• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mi okozhat túlramenet hibát egy VFD egységben? Hogyan lehet megelőzni, hogy újra előforduljon?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

I. A frekvenciaátalakítók túlfeszültségi hibáinak okai

Túlfeszültség a beviteli energiaforrásban

Hálózatfluktuáció

A hálózat feszültsége magának is fluktuálni tud. Például, a hálózat alacsony terhelési időszakában, a terhelés csökkenése miatt a hálózatfeszültség növekedhet. Ha a frekvenciaátalakító beviteli feszültség megengedett tartománya korlátozott, és a hálózatfeszültség meghaladja ezt a tartományt, ez túlfeszültségi hibát okoz a frekvenciaátalakítóban. Általában a hálózatfeszültség a szabványos feszültség ±10% - 15%-án belül fluktuálhat. Ha a frekvenciaátalakító feszültségtartó határa viszonylag szűk, könnyen kivált egy túlfeszültségi hibát.

Villámimpulzus

Viharidőben a villám lehetséges, hogy a közelben lévő elektromos vezetékeket találja el. A villám által generált impulzusfeszültség a vezetéken haladva elérheti a frekvenciaátalakító beviteli portját, ami rövid ideig jelentősen növeli a beviteli feszültséget, messze túlhaladva annak normális működési feszültségén, így kiváltva egy túlfeszültségi hibát.

Regeneratív energia visszacsatolása

A motor gyors lassítása vagy fékezése

Amikor a motor gyorsan lassul vagy fékeződik, regeneratív elektromosságot termel. Például, olyan eszközökben, amelyek gyakran indulnak és állnak, mint például a liftjezek és a darak, a motor gyors lejtés vagy megállás során az inercia miatt a motortelekfordulási sebessége nagyobb lesz, mint a frekvenciaátalakító kimeneti frekvenciájához tartozó szinkron sebesség. Ekkor a motor elektromos állapotból erőgépes állapotba vált. Ha a regenerált elektromosság nem kerülhet felhasználásra vagy elfogadásra a frekvenciaátalakítón keresztül, a DC buszfeszültség növekedni fog, kiváltva egy túlfeszültségi hibát.

A terhelés potenciális energiaszerkezete

Egyes terhelések, mint például a darakon vagy a liftjezekben a nehéz testek lejtése során, a gravitációs potenciális energia elektrikus energiává alakul, és visszacsatolódik a frekvenciaátalakítóba. Ha a frekvenciaátalakító nem rendelkezik alkalmas fékező egységgel és fékező ellenállással, hogy kezelje ezt a regenerált energiát, a DC buszfeszültség túl magas lesz, és túlfeszültségi hiba történik.

A frekvenciaátalakító belső hibái

Feszültség detektáló áramkör hibája

A frekvenciaátalakító belső feszültség detektáló áramkörének a beviteli és a DC buszfeszültség monitorozása a feladata. Ha ennek az áramkörnek hiba van, például a detektáló elem sérülése vagy a vonal rossz kapcsolódása, akkor a detektált feszültség értéke hibás lehet. Ez a helytelen feszültségjel kiválthat, hogy a frekvenciaátalakító tévesen gondolja, a feszültség túl magas, így kivált egy túlfeszültségi hiba-riasztást, még ha a valós feszültség a normál tartományban is lenne.

Fékező egység hibája

A fékező egység egy fontos összetevő a motor regenerált energiájának kezelésére. Ha a fékező egység hiba van, például az IGBT (Elkülönített Kapu Bipolár Transzisztor) sérülése vagy a fékező ellenállás nyílt körbe kerülése, amikor a motor regenerált energiát termel, a fékező egység nem tud normálisan működni, és nem tudja hatékonyan fogyasztani a regenerált energiát, ami a DC buszfeszültség emelkedését és túlfeszültségi hiba kiváltását okozza.

