将楼主资料直接贴出,方便大家参阅.6 ^" g( Q4 `+ k 6 ?) w1 r" V1 y6 U 集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理陈炳锋 8 j+ Y$ W* y5 @- K! I- m9 _6 O变频器故障对策& _$ n: o+ ]* `3 V 1引言) A& y8 ^$ L% ^% Y 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6R6CR5、616G5、616H5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。5 `* F. P D9 H' z( p1 \/ ~+ Y) r 2安川变频调速结构及其工作原理 ], J- I* |$ y1 J G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-直-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: - a/ U2 V' ^# E% `1) % ?4 ^# J) p7 d; S3 v# e* Z整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC。 . i6 G6 {- ?+ B2) ( d) N! F) [' p/ Y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。 . h: r/ }( E7 f) R7 k1 W# _0 V(3) " A! h3 m7 F c5 K. z( T M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。$ z9 M. z6 J( q$ T! e+ y (4) - J; H0 S4 a. N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。 & U4 K7 U: u5 [: u5 t# K% V: O(5) 7 f; n$ m# h8 L5 p/ v( a2 C0 d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。" M" ~" F/ ^3 Z" K (6)8 K$ r# }, N2 |' o- R 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。 % y& M, {3 i6 r, J3 `/ {(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。 3 f4 ~: Q) B, M: _: C1 P4 X: T(8) % o% x8 e: C2 s; ]$ y: {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。 8 v2 ^9 t C- q1 X! p(9) : P3 I0 `& Y" A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。 9 f1 k T ?8 B10) 6 z# s2 S, [7 y& @! o; \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。 " T9 k: z5 x7 v- ]$ r(11) / M- s& i7 n: s# V0 i4 z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。 & I9 g% Q9 s1 O6 |0 {* K2 W8 R" M+ z (12)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。4 Y4 C: H* D; v& A; ~2 j' D 3安川变频器常见故障分析与处理/ z! i' w u7 H! w8 h $ f" X D5 q* u+ ?3 ] 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 D ^0 _) n, _7 M5 c! J : j% D7 Z; L& _# c } (1) ~; s( |& p' B# 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:U+ J- J! F! d# P7 q$ T! m
- N3 C* w% @/ B" F! x- q① ' h3 Q, j) D8 z2 y. z# n加速时间是否太短;7 p' M8 b: `( p0 f 1 Z! \* O9 ^* c+ V7 b" A ② 4 F' W: h1 o2 v* Y4 J力矩提升参数是否太大; % z& t X9 z7 }3 { C " i6 U3 X6 J7 u! ?0 E& A! r③ 5 v% T/ F5 l) C1 [! j: s( s: J! ]" a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;+ s7 _ e/ b' f+ r) K ]
" |! X1 z5 Q' e④PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;3 g* u) _. D0 M5 P, I) \3 [% S3 r" M
; |$ x* ^ g+ z4 n# h! F8 u⑤ 1 H# i- A% P! n电流互感器是否异常;9 H% d2 l- N5 I+ q
, E8 z; ]+ j. N4 V& k t⑥$ n; s! y5 w }9 h/ V O4 w 主功率器件IGBT是否异常;% [% y2 }$ |9 G' l
2 Z5 o- F* j- m* |6 q" I# Z. u⑦) H, @1 v% a& Q& l3 L* \+ Z 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。 o& P5 P2 C s9 p5 D- O. g3 I3 E4 C$ L9 M; y (2) 3 E; D) V' k, b* t6 f& m7 X8 ^; c4 k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:9 P- X6 M! Y, L4 |6 c. c . F5 `1 v* q$ f ① 5 C4 \; j+ R1 H' g% G0 v# w电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;9 V" I- N- J9 G* p" V4 o
) k3 L% p; } ]/ d& I2 D: |② 7 N, d( ~6 i; ^% P3 ]+ C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;[% W* m2 F- i6 r- m; {: ?+ H
( e A3 u1 B( ?- l0 t( b③3 U/ J% N1 |! ^7 C7 k 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。 ( k0 G. w4 T8 `7 F. y( ?1 E% [- s+ |2 f4 s- `& Y& A 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。 2 Z, O: P; \" z: f U- a: o2 |3 @& h. Z) A$ e" `6 ` (3)1 ^$ f+ `- q6 _3 N2 Y4 Z 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:: X5 w' y, V, Q; h' {& t 1 L& a7 h' {4 G; Y1 |) K9 O& p ① $ u' K. `0 J$ _7 t: @- N电机绝缘不好或三相相间不平衡;+ U+ L' s! b+ E2 [" ] 8 j% S) S( O. c2 v ②2 j) J- v, N% v: R o5 n& g& N7 K9 z7 H 变频器异常,主要为控制回路部分。4 l+ f2 l2 O; l- p9 S& b, `6 D 9 k: l0 g; A/ H5 ` (4) 7 D1 E, N+ t) M: w: f8 K变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1与OH2。原因分析如下:% A! X7 m* x+ h5 J6 H& c( S% x. t
3 k7 {# e! _* ^. k# I+ s①* @. e. v& b( z4 B7 \& c 变频器柜内部两套风机是否异常; * F( G- K4 c0 Y! V. } 3 Z5 f4 s1 |- V' z②* H# n/ z1 X: Q. b) t- Z: q 环境温度过高否;+ R! [# B" W) E$ u% @- K( o- m
& B/ t# ~/ Z' F% Q9 W0 n- V6 B③& T6 Z$ t4 G& M& n+ e 频繁过载否; 5 Z6 g# S8 w. q% d6 ?1 T* z) C d $ M8 D6 B7 c* I) \! }④6 t3 O5 R& X( }5 ^ 热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。 , k* q( X" a6 r) n- \& l0 j* r2 u% U& K0 F* Z (5)) l% F5 [8 j0 k7 u W2 T n 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%与110%,此时应检查PG反馈正常否。 6 p' b( c) H6 o% k4 t 7 x# x" ]: C+ u& c(6); G/ ^" D7 I+ J2 m* Q: | 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: \2 [' M( O* { % R0 p: v3 Z7 Q _% N8 v3 l0 K① 8 h5 n5 A5 ~! J5 X- R能量回馈装置异常; 0 v$ ?$ c1 L% ]* h9 G 9 n0 O) P* @2 J& U, {②! D, N- M6 T. a( |7 n 驱动板检测异常; 7 T& O9 d) q! y1 L' b7 G9 P$ b Z8 K8 |8 `+ b ③' O' q' q) u3 n 若实际欠压,可用参数U1-07中DC BUS来监测。 - j. D0 k' G- ?' A 0 H9 A0 }- ?( j |! t! L @(7) 5 L8 C3 G2 G9 L7 w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: ! a. B7 E G' T' p5 i 0 K9 O9 n( |9 W; w9 \. I( Z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。3 Z2 Z: \+ H d; q u/ Y
* H) @' ]6 O) N4 h0 w2 G& y$ J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。 7 }* Y* o, D& Z3 \ # l' R+ ~% S; t(8) ! M3 c) i" Q" U# ^4 e; I变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。 2 l/ d. d# P; l 3 `0 A, |' ?) h3 e(9) ; o' L# Q5 o/ p+ v" _3 q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。 " s# T1 }4 d7 Q/ }+ E* J4结束语! w1 @1 b, U9 v7 a0 U% g! ~4 M
7 z5 E9 r$ _# [: U. T/ Y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。0 I+ a7 ?! n" }# A6 P / ^! ?$ v: |. q
O, h- W% X1 B, `. p; q6 `, z( x/ p: S7 K [本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑] |