变频器的使用问题合集,你要的都有!

 

问:电机的防护等级是什么意思?答:举例来说,ip23的电机指电机能够防止大于...


      问:电机的防护等级是什么意思?

答:举例来说,ip23的电机指电机能够防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。能够防止喷洒的水侵入,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入造成损害。

ip防护等级系统是由iec所起草。将电机依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电机内之带电部分,以免触电。ip防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高。

 问:我要做电机变频调速实验,普通电机可以实现变频调速吗?还是必须买变频电机?

答:要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行.

直流电机也可以实现变频,例如现在的直流变频空调:其把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块受微电脑送来的控制信号控制,和交流变频所不同的是模块输出受控的直流电源送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,从而实现“变频调速”。

问:什么样的电机是交流变频电机啊?

答:简单点说就是交流电机的控制中使用了变频技术。交流变频电机实际上是一种靠调节交流电频率来调速的电机,调整交流电频率要靠变频器,电机本身不会变频,在很多要求不高的场合就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电机使用.

问:电机加上变频调速器后有嗡嗡声是怎么回事?

答:所说的嗡的声音,那是因为变频器输出波形载波频率引起的,通常如果你用的变频器是固定载波的话,此时电机发出的是尖叫,对人耳刺激比较大,那你可以通过调节载波频率(变频器技术手册功能表里有这个功能参数)。载波频率越高声音越小,但载波越高的话此时电机就越容易发热。所以要根据发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率,一般出厂时都是在额定电流下最合适的载波频率,一般情况下你不需要去改动他!

而如果变频器用的是随机载波的话,那电机发出的嗡的声音将比较柔和,但声音一般会比固定载波的声音要好听点。如果你不愿意接受的话,或者说你想静音运行的话,你也可以把载波频率向上调,调到满意为止。

   问:艾默生ev200037kw变频器显示e018如何处理?

答:可以用万用表测量接触器的线圈线路是否正常,检查板上的插头是否有松动或接触不良,驱动板上的小继电器是否工作正常,接触器辅助触点是否不良,可以擦拭打磨或更换接触器。大功率电机拖动的皮带都有一个减速机与电机相连,减速机在这里的作用?

(1)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速笔,但要注意不能超出减速箱额定扭矩。

(2)减速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数据。

 问:交流伺服电机可以用变频器控制吗?

答:由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的:

(1)在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。

(2)在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代。

关键是两点:一是价格伺服远远高于变频,二是功率的原因:变频最大的能做到几百kw,甚至更高,伺服最大就几十kw。伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。

 问:怎么样判断三相异步电机的好坏?

答:总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查:

(1)兆欧表;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量,并且不可小于0.5兆欧.

(2)万用表;用于检查电机线圈通断的测量.

(3)单臂电桥;精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近,特别是对重新绕制后

电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。

机械方面有:

(1)轴承是否缺油或者损坏,

(2)端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”?

电气方面的主要有:

(1)绝缘电阻是否合格?

(2)三相直流电阻是否合格?用双臂电桥测量。

(3)转子是否断条?电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。

 问:变频调速在什么上应用?有什么好处?

答:变频调速在什么上应用?

对有调速要求的转动机械上都能应用

有什么好处?

在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:

(1)直流电机结构复杂,维护成本高

(2)由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。

因此变频调速的好处在于:

(1)可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能

(2)交流鼠笼式异步电机维护简单方便

(3)交流电机功率不存在换向器的限制

 问:一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?

答:这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:

(1)电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。

(2)变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。

问:变压器能作为变频器的负载吗?

答:从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,如果要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,如果用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。

问:变频器能否调至1hz,最高可以调多少hz使用?

答:如果变频器用在一般的交流异步电机上,变频器调至1hz时已经接近直流,是绝对不可以的,电机将运行在变频器限制内的最大电流下工作,电机将会发热严重,很有可能烧毁电机。

如果超过50hz运行会增大电机的铁损,对电机也是不利的,一般最好不要超过60hz,(短时间内超过是允许的)否则也会影响电机使用寿命。

问:变频器的频率调节电阻工作原理是什么?为什么调节电阻能改变频率?

答:变频器的频率调节电阻是用来把变频器的10v基准电压进行比例分压,然后送回变频器的主控板。变频器主控板再把电阻送回来的电压进行模数转换读取数据,然后再换算成额定频率的比例值输出当前频率,因此调整电阻值即可以调整变频器的频率。

问:变频器能对电机电流解耦吗?

答:变频能解耦吗?不能!但它只要输出的频率f、同步转速n1使得转差率保持在稳定区或者额定转差率se,就等于对电机电流解耦,因为转子功率因数此时是1,转子电流就是大家要解耦的要控制的转矩电流!变频器是异步电机的调速装置,它不可能超越异步电机的机械特性而进行所谓的任何控制!

  问:请教载波频率对变频器及电机的影响?

答:载波频率对变频器输出电流有影响:

(1)运行频率越高,则电压波的占空比越大,电流高次谐波成份越小,即载波频率越高,电流波形的平滑性越好;

(2)载波频率越高,变频器允许输出的电流越小;

(3)载波频率越高,布线电容的容抗越小,由高频脉冲引起的漏电流越大。

载波频率对电机的影响:

载波频率越高,电机的振动越小,运行噪音越小,电机发热也越少。但载波频率越高,谐波电流的频率也越高,电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大,输出功率越小。

问:为什么变频器不能用作变频电源?

答:变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波,非常接近理想的交流供电电源。可以输出世界任何国家的电网电压和频率。

而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三相异步电机的调速。

问:为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢?

答:这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。

变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。

问:请教变频器输出端为什么要加输出电抗器,它作用是什么?

答:变频器输出端增加输出电抗器,是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的igbt开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。

电抗器的主要作用:是用以限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540v/μs以内,它还用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件(如igbt)的扰动和冲击。

问:请教变频器的接地问题?

答:(1)所有仪表单独做接地线。

(2)变频器的干扰是通过奇次谐波的形式存在于电网当中,影响较大的是5、7、11次,既用变频器就很难完全消除干扰,可自测或找当地电力实验所判断干扰是否已达超标准。

  问:请问高压变频器的概念?

答:按国际惯例和我国国家标准对电压等级的划分,对供电电压≥10kv时称高压,1kv~10kv时称中压。我们习惯上也把额定电压为6kv或3kv的电机称为“高压电机”。由于相应额定电压1~10kv的变频器有着共同的特征,因此,我们把驱动1~10kv交流电动机的变频器称之为高压变频器。高压变频器又分为两种性质类型,电流型和电压型,其特点区别:

(1)变频器其主要功能特点为逆变电路。根据直流端滤波器型式,逆变电路可分为电压型和电流型两类。前者在直流供电输入端并联有大电容,一方面可以抑制直流电压的脉动,减少直流电源的内阻,使直流电源近似为恒压源;另一方面也为来自逆变器侧的无功电流提供导通路径。因此,称之为电压型逆变电路。

(2)在逆变器直流供电侧串联大电感,使直流电源近似为恒流源,这种电路称之为电流型逆变电路。电路中串联的电感一方面可以抑制直流电流的脉动,但输出特性软。电流型变频器是在电压型变频器之前发展起来的早期拓扑。

问:采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?

答:采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。

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