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文档简介
项目三
变频器的日常维护教学目的与要求一、 学习目标熟悉变频器的日常检查和定期维护学会变频器的零部件更换内容熟悉变频器常见故障的原因分析二、 工作任务MM440变频器主电路的电阻特性参数测量三、知识讲座(一)变频器通电前检查核对接线是否正确确认各端子间或各暴露的带电部分没有短路或对地短路情况检查变频器各连接板的连接件、接插式连接器、螺钉无松动确认各操作开关均处于断开位置,保证电源投入时变频器不会启动或发生异常动作确认电动机未接入(二)变频器通电检查试运行静态检查空载运行带电机空载运行
带负载运行
(二)变频器通电检查运行性能方面的报警及原因
1对地短路-电动机或电缆对地短路过电流-过电流保护值设置过低
欠电压过电压--再生制动电流回馈到变频器的直流母线电源缺相
(二)变频器通电检查运行性能方面的报警及原因2
外部报警电动机过载散热片过热变频器内过热制动电阻过热
(三)日常检查与维护操作面板显示是否正常,仪表指示是否正确,是否有振动、振荡等现象冷却风扇部分是否运转正常,有无异常声响变频器和电动机是否有异常噪声、异常振动及过热的迹象变频器及引出电缆是否有过热、变色、变形、异味、噪声等异常情况
(四)定期检查与维护(四)定期检查与维护(四)定期检查与维护(五)变频器的测量1、输入侧参数测量及仪表选择
a.输入电压测量
b.输入电流测量
c.输入功率测量
2.输出侧参数测量及仪表选择1、输出电压的测量
变频器输出电压指输出端子间的基波均方根电压。变频器的输出电压中含有高次谐波分量,因此在常用仪表中,采用整流式电压表最合适。
2.输出侧参数测量及仪表选择2、输出电流的测量
变频器输出电流中含有较大的谐波,而所说的输出电流是指基波电流的均方根值,因此应选择能测量畸变电流波形有效值的仪表,如0.5级电热式电流表,也可以使用0.5级电磁式电流表。3、输出功率测量
输出功率可采用两只功率表测量。当三相不对称时,用两只功率表测量将会有误差,当电流不平衡率超过5%时,应使用三只功率表测量。
2.输出侧参数测量及仪表选择4、变频器的效率测量
5、变压器压频比的测量
测量时应将整流式电表置于交流电压最大量程,在变频器输出为50Hz运行下,在变频器输出端子(U、V、W)处测量送至电动机的线电压,读数应等于电动机的铭牌额定电压;然后,调节变频器输出为25Hz运行下,电压读数应为上一次读数的1/2;再调节变频器输出为12.50Hz运行下,电压读数应为电动机的铭牌额定电压的25%。3、电阻的测量
1、外接线路绝缘电阻的测量
为防止兆欧表的高压加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器输出端子上拆下后再进行测量,并要注意检查兆欧表的高压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有关的连线拆下。3、电阻的测量
2、外变频器主电路绝缘电阻的测量在对变频器主电路绝缘电阻测量时,必须把所有进线端(R、S、T)和出线端(U、V、W)都连接起来后,再测量其绝缘电阻。(六)零部件的更换与变频器的保管1.零部件的更换更换冷却风扇--2~3年更换一次
更换滤波电容器--使用周期大约为5年
电解电容器--使用寿命为5~7年
继电器和接触器--开关寿命进行更换
熔断器--寿命约为10年
(六)零部件的更换与变频器的保管2.变频器的保管保管燥、无直射阳光、无腐蚀性气体、无灰尘维护每年至少外加电源一次,使其修复通电时间为30~60min,通电时只需对变频器单体通电(不必接上电动机),把变频器的输入端接上电源即可。(七)变频器的维修测试1、维修检测设备
示波器
--观察和检测一个模拟信号或随时间变化信号逻辑分析仪--准确反映被测信号电平的逻辑状态和相应时间
