厦门西门子变频器代理商

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变频器常见故障原因分析及处理


张立辉

百家号17-06-1507:58


市场上不同型号规格变频器的安装、接线、调试各有特点,但主要方法及注意事项基本一致。但使用变频器时,一旦发生故障,工矿企业的普通运行人员就很难处理。变频器故障的产生可能是产品质量问题、运行环境问题、应用方式问题,也可能是变频器的参数设置问题。本文阐述了变频器常见的故障,对故障产生的原因及处理方法作了分析。

参数设置类故障原因分析及处理

变频器使用中,是否能满足传动系统的控制要求,变频器的参数设置非常重要,如参数设置不正确,轻者控制效果不好,重者变频器不能正常运行。对于一台新购置的变频器,一般在出厂时,厂家对每一个参数都设有一个默认值,在这些参数值的情况下,变频器是能以面板操作方式正常运行的,但**,并不能满足绝大多数传动系统的要求。如要获得更好的控制效果,用户必须根据传动系统的实际情况,参考其使用说明书,修改变频器的参数。

一旦发生了参数设置类故障,变频器都不能正常运行,较好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。对于不同型号的变频器其参数恢复方式也不尽相同。参数设定不当,这种问题常常出现在恒转矩负载,遇到此类问题时应重点检查加、减速时间设定或提升转矩设定值。

(1)实例1一台富士frn280g11—4cx变频器在运行时跳,显示:欠电压“lu”。

分析与维修:在启动大功率设备,(如2#氮氢压缩机4000kw同步电动机)时,与其在同一电源上的其它两台富士frn5.5g11—4cx变频器在运行时没有跳,唯*这台变频器在运行时跳,显示:欠电压“lu”报警。断电后,打开外壳,检查这台变频器的内部一、二次回路中压接线无松动现象;检查电动机接线盒内部接线无接触不良现象。上电后,检查变频器的设定参数,f14:设定值为“1”(瞬停再起动不动作),修改变频器的设定参数f14:设定值为“3”(瞬停再起动动作),变频器检出欠电压后保护功能不动作,停止输出,电源恢复时自动再起动。自从修改完变频器的设定参数后,在启动大功率设备时,次台变频器在运行时没有发生欠电压“lu”跳过。

(2)实例2一台frn1.5g11—4cx新投用变频器,频率设置已经很大,但电机转速明显较同频率下其他下其他电机低,电机转速仍不高。

分析与维修:检查变频器的设定参数,经检查频率增益f17,设定范围为0.0~200%出厂设定值为**,而用户实际设定值为200%。由于频率设定信号增益为设定模拟频率信号对输出频率的比率,即如设定频率为40hz,实际输出频率仅为20hz。将设定频率增益设定值改为出厂设定值**后,问题得到解决。

过电压(ou)类故障原因分析及处理

变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下,变频器直流电为三相全波整流后的平均值。若以380v线电压计算,则平均直流电压ud=1.35,u线=513v。在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,电压升高,过电压检出值800vdc,当电压上升至过电压检出值时,变频器过电压保护动作。因此,对变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压**过这个范围时就很可能损坏变频器。

变频器常见的过电压有三类:ou1加速过电压、ou2减速过电压、ou3恒速过电压。过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或没有安装制动电阻及制动单元。变频器出现过电压故障,一般是雷雨天气,由于雷电串入变频器的电源中,使变频器直流侧的电压检测器动作而跳闸,在这种情况下,通常只须断开变频器电源1min左右,再合上电源,即可复位;另一种情况是变频器驱动大惯性负载时,其减速时间设置“较短”,因为这种情况下,变频器的减速停止属于再生制动,在停止过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率**变频器的输出频率,负载电机处于发电状态,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”,变频器直流侧的电压会**过直流母线的较大电压而跳闸,对于这种故障,一是将“减速时间”参数设置长些;二是安装制动单元,增大制动电阻;三是将变频器的停止方式设置为“自由停车”。还有一种情况变频器在电机空载时工作正常,但不能带负载启动,这种问题常常出现在恒转矩负载。遇到此类问题时应重点检查加、减速时间设定或提升转矩功能,因而变频器直流回路电压升高,**过其保护值,出现故障。

