第15章 高压变频器故障与维护.ppt
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1、第8章高压变频器常见故障发生的原因,1,2,高压变频器一般具有高度的智能化水平和完善的故障检测电路,并能对所有的故障提供精确的定位,在主控界面上做出明确的指示。在实际的运用中我们发现,常见的故障可以分为光纤故障、过电电压故障、欠电压故障、缺相故障、过热故障、驱动故障、变压器故障、控制器故障、脱机故障等。工矿企业的技术人员需要了解高压变频器的这些常见故障发生的原因和处理方式,这里就高压变频器常见的故障及产生的原因和处理方法进行分析。由于高压变频器的种类较多,拓扑结构各不相同,本章以国内市场主流的单元串联多电平型高压变频器为主进行分析。,3,8.1 光纤故障在高压变频器中,功率单元属于高压部分,控
2、制器属于低压部分。为了实现低压部分与高压部分完全可靠地隔离,以保证极高的安全性。同时控制器与功率单元有一定的安全距离,为保证在远距离信号传输中仍然具有很好的抗电磁干扰性能,控制器与功率单元之间采用光纤通信技术,光纤及光纤信号发送接受接收器作为控制器与功率单元的通信介质。高压变频器出现光纤故障一般有以下几种情况:,4,功率单元与控制器之间的光纤连接头脱落或者接触不良;光纤信号发送接收器内部堆积灰尘;光纤折断;光纤通信电路控制板上部分器件损坏或者受温度影响工作不稳定,如器件老化,芯片插座松动。晶振起振不稳定,振幅降低等;光纤电路控制电源输出不正常。,5,在出现光纤故障的情况,首先需要判断是功率单元
3、侧出现故障还是控制器侧出现故障。在不能明确故障出现在哪一侧的情况下,应在高压变频器断电后,根据监按界面的故障记录用备用功率单元替换下被怀疑有故障的功率单元,然后重新给变频器通电,此时如果故障消失则可以判定属于功率单元故障,如果故障仍然存在则应是控制器有故障,此时可以考虑更换控制器中小的光纤通信板。,6,当然在没有备用模块的情况下又要确定是控制器还是功率单元的故障,需要慎重考虑是否对变频器重新上电。因为盲目上电可能会对变频器造成二次损坏。此时,可以根据上面列举的光纤故障可能发生的原因逐一进行检查,然后再确认功率单元内部是否有打火痕迹,整流桥、SCR是否有击穿现象,电解电容是否爆裂,熔断器是否己断
4、裂等,逐一检查未发现异常时可以考虑重新上电。同时将在控制器中光纤板上的同一相的其他任意一个功率单元对应的光纤与进行对调,再次上电时监控界面定位的光纤故障如果仍然在原位置,说明是光纤板损坏。反之,监控界面显示的光纤故障已经更换位置。则说明是功率单元故障,此时可以考虑与厂家联系更换或维修故障功率单元。,7,82 过电压故障 高压变频器过电压故障保护是各功率单元内直流母线电压达到危险程度后采取确保护措施,在高压变频器的实际运行中引超此故障的原因较多,可以采取的措施也绞多。在处理此类故障时要分析清楚故障原因,有针对性地采取相应的措施去处理。正常情况下直流母线电压为三相交流输入线电压的蜂值。以AC700
5、V输入电压等级的功率单元为例计算,直流母线电压 Ud1.414700899V。过电压发生时,直流母线的储能电容电压将上升,当电压上升至一定的值时,(通常为正常值的1020),高压变频器过电压保护动作。因此,对于变频器来说,有一个正常的工作范围,当电压超过这个范围时很可能损坏功率单元。,8,8.2.1 过电压故障的危害 高压变频器过电压主要是指其中间直流回路过电压,中间直流回路过电压的主要危害表现在以下几个方面。对功率单元直流回路电解电容器的寿命有直接有影响,严重时会引起电容器爆因而高压变频器厂家将中间直流回路过电压值限定在一定范围内,一旦其电压超过限定范围,变频器将按限定要求跳闸保护。,9,对