晶体管图示仪--测试变频器主电路中功率开关模块、功率开关管、集成电路传输特性及测试选配数字电路
数字集成电路测试仪--用中小规模数字集成电路和接口电路的逻辑功能及静态直流参数测试
数字电桥--测试精密R、C、L参数
运算放大器测试仪--运算放大器及电压比较器的静态直流参数测试
。(七)变频器的维修测试2、维修测试设备
变频器维修测试设备的主要功能是对维修后变频器的性能进行动态的测试。项目四
变频器的基本功能教学目的与要求一、 学习目标
理解变频器的基本功能
二、 工作任务(1)掌握变频器的各种功能(2)掌握变频器的各种应用三、知识讲座1.变频器的控制功能(1)程序控制功能由外控信号的状态进行控制:整个工作过程全部由连接至变频器输入控制端的外控信号决定,变频器只需预置好各档的转速及升速时间由变频器自动切换:即由变频器内的程序控制功能自动完成工作过程,变频器须预置的项目有:a.各程序的运行方式,包括正转、反转、升速、降速、停止等;b.程序步之间的切换,规定本程序完成后应转入的程序步号,决定切换程序步的依据,可以由变频器内部的计时器决定,也可以由外接控制信号决定(2)PID调节功能PID调节的全称是比例、积分、微分调节,是闭环控制中的一种重要的调节手段,目的是使被控物理量迅速而准确地无限接近控制目标。PID调节功能根据“目标值”给定方式的不同,大致有两种情形:a.键盘给定方式b.外接给定方式
(3)
升速和降速功能升速功能升速时间
升速方式--线性方式、S形方式、半S形方式
与起动有关的功能--起动频率、起动前的直流制动功能、暂停升速功能(3)
升速和降速功能降速功能降速时间
降速方式--线性方式、S形方式、半S形方式
(4)频率给定及限定功能
频率给定的选择功能
面板给定方式
--通过面板上的键盘进行给定外接给定方式
--通过外部的给定信号进行给定通信接口给定方式
--由计算机或其他控制器通过通信接口进行给定(4)频率给定及限定功能
外接给定信号的选择
电压信号
---0~5
V,0~±5
V,0~10
V,4~10
V电流信号
--通常有0~20
mA,4~20
mA
频率限定即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。
(5)
控制模式的选择功能
矢量控制模式
通过矢量演算电机内部的状态,可在输出频率为0.5
Hz时,取得电机额定转矩150%的输出转矩。带速度反馈的矢量控制预置矢量控制模式:1)电动机的容量与变频器规定的配用电动机容量相同;2)应输入电动机的容量、极数等基本数据。
(5)
控制模式的选择功能
V/f控制模式
在无法进行矢量控制的自动调整时、使用高速电机等特殊电机时、多台电机驱动时请选择此模式预置V/f控制模式:1)设定变频器的输出频率和电压的基本关系;2)应输入电动机的容量、极数等基本数据。
(6)变频器的保护功能
过流保护功能
必须立即停止输出的过电流:当输出电路短路、接地和逆变电路发生桥臂直通等情况时,会出现危险的短路电流,必须立即停止输出并跳闸保护变频器。升、降速过电流的自处理:在升速过程中发生过电流时,变频器将自动延长升降时间或自动暂停升降速,使电流回到限值内,然后再恢复到原设定的升、降速时间。运行过电流的自处理:在运行过程中发生过流时变频器将自动地适当降低工作频率,使电流回到限值以内,再恢复到原设定频率。
(6)变频器的保护功能
电压保护功能
降速过电压的自处理:由于降速过快而发生过电压时,变频器将自动延长降速时间或自动暂停降速,减缓降速过程,直到电压回到正常范围后再恢复到原设定的降速时问。
欠电压保护:欠电压包含有电源电压过低、电源缺相、电源瞬时停
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