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變頻器應(yīng)用中的幾個(gè)問(wèn)題(二)

發(fā)布時(shí)間:2019-08-02 15:32:09來(lái)源:

如果有若干個(gè)電源并聯(lián)后共同供電,如圖7(a)所示,各電源的外特性分別如圖7(b)中之曲線①、②、③。因?yàn)楦麟娫床⒙?lián)后的輸出電壓是相等的,所以,電流分配以端電壓相等為原則,取決于各自的外特性。

圖7  多電源供電的電流分配

例如,電源“E1”的外特性是曲線①,而曲線①上與電壓U對(duì)應(yīng)的電流是I1,即,I1滿足式(2):
  U=E1-I1r01
  同理可以分別找出電源“E2”和“E3”對(duì)應(yīng)的電流I2和I3,它們分別滿足:
  U=E2-I2r02
  U=E3-I3r03
2.3 共母線時(shí)各變頻器電流分配的分析
  多臺(tái)變頻器共母線時(shí),各變頻器的整流電路都和直流母線并聯(lián),如圖8所示。
  假設(shè):電動(dòng)機(jī)M1運(yùn)行在電動(dòng)狀態(tài);而電動(dòng)機(jī)M2運(yùn)行在再生狀態(tài)(發(fā)電機(jī)狀態(tài)),今分析各變頻器整流電路的電流分配如下:

圖8  共母線變頻器的電路與電流分配


  (1) 電動(dòng)狀態(tài)變頻器的電流分配
  作出變頻橋與直流母線的外特性  
  變頻器整流及濾波電路的外特性如圖8(b)中之曲線①所示;直流母線由于容量較大,其外特性可以看成是直線,如圖8(b)中之曲線②所示。
  分析電流分配
  變頻器和直流母線并聯(lián)后的輸出電壓等于母線電壓UDD,兩者共同的負(fù)載電流等于電動(dòng)機(jī)的電流IM1。
  由圖8(b)知,在輸出電壓相同的條件下,整流橋和直流母線的電流分配分別是ID1和IDD。且滿足關(guān)系式:
   IM1=ID1+I(xiàn)DD  (3)
         式中, IM1—電動(dòng)機(jī)電流,A;
  ID1—整流橋的輸出電流,A;


  IDD—從直流母線流向變頻器VF1的電流,A。
  式(3)中的IDD就是所要估算的電流。
        令    IDD=KD1 IM1      (4)
  式中,KD1—系數(shù)。
從圖8(a)可以看出:KD1<1。
      (2) 再生狀態(tài)變頻器的電流分配
  作出整流橋與逆變橋的外特性
  當(dāng)電動(dòng)機(jī)處于再生狀態(tài)時(shí),由于整流橋的空載電壓和逆變橋的泵升電壓都高于直流母線的電壓,故對(duì)于變頻器VF2來(lái)說(shuō),處于整流橋和逆變橋共同向直流母線供電的狀態(tài)。所以,有必要首先作出整流橋和逆變橋的外特性,如圖8(c)所示。圖中,曲線③是整流橋的外特性,其起點(diǎn)等于整流橋的空載電壓;曲線④是逆變橋的外特性,因?yàn)楸蒙妷撼8哂谥绷麟妷旱恼V担试谇€③的上面。
 對(duì)電流分配的分析
因?yàn)檎鳂蚝湍孀儤蚨疾⒙?lián)在直流母線上,所以,兩者的共同輸出電壓等于母線電壓UDD。由圖8(c)知,電流分配分別是ID2和IM2,且:
  IDD=ID2+I(xiàn)M2   (5)
令  IDD=KD2 IM2    (6)
式中,KD2—系數(shù)。
可以看出:KD2>1。