6、功率器件如整流桥、IGBT、SCR 寿命有直接影响,直流母线电压过高,功率器件的安全裕量减少。例如对于AC 700V左右,输入电压等级的功率单元来说,其功率器件的额定电压一般选定在DC 1700V左右,考虑器件处在开关状态时dv/dt比较大,因此在直流母线电压过高时,再叠如功率器件的额定电压而造成器件击穿损坏。对功率单元的控制板造成损坏。一般功率单元中控制板上的DC/DC变换器需从直流母线取电,DC/DC变换器的输入电压也有一定范围,直流母线电压过高,则DC/DC变换器中开关管如MOSFET也会损坏。,10,822 引起过电压故障的原因 一般能引起中间直流回路真正过电压的原因主要来自以下两的个
7、方面。1来自电源输入侧的过电压正常情况下电网电压的波动在额定电压的-10%+10以内,但是,在特殊情况下,电源电压正向波动可能过大。由于直流母线电压随着电源电压上升,所以当电压上升到保护值时。变频器会困过电压保护而跳闸。电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压,如雷电引起的过电压、补充电容在合闸或断开时形成的过电压等。其主要特点是电压变化率dudt和幅值都很大;当然,还有同一个电源所带的负载突然减小,引起电源电压的上升等。此时最好断开电源,进行检查处理。,11,2、来自负载侧的过电电压 由于某种原因使电动机处于再生发电状态时。即电动机处于实际转速比变频频率决定的同步转速高的状态时。负载的传
8、动系统中所存储的机械能经电动机转换成电能,通过各个功率单元逆变桥中的四个如IGBT中的续流二极管回馈到功率单元直流母线回路中。此时的逆变桥处了整流状态,如功率单元中没有采取消耗这些能量的措施,这些能量将会导致中间直流回路的电解电容器的电压上升,达到保护值即会报出过电压故障而跳闸。一般在变频器负载侧可能引起过电压的情况及主要原因如下:,12,频器减速时间参数设定相对较小及未使用变频器减速过电压自启处理功能。当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设得比较小。在减速过程中,变频器输出的速度减速比较快。而负载依靠本身阻力减速比较慢。使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还用高,电动机处于发
9、电状态,而变频器没有能量处理单元或其作用有限,因而变频器直流回路电压升高,超出保护值,出现故障。,13,北京利德华福电气技术有限公司生产的HARSYERT-A系列高压变频器为了避免因减速过电压跳闸,专门设置了减速过电压的自动处理功能,如果在减速过程中直流母线超过设定的答应上限,(此上限低于过压保护值),变频器的输出频率将不再下降,暂缓减速,待直流电压下降到设定值以下,再继续减速。如果减速时间设定不合适,又没有利用减速过电压的自动处理功能,就可能出现过电答应故障。,14,工艺要求在限定时间内减速至规定额定值或停止运行。工艺流程限定了负载的减速时间,合理设定相关参数也不能消除这一故降,此时,变频系
10、统必须有措施来消耗多余的能量,如采取电阻消耗的办法。,15,电动机所传动的位置负载下放时,电动机将处于再生发电制动状态。回馈能量超过中间值直流回路及其能且处理单元的承受能力。过电压故随也会发生。对于这种负载,应该选用带能量回馈功能的变频器。将能量回馈至电网。多个电动机拖动同一个负载时,也可能出现这一故障,这主要是由于没有均衡负荷分配引起的。以两台电动机施动一个负载为例,当一台电动机的实际转速大个另一台电动机的同步转速时。则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态,引起了过电压故降。处理时需加负荷分配控制装置。可以把变频器输出特性曲线调节得缓和一些。,16,变频器中间直流回路电容容量下降
11、,变频器在运行多年后,中间直流回路电容容量下降将不可避免,中间直流回路对直流电压的调节程度减弱,存工艺状况和设定参数未曾改变的情况下,发生变频器过电压跳闸的概率回增大,这时需要对中间直流回路电容器容量下降情况进行检查。,17,不管是来自电源输入侧的过电压,还是来自负载侧的过电压,它们带来的结果都是变频器的各个功率单元直流母线电压超过了保护值从而产生过电压故障。但高压变频器在现场运行中报过电压故障也有相当一部分并不是因为母线电压升高而引起的,而是由检测回路工作异常造成的。过电压检测电路包括高压采样回路和低压比较回路,通常直流母线电压要经过采样后再与基准信号进行比较,经过隔离电路后才送至故障处理单
