Inverter som motordrivningsutrustning, som används i stor utsträckning inom alla typer av mekaniska utrustning. I praktiska tillämpningar är dock överströmskjutning ett vanligt och komplicerat problem. Genom flera praktiska fall analyserar detta arbete orsakerna till och lösningarna på överströmskamp på frekvensomvandlare i detalj, vilket ger referens för majoriteten av ingenjörs- och teknisk personal.
Fall 1: Vattenbyrå 45 kW Siemens 430 omvandlare överström
Felfenomen: När frekvensomvandlare är påslagen stiger utgångsfrekvensen till 16 Hz och frekvensomvandlare överströmförs.
Felanalys: Centrifugalpump vid 16 Hz, när strömmen är mycket liten, kommer inte att orsaka överström. Misstänkt kortslutning i motorinspänningen.
Felbekämpning: Koppla bort motorn och invertern kör normalt utan belastning. Efter att motorn byts ut fungerar den normalt. Ta isär motorn och hitta en kortslutning i lindningen.
Sammanfattning: Om pumpen i låghögfrekventa fall har en överström kan huvudorsaken vara att motorn blockerar eller snurrar.
Fall 2: Metallförädlingsföretag 75 kW Schneider-omvandlare överströmsträcka
Felfenomen: Frekvensomvandlaren hoppar "OCF" under startprocessen och kan inte fungera.
Felanalys: Lasten är konstant moment, misstänkt motorinspänning kortslutning.
Felsökning: Koppla bort motorn, frekvensomvandlare fungerar normalt. Det finns inget kortslutningsfenomen vid mätning av motståndet vid motorns lindning, men det finns ett kortslutningsbrännsmärke i lindningen vid demontering av motorn.
Sammanfattning: Den gamla motorns isoleringsförmåga minskar och frekvensomvandlareens PWM-vågform orsakar kortslutning mellan motorns svängar.
Fall 3: Slampump 90 kW Fujifilm-omvandlare överström
Felfenomen: När frekvensen är omkring 12 Hz blockeras motorn och omvandlareöverströmmen utlöses.
Felanalys: Det initiala trycket är stort, vilket gör att motorn blockerar rotationsströmmen.
Felsökning: Ändra kopplingshöjningskoden till 0,0, välj det automatiska kopplingshöjningsläget och motorn startar normalt.
Sammanfattning: Vid vissa speciella tillfällen bör parteringsmomentet förbättras efter den faktiska situationen.
Fall 4: Cementrörugn 110 kW motor överström
Felfenomen: frekvensen stiger till ca 10 Hz och motorn låser omvandlare överströmsskydd.
Felanalys: Det extra motståndsmomentet som orsakas av materialets tyngdkraft är stort, vilket resulterar i överström.
Felsökning: Justera inverterns frekvensförhållande U/f-linje, ställa in lågfrekvensmomentkompensationen och starta framgångsrikt.
Sammanfattning: Lågfrekvent vridmomentkompensation kan lösa problemet med överström vid start.
Fall 5: Panasonic Electric 3,7 kW-omvandlare överström
Felfenomen: Motorn vrider inte, men skakar och visar överbelastning.
Felanalys: accelereringstiden är för kort, vridmomentets lyftnivå är för stor.
Felsökning: Ställ in parametrarna för accelerationstid och momenthöjningsnivå till lämpliga värden och motorn startar normalt.
Sammanfattning: Fel inställning av parametrarna leder till överström i omvandlare.
slutsats
Genom ovanstående fallanalys kan vi se att orsakerna till omvandlare överströmresa är olika, inklusive motorinspänning kortslutning, felaktig parameterinställning, belastningsegenskaper inte matchar och så vidare. Enligt olika felorsaker kan motsvarande lösningar effektivt undvika att frekvensomvandlare överströmmar och säkerställa utrustningens normala drift. Det är önskvärt att fallanalysen i detta dokument kan vara en användbar referens för de flesta ingenjörer och tekniska personal.