(1)实例1一台安n2系列3.7kw变频器在停机时跳“ou”。

分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“ou”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(et191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。

(2)实例2一台富士frn110g9—4cx变频器在运行时跳,显示:恒速过电压“ou3”。

分析与维修:首先分析引起此变频器在运行时跳,显示恒速过电压(ou3)报警,有哪些可能的原因,然后根据可能的原因一一进行查找根源。

欠压(lu)类故障原因分析及处理

欠电压也是在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(380v系列低于400v),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。多数变频器的母线电压下限为400v,即是当直流母线电压降至400vdc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3801.2=452v>400v。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,新型的变频器都是采用pwm控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,所以在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因为输入电压低输出电压低,造成异步电机转矩低,频率上不去。

(1)实例1一台富士frn18.5g11—4cx变频器上电跳“lu”。

分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅,而是靠接触器的吸合来完成限制充电电流过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24v直流电接触器工作正常。继而检查24v直流电源,经仔细检查该电压是经过lm7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。

(2)实例2一台丹佛斯vlt5004,2.2kw变频器,上电显示正常,但是加负载后跳“dclinkundervolt”(直流回路电压低)。

分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成限制充电电流过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。说明电源输入电路有问题,可能是线路严重**载,或是线路接触不良所引起。西门子6se70系列变频器的pmu面板液晶显示屏上显示字母“e”,出现这种情况时,变频器不能工作,按p键及重新停送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接dc24v电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。

过流(oc)类故障原因分析及处理

5.1过电流故障

过电流是变频器报警较为频繁的现象,出现这种故障显示时,首先检查电动机连接端u、v、w电路有无相间短路现象或对地短路现象;其次检查负载是否太重,减少负载;较后检查加、减速时间参数是否太短,转矩提升参数是否太大,减少转矩提升提升量。如果无这些现象,可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象,如果出现的话,很可能是1pm模块出现故障,因为1pm模块内含有过压过流、欠压、过载、过热、缺相、短路等保护功能,而这些故障信号都是经模块控制引脚的输出fn引脚传送到微控器的,微控器接收到故障信息后,一方面封锁脉冲输出,另一方面将故障信息显示在面板上,一般更换1pm模块。加速或减速中过电流,这往往是由于加速或减速过快而引起的。可通过增大加(减)速时间或准确预置升(降)速自处理(防失速)功能而解决。

5.2变频器常见的三类过电流故障

(1)重新启动时,一升速就跳闸

这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2)上电就跳

这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。

(3)重新启动时并不立即跳闸,而是在加速时跳闸

主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(v/f)设定较高。

5.3实例分析

(1)一台lg-is3-43.7kw变频器一启动就跳,显示“oc”

分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量igbt(7mbr25nf-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把igbt拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦a3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。

(2)一台beltro-vert2.2kw变频通电就跳,显示“oc”,且“oc”不能复位

分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。

过载故障(olu)原因分析及处理

过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象,首先应该分析一下到底是电机过载还是变频器自身过载。一般来讲电机由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现电机过载。而变频器本身由于过载能力较差很*出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压。其可能原因是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等;负载过重,减小负载;所选的变频器不能拖动该负载,更换、增大变频器容量;也可能是由于机械润滑不好引起,对生产机械进行检修。

实例:一台富士frn11g11—4cx变频器拖动一台y132s-6,7.5kw电机,投入运行时,跳停频繁,显示(olu)。

分析与维修:现场检查机械,机械部分盘车轻松,无堵转现象;参考其使用说明书,检查变频器的参数,经检查,偏置频率原设定为3hz,变频器在接到运行指令但未给出调频信号之前,电机将一直接收3hz的低频运行指令而无法启动。经测定该电机的堵转电流达到50a,约为电机额定电流的3倍;变频器过载保护动作属正常。修改变频器的参数,将“偏置频率”恢复出厂值,修改偏置频率为0hz,电机启动得以恢复正常。

