1樓:wuli小亮仔
主電路、整流器、平波迴路和逆變器四部分。
1、主電路
主電路是給非同步電動機提供調壓調頻電源的電力變換部分,變頻器的主電路大體上可分為兩類 :電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容。
2、整流器
大量使用的是二極體的變流器,它把工頻電源變換為直流電源。也可用兩組電晶體變流器構成可逆變流器,由於其功率方向可逆,可以進行再生運轉。
3、平波迴路
在整流器整流後的直流電壓中,含有電源6倍頻率的脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動。為了抑制電壓波動,採用電感和電容吸收脈動電壓(電流)。裝置容量小時,如果電源和主電路構成器件有餘量,可以省去電感採用簡單的平波迴路。
4、逆變器
同整流器相反,逆變器是將直流功率變換為所要求頻率的交流功率,以所確定的時間使6個開關器件導通、關斷就可以得到3相交流輸出。以電壓型pwm逆變器為例示出開關時間和電壓波形。
擴充套件資料
變頻器常見的頻率給定方式主要有:操作器鍵盤給定、接點訊號給定、模擬訊號給定、脈衝訊號給定和通訊方式給定等。這些頻率給定方式各有優缺點,必須按照實際的需要進行選擇設定,同時也可以根據功能需要選擇不同頻率給定方式進行疊加和切換。
低壓通用變頻輸出電壓為380~650v,輸出功率為0.75~400kw,工作頻率為0~400hz,它的主電路都採用交—直—交電路。其控制方式經歷了以下四代。
2樓:匿名使用者
變頻調速技術是現代電力傳動技術重要發展的方向,隨著電力電子技術的發展,交流變頻技術從理論到實際逐漸走向成熟。變頻器不僅調速平滑,範圍大,效 率高,啟動電流小,執行平穩,而且節能效果明顯。因此,交流變頻調速已逐漸取代了過去的傳統滑差調速、變極調速、直流調速等調速系統,越來越廣泛的應用於冶金、紡織、印染、煙機生產線及樓宇、供水等領域。
但是由於受到環境,使用年限以及人為操作等因素,影響變頻器的使用壽命大為降低,同時使用中也出現了各 種各樣的故障。下面我們就變頻器的組成與常見故障及對策和大家一起**。一般分為整流電路、平波電路、控制電路、逆變電路等幾大部分。
2 整流電路
整流電路的功能是把交流電源轉換成直流電源。整流電路一般都是單獨的一塊整流模組,但不少整流電路與逆變電路二者合一的模組如富士7mbi系列。
整流模組損壞是變頻器常見故障,在靜態中通過萬用表電阻擋正反向的測量來判斷整流模組是否損壞,當然我們還可以用電壓表來測試。
有的品牌變頻器整流電路,上半橋為閘流體,下半橋為二極體。如大功率的丹佛斯、臺達等變頻器。判斷閘流體好壞的簡易方法,可在控制極加上直流電壓(10v左右)看它正向能否導通。
這樣基本大致能判斷出閘流體的好壞。
另外,富士變頻器g9s(p9s)11kw以下的整流模組的特點為該模組集中成五種功能。整流,預充電閘流體,制動管,電源開關管,熱敏電阻。如cvm40cd120整流模組引腳及功能的名稱。
整流:r、s、t、a(+) n-(-)
充電閘流體:a1、p1、g+n(觸發)
制動管:db、n_、g7(觸發) db1 b+是其續流二極體
電源開關管:d8、s8、g8
熱敏電阻: th1 th2
g9s(p9s)15kw~22kw,整流模組為(vm100bb160)它的功能除整流外還有預充電閘流體。功率在30kw以上的整流模組為單一整流功能。功率75kw以上為多組並聯整流模組。
3 平波電路
平波電路在整流器、整流後的直流電壓中含有電源6倍頻率脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動,為了抑制電壓波動採用電感和電容吸收脈動電壓(電流),一般通用變頻器電源的直流部分對主電路而言有餘量,故省去電感而採用簡單電容濾波平波電路。
對濾波電容進行容量與耐壓的測試,我們還可以觀察電容上的安全閥是否爆開。有沒有漏液現象來判斷的它的好壞。4 控制電路
現在變頻調速器基本系用16位、32位微控制器或dsp為控制核心,從而實現全數字化控制。
