變頻器過電壓與變頻器欠電壓解決措施

一、過電壓故障解決措施

解決電網過電壓對變頻器的影響,主要思路是對變頻器中間直流回路多餘能量進行有效及時處理,同時要預防或者降低多餘能量饋送到變頻器的中間直流回路,讓電網產生的過電壓處於一定的允許值內。

(1)裝設浪湧吸收裝置或者串聯電抗器作為吸收裝置

電網的衝擊過電壓、雷電導致過電壓以及補償電容在合閘或斷開時是造成變頻器輸入端過電壓的主要原因。對於此類隱患,可以在變頻器裝設浪湧吸收裝置或者串聯電抗器預防。浪湧吸收裝置就是在連接逆變器和電動機的U、V、W相的各動力線間、以及這些動力線和地之間,分別連接半導體浪湧吸收元件。這些半導體浪湧吸收元件在兩端子間達到規定的電壓以上就流過電流並箝位電壓的特性。串聯電抗器能夠降低電容器組的湧流倍數和湧流頻率,提高短路阻抗,減小短路容量,降低短路電流,減小操作電容器組引起的過電壓幅值,避免電網過電壓保護等作用,是抑制過電壓有效方法。

(2)調整變頻器已設定的參數

如 果工藝流程中對負載減速時間不限定,在設置變頻器減速時間參數時,以不引起中間迴路過電壓為限為條件設定,不能太短,避免出現負載動能釋放太快情況,尤其是變頻器所控制負載慣性較大的設備,減速參數要適當增加;如果生產工藝流程對負載減速時間有一定的要求,為預防變頻器在限定時間內出現過電壓跳停,要設定變頻器失速自整定功能,也可設定變頻器的頻率值,通過減緩頻率降低所控制設備的轉速。

(3)增加洩放電阻

洩放電阻就是在儲能元件兩端並聯的電阻,給儲能元件提供一個消耗能量的通路,使電路安全。這個電阻叫洩放電阻。可以是二極管,如電感(繼電器線包)並聯的二極管。當前功率較小變頻器一般在製造時內部中間直流回路都設計了控制單元與洩放電阻,而大功率的變頻器為給其中間直流回路能夠很好的釋放多餘的能量提供通道,應該根據工藝需要增加洩放電阻,從而預防過電壓。

(4)增加逆變電路

逆變電路基本作用是在控制電路的控制下,將中間的直流電路輸出的直流電源轉換為頻率和電壓都任意可調的交流電源,在變頻器的輸入側增加逆變電路,可以使變頻器中間直流回路多餘的能量回饋給電網。但造價較高,技術要求複雜。

(5)在中間直流回路上加合適電容

根據變頻器的容量以及其中間直流回路的電流電壓的估算,可以在其中間直流回路上增加合適的電容,此電容能夠穩定迴路電壓,提升迴路承受過電壓的能力,也可在設計階段選用較大容量的變頻器來有效防治過電壓的影響。

(6)降低工頻電源電壓

當前,常用變頻器電源側均是採不可控整流橋,其特點是電源電壓較高,中間直流回路產生的電壓也跟著升高。譬如電源電壓為380V時,變頻器的直流回路電壓達到537V,如果變頻器離變壓器的位置較勁,其輸入電壓一般為400V以上,導致中間直流回路承受過電壓會更高。因此,在條件容許下,可利用變壓器的分接開關,通過低壓檔的放置降低電源電壓來提升變頻器過電壓能力。

(7)多臺變頻器共用直流母線

可根據實際需要進行設計將多臺變頻器的直流母線迴路並聯在一起(變頻器本身設計有外接的直流母線輸出端子),這樣任何一臺變頻器從直流母線上取用的電流通常情況下都是大於同時間從外部饋入的多餘電流,可以保持共用直流母線的電壓,因此,至少兩臺同時運行的變頻器具有共用直流母線能夠平衡變頻器的直流母線電壓,使設備啟動、停止時對電網的衝擊也低,同時在電機停機成了發電機,能量回饋到直流母線。

(8)通過控制系統功能優勢解決變頻器過電壓問題

變頻器的減速和負載的突降一般受在工藝流程中的受控制系統控制。因此,可以在變頻器的減速和負載的突降前,通過支配的工藝流程控制系統對變頻器進行控制,降低過多的能量饋入變頻器的中間直流回路。譬如把變頻器輸入側的不可控整流橋換成半可控或全控整流橋規律性減速過電壓,在工藝流程減速前,可以把中間直流電壓控制符合要求低值範圍內,同時增加了中間直流回路承受饋入能量的能力,預防過電壓。如果生產工藝流程使變頻器規律性負載突降,在負載突降前,可以通過FOXBORO的dcs集散系統的控制功能的控制系統,適當提升將變頻器的頻率,減少變頻器中間直流回路被負載側過多的能量饋入。

二、欠電壓故障解決措施

設置變頻器自動再起動功能

功率大的設備在起動時造成的電壓短時跌落,很容易使變頻器因欠壓而保護跳停,因此,設置變頻器自動再起動功能有效預防欠電壓對變頻器的影響。其設計就是變頻器在失電後,濾波電容器放電,逆變器控制電源失電時能夠自動復位。也有部分變頻器有“工頻切換選用件”,可以通過這種選用件設置因瞬停等原因脫離變頻器的電機在覆電時繼續運轉,即作為瞬停再啟動裝置使用,這樣變頻器的逆變器控制電源在突然失電後,可以進行自動復位。當前,實現瞬時停電再起動主要有以下幾種措施:一是等變頻器所控制的設備完全停止後,再進行自行啟動;二是利用外加機械制動或者直流制動使變頻器所控制的設備迅速停止運行,減少自由旋轉時間;三是在通用變頻器中採用停電後檢測由剩磁產生的感應電動勢的頻率,通過光耦和比較器將正弦波變成方波,通過檢測方波的頻率得到電機的運行頻率,變頻器按照此頻率值和相應的電壓可再起動變頻器所控制的設備。


分享到:


相關文章: