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标题: 集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理 [打印本页]

作者: 真正    时间: 2009-1-31 12:43
标题: 集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理
集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理---网上偶得,希望对大家有用。
作者: 我在飞    时间: 2009-1-31 20:41
将楼主资料直接贴出,方便大家参阅.
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" v. [* e* u' _) I8 A. W* W) a集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理 # `3 M6 o+ T" c' }* X7 O: {/ ?9 `& a
变频器故障对策: T) P. \& ]8 E9 _
1 引言5 |( P& ]# i7 t2 i. L5 f3 W6 \
福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。9 h- F5 o4 ^# ]; }8 C! [0 t% N3 L
2 安川变频调速结构及其工作原理
1 y( O0 x- L5 F根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交--交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:
4 U& |7 y1 o3 Y. ]  {4 s( z1
" X, \4 b4 l) T! [$ b整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC) R9 X4 h4 b* Y# S  B+ A( ^
2
, {* i. Q! r  W' r3 l6 g$ o充电抑制电阻R1:据公式i=UAC-UDC/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。
7 J' U# [) x9 R/ W: A2 g# A5 {3
" i1 ~! J( |+ N1 n4 O5 F# {( L7 ?6 E旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。6 n0 q" i7 c) t. O: J
4* ?0 Z+ D  d' h
滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。6 c: w0 q+ p' e. h, n: w2 \. }
5
4 D7 {9 {, A' T' H" c充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。
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逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。3 ^$ K1 S4 ?- H$ q0 C: S
7 IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。
1 F8 E9 _4 U0 S80 J/ }0 H, T! e1 M# s" l1 t
电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。& b, h8 y4 f9 m
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主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
( p. \& o# y" a9 G" r! ~105 c( m6 H4 P' x" U( a5 M8 D
驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。
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速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。0 p2 M  ~9 u/ ?/ ~9 l8 O5 m( I+ w5 x. n- v

; y/ g1 k" P7 d$ ?  J# c% b12 I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。; z2 z8 c) c3 k/ g( P
        3 安川变频器常见故障分析与处理5 p; f6 K/ a4 S3 `4 {! J1 N6 u% X
) j8 z2 b# N* }" t  c. C
安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:6 ?9 k  l  Q' @3 s; J2 t3 _
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18 G( }4 _; F* Y0 o
变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:# y. ^4 j' }& X. I/ W

, n$ X, ]$ ?# T! a* |+ I0 N
2 ]! h  M" x* I# G0 q: ^  I加速时间是否太短;; p5 p' d, u5 G% h7 H
% I, A6 @* M/ N9 {

6 \2 G: o( q, e8 S8 U+ T! d力矩提升参数是否太大;
' L% ?6 h! I; A" ?4 h, Z7 j9 s0 G4 g- E0 F. n
2 S0 H2 t# G6 E  J. E
负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;% |4 y( d9 W% y- |2 b' D8 W
; Y. X: l# c, {& e/ Q. G
PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;
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2 S( Q" M- \; k8 O: c. r' q
  R, ]% x" Y$ t; {( r  s( G/ B电流互感器是否异常;$ [2 Q5 ^  S" z$ ]( w9 s' @

6 M# i9 [/ f2 A4 S5 w3 ~, g! b, Q8 X" s. S: ~
主功率器件IGBT是否异常;
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- ]4 E% d; }7 S/ I* ]% P; a$ H% G, f2 d
如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。
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23 f) \5 |( j& p, p
变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:
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- Q# v1 |* Z$ v! V& C+ W( @) g
电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;* h2 u) U/ W& w' O+ i8 i

1 }+ u$ ^4 u" n$ I! F2 K% o- d/ U
电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;$ l* y5 h7 D5 z/ p

) T% S4 M! v) M$ v1 U( o# s3 X3 F, v: a8 d/ M. o) u% }
电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。
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0 v- t4 [8 P( T( {. N不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。: V" Y- u- C; g8 |; t0 ~: L

7 w: S4 |0 p5 c; {5 j3/ ~+ {! o2 [6 W4 P1 q
变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:7 N' U' H6 X/ e/ I9 D' o4 z

3 P0 b0 H9 z0 |- v5 c# p( j( S4 Y9 j& W5 F+ O
电机绝缘不好或三相相间不平衡;5 t, \4 e. D& y( q# b% {! G3 k/ L

: i% }$ h' m/ z, ~' K, A% m, b( m! M$ I, ~
变频器异常,主要为控制回路部分。; w( d0 {5 C' C9 Z: o3 Y' z

) O1 |$ Q- H4 y9 l: x- Y* k45 P/ p, p7 u" D3 h; T! Z2 }
变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1OH2。原因分析如下:) U' h$ n% d6 U# e

6 k7 c9 t8 p8 `* c7 v; v% K) t
0 E" W: m# e. I8 C7 R变频器柜内部两套风机是否异常;4 N7 X3 z1 M( k& z9 h
4 t8 Y8 {* G! l8 \: E
9 |0 q1 t, Y" O& K2 b
环境温度过高否;* a4 h) }/ ?. O# N
& B% y. F4 N  G  c( u

6 \: T0 w( _' Z, F8 H( T频繁过载否;$ c/ f, R: |( c/ d
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# u3 }1 g8 p* \: o
热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。
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6 n2 j" e& y- }4 G" H5
' i3 H/ A* ~7 k/ f! E* ~变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%110%,此时应检查PG反馈正常否。# l6 c& K/ a+ {! V  E" m7 u! i/ D/ v

) {  q, ]) b; Z3 e. _6# b9 F  |, o$ Z: y
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:* S: O( ^. ?2 v  |' q- h# P
& r* o' P8 f4 |4 }4 N

9 ~) i1 r# l$ R. L6 h能量回馈装置异常;: O; O3 t* D, O% _4 ?  h

* u( }& q7 X  O6 m4 \: j
& Y! l- i& t$ i8 G6 u5 @! q驱动板检测异常;
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* S, O* H: M8 g, j2 H
若实际欠压,可用参数U1-07DC BUS来监测。
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7* E2 m$ V5 r" k- P1 L
变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:
$ r. Y) e+ P& q8 a. n/ }$ h# q1 R3 Q( r+ ?$ w- y) n# D
如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的泵升现象,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。2 {. d4 I8 X0 n( \( k1 d$ Y

5 e/ }3 |  P! H* x其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。
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- G* t8 o. Y! B% q变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。
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9 H: I9 U; J( r% X  S$ o变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。
- i3 p6 x( d& R( d0 {        4 结束语. s# _& Y) p- @% U& F
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采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。: g/ Y+ R0 }. A$ ~/ D9 {2 M
9 ~) n( f* n' P# ?

( l! X9 [  q0 ?& T0 }
4 V8 Q7 _% C9 k[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑 ]
作者: 真正    时间: 2009-4-4 08:58
我在飞版主谢谢了!
作者: 港口维修    时间: 2010-2-12 12:42
谢谢楼主了,拜读了




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