 变频器与负载的匹配问题;
I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以较大电流确定变频器电流和过载能力。
III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
4) 在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
5) 变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施***长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
6) 对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
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变频器有几种停机方式?
1.减速停机
变频器接到停机命令后,按照减速时间逐步减小输出频率,频率降为零后停机。该方式用于大部分负载的停机。
2.自由停车
变频器接到停机命令后,立即中止输出,负载按照机械惯性自由停止。变频器通过停止输出来停机。这时,电动机的电源被切断,拖动系统处于自由制动状态。由于停机时间的长短有拖动系统的惯性决定,故也称为惯性停机。
3.带时间限制的自由停车
变频器接到停机命令后,切断变频器输出,负载自由滑行停止。这时,在运行待机时间内,可忽略运行指令。运行待机时间由停机指令输入时的输出频率和减速时间决定。
4.减速停机加上直流制动
变频器接到停机命令后,按照减速时间逐步降低输出频率,当频率降至停机制动起始频率时,开始直流制动至完全停机。
为了确保变频器能长期稳定和可靠运行,关键在于日常维护***。正确的日常维护,可以减少因维护不当或者现场运行环境太差造成不必要的意外停机。
变频器维修的6大常见故障是什么?
1.过流故障
过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流,其主要原因有起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。
2.过压故障
故障发生后,首先检查输入电源电压是否稳定,检查电动机是否在空转中启动、有无外力拖动。在确认输入电源电压稳定的前提下,将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。
3.欠压故障
变频器欠压故障是指主回路的电压过低,如220V系列低于180V,380V系列低于300V等,一般是由于电源缺相、同时工作或同时起动的变频器过多、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏、外界或变频器之间的干扰所造成的。
4.过载故障
针对过载故障,首先应当检查电动机是否发热。如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的允许电流已经没有裕量,则说明变频器的选择不当,应加大变频器的容量,更换变频器;其次应检査供电电压和电动机侧三相电压是否平衡。
5.过热故障
造成变频器过热故障的原因有:周围环境温度过高、变频器通风不良、风扇卡阻或损坏、负载过重等。处理措施是检查变频器的底板散热情况,以及变频器本身风道或控制柜风道是否堵塞,并应对变频器定期检修,清除风道垃圾,保持通风顺畅。
6.接地短路故障
引起变频器接地短路跳闸的原因主要有:电机绝缘受损;电缆绝缘受损;变频器内部短路;几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流。
变频器的使用范围有哪些?
1.风机上,可以用来控制风量大小,比如锅炉鼓引风机,厂房通风机,***空调的新风风机和排风风机,可以根据燃烧状况或者其他需求来调整风速大小,起到供应风量的控制阀门大小的作用。
2.水泵行业,工业循环用水,生活变频器恒压供水,污水处理,同样道理一些化工液体原料的输送上也会用到变频器,这些同样是用来控制一些液体流量或者压力使用。和风机控制一样,对变频器要求精度不高,使用专用的风机水泵型变频器,价格相对便宜就可以满足要求了。
3.一些传输领域,用来控制传动用,比如输送带,传动辊,需要控制物料的传输速度,起到整体生产线的同步作用,这种场合使用通用型变频器就可以了。
4.搅拌,混料,研磨,破碎,挤压,和一些压延场合,需要让设备之间互相“咬合”,让物料充分混合,这个加工过程也需要控制进程,需要利用变频器来完成,一般通用型也可以满足要求。
5.悬吊,卷扬,收放卷等场合,需要变频器实现一定的同步和张力控制,精度要求比较高,需要使用矢量型变频器或者直接转矩控制类型变频器。
6.空调压缩机和空气压缩机等场合,目前往往使用同步电机,控制算法和异步实际大同小异,也是变频调速,只是因为电机原因,效率相对比较高。
7.汽摩电车行业,从火车,到电动汽车,三轮电动车和两轮电瓶车,交通工具上,目前都有变频器在使用。
8.加工行业,机器人等场合,变频器可以用来做主轴或者重要旋转台电机,如果把伺服也看成一种特殊变频器,各个轴都用到它。