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常见故障分析:
1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
3) 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
小结:
1) 总之,在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导。
2) 各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。
4.1.1、故障名称:过流报警。
4.1.2、故障原因:加减速时间等参数设置的原因;大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:
(1)输出负载发生短路缺相;
(2)负载过大,大电流持续出现;
(3)负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块.
4.2.1、故障原因:此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:
(1)散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障;
(2)功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障;
(3)此外主板故障也轻易引起HW故障。
4.3.1、故障原因:接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍耳传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很轻易发生飘移,导致GF报警。
4.4.1、故障原因:无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。与普通自激或他激式开关电源不同的是LG变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。
4.5.1、故障原因:LG-IS5以及IH系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5个ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。但由于快速熔断器的损坏,也就引起了FU故障的出现。更换快速熔断器。
用户友好、紧凑型变频器
用户友好紧凑型变频器iG5系列逆变器具有强大而优异的性能
iG5系列可满足客户的各种需求,具备内置通讯、PID控制、空间向量和PWM等功能。
3.1、LS变频器IG5系列产品特点
3.1.1、空间向量PWM 技术
3.1.2、0.75~1.5kW 单相200 V 级
3.1.3、0.75~3.7kW , 三相200/400V级
3.1.4、符合全球标准:CE、UL、cUL
3.1.5、数字MMI, 免跳闸操作
3.1.6、最佳的加速和减速
3.1.7、0.5Hz 时为150%转矩
3.1.8、防护等级:IP00 - IP20
3.1.9、远远小于前一型号
3.1.10、多功能,稳定工作
3.1.11、内置RS485
3.1.12、内置PID控制
3.1.13、内置ModBus RTU
3.1.14、DIN导轨底座,轻松安装(可选)
3.1.15、用于远程控制面板操作的电缆(可选)
3.1.16、8种预置速度
3.1.17、3项多功能输入,1项多功能输出
3.1.18、手动/自动转矩提升
3.1.19、1到10kHz 载波频率
1、过流故障过电流故障一般可分为加速、减速和恒速过电流。主要原因是起动加速时间太短,负荷突然增加,逆变器输出短路,负荷分配不均,逆变器与电机容量不匹配,内部整流侧或逆变器侧元件损坏,电源缺相,输出断线...
常见的十大故障如下:一、过流过流是变频器报警最为频繁的现象。1、现象(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象...
本系列变频器具有过流、过压、过热、过载、欠压多种保护功能。
功能强大、体积小巧的无传感矢量控制变频器。
和iG5相比,LS Starvert iG5A的价格和功能都非常有竞争力。iG5A 的用户界面友好,变频器功率范围扩展至7.5kW,其高转矩特性和小型尺寸为您提供了一个最优化的用户环境。
2.1、LS变频器IG5A系列产品特点
2.1.1、无传感矢量控制:内置无传感矢量控制提供了极好的速度控制和强大的高转矩作用。
2.1.2、运行时可提供接地故障保护:运行期间可为输出端子提供接地故障保护功能。
2.1.3、冷却风扇控制:通过控制冷却风扇,iG5A根据运行状态可提供非常安静的环境。
2.1.4、根据温度变化实现自动载波频率控制:通过监控变频器内部温度,iG5A在温度过高时可自动改变载波频率。
2.1.5、用户友好界面:4个方向键使您能轻松掌握和监控。
2.1.6、轻松对风扇进行调整:iG5A风扇为可更换结构设计,以备风扇出现故障。
2.1.7、内置485通讯:内置RS-485通讯支持iG5A和其它的设备之间的远程控制和监控。
2.1.8、内置PID控制:内置PID 功能能控制流率、油压和温度等等。无需额外的控制器。
2.1.9、模拟控制:-10V至10V。输入-10V至10V的模拟信号,提供用户友好操作界面。
2.1.10、PNP/NPN输入:可进行PNP和NPN输入,因此可使用外部电源。为此,用户的控制器选择更多。
1.1.1、V/F控制及改进自动转矩补偿:不需要过多的设置和试车的情况下自动获得符合应用下的V/F曲线
1.1.2、无矢量传感器控制:通过无传感器矢量控制可以获得更好的动态特性和低频下的转矩特性
1.1.3、 参数自整定:优化无传感器矢量控制和V/F转矩自动提升的控制特性
1.1.4、 内置RS485 通讯:内置的RS-485接口,支持LS专有的LG-BUS协议及MODBUS