變頻器是輸出電壓和頻率可調的調速裝置。提供控制訊號的迴路稱為主控制電路,控制電路由以下電路構成:頻率、電壓的「運算電路」,主電路的「電壓、電流檢測電路」,電動機的「速度檢測電路」。
運算電路的控制訊號送至「驅動電路」以及逆變器和電動機的「保護電路」,但實際使用變頻器時,其維護工作也比較復 雜。這裡就變頻器控制電路故障報警產生原因提供以下一些處理方法。
常用變頻器在使用中,是否能滿足傳動系統要求,變頻器引數設定尤為重要。設定不正確會導致變頻器報警而不能正常工作。
4.1 引數設定
變頻器出廠時,廠家對每個引數都預設一個值,這些引數叫出廠(預設)值。一般預設值並不能滿足大多數傳動系統的要求。所以使用者在正確使用變頻器之前,要求對變頻器引數做如下設定:
(1) 確認電機引數設定電機的功率、電流、電壓、轉速、最大頻率。這些引數可以從電機銘牌中直接得到
(2) 變頻器採取的控制方式,即速度控制、轉拒控制、pid或其它方式。選定控制方式後,一般要根據控制精度需要進行靜態或動態辨別。
(3) 設定變頻器的啟動方式,一般變頻器在出廠時設定從面板啟動,使用者可以根據實際情況選擇啟動方式。可以用面板、外部端子、通訊方式等幾種。
(4) 給定訊號的選擇,一般變頻器的頻率給定也可以有多種方式。面板給定、外部給定、外部電壓或電流給定、通訊方式給定。當然對於變頻給定也可以是這幾種方式的一種或幾種方式之和,正確設定以上引數後,變頻器基本能正常工作,如要獲得更好的控制效果則只能根據實際情況修改相關引數。
一旦發生引數設定故 障,可根據說明書進行修改引數.如果不行可資料初始化,恢復預設值.然後按上述步驟重新設定,對於不同品牌的變頻器其引數恢復出廠值方式也不同。
4.2 「oc」過流報警故障
這是變頻最常見故障,首先排除由於引數問題而導致的故障,例如:電流限制,加速時間過短有可能導致過流的產生。然後就必須判斷是否電流檢測電路問題,以 fvr-075g7s-4ex為例,有時看到fvr-075g7s-4ex在不接電機執行的時候面板會有電流顯示,電流來自於**呢?
這時就要測試一下它的3個霍爾感測器是否出了問題。
4.3 「ov」過壓故障
首先先要排除由於引數問題而導致的故障,例如:減速時間過短,以及由於再生負載而導致的過壓等。然後可以看一下電壓檢測電路是否出現了故障。
一般的電壓檢測電路的電壓取樣點都是中間直流母線取樣後(530v左右的直流)通過阻值較大的電阻降壓後再由光耦進行隔離,當電壓超過一定值時,顯示 「5」過壓(此機為數碼管顯示)可以看一下電阻是否氧化變值,光耦是否有短路現象。
4.4 「uv」欠壓故障
首先可以看一下輸入端電壓是否偏低、缺相,然後看一下電壓檢測電路鼓掌,判斷和電壓相同。
4.5 「oh」過熱故障
變頻器溫度過高,檢查變頻器的通風情況,及軸流風扇運轉是否良好。有些變頻器有電動機溫度檢測裝置,檢查電動機的散熱情況,然後檢查檢測電路各器件是否正常。
4.6 「sc」短路故障
可以檢測一下變頻器內部器件是否有短路現象。以安川616g545p5為例,模組、驅動電路、光耦是否有問題,一般為模組和驅動的問題,更換模組修復驅動電路。「sc」故障會消除。
4.7 「fu」快速熔斷故障
現行推出的變頻器大多推出了快熔故障檢測功能。特別是大功率變頻器,以lg sv030ih-4變頻器為例。它主要是對快熔前面後面的電壓進行取樣檢測。
當快熔損壞以後必然會出現快熔一端電壓丟失,此時隔離光耦動作,出現fu報警。
更換快熔就應能解決問題,特別是應該注意的是更換快熔前必須判斷主迴路是否有問題。5 逆變電路
逆變電路同整流電路相反,逆變電路是將直流電壓變換為所要頻率的交流電壓,以所確定的時間使上橋、下橋的功率開關器件導通和關斷。從而可以在輸出端u、v、w三相上得到相位互差120°電角度的三相交流電壓。
逆變電路通常指的就是igbt逆變模組(早期生產的變頻器為gtr等功率模組)igbt模組損壞也是變頻器常見的故障。對於igbt模組,我們介紹最簡單 的測量方法(專業不是這樣測量),用指標萬用表電阻10k檔表棒去觸發gwew(黑筆碰gw,紅筆碰ew)則p到w可導通。當gwew短路,p到w則關 閉,其它各管引腳同理。
測量耐壓值可用電晶體引數測試儀,但是要短接觸發端g-e才能測c-e的耐壓值。igbt模組損壞,大多情況下會損壞驅動元器件。最容易損壞的器件是穩壓 管及光耦。
