všechny kategorie

Analýza a řešení případu poruchy přetížení frekvenčního měniče (1)

2024-10-29

V oblasti průmyslové automatizace se měnič frekvence jako zařízení pro pohon motoru široce používá ve všech druzích mechanického vybavení. Nicméně, v praktických aplikacích je přetížení obvyklým a složitým problémem. Prostřednictvím několika praktických případů tato práce podrobně analyzuje příčiny a řešení přetížení frekvenčního měniče, poskytující odkaz pro většinu inženýrských a technických pracovníků.

Případ 1: Vodohospodářský úřad 45kW Siemens 430 měnič nadproudové vypnutí

Projev závady: Když je frekvenční měnič zapnutý, výstupní frekvence stoupá na 16Hz a frekvenční měnič se vypne z důvodu nadproudu.

Analýza závady: Centrifugální čerpadlo při 16Hz má velmi malý proud, což nezpůsobí vypnutí z důvodu nadproudu. Podezření na zkrat ve vinutí motoru.

Odstranění závady: Odpojte motor a měnič běží normálně bez zátěže. Po výměně motoru je provoz normální. Rozmontujte motor a zjistěte zkrat ve vinutí.

Shrnutí: Čerpadlo v případě nízkofrekvenčního nadproudového vypnutí, hlavním důvodem může být zablokování motoru nebo zkrat ve vinutí.

案例1插图.jpg

Případ 2: Podnik na zpracování kovů 75kW Schneider měnič nadproudové vypnutí

Projev závady: Frekvenční měnič během procesu spuštění skáče "OCF" a nemůže pracovat.

Analýza závady: Zátěž má konstantní momentovou charakteristiku, podezření na zkrat ve vinutí motoru.

Odstraňování problémů: Odpojte motor, frekvenční měnič funguje normálně. Při měření odporu vinutí motoru není jev zkratu, ale při demontáži motoru je na vinutí známka zkratu.

Shrnutí: Izolační výkon starého motoru klesá a PWM průběh frekvenčního měniče způsobuje zkrat mezi závity motoru.

案例2插图.jpg

Případ 3: Čerpadlo na suspenzi 90kW frekvenční měnič Fujifilm přetížení.

Projevy závady: Když je frekvence kolem 12Hz, motor je zablokován a frekvenční měnič přetížením spadne.

Analýza závady: Počáteční tlak je velký, což způsobuje zablokování otáčecího proudu motoru.

Odstraňování problémů: Změňte kód zvedání točivého momentu na 0.0, vyberte automatický režim zvedání točivého momentu a motor se spustí normálně.

Shrnutí: V některých zvláštních případech by mělo být zlepšení točivého momentu provedeno podle skutečné situace.

案例3插图.jpg

Případ 4: Cementová rotační pec 110kW motor přetížení.

Fenomén poruchy: frekvence stoupá na přibližně 10Hz a ochrana proti přetížení motoru uzamčeného měniče se spouští.

Analýza poruchy: Dodatečný odpor točivého momentu způsobený gravitací materiálu je velký, což vede k přetížení.

Odstranění závady: Upravte poměr frekvence U/f měniče, nastavte kompenzaci točivého momentu při nízké frekvenci a úspěšně spusťte.

Shrnutí: Kompenzace točivého momentu při nízké frekvenci může vyřešit problém s přetížením při spuštění.

案例4 故障分析插图.jpg

Případ 5: Přetížení měniče Panasonic Electric 3,7kW

Fenomén poruchy: motor se netočí, ale neustále se třese a vykazuje přetížení.

Analýza poruchy: čas zrychlení je nastaven příliš krátce, úroveň zvyšování točivého momentu je nastavena příliš vysoko.

Odstranění závady: Upravte parametry času zrychlení a úrovně zvyšování točivého momentu na vhodné hodnoty a motor se normálně spustí.

Shrnutí: Nesprávné nastavení parametrů povede k přetížení měniče.

závěr

Prostřednictvím výše uvedené analýzy případů můžeme vidět, že příčiny přetížení invertoru jsou různé, včetně zkratu vinutí motoru, nesprávného nastavení parametrů, nesouladu charakteristiky zatížení a tak dále. Podle různých příčin poruchy mohou odpovídající řešení účinně zabránit přetížení frekvenčního měniče a zajistit normální provoz zařízení. Doufáme, že analýza případů v tomto dokumentu může poskytnout užitečné reference pro většinu inženýrských a technických pracovníků.