II. Oktatási intézkedések a frekvenciaátalakítók túlfeszültségi hibáinak újbóli előfordulásának elkerülésére

Beviteli induktorok és üzemanyagvédelmi berendezések telepítése

Beviteli induktor

A beviteli induktorok telepítése hatékonyan csillapíthatja a hálózatfeszültség fluktuációját és harmonikus összetevőit. Simítja a beviteli áramot, és csökkenti a hálózatfeszültség hirtelen változásainak befolyását a frekvenciaátalakítóra. Például, néhány rossz minőségű hálózattal rendelkező ipari környezetben a megfelelő beviteli induktor telepítése segíthet a hálózatfeszültség fluktuációjának csökkentésében, és a frekvenciaátalakítók túlfeszültségi hibáinak előfordulási arányának csökkentésében.

Üzemanyagvédelmi berendezés

Az üzemanyagvédelmi berendezések képesek túlfeszültséget a földre irányítani, amikor villámütés vagy más impulzusfeszültségek bekövetkeznek, így védelmet biztosítanak a frekvenciaátalakítónak a túlfeszültség általi károsodástól. Frekvent vészvillámokkal fenyegetett területeken vagy a hálózatstabilitás magas igényeinek megfelelő helyeken az üzemanyagvédelmi berendezések telepítése nagyon szükséges. Az üzemanyagvédelmi berendezés képes instant módon korlátozni a túlfeszültséget biztonságos határok között, és megelőzni a frekvenciaátalakító túlfeszültségi hibáját a villámütések és más okaiból adódóan.

Fékező egységek és fékező ellenállások megfelelő konfigurálása

Fékező egység

A motor teljesítménye, a terheléskarakterisztika és a frekvenciaátalakító kapacitása alapján válasszon és konfiguráljon megfelelő fékező egységet. Számos fékező vagy potenciális terheléssel rendelkező eszközök esetén biztosítsa, hogy a fékező egység rendelkezik-e elegendő fékezőkapacitással, hogy időben kezelje a motortól származó regenerált energiát. Például, a darakirányító rendszerben a megfelelő fékező egységet kell kiválasztani a darak emelési súlyát és lejtési sebességét figyelembe véve, hogy hatékonyan fogyassza a nehéz testek lejtésének során keletkező regenerált energiát.

Fékező ellenállás

A fékező ellenállás ellenállási értéke és teljesítménye meg kell egyeznie a fékező egységgel és a motornak. Egy megfelelő fékező ellenállás képes a motortól származó regenerált energiát hőenergiává alakítani és elvinni, hogy megelőzze a regenerált energia felhalmozódását a frekvenciaátalakító belsejében, ami a DC buszfeszültség emelkedését okozná. A fékező ellenállás konfigurálása során vegye figyelembe a motortól származó regenerált energia mennyiségét és a fékező egység irányítási paramétereit, hogy biztosítsa, a fékező ellenállás hatékonyan fogyasztja a regenerált energiát, és elkerülje a túlfeszültségi hibákat.

Frekvenciaátalakítók rendszeres karbantartása és ellenőrzése

Belső áramkörök ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a frekvenciaátalakító belső áramköröit, beleértve a feszültség detektáló áramkörök és a fékező egységek kulcsfontosságú összetevőit is. Ellenőrizze, hogy a detektáló elemek normálisak-e, és hogy a vonalak jól csatlakoznak-e. Például, szakmai detektáló eszközökkel ellenőrizze, hogy a feszültségérzékelő a feszültség detektáló áramkörben pontos-e. Ha sérült, akkor cserélje ki rövidesen, hogy biztosítsa a feszültség detektálásának pontosságát, és elkerülje a detektálási hibák által okozott túlfeszültségi hibákat.

Paraméter beállítások ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a frekvenciaátalakító paraméter beállításai megfelelőek-e. Például, a túlfeszültség védelmi küszöb beállítását a frekvenciaátalakító tényleges feszültségtartó képessége és alkalmazási helyzete szerint kellene finomítani. Ha a túlfeszültség védelmi küszöb túl alacsonyan van beállítva, akkor a frekvenciaátalakító gyakran hamis riasztásokat adhat; ha túl magasan, akkor nem tudja időben megvédeni a frekvenciaátalakítót a valós túlfeszültség veszélyeitől. Ugyanakkor ellenőrizze a fékezés-irányításhoz és feszültség-szabályozáshoz kapcsolódó paramétereket is, hogy biztosítsa a helyességüket.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését