江苏信息职业技术学院毕业设计报告
4. 运行命令通道的状态组合为端子控制:修改为键盘控制。 5. 参考输入频率设定为0:增加参考输入频率。 6. 输入电源异常或控制电路故障。 控制端子RUN、F/R=ON,电机不旋转
1. 外部端子启动停车功能设定无效:检查功能设定代码F0.04 的设定。 2. 自由停车端子FRS=ON:使自由停车端子FRS=OFF。 3. 控制开关失效:检查控制开关。
4. 参考输入频率设定为0:增加参考输入频率。 电机只能单方向旋转
反转禁止有效:当反转禁止代码参数F1.27 设定为1 时,变频器不允许反转。 电机旋转方向相反
变频器的输出相序与电机输入端不一致:在断电状态下,任意互换两根电机连线即可改变
电机的旋转方向。
5.2.3 电机加速时间太长
电流限幅水平参数设置太低
当过电流限幅设置有效时,若变频器的输出电流达到其设定的电流限幅水平,则在加速过程中,输出频率将保持不变,直到输出电流小于限幅水平值后,输出频率方能继续上升,这样,电机的加速时间就比设定的时间长。请检查变频器的电流限幅水平是否设置太低。
设定的加速时间太长。请确认加速时间代码参数。
5.2.4 电机减速时间太长
能耗制动有效时:
1. 制动电阻阻值太大,能耗制动功率太小,延长了减速时间。
2. 制动使用率设定值(F1.15)太小,延长了减速时间。增大制动使用率设定值。 3. 设定减速时间太长。请确认减速时间代码参数。 失速保护有效时:
1. 过压失速保护动作,直流母线电压超过VOH 时,输出频率保持不变,当直流母线电压
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SINE303变频器概述及常见问题的处理
低于VOL 时,输出频率继续下降,这样就延长了减速时间。 2. 设定的减速时间太长。请确认减速时间代码参数。
5.2.5 变频器过热
: 负载太重
1. 电机负载太重,使得变频器长时间超过其额定电流工作。需选择与电机功率匹配的变 频器。
2. 电机或负载故障,导致电机堵转,变频器电流限幅动作,其设定电流限幅值小于120%。
变频器环境温度过高:
当变频器周围环境温度超过允许值时,其额定状态工作时的温度可能会超过变频器允许的最高温度。
5.2.6 电磁干扰和射频干扰
当变频器运行时,由于变频器工作于高频开关状态,会对控制设备产生电磁干扰和射频干扰,可采用以下措施: a) 降低变频器的载波频率(F0.20)。 b) 在变频器的输入侧设置噪声滤波器。 c) 在变频器的输出侧设置噪声滤波器。
d) 电缆的外部套上金属管。变频器安装在金属机箱内。 e) 变频器及电机一定要可靠接地。
f) 主电路连线及控制回路连线分开独立走线。控制回路采用屏蔽线并按第三章接线图所示的方法连接屏蔽线。
5.2.7 漏电断路器动作
变频器运行时,漏电断路器动作
由于变频器的输出是高频PWM 信号,因此会产生高频漏电流,请选用电流灵敏度为30mA以上的变频器专用漏电断路器;若用普通的漏电断路器,请选用电流灵敏度为200mA 以上的,动作时间为0.1 秒以上的漏电断路器。
5.2.8 机械振动
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机械系统的固有频率与变频器载波频率共振
电机无问题,但机械产生尖锐的声音共振时,是由于机械系统的固有频率与变频器载波频率共振。请调整F0.20~F0.23 载波频率,避开共振频率。 机械系统的固有频率与变频器输出频率共振
机械系统的固有频率与变频器输出频率共振,会产生机械噪声。请使F3.26~F3.31 跳跃频率及范围,避开共振频率。或在电机底板设置防振橡胶及其它防振措施。 PID 控制振荡
PID 控制器的调节参数P、Ti、Td 设置不匹配。请重新设定PID 参数。
5.2.9 变频器停止输出电机仍旋转
原因:停车直流制动不足
1. 停车直流制动力矩过小。请增大停车直流制动电压设定值(F1.07)。 2. 停车直流制动时间过短。请增加停车直流制动时间设定值(F1.09)。
5.2.10 输出频率不按给定频率输出
原因: 给定频率在跳跃频率范围内
使用跳频功能时,禁止变频器在跳跃频率范围内输出。请检查F3.26~F3.31 跳跃频率及范围是否适当。 给定超过上限频率
给定频率超过上限频率设定值时,输出频率按上限频率输出。重新设定给定频率,使其在上限频率范围以内;或检查F0.25 及F0.26 是否适当。__
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第六章 保养和维护
6.1 保养和维护
由于变频器使用环境的变化,如温度、湿度、烟雾、粉尘等的影响,以及变频器内部元器件的老化等因素,可能会导致变频器发生各种故障。因此,在存贮、使用过程中必须对变频器进行日常检查,并进行定期保养维护。 变频器经过运输,使用前应检查元件是否完好,螺钉是否紧固。 变频器在正常使用期间应定期清理灰尘,及检查螺钉是否松动。
变频器长期不用,建议存储期间每半年通电一次,时间以半小时为宜,以预防子器件失效。
变频器应避免在潮湿,多金属粉尘环境下的使用。如确需在此类环境下使用,必须置于带有防护措施的电气柜内或现场保护小间。
6.1.1 日常维护
在变频器正常运行时,请确认如下事项:
电机是否有异常声音及振动。 变频器及电机是否发热异常。 环境温度是否过高。
负载电流表是否与往常值一样。 变频器的冷却风扇是否正常运转。
6.1.2 定期检查
根据使用情况,客户应对变频器进行定期检查,以消除故障及安全隐患。检查时,一定要切断电源,待主电路电源CHARGE 指示灯熄灭后,才能进行检查。
6.1.3 器件的维护及更换
为了使变频器长期正常工作,必须针对变频器内部电子元器件的使用寿命,定期进行维护和更换。变频器电子元器件的使用寿命又因其使用环境和使用条件的不同而不同。
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结束语
变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。随着现代电力电子技术及计算机控制技术的迅速发展,促进了电气传动的技术革命交流调速取代直流调速计算机数字控制取代模拟控制已成为发展趋势。交流电机变频调速是当今节约电能改善生产工艺流程,提高产品质量,以及改善运行环境的一种主要手段。变频调速以其高效率,高功率因数,以及优异的调速和启制动性 能等诸多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。而开环矢量控制变频器更是变频器中应用比较广泛的变频器之一,其特征在于:控制电路采用电源输入电路输出端连接整流电路输入端,所述的电源输入电路输入电源通过整流电路到滤波电路的输入端;整流电路的输出端连接到滤波电路的输出端,所述的滤波电路是电流转换成直流电;滤波电路的输出端与逆变电路及开关电源连接,所述的逆变电路把直流电专程交流电。变频器随着越来越广的使用,其技术也在不断发展,道路也将越来越宽广。
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