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变频器欠压问题处理技巧
为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
变频器内部有母线电压机构,当母线电压测量值**某个阈值后,变频器会报欠压故障。
造成直流母线欠电压的原因有很多,应该根据实际情况进行分析。如果找对根源,对症,一般都可以解决。
1是来自进线电压的影响。
如果电网质量不好,有瞬间电压跌落,那势必会造成母线电压过低。在大型设备起动过程中,也难免造成电网电压降低。偶尔出现的瞬间的电压跌落很难捕捉到,这为故障的诊断增加了难度。如果能够确认电网质量存在问题(比如大电机起动时造成的电压短时跌落),而又很难改变这样的用电环境,那么可以使能变频器的“自动再起动”功能,在电压跌落时,变频器欠压停机;在电网恢复时,变频器自动再起动。
在进线端加一个稳压装置也是一个不错的选择。要使用变频器*的。
在打雷时,也可能会对电网电压产生瞬时影响,也可能会造成变频器的欠电压故障。打雷也是很偶然的事件,不会一直困扰变频器的运行。安全起见,工厂应该有防雷措施。
2是来自输出端的影响,即逆变器侧。
在电机加速时,电动机从变频器获得电能,并将其转化成动能。如果加速时间短,加速度很高,那么母线电压会被很快拉低,而造成欠电压故障。针对这种情况,一般的处理方法有:
延长加速时间
如果使用了PID技术控制器,注意降低系统响应,减P加I,延长滤波时间
3较后是硬件问题。
定时器:STEP7中,CPU为定时器保留了一个特殊存储器,这个区专门为每个定时器地址保留一个16位字。定时器的位0~9包含用二进制表示的时间值,12、13位为时间基准——0表示10ms,1表示100ms,2=1秒,3=10秒,时间基准定义的是一个单位代表的时间间隔。时间值可以直接用常数来表示(此时时间基准自动由系统自动分配),例如S5T#100ms,S5T#2h2m2s20ms。
S5定时器格式:时间的可以如上述所说直接输入固定的时间常数,或由操作人员用拨轮按扭改变或和存储器字或数据字中的时间值有关的过程和配方。在使用中可以用L命令(读出)定时器BI输出端的(包含10位二进制数表示的时间值,不带时间基准),如LT5;也可以用LC命令读出定时器BCD端的地址(3位BCD数表示的时间值和12、13位的时间基准)。具体介绍几种常用的定时器:下面只介绍功能,具体符号可以在元件表中找。
接通延时(SD)定时器:当定时器的“S”输入端的RLO从0变到1时,定时器启动。只要输入S=1,定时器起作用,当到达的TV值(预设值)时定时器启动(输出Q=1),该定位器还有一个复位端R端,当等于1时,就定时值并且复位Q输出。当前时间可以在BI输出端以二进制数读出,在BCD端以BCD码形式读出,当前时间值是TV的初始值减定时器启动以来的经过时间。
带保持接通延时定时器(SS):与上面SD定时器基本一致,*不同的就是具有保持功能,也就是说:一旦S输入端的RLO从0变到1,定时器便启动,定时过程中出现输入S端=0,定时器仍继续记时。但有一点,在保持过程中,如果S输入端从0变1,则定时器重新开始。
关断延时定时器(SF):从某些方面说,和上面提到的SD接通延时定时器状态正好当定时器的S输入端的RLO从“1”变到“0”时,定时器启动,输出信号Q=0,其他功能和输出与SD一样。个人理解,是否SD接通延时定时器,较多的用于正逻辑,而SF更多的用于事故安全型(有时也叫反逻辑,就是在正常的工况中,输入输出都为1或是带电情况)中。
脉冲(SP):这个比较好理解,当“S”输入端从0变到1时,启动定时器,输出Q=1(zui多一个脉冲。输出Q复位的情况为:定时器时间到或启动信号从1变到0或复位输入R信号=1。
扩展脉冲(SE):当输入端的RLO从0变到1时,定时器启动,输出Q置1,当中S端输入变到0,输出Q仍保持1。当定时器正在运行,如果启动信号从0变到1,定时器被启动。它的复位情况是定时器时间到或复位R端有信号1。
位指令定时器:所有的定时器也可以用简单的位指令启动,这种方法和讨论的定时器功能的相似处在于:启动条件在S端,时间值,复位条件在R端输入,信号响应在Q端。不同的是(对LAD/FBD)不能检查当前时间值(没有BI/BCD输出)
如果变频器内部的电压检测机构工作不正常,或者CPU处理机制出了问题,这些都不是设参数就能解决的,需要报修。用万用表测量母线电压,与变频器参数比较,如果母线电压测量值与显示值差异较大,可认为是变频器故障。
还要排除较基本的电气故障:
电源缺相
制动单元有直通现象(如果有的话)