3  幾個(gè)緊急處理方案
  任何設(shè)備在使用過(guò)程中,都免不了發(fā)生故障,變頻器及其外配器件也不例外。由于變頻器的外配器件在一般變頻器的經(jīng)銷(xiāo)公司中常常沒(méi)有備件,某些進(jìn)口變頻器配件在國(guó)內(nèi)的備品也較少。因此,要買(mǎi)到配件常常需要時(shí)間。而生產(chǎn)單位總是希望停機(jī)時(shí)間不要太長(zhǎng),使生產(chǎn)不受影響或少受影響。
  起重機(jī)械在起吊重物時(shí),以及礦山坑道的運(yùn)輸小車(chē)在輸送礦石時(shí),如果變頻器一旦跳閘(有時(shí)是誤動(dòng)作),容易出現(xiàn)溜鉤或下滑現(xiàn)象,有可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果。
遇到這些情況,有必要采取應(yīng)急措施,能夠臨時(shí)性地維持生產(chǎn),或避免發(fā)生意外。筆者比較近為一些讀者提供了幾個(gè)應(yīng)急方案,效果良好,介紹如下。
3.1 制動(dòng)電阻燒壞了怎么辦?
  變頻器說(shuō)明書(shū)中提供的制動(dòng)電阻的容量,是針對(duì)一般降速時(shí)計(jì)算的。如果起動(dòng)和停機(jī)特別頻繁,或在重力負(fù)載向下運(yùn)行時(shí),制動(dòng)電阻常常因容量太小而燒壞。
  一般情況下,制動(dòng)電阻可以用電爐絲或其他電熱設(shè)備中的發(fā)熱元件來(lái)代替,如圖9所示。由于電爐絲的額定電壓通常是220V,而處于再生制動(dòng)狀態(tài)的直流回路的平均電壓約為650V,故電爐絲應(yīng)以三組串聯(lián)為宜。
  (1) 發(fā)熱元件電阻值的計(jì)算

圖9 自制制動(dòng)電阻


  發(fā)熱元件的額定數(shù)據(jù)只有兩個(gè):額定功率和額定電壓。
上述數(shù)據(jù)是在發(fā)熱狀態(tài)下的數(shù)值。根據(jù)額定數(shù)據(jù),其熱態(tài)電阻值可計(jì)算如下:
 

(7)

[[
式中, PN─發(fā)熱元件的額定功率,W;
UN─發(fā)熱元件的額定電壓,V;
RE─發(fā)熱元件的熱態(tài)電阻,Ω。
由于總體上說(shuō),制動(dòng)電阻并不處于連續(xù)工作的狀態(tài)。接入電路的時(shí)間通常是斷續(xù)的。因此,發(fā)熱元件作為制動(dòng)電阻使用時(shí),其實(shí)際溫度達(dá)不到電熱設(shè)備的溫度。所以,由式(7)計(jì)算出的熱態(tài)電阻值,與冷態(tài)或溫態(tài)時(shí)的電阻值相比,略微偏大一些。因?yàn)殡姛嵩O(shè)備的工作溫度一般在200℃以內(nèi),熱態(tài)電阻與冷態(tài)電阻的差別并不很大,故式(7)的計(jì)算結(jié)果是可用的。
(2) 計(jì)算實(shí)例
今以某37kW電動(dòng)機(jī)為例,說(shuō)明書(shū)中的原配制動(dòng)電阻是20Ω,5kW。
 大多數(shù)變頻器中,能耗電路是在直流電壓超過(guò)700V時(shí)開(kāi)始放電的,則制動(dòng)電阻接入電路時(shí)消耗的功率是:
   PB0=

=24500W=24.5kW
則說(shuō)明書(shū)中制動(dòng)電阻的修正系數(shù)是:
αB=

=0.204≈0.2
對(duì)于起動(dòng)與制動(dòng)比較頻繁的負(fù)載,以及對(duì)于向下運(yùn)行的重力負(fù)載來(lái)說(shuō),上述修正系數(shù)顯然是太小了。
用發(fā)熱元件代替的方案可有多種,例如,用9根2kW的發(fā)熱元件串、并聯(lián)來(lái)代替,如圖1所示。則:
合成熱態(tài)電阻的大小為
   RB′=24.2Ω
冷態(tài)電阻值接近于20Ω。
總的額定功率
  PB′=18kW
修正系數(shù)增大為:
αB′=

=0.735≈0.74
應(yīng)該說(shuō),制動(dòng)電阻的容量已經(jīng)足夠了。
3.2 制動(dòng)單元損壞了怎么辦?
(1) 降速過(guò)程的應(yīng)急措施 
  導(dǎo)致制動(dòng)單元損壞的原因可能有多種,但常見(jiàn)的主要有兩種:
 與制動(dòng)電阻的阻值匹配不好而燒壞功率管;
 制動(dòng)單元內(nèi)部的開(kāi)關(guān)電源損壞,導(dǎo)致功率管損壞。
  制動(dòng)單元一般難以自行修復(fù)。作為臨時(shí)的應(yīng)急措施,制動(dòng)單元中的開(kāi)關(guān)器件可以用三相交流接觸器來(lái)代替,如圖10所示。這時(shí),接觸器的三對(duì)觸點(diǎn)必須串聯(lián),原因如下:
  -耐壓的考慮 