外部条件故障原因分析及处理

外部条件故障也是一种比较常见的故障,此故障无报警代码显示,故障比较隐蔽,不便于查找。如变频器运行后,用“电位器”外部模拟输入电压命令值,调节频率正常,而用“dc4~20ma”外部模拟输入电流命令值,无法调节频率。其可能原因;一是“dc4~20ma”外部模拟输入电流命令信号弱,达不到工作要求;一是“dc4~20ma”外部模拟输入电流命令信号“ 、-极性”颠倒,接反。

实例:一台艾默生td1000-4t0037p,3.7kw变频器,工艺人员反映在现场用“电位器”调速正常,而在控制室用dcs“dc4~20ma”自动无法调速。

分析与维修:根据工艺人员反映情况,描述的变频器故障现象,进行检查,检查变频器的设定参数没有发生变化,拆下后更换了同型号的一台变频器,参数设定完毕,开机后故障同上,没有消除。断电后,打开变频器外壳,用数字万用表测量变频器控制端子cci、gnd的“模拟电流”信号,数字万用表显示为:10ma。原因是检修人员更换变频器时,恢复二次线时,误将变频器控制端子cci、gnd的两根线接错位置。将变频器控制端子cci、gnd的两根线拆下后调换,处理完毕,上电后试车,此故障消除。

变频器内过热(oh3)故障原因分析及处理

oh3也是一种比较常见的故障,主要原因:负载是否过大;变频器温度过高故障,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则可能是干扰引起的,可以把故障屏蔽。另外还应检查变频器的冷却风扇及散热片通风情况,更换堵转冷却风扇,转动慢风机进行修复,清扫变频器,消除散热片堵塞;周围环境温度是否过高,降低周围环境温度。对于其它类型的故障,较好与厂家联系,获得快速可行的解决方法。

实例:一台abbacs50022kw变频器客户反映在运行半小时左右跳,显示“oh”。

分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,断电后,检查变频器防护罩里面堵满了很多棉絮,经清扫完毕,开机后风机运行良好,运行数小时后没有再发生此故障。

散热片过热(oh1)故障原因分析及处理

oh1也是一种比较常见的故障,主要原因:检查检查变频器控制端子(13、12、11)之间是否短路;检查温度传感器检测电路是否正常;另外还应检查变频器的冷却风扇运行是否正常;散热片通风情况,散热片是否有堵塞现象;周围环境温度是否过高。

实例:一台富士frn15g11—4cx变频器,上电显示散热片过热(oh1)。

分析与维修:因为是新安装变频器,一送电后就有故障,所以变频器坏的可能性不大;散热片是无堵塞现象;冷却风扇运行正常。断电后,用万用表测试模拟量输入回路,检查变频器控制端子(13、12、11)之间短路,原因是模拟量输入回路中外接频率设定“电位器”电阻值过小所致,更换为wxwxx0.25-1,0.25w47~4.7k电位器,上电开机后变频器运行良好,运行中没有再发生此故障。


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1、380-480VAC供电、且不含滤波器的产品,属于西门子440系列变频器常用品。只要针对440系列找到对应的型号就好了。

2、部分功率对用的产品油原装进口和国内生产两种,国内生产的价格相对于纯进口的产品要*。

3、变频器型号对应的功率,指是的是很转矩输出功率。

4、一般选购标配的西门子变频器,是不含控制面板的。控制面板需要单独订购。控制面板包括中文的和英文的。英文控制面板比中文的要*一点。

上面我们提到,国内标准电机380V电压常用的440系列西门子变频器。那么,具体如何选择适合的440系列变频器呢?440功率范围:0.37-255kW。其中,0.12kW-200kW(CT恒转矩);0.12kW-250kW(VT变转矩)。一般来说:电机功率多少,变频器就配多少,按1:1原装来配。如果是重负载与变频器的距离比较远,变频器的功率要比电机的功率大一到两个等级。如果一台变频器带多台电机,变频器选择比电机功率大一级的即可,并不是所带电机功率的总和哦。

