变频器常见故障原因及预防措施分析——富士电机

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: 富士电机/Fujielectric

1.主回路常见故障分析

主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障*由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。

在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。

2.主回路典型故障分析

故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。

首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W,分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。

3.控制回路故障分析

控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。

电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。

逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。

IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。

4.冷却系统

冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大***后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000——35000h。当变频器连续运转时,需要2——3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。

5.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。减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15mm以上,与主回路保持10cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。

6.安装环境

变频器属于电子器件装置,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。

除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。

7.电源异常

电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。

如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。

对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。

对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。

8.雷击、感应雷电

雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器断开。

更多相关内容
变频器的5种控制方式—富士电机 变频器的5种控制方式—富士电机

变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行 ...

中日节能环保综合论坛签署23个项目,富士电机贡献"绿色能量" 中日节能环保综合论坛签署23个项目,富士电机贡献"绿色能量"

2017年12月23至24日,由国家发展改革委、商务部与日本经济产业省、日中经济协会共同举办的第十一届中日节能环保综合论坛在东京举行。来自中日两国的政府官员、专家学者、企业家等800多人参加了 ...

超声波液位计的优缺点介绍 超声波液位计的优缺点介绍

超声波液位计是利用回波测距原理的非接触式仪表。回波测距原理又称行程时间或传播时间测量原理。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个 ...

富士超声波流量计工作原理与安装调试 富士超声波流量计工作原理与安装调试

1、富士超声波流量计工作原理 一套完整的富士超声波流量计由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累计系统等结构共同组成。超声波流量计测流原理如图1所示。 从图1中可以看出, ...

【深入解读】安全仪表系统(SIS)的网络安全 【深入解读】安全仪表系统(SIS)的网络安全

当企业开始实施安全仪表系统(SIS)项目时,利益相关者必须做出的第一个决策就是选择系统架构。通过遵循国际网络安全标准(例如IEC 62443(ANSI/ISA 62443系列标准)以及国际过程工业自动化用户 ...

技术分享 ▏超声波流量计的常见五大故障及解决方法 技术分享 ▏超声波流量计的常见五大故障及解决方法

超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一 ...

富士电机将于2024年将新一代功率半导体产能将增至10倍 富士电机将于2024年将新一代功率半导体产能将增至10倍

7月26日消息,富士电机将于2024年度把新一代功率半导体的产能提高到2020年度的约10倍。 近日,有消息称,为了应对纯电动汽车(EV)等领域对碳化硅功率半导体不断增长的需求,富士电机计划将于2 ...

几种常用的污水处理检测仪表 几种常用的污水处理检测仪表

大家平时都关注整个污水处理的大行业,而在污水处理中发挥很大作用的污水处理检测仪表,相信一定很少关注,今天小编整理了几种常用的污水处理检测仪表,希望对大家有帮助。 一、超声波液位计 ...

超声波流量计与电磁流量计该怎么选? 超声波流量计与电磁流量计该怎么选?

作为当前流量测量领域中最主要的两种形式的流量计,应该怎样选择呢?小编从以下几个方面为大家阐述以下两者的特点,希望能在选型上提供一些建议。 一、超声波流量计 超声波流量计测量原理: ...

面对框架相同的断路器,我该如何选? 面对框架相同的断路器,我该如何选?

继上次发布断路器答疑后,我们又陆续收到新的断路器咨询,本次筛选出关注率较高的“保护功能”方面的问题做答疑: ① “保护功能"到底是什么? ② "动作特性曲线"该怎么看? ③ 选型时,面对 ...

富士电机—变频器到底是如何变频的 富士电机—变频器到底是如何变频的

在自动感应电动机出现以来,交流发电机的形式已经存在变频操作。更改发电机的转速,并更改其输出频率。在高速晶体管出现之前,这是改变电机转速的主要途径之一,但由于发电机转速降低了输出频率 ...

柴油流量计定量控制用哪种流量计来解决 柴油流量计定量控制用哪种流量计来解决

柴油流量计定量控制仪可以用哪种流量计来测量,到底怎么计量呢? 答:柴油流量定量计量,可以使用流量定量控制柜系统来执行,而柴油流量测量,可以使用超声波流量计测量,超声波流量计,测量精 ...

3.5亿台产量达成:关于富士电磁接触器惊人的4个数字 3.5亿台产量达成:关于富士电磁接触器惊人的4个数字

2022年7月,富士电机电磁接触器的累计产量达3.5亿台。 而其实在多年前,电磁接触器就一直维持在8年5000万台左右的产量。 3.51亿 台电磁接触器! 这是什么概念? 如果把3.5亿台富士电机进口品 ...

富士电机发电成套设备事业的现状与展望 富士电机发电成套设备事业的现状与展望

富士电机提出“致力于丰富多彩的社会、挑战创造的极限、与自然环境协调发展”等经营理念,经营方针的支柱之一就是通过能源和环境事业为实现社会的可持续发展做出贡献。 本文将以能源领域为中心 ...

变频器控制电机漏电原因及措施 变频器控制电机漏电原因及措施

漏电问题产生的原因 我们都知道电动机的三相定子绕组流过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高 ...

载波频率对变频器及电机的影响是什么?——富士电机 载波频率对变频器及电机的影响是什么?——富士电机

【问题】载波频率对变频器及电机的影响是什么? 【解答】1、载波频率对变频器输出电流的影响 (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 ...

手持式超声波流量计的使用方法 手持式超声波流量计的使用方法

手持式超声波流量计是流量检测必备的工具仪表。它是为了提高测量流量的方便性而设计的,具有测量精度高、量程比大、无压损、无可动部件,并且体积小,重量轻,只需要将传感器安装在管道外壁上即 ...

便携式超声波流量计与电磁流量计的区别与特点应用 便携式超声波流量计与电磁流量计的区别与特点应用

流量仪表是水务、石化等行业的重要仪器之一,可以用计量的眼睛来比喻。对于水务水利行业,更是具有特殊的意义。比如供水行业中的药剂的添加,如果相关的计量仪表精度不高,将直接影响到水质的优 ...

富士电机系统株式会社将发售 EX100系列迷你不间断电源系统 富士电机系统株式会社将发售 EX100系列迷你不间断电源系统

富士电机系统株式会社将于2010年10月5日发售 Fuji Mini UPS EX100 Series(富士 EX100系列迷你不间断电源系统)。这是一种新系列的高效率不间断电源系统 (UPS),容量为1kVA 至3kVA。 富士电机 ...

城市自来水公司,"供求"矛盾,如何解决 富士便携式流量计应用 城市自来水公司,"供求"矛盾,如何解决 富士便携式流量计应用

城市管网流量的测定是供水企业在管网管理中的一项重要工作。几年来,我公司使用日本富士便携式超声波流量计,为用水大户测定用水量,以科学的数据说服并缓解了这些企业与公司的"供求"矛盾;尤其 ...

栏目导航
客服中心

在线咨询:QQ


联系方式联系方式

联 系 人:黄经理

联系QQ:3271883383

联系电话:13522565663


扫码添加微信(手机端请先保存图片)

工作时间工作时间

工作日:9:00-17:00

节假日:仅处理紧急事件

Contact us

联系我们

联系电话 QQ咨询
QQ咨询

3271883383

公司地址
返回顶部