反過來如驅動電路的元件有問題如電容漏液、擊穿、光耦老化,也會導致igbt模組燒壞或變頻輸出電壓不平衡。檢查驅動電路是否有問題,可在沒通 電時比較一下各路觸發端電阻是否一致。通電開機可測量觸發端的電壓波形。
但是有的變頻器不裝模組開不了機,這時在模組p端串入假負載防止檢查時誤碰觸發端 或其他線路燒壞模組。6 結束語
變頻器的科技含量較高,是強電與弱電相結合的裝置,因此其故障多種多樣。只能從實踐中不斷的總結、探索出一套快速有效處理變頻器故障的辦法。以上只是本人在實踐中的一點心得。
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這是我轉的,希望能幫助你!
3樓:匿名使用者
變頻器主要的有:整流模組、逆變模組、電容、驅動板、主機板、外殼這幾部分組成的!(陝西變頻器銷售: 137 720 98637 張祺 )
4樓:三晶變頻器
簡單地講,變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成
變頻器由哪幾部分組成?各部分作用是什麼?
5樓:雨說情感
1、主電路
主電路是給非同步電動機提供調壓調頻電源的電力變換部分,變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容。電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波是電感。
2、整流器
大量使用的是二極體的變流器,它把工頻電源變換為直流電源。也可用兩組電晶體變流器構成可逆變流器,由於其功率方向可逆,可以進行再生運轉。
3、平波迴路
在整流器整流後的直流電壓中,含有電源6倍頻率的脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動。為了抑制電壓波動,採用電感和電容吸收脈動電壓(電流)。裝置容量小時,如果電源和主電路構成器件有餘量,可以省去電感採用簡單的平波迴路。
4、逆變器
同整流器相反,逆變器是將直流功率變換為所要求頻率的交流功率,以所確定的時間使6個開關器件導通、關斷就可以得到3相交流輸出。以電壓型pwm逆變器為例示出開關時間和電壓波形。 [4]
控制電路是給非同步電動機供電(電壓、頻率可調)的主電路提供控制訊號的迴路,它有頻率、電壓的「運算電路」,主電路的「電壓、電流檢測電路」,電動機的「速度檢測電路」,將運算電路的控制訊號進行放大的「驅動電路」,以及逆變器和電動機的「保護電路」組成。
擴充套件資料
變頻器原理是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。可分為交——交變頻器,交——直——交變頻器。
交——交變頻器可直接把交流電變成頻率和電壓都可變的交流電;交——直——交變頻器則是先把交流電經整流器先整流成直流電,再經過逆變器把這個直流電流變成頻率和電壓都可變的交流電。
通常,把電壓和頻率固定不變的工頻交流電變換為電壓或頻率可變的交流電的裝置稱作「變頻器」。為了產生可變的電壓和頻率,該裝置首先要把電源的交流電變換為直流電(dc),這個過程叫整流。
把直流電(dc)變換為交流電(ac)的裝置,其科學術語為「inverter」(逆變器)。一般逆變器是把直流電源逆變為一定的固定頻率和一定電壓的逆變電源。對於逆變為頻率可調、電壓可調的逆變器我們稱為變頻器。
變頻器輸出的波形是模擬正弦波,主要是用在三相非同步電動機調速用,又叫變頻調速器。對於主要用在儀器儀表的檢測裝置中的波形要求較高的可變頻率逆變器,要對波形進行整理,可以輸出標準的正弦波,叫變頻電源。一般變頻電源是變頻器**的15--20倍。
由於變頻器裝置中產生變化的電壓或頻率的主要裝置叫「inverter」,故該產品本身就被命名為「inverter」,即:變頻器。變頻器也可用於家電產品。
使用變頻器的家電產品中,不僅有電機(例如空調等),還有熒光燈等產品。
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