变频器的选用.doc

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1、变频器的选用 1. 变频器类型的选用 正确选用变频器的类型,首先要按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,然后决定选用那种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求为前提。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点: (1)变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。 (2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。 (3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。

2、 (4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。 (5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果。3. 变频器箱体结构的选用 变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这与能否长期、安全、可靠运行有很大关系。常见有下列几种结构类型可供用户选用: (1)敞开型IP00棗本身无机箱,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高; (2)封闭型IP20棗适用一般用途,可有

3、少量粉尘或少许温度、湿度的场合; (3)密封型IP45棗适用工业现场条件较差些的环境; (4)密闭型IP65棗适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合。变频器的选用 2007-05-22 22:09:53 变频器选型:主要需要确定以下几点:1) 采用变频的目的:恒压控制还是恒流控制?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,性能曲线决定了应时的方式方法。3) 变频器与负载的匹配问题:A,电压匹配:变频器的额定电压与负载的额定电压相符。B,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,以最大电流确定电

4、流和过载能力。(szlg)C,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,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这种情况下,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、高海波,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一档变频器选型:首先确认变频器的安装环境:A,工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产

5、品一般要求为055度。但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40度以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。B,环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较大,如果温度变化大的话,这个问题会比较突出。C,腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能。D,振动和冲击。装有变频器的控制柜受到

6、机械振动和冲击时,会引起电气接触不良和模块与散热器接触不良导致烧模块等。淮安热电就出现过这样的问题。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制箱以及固定箱内产生振动的交流接触器等。在设备运行一段时间后,及时进行检查和维护。E,电磁波干扰。变频器由于需要整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内的仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应 可靠接地。除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好 电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,

7、导致控制单元失灵或损坏。变频器选用及故障处理 2007-05-22 22:07:25 摘 要 本文介绍如何合理选择变频器,同时也给出了变频器在实际应用中的干扰问题及解决的措施;讲述了实际应用中变频器的故障原因及分析方法和排除手段。 关键词:交流调速,变频器,选择,干扰,故障 1 变频器的合理选用 选用变频器的类型,按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,决定选用那种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求。 1.1需要控制的电机及变频器自身 (1)电机的极数。一般电机极数以不多于极为宜,否则变频器容量就要适当加大。 (2)转矩特

8、性、临界转矩、加速转矩。在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降额选取。 (3)电磁兼容性。为减少主电源干扰,使用时可在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与变频器距离超过50时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆。 表为不同类型变频器的主要性能、应用场合;表为常见输送设备的负载特性和负载转矩特性,可供变频器选型时参考。 1.2变频器功率的选用 变频器负载率与效率的关系曲线见图。 图 变频器负载率与效率的关系曲线可见:当50时,94;当100时,96。虽然增一倍,变化仅2,但对中大功率例几百至几千电动而言亦是可观的。系统效率等

9、于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点: (1)变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。 表表(2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。 (3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。 4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。 (5)当变频器与电动

10、机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果。 1.3变频器箱体结构的选用 变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素。常见有下列几种结构类型可供用户选用: (1)敞开型型本身无机箱,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高; (2)封闭型型适用一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合; (3)密封型型适用工业现场条件较差的环境; (4)密闭型型适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合。 1.4变频器容量的确定 合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施

11、。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种: (1)电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。 (2)公式法。设安全系数取1.05,则变频器的容量Pb为:Pb1.05Pmcosy(kW),式中,Pm为电机负载;hm为电机功率。计算出Pb后,按变频器产品目录选具体规格。 当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。 (3)电机额定电流法变频器。变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是

12、设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1IN(IN为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的最大电机功率来选择。 1.5主电源 (1)电源电压及波动。应特别注意与变频器低电压保护整定值相适应(出厂时一般设定为0.80.9UN),因为在实际使用中,电网电压偏低的可能性较大。 (2)主电源频率波动和谐波干扰。这方面的干扰会增加变频器系统的热损耗,导致噪声增加,输出降低。 (3)变频器和电机在工作时,自身的功率消耗。在进行系统主电源供电设计时,两者的功率

13、消耗因素都应考虑进去。 2 抗干扰 变频器由主回路和控制回路两大部分组成,由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影响。与主回路相比,变频器的控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。2.1变频器的基本控制回路 同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:电流信号回路(模拟);电压信号回路(模拟)。开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等(数字)。 外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体入侵变频器。 2.

14、2干扰的基本类型及抗干扰措施。 (1)静电耦合干扰:指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。 措施:加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径倍以上时,干扰程度就不大明显。在两电缆间设置屏蔽导体,再将屏蔽导体接地。 (2)静电感应干扰:指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。 措施:一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在以上(最低为),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。 (3)电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。 措施:同()和()所述。必要时将变频器放入铁箱内

15、进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。 (4)接触不良干扰:指变频器控制电缆的电接点及继电器触电接触不良,电阻发生变化产生的干扰。 措施:对继电器触点接触不良,采用并联触点或镀金触点继电器或选用密封式继电器。对电缆连接点应定期做拧紧加固处理。 (5)电源线传导干扰:指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。 措施:变频器的控制电源由另外系统供电;在控制电源的输入侧装设线路滤波器;装设绝缘变压器,且屏蔽接地。 (6)接地干扰:指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。 措施:速度给定的控制电缆取点接地,接地线不作为信号的通路使用。电缆的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用。并尽量减少接地端子引接点的电阻,一般不大于100。 2.3其它注意事项 (1)装有变频器的控制柜,应尽量远离大容量变压器和电动机。其控制电缆线路也应避开这些漏磁通大的设备。 (2)弱电压电流控制电缆不

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