1.1.5、up/down功能:可以定义三种UP/DOWN控制模式, 当前频率可以保存为UP/DOWN初始值
1.1.6、PID控制:有2种工作模式,普通PID控制和过程PID控制, 便于用户针对不同的工作场合选择合适的PID控制方式 . 同时具有睡眠和唤醒功能以实现节能
1.1.8、外部(机械)抱闸控制:外部抱闸的开合控制,用于提升设备启动和停止
1.1.9、动能缓冲:实现电源突降或瞬时掉电的情况下变频器能持续工作
1.2.1、无面板/带电位器面板/带电位器远程面板
1.2.2、独立风道设计
1.2.3、全系列自动单元内置
1.2.4、长寿命设计
1、当电源已经送电或变频器处于运行状态时,不要打开变频器的外壳。否则,可能发生电击。
2、变频器前盖被打开时,不要运行变频器。否则,你可能受到高压端子或裸露在外的充电电容的电击。
3、除了进行定期检查或者接线外,不要打开变频器的外壳,即使变频器未接输入电源。否则,你可能由于接近充电回路而受到电击。
4、接线和定期检查应该在拆除输入电源并使用仪器对直流侧电压进行放电(低于DC 30V)至少10分钟以后再操作。否则,你可能受到电击。
5、用干燥的手启动开关。否则,你可能受到电击。
6、不要使用绝缘层已经破损的电缆。否则,你可能受到电击。
7、不要使电缆受到擦伤,挤压,超电压和过负载。否则,你可能受到电击。
8、变频器要安装在不易燃的表面,附近不要放置可燃性材料。否则可能发生火灾。
9、如果变频器收到损坏,立刻断开输入电源。否则,你可能受到身体伤害。
10、不要给已经受损的或零件缺少的变频器通电,即使安装已经完成。否则你可能发生电机。
11、不允许麻布,纸屑,木屑,灰尘,金属碎片或其他杂物进入变频器。否则可能发生火灾或意外事故。
变频器常见故障分析与预防措施
变频器常见故障分析与预防措施 刘美俊 湖南工程学院 电气工程系 ,湖北 湘潭 411101 摘要 :分析了变频器常见的 5种故障产生的原因及相应的预防措施 ,这些措施都是非常有效和实用的 。 关键词 :变频器 ; 故障分析 ; 预防措施 中图分类号 :TN772 文献标识码 :B 文章编号 :1001 - 2265(2002) 10 - 0061 - 02 图 1 防止干扰对策配线图 图 2 输入侧电源滤波器 C1 = 0. 47μF×3 C2 = 0147μF×3 C3 = 1000pF×3 L1 = 3mH×3 (能通过额定电流 ) L2 = 100μH×3 随着微电子技术及 IGBT功率器件的迅速发展 ,作 为交流电动机主要调速方式的变频调速技术获得了前 所未有的发展 。变频器以其优异的控制性能在冶金 、 造纸 、石化等多个领域得到推广 ,随着使用数量的不断 增加 ,变频器
变频器常见故障分析和预防措施
变频器常见故障分析和预防措施 一、变频器的主要故障原因及预防措施 由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动 作及发生故障, 或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然, 事先 对故障原因进行认真分析显得尤为重要。 1、外部的电磁感应干扰 如果变频器周围存在干扰源, 它们将通过辐射或电源线侵入变频 器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚 至损坏变频器。 提高变频器自身的抗干扰能力固然重要, 但由于受装 置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更 必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:变 频器周围所有继电器、 接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸 收装置,如 RC 吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主 线路分离;指定采用屏蔽线回路,须按规定进行,若线路较长, 应采 用合理的中继方式;变频器接地端子应按规定进
康沃变频器是国内较早的、在行业内颇具影响力的品牌变频器之一,始创于2000年。
早在康沃变频器被收购之前,早已形成了完整的产品链,包括:CVF-S系列、CVF-SMP系列、CVF-MN2系列、CVF-G2系列通用型变频器;CVF-P2系列风机水泵专用型变频器,CVF-ZC系列、CVF-ZS系列注塑机专用型变频器及注塑机一体化控制柜;CVF-LS系列拉丝机专用变频器等四大门类八大系列的数百个型号的产品。
康沃变频器被德国博士集团收购之后,产品链得到了进一步的加强与完善,部分系列的产品被加强,同时又推出了CVF-G3系列通用型变频器、CVF-P3系列风机水泵专用型变频器和CVF-V1系列矢量变频器等。
自博世力士乐传动与控制(深圳)有限公司接手康沃变频器以来,在研发、品质管理等方面投放了大量的金钱与精力,在物流配送、售后服务等方面有了较大的改进,因此,我们有理由相信,康沃变频器在博世力士乐传动与控制(深圳)有限公司的搀扶下,会在机床、塑料机械、食品和包装机械、冶金、汽车工业、印刷、造纸工业、电子工业、半导体工业、海事工程、建筑与农业机械、钻探设备等领域有更加突出的表现,会有更加辉煌的未来!
LG集团(电子及化工等)、LS集团(工业电器、金属及机械等)和GS集团(石油及服务业等)。2100433B
早在康沃变频器被收购之前,早已形成了完整的产品链,包括:CVF-S系列、CVF-SMP系列、CVF-MN2系列、CVF-G2系列通用型变频器;CVF-P2系列风机水泵专用型变频器,CVF-ZC系列、CVF-ZS系列注塑机专用型变频器及一体化控制柜;CVF-LS系列拉丝机专用变频器等四大门类八大系列的数百个型号的产品。
康沃变频器被德国博士集团收购之后,产品链得到了进一步的加强与完善,部分系列的产品被加强,同时又推出了CVF-G3系列通用型变频器、CVF-P3系列风机水泵专用型变频器和CVF-V1系列矢量变频器等。