变频器由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因,为了保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换:
(1)冷却风扇
变频器的功率模块是是发热严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为10kh~40kh。按变频器连续运行折算为2~3年就要更换一次风扇,直接冷却风扇有二线和三线之分,二线风扇其中为正极,另为负线,更换时不要接错;三线风扇除了正、负极外还有一根检测线,更换时千万注意,否则会引起变频器过热报警。交流风扇一般为220V、380V之分,更换时电压等级不要搞错。
(2)滤波电容
中间直流回路滤波电容:又称电解电容,其主要作用就是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波,它的连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加快其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换。
变频器的运行检查常识
变频器在运行中,可以与电动机、机械设备一起进行检查。通常包括以下内容。
1)监视工作电流是否超过变频器、电动机的容许值。变频器铭牌上标示出的电流值是指额定电流值,这是指在室内空气温度或周围空气温度为35益,当超过35益时,变频器的容许电流值降低,因为周围温度超过35益时,变频器的绝缘值会降低。经验认为周围空气每升高5益,额定电流应降低5%。如果周围空气温度低于35益,变频器的额定电流在约30毅的状态下增加8%。
2)监视三相电流是否平衡。变频器的三相电流平衡与否,还取决于电动机。因此,监视三相电流的平衡要作全盘考虑。如果增设了一些选配件(如电抗器等),那就更要做周密细致的分析。在正常情况下,任何一相电流1大1值不超过额定值,各相电流不相等的百分数容许度可达10%,例如额定电流为100 A,施耐德变频器维修报价,即允许有一相电流不约90 A。或调整输入电源的相序,使之1小。
严重的三相电流不平衡是电源的一相熔断器熔断,在这种情况下,其余两相电流很大,这对变频器、电动机都是极为不利的,所以在变频器电路中,一再强调要选用断路器而不用熔断器。
3)监视电源电压的变化。电源电压的变化不仅是电动机发热的原因之一,而且会影响到变频器的变频与电动机的速度。在实际工作中,电源电压的稳定是有一个浮动范围的,所以一般允许电源电压的变化裕度在依10%范围内。如果配用电力稳压器为变频器供电,电源电压基本稳定,效果当然要好,但会增加成本。也可手动调整电源变压器的分接头。
4)监视变频器的发热情况。监视变频器、电动机在运行中的发热情况非常重要,因为很多变频器的主电路损坏、电动机绕组绝缘损坏多是由于温度过高所致。测量电动机线圈1高容许温度的方法有电阻测定法、热电偶测定法、温度表测量法和变色测温贴片测试法等多种。监视变频器的发热情况可采用温度表测量法或变色测温贴片法。
变色测温贴片是一种能够随物体温度的变化而改变颜色,并由此可测定物体温度变化的产品,它特别适用于普通温度计难以测量的部件、外表面以及高危环境中的物体,如变频器的主电路晶闸管、大功率整流器件等。
变色测温贴片根据颜色变化可分为单变色或多变色、可逆或不可逆。例如,液晶变色产品,可在规定的一个较小温度区间内发生红、绿、蓝等颜色变化,不同的颜色对应不同的温度,随着温度的复原,颜色也复原,这属于可逆多变色系列。只发生一种颜色变化的是单变色系列。颜色不可复原是不可逆系列。在多数情况下如果测温部位无人监视,而是靠巡视人员来观测,则需要不可逆的变色测温贴片,超温后其颜色不复原,即把已超温的颜色保留下来。由于它能记忆超温的事故的发生过程和隐患,硕放施耐德变频器维修,而受到用户青睐。
为便于选用适合变频器的测量,变色测温贴片设有55益、60益、65益、70益、75益、80益、85益等多种温度等级的产品。在检测标准已明确的变频器相关部位,可选用在单一测温点由白色变为红色的测温片,检测时比较直观、明显。如果观测距离远且光线不好,可选大尺寸的2 cm伊2 cm 或3 cm伊3 cm 的测温贴片,也可选用圆形测温贴片。
可供选择的颜色不仅有白变红,还有白变黄、白变绿、白变黑等。
如果希望测温范围宽一些,或者一时没有确定测温标准,可同时选用几种温度等级的测温贴片。为了相互区别不同温度,可采用不同尺寸、不同颜色或不同形状的测温贴片粘贴排列来表示变色温度的差异。例如,采用60益白变黄、70益白变绿、80益白变红三种贴片贴同一台变频器的同一部位处,超温后,不同颜色表示不同的温度,施耐德变频器维修哪家好,电工便能方便地“读”出温度值。也可以用70益的1.5 cm伊1.5 cm 小型白变红测温贴片,80益的3 cm伊3 cm 大型白变红组合表示两种温度;也可以选用随意剪切型白变红型贴片,不同温度用剪刀剪成自己能识别的不同形状,来表示温度的区别。
VVC的控制原理
由于在变频器计算的输出电压时考虑了电机的常数(定子电阻和电感),所以可得到的电机励磁。因为变频器连续的检测负载电流,变频器就能调节输出电压与负载相匹配,所以电机电压可适应电机的类型,跟随负载的变化。VVC 的控制原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器,这一控制建立在一个改善了的电机模型上,该电机模型较好的对负载和转差进行了补偿。因为有功和无功电流成分对于控制系统来说都是很重要的,控制电压矢量的角度可显著的改善0-12HZ范围内的动态性能,而在标准的PWM U/F驱动中0-10HZ范围一般都存在着问题。利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。用户可以选择自己喜爱的工作原理,或者由逆变器依据散热器的温度来自动选择控制原理。如果温度低于75°C采用SFAVM原理来控制,当温度高于75℃时就应用60°AVM原理。
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