變頻器的常見使用問題集錦(5)
41.變頻空調是否省電節能?
1、能減少起動電流,減少對電網的沖擊,延長壓縮機的使用壽命, 實現節能降耗.試想以下一個小區內只用一臺電源變壓器,夏天都在用空調一旦變壓器過負荷調閘,再次合閘好合嗎?如都用變頻空調就好合的多了。
2、當室內溫度降低的時候自動降低頻率即降低壓縮機轉速,同時空調內的電子膨脹閥自動關小保持室外機散熱器的溫度,使散熱器對外的傳熱溫差不變,即保持空調的能效比不變,始終工作在較高的效率下,最終達到熱平衡,即室外傳進室內的熱量等于空調打往室外的熱量。而普通空調隨著室內空氣溫度的降低,室外機散熱器工作溫度也降低,此時傳熱溫差減少散熱效果變差,此時空調的能小比降低,不能保持空調始終工作在較高的效率下。
42.一臺變頻器拖多臺電機,應該注意什么?
1.可以一拖多,但必須是用在平移機構.
2.控制方式必須為v/f,不能用矢量控制.
3.變頻器容量應>=電機容量,具體放量視負載特性而定.
4.每臺電機應加熱保護.
43.請問直流調速真的淘汰了嗎?沒有使用價值了嗎?
在速度控制、位置控制方面都基本淘汰了。
但在轉矩控制方面,變頻器盡管有矢量控制、直接轉矩控制等方式,但都無法取代直流調速的優越的性能。
44.請教變頻器的接地問題?
1、所有儀表單獨做接地線。
2、變頻器的干擾是通過奇次諧波的形式存在于電網當中,影響較大的是5、7、11次,既用變頻器就很難完全消除干擾,可自測或找當地電力實驗所判斷干擾是否已達超標準。
45.變頻器的直接轉矩控制好在哪里?
最簡單的好處是啟動轉矩和低速輸出轉矩大,響應速度快 轉矩精度高 對電機參數要求不嚴格。但是與矢量控制相比低速和高速時轉矩脈動較大。
46.電動機能否反轉?
電機可以反轉!只有在特殊情況下,不允許電機反轉,而不是電機不能反轉!
我們是否要求正反轉,主要根據我的工作要求狀況來決定的,不是說電機本身能不能反轉的問題。
47.請問高壓變頻器的概念?
答:按國際慣例和我國國家標準對電壓等級的劃分,對供電電壓≥10kv時稱高壓,1kv~10kv時稱中壓。我們習慣上也把額定電壓為6kv或3kv的電機稱為“高壓電機”。由于相應額定電壓1~10kv的變頻器有著共同的特征,因此,我們把驅動1~10kv交流電動機的變頻器稱之為高壓變頻器。高壓變頻器又分為兩種性質類型,電流型和電壓型,其特點區別:
(1)變頻器其主要功能特點為逆變電路。根據直流端濾波器型式,逆變電路可分為電壓型和電流型兩類。前者在直流供電輸入端并聯有大電容,一方面可以抑制直流電壓的脈動,減少直流電源的內阻,使直流電源近似為恒壓源;另一方面也為來自逆變器側的無功電流提供導通路徑。因此,稱之為電壓型逆變電路。
(2)在逆變器直流供電側串聯大電感,使直流電源近似為恒流源,這種電路稱之為電流型逆變電路。電路中串聯的電感一方面可以抑制直流電流的脈動,但輸出特性軟。電流型變頻器是在電壓型變頻器之前發展起來的早期拓撲。
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48.請問電機三角形接法比星形接法有什么優點? 為什么要通過轉換最終采用三角形接法工作?
1、同樣一臺電機,可以安裝繞成y型繞組,也可以安裝繞成△型繞組;
2、同樣一臺電機,安裝繞成△型繞組時,導線截面小,串聯匝數多,工作相電壓高,相電流低;
3、同樣一臺電機,安裝繞成y型繞組時,導線截面大,串聯匝數小,工作相電壓低,相電流高;
4、△型繞組要求三相對稱性要好,電源對稱性也要高,這樣就不會出現環流,否則會發熱,增大損耗;
5、y型繞組在三相對稱性不好、電源對稱性不高時,不會出現環流,但會出現零點飄移,三相工作嚴重不對稱;
6、在使用上,△型繞組可以用y-△啟動方式啟動,而y型繞組不能用y-△啟動方式啟動;
7、由于電阻熱損耗與電流的平方成正比,所以同樣一臺電機,安裝繞成△型繞組時熱損耗小。
49.電機燒壞,為什么熱保護不跳?
可能存在以下原因:
1.熱保護整定值過大,整定值應選在正常工作電流稍大一點(頻繁啟動電機除外),效果最好。
2.熱繼電器質量問題,質量欠佳,長期工作后性能變壞,最好選用新型的或引進的產品,如西門子的3ua系列。
3.當電機內部線圈出現短路時,熱繼電器不會動作,空氣開關應動作。兩個辦法
1.用時間繼電器,延時接通時間繼電器.
2.采用變頻器緩速啟動
我曾經采用第二個辦法,一臺設備原配5.5kw高速電機.因啟動時間過長導致電機常常在啟動過程中損壞,啟動電流70a左右,時間25s左右.每隔一兩個月就損壞一臺電機.
后改為7.5kw電機故障依舊.當時手頭剛好有一臺15kw的變頻器沒有用,就安裝上使用.啟動時間設置60秒,設備至今沒有再損壞一臺電機 。
50.變頻器漏電斷路器誤誤動作技術
我們在日常使用中踫到有在變頻器輸入電路中配置漏電保護器的,但是送電后漏電斷路器經常會跳脫,原因又找不到,許多人都認為是變頻器品質出了問題,其實這里面是有原因的,就這個問題做一個分析。
漏電斷路器額定電流設計
變頻器輸出是以pwm(脈寬調制,類似高速開關)方式控制,因此會發生高頻率的漏電電流,若要在變頻器一次側加裝一般漏電斷路開關時,建議請以每臺變頻器選擇200ma以上的感度電流且動作時間為0.1秒以上的漏電斷路關開使用,但不保證該漏電斷路關開一定不會跳脫,必須考慮下列各因素才能決定系統漏電電流之大小,并選定適當的漏電斷路開關及必要措施來改善送電后漏電斷路器跳脫之現象。
一般漏電斷路開關之額定電流選擇計算公式如下:
i△n ≧ 10*〔ig1+ign+3*(ig2+igm)〕
ig1、ig2:商業運轉時電纜線之漏電電流。
ign:變頻器輸入側噪聲濾波器之漏電電流。
igm:商業運轉時馬達之漏電電流。
由上述公式之相關變動參數得知,會影響漏電電流大小之因素有:
(1)電纜線的漏電電流(有二部分)
•漏電斷路開關 濾波器 的電纜線長之漏電電流。
•變頻器 馬達 的電纜線長之漏電電流。
(2)濾波器的漏電電流 (包含變頻器在內)。
(3)馬達的漏電電流。
各部分漏電電流值(單位:ma)
(1)電纜線的漏電電流=a*(實際電纜線長/1000m);電纜廠商提供各線徑每1000m之漏電電流值a。
(2)濾波器的漏電電流 (包含變頻器在內)——變頻器供應廠商提供。例如:臺達vfd055b43b用濾波器為26tdt1w4b4其漏電電流最大值為70ma。
(3)馬達的漏電電流——馬達供應廠商提供。