圖10     用接觸器觸點(diǎn)代替制動(dòng)單元


  交流接觸器觸點(diǎn)的額定電壓是500V,而直流電壓則大于500V。串聯(lián)以后,耐壓可達(dá)1500V,具有較大裕量;
-滅弧的考慮
直流電路在接通和斷開(kāi)過(guò)程中的電弧比交流電路嚴(yán)重得多。將三對(duì)觸點(diǎn)串聯(lián)以后,可以起到分割電弧的作用,有利于滅弧。
  (2) 接觸器的控制方法

[[[ 
  起重機(jī)械
  由控制吊鉤下行的接觸器的輔助觸點(diǎn)或通過(guò)中間繼電器KB來(lái)進(jìn)行控制。使吊鉤在每次向下運(yùn)行時(shí),制動(dòng)回路就處于放電狀態(tài)。
 頻繁起、制動(dòng)的機(jī)械
  由停機(jī)按鈕通過(guò)中間繼電器KB來(lái)進(jìn)行控制。使生產(chǎn)機(jī)械在每次停機(jī)時(shí),制動(dòng)回路就處于放電狀態(tài)。
  必須說(shuō)明,上述方法只能作為應(yīng)急措施臨時(shí)使用。如長(zhǎng)期使用,則可能造成電能的浪費(fèi)。
3.3 起重機(jī)械在變頻器跳閘后如何防止溜鉤?
  起重機(jī)的起升機(jī)構(gòu)在吊運(yùn)重物時(shí),常常需要重物在空中停住,以便在空中進(jìn)行平行或旋轉(zhuǎn)的移動(dòng)。當(dāng)重物在空中停住時(shí),必須用電磁制動(dòng)器把傳動(dòng)軸抱住,以防止重物因自重而下滑。電磁制動(dòng)器在停電時(shí)處于抱緊狀態(tài),通電時(shí)松開(kāi)。
  由于電磁制動(dòng)器的松開(kāi)和抱緊過(guò)程是需要時(shí)間的,通常為0.3~0.6s。在此時(shí)間內(nèi),如果電動(dòng)機(jī)沒(méi)有轉(zhuǎn)矩的話,重物必將下滑,俗稱溜鉤。 
  (1) 變頻器跳閘時(shí)的溜鉤特點(diǎn)
  跳閘時(shí)必然溜鉤
  變頻器跳閘后,變頻器的逆變管將立即被封鎖,電動(dòng)機(jī)處于自由制動(dòng)狀態(tài),上述控制對(duì)策完全失去作用。這時(shí),雖然電磁制動(dòng)器將因失電而開(kāi)始抱緊。但在尚未抱緊的過(guò)程中,重物必將下滑,形成溜鉤。
  跳閘的時(shí)間與地點(diǎn)不能預(yù)測(cè)
  正常運(yùn)行時(shí),吊鉤電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)和停機(jī)是由人來(lái)控制的,因此,可能導(dǎo)致溜鉤的時(shí)間與地點(diǎn)是預(yù)先知道的,人們可以事先進(jìn)行預(yù)防。但變頻器跳閘的時(shí)間與地點(diǎn)卻是隨機(jī)的,人們無(wú)法事先進(jìn)行預(yù)防,故危險(xiǎn)性較大,必須設(shè)法防止。
  (2) 防止溜鉤的措施  
  如果在變頻器跳閘時(shí),將外加直流電源接入電動(dòng)機(jī)繞組,使電動(dòng)機(jī)處于直流制動(dòng)狀態(tài),如圖11(a)所示。則在電磁制動(dòng)器因斷電而抱緊的過(guò)程中,可以防止重物下滑,避免了溜鉤。外加直流電源經(jīng)過(guò)適當(dāng)延時(shí)后撤消。其控制電路如如圖11(b)所示:

圖11 跳閘防溜鉤的措施


  當(dāng)變頻器跳閘時(shí),報(bào)警輸出端子的動(dòng)合觸點(diǎn)MA-MC閉合,時(shí)間繼電器KT得電,其動(dòng)合觸點(diǎn)立即接通,使接觸器KMF得電,將外部的直流電源通入電動(dòng)機(jī),使電動(dòng)機(jī)進(jìn)行直流制動(dòng)。
  在跳閘的同時(shí),變頻器和電磁制動(dòng)器的電源均被切斷(圖中未畫(huà)出),使電磁制動(dòng)器開(kāi)始抱緊。
時(shí)間繼電器KT延時(shí)1~2s后,其觸點(diǎn)斷開(kāi),接觸器KMF斷電,直流制動(dòng)停止。

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變頻器應(yīng)用中的幾個(gè)問(wèn)題(二)

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