选购变频器一般要考虑以下参数:

1、功率

多大功率电机就选多大功率的变频器。但对于特殊场合,如高温、高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器*要放大一档。

2、电流

变频器的额定电流比电机运营的较大电流大即可,一般铭牌上都有标识。

3、供电电压

一般低压变频器有单相220-240V、三相380-480V供电等,具体选型,根据实际需求额定。

4、负载惯性

有些场合例如大部分通风管道,对电机及时停下并无要求,有的传输带则要求及时停下来,因此也可以作为选购变频器的参考条件。

一台西门子变频器,是可以控制多台电机的。这种应用情况,我们通常称为“一拖多”。运行多年也很少出故障。不过变频器一拖多要注意以下几点:

1、控制方式一定要用线性的V/F控制

2、一拖多仅运用于对电机转速调节无严格要求的场合;

3、各个电机额定电流的总和要小于变频的额定电流;

4、各个电机上要加装独立的热继电器。

5、各电机功率尽量一致

6、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:

A、电机特性,如转速;

B、电缆特性,如截面积,长度,材料。

7、如果电机特性基本一致,电缆长度接近变频器允许的极限长度时可采取增加出线电抗器、降低开关频率、适当加大变频器等方法。

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

 2018-04-02 09:10

西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的**变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、**强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。

西门子变频器在中国市场的使用较早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了**规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的**结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERTA,以及电压源的SIMOVERTP,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大量销售的主要有MICROMASTER和MIDIMASTER,以及西门子变频器较为成功的一个系列SIMOVERTMASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用场合使用的AC变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它追赶了富士变频器成为中国市场的**品牌。现在西门子在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列。

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。

控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

较低运行频率:即电机运行的较小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。

较高运行频率:一般的变频器较大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的**额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。

载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、较大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

MM4系列是西门子近些年在中国销售的主力低端变频器,与其6SE70/71系列工程型变频器形成低高搭配。

MM4在功率上是250KW以下,6SE70/71则可以覆盖2.2-2300KW范围;MM4侧重简单应用,价格相对*,而6SE70/71侧重高性能和多机传动解决方案,价格相对较高。在MM4内部又分为:MM410/420/430/440,用以瞄准多个不同的市场方向,降低其配置和成本,加强其竞争力。

从功能上来区分:

MM440是属于通用型变频器系列,包括MM410,420,430的MACROMASTER系列的产品,额定功率范围从120kw到200kw(恒定转矩(CT)控制方式),或者可达250kw(可变转矩(VT)控制方式)。

6SE70是属于大型传动,标准装置范围从2.2kw~2300kW。电压从380V到690V。6SE70有书本型和装柜型两种。不过目前这款设备已经停产。

SINAMICS是西门子较新一代的变频器产品,分为G(普通型)和S(高性能型)两个家族。Micromaster,Masterdrive等变频器较终将统一到SINAMICS系列产品中。

SINAMICS系列是新一代变频器,分S系列和G系列,其中:

S系列相当是MasterDriver工程型变频器6se7系列的升级。实际上已经涵盖了各种驱动范围(包括伺服定位)。

G系列相当是MICROMASTER标准(通用MM系列)变频器系列的升级。

如果是需要能量回馈的应用场合,则建议你从6SE70或者SINAMICSS系列变频器里面进行选择,因为它们可以实现能量回馈,而其他型号变频器则不行。但是,它们的价格也是比其他几种变频器的要贵一些。

就性能而言,S120》6SE70》MM440》G120。建议你在考虑了成本的条件下,综合考虑到底该用哪一款变频器。

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

西门子变频器选型时应注意哪些问题,很多变频器的用户来,变频器的选型时都非常麻烦,那么,变频器选型时应注意哪些问题呢?

1)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。

2)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。

3)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。

4)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。

5)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。

6)变频器与负载的匹配问题;

I、电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以较大电流确定变频器电流和过载能力。

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