在使用变频器时,为确保变频器安全、高效可靠地运行,应掌握以下要点:
1)变频器接地端子必须可靠接地,以有效抑制射频干扰,增强系统的可靠性:变频调速系统可以采用独立接地,接地电阻小于1Ω。变频调速系统中的传感器、I/O接口、屏蔽层等接地线,应与系统接地汇流排独立连接。
2)环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每升10℃,变频器寿命减半,所以变频器周围环境温度及散热问题一定要解决好。为了保证变频器的安全可靠运行,变频器应置于有空气调节的环境里,温度控制在25℃±3℃,相对湿度RH≤70%~75%。实践证明,变频器在空调环境下的故障率要比没有空调环境少得多,系统的可靠性也得到加强。
3)正确的接线及参数设置。在安装变频器之前一定要详读其手册,掌握其用法、注意事项和接线;在按变频器安装要求的技术条件安装好变频器后,再根据使用要求正确设置参数。变频器与被驱动电动机之间不宜加装交流接触器,以免在接触器分断瞬间产生过电压而损坏逆变器。变频器输出端不能装设电容补偿装置,以免高次谐波造成电容器过热损坏以及变频器过电流保护误动作。
4)变频器的运行和停止不能使用断路器和接触器直接操作,而要用变频器控制端子或变频器面板键盘来操作,否则会造成变频器失控,并可能造成变频器损坏。
5)避免用变频器驱动与其容量不符的电动机,电动机容量偏小会影响有效力矩的输出,容量偏大则电流的谐波分量会加大,对变频调速系统造成不良影响。用一台变频器驱动多台电动机时,除了使电动机运行的总电流小于变频器额定电流外,还至少要考虑最大一台电动机起动电流的影响,以避免变频器过电流保护动作。被驱动的电动机设有制动器时,变频器应工作于自由停机方式,且制动器的动作信号须在变频器停车指令发出后才发出。
6)电动机的选择及其较佳工作段是设计中要重点考虑的问题,如果变频器长时间运行在5Hz以下,则电动机发热将成为突出问题。用变频器控制电动机低速运转时,由于电动机冷却效果下降,引起电动机温升过高,不利于电动机的安全运行,必须保证电动机具有良好的通风条件,必要时采取外部通风冷却措施,设计中要避免电动机长期运行在低频区域。
7)变频器可任意调节电动机的转速,这给调节带来了便利,但是每台电动机都有其一定的固有频率,如果电动机的转速频率正好满足生产要求,但又恰好接近电动机固有频率,将会发生共振,给电动机带来严重的危害,因此.在满足生产要求的前提下,必须考虑尽量避开电动机的临界转速。
8)在符合设计规范的前提下,应尽量缩短变频器与电动机之间电缆的长度,以减少变频器与电动机之间电缆的分布电容,以降低变频器低频工作时的寄生电流。
9)严禁用绝缘电阻表直接测量变频器的绝缘电阻,在进行绝缘摇测时必须先断开变频器及所有弱电元件,这些元件不能用绝缘电阻表摇测,变频器不宜进行耐压试验。
10)若变频调速系统采用工频、变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠。而且在工频、变频切换时都要封锁变频器的输出后,再操作接触器。由于触点粘连及大容量接触器电弧的熄灭需要一定时间,在切换的顺序、时间要有较佳的配合。
11)给变频器输入端加装电磁干扰滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,在变频器输入端加装交流电抗器及在变频器直流母线加装直流电抗器,可以提高功率因数,减少谐波污染,综合效果好。在电动机与变频器之间距离超过100m的应用场合,需要在变频器输出端设置交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流,以减少对外部的辐射干扰。
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1、认真监视并记录变频器上的各显示参数,发现异常应即时反映 2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃ 3、夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体 4、夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入) 5、变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短 6、变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上 7、变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。 8、变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
首先看电机拖动的是什么负载,如果是有专用型的,就要选用专用型的变频器,如果没有,就选通用型的变频器;
其次,就是看电机的额定电流,变频器的输出电流,要比电机的额定电流稍微大一些为佳;比方说,电机的额定电流为35A,15KW的变频器差不多是可以满足使用要求的,但可以是放大一档,选用18.5KW的变频器,这样可以保证变频器经久耐用。
我们可以将生产机械分为恒功率负载、恒转矩负载和风机、水泵负载等三种类型,不同的负载类型对变频器的要求不尽相同,我们应按照具体情况合理匹配。
1、恒功率负载
机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,属于恒功率负载。负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的。当速度很低时,受机械强度的制约,在低速下将变化为恒转矩负载。电动机在恒磁通调整速度时,为恒转矩调速;而在弱磁调速时为恒功率调速。
2、风机、泵类负载
风机、水泵、油泵等设备随叶轮的转动,随着转速的减小,转矩按转速的平方减小,负载所需的功率与速度的3次方成正比相关性。当所需风量、流量减小时,利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅节电。由于高速时所需功率随转速增长过快,因而不应使风机、泵类负载超工频运行。
3、恒转矩负载
任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑电机的散热性能,避免电机因温升过高而烧毁。
我们可以将生产机械分为恒功率负载、恒转矩负载和风机、水泵负载等三种类型,不同的负载类型对变频器的要求不尽相同,我们应按照具体情况合理匹配。