12、元。检测回路任意一个元器件损坏(如采样电阻烧断、光耦老化等)或者检测回路抗干扰性不强,都会引起变频器通报过电压故障。过电压的危害很大,必须立即保护,因此决定了硬件检测回路和软件判断程序的稳健性不能太强,所以相对欠电压、缺相等故障来说,过电压故障误报的可能性相对来说更大一些。,18,823 避免过电压故障的方法 根据以上针对高压变频器过电压带来的危害及几种可能产生原因的分析,可以从以下四个方面来尽最大可能避免过电压故障的产生:一是避免电网过电压进入到变频器输入侧;二是避免或减少多余能量向中间直流回路馈送,使其过电压的程度限制定在允许的限值之内;三是提高过电压检测回路的抗干扰性;四是中间直流回路多
13、余能量应及时处理。下面介绍主要的处理方式。,19,1在电源输入侧增加吸收装置,减少变频器输入侧过电压因素 对于电源输入侧有冲击过电压、雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断并时形成的过电压可能发生的情况下,可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。,20,2从变频器已设定的参数中寻找解决办法 在变频器中可设定的参数主要有两个:减速时间参数和变频器减速过电压自处理功能。在给工艺流程中如不限定负载减速时间时,变频器减速时间参数的设定不要太短,而使得负载功能逐渐降放;该参数的设定要以不引起中间路过电压为限,特别要注意负载惯性较大时该参数的设定。如果工艺流程对负载减速时间有限制,而在限
14、定时间内变频器出现过电压跳闸现象。就要设定变频器失速自整定功能或先设定变频器不过电压情况下可减至的频率值,暂缓后再设定下一阶段变压器不过电压情况下可减至的频率值。即采用分段减速方式。,21,3采用在中间直流回路上增加适当电容的方法 中间直流回路电容对其电压稳定、提高回路承受过电压的能力起着非常重要的作用。适与当增大回路的电容量或及时更换运行时间过长且容量下降的电容器是解决变频器过电压的有效方法。这里还包括在设计阶段选用较大容量的变频器变频器的办法,是以增大变频器容量的方法来换取道过电压保护能力的提高。,22,4在条件允许的情况下适当降低功率单元输入电压 目前变频器功率单元整流侧采用的是不可控整
15、流桥。电源电压历高,中间直流回路电压也高,有些用户处网电压长期处于最大正向波动值附近。电网电压越高则变频器中间直流回路电压也越高,对变频器承受过电压能力影响很大。可以在高压变频器内配置移相整流变压器侧预留5、0分接头,一般出厂时移相变压器高压侧都默认接在0接头处,在电压偏高时,可以将输入侧改接在5分接头上,这样可适当降低功率单元输入侧的电压。达到相对提高变频器过电压保护的目的。,23,5 增强过电压检测电路的可靠性和抗干扰性 前面提到过电压检测电路分为高压采样部分和低压隔离比较部分。因此提高整个电路的可靠性和抗干扰性要从以下两方面两入手。中间直流母线到电路板上的两根连接导线要采用双绞线,并且线
16、长应尽量短。电路板检测回路的入口处要增加滤波电容;降压电阻应选用功率裕量大、防潮性好、温漂小的电阻。低压部分要采用工业等级的基准源,采用高共模抑制比的光耦,合理设计参数以提高光耦一、二次侧的执干扰能力。,24,6、在输入侧增加逆变电路的方法 处理变频器中间直流回路能量最好的方法就是在输入侧增加可控整流电路,可以将多余的能量回馈给电网络。但可控整流桥价钱昂贵,技求复杂。不是较经济的方法。这样在实际中就限制了它的应用,只有在较高级的场合才使用。,25,7采用增加泄放电阻的方法 根据实际情况在功率单元内增加泄放电阻,为中间直流回路多余能量的释放提供通道,足一种泄放能量的有效方法,能一定程上缓解频繁过
17、电压的矛盾,其不足之处是能耗高,可能出现频繁投切或长时间投运,致使电阻温度升高、设备损坏。所以电阻的选择要和负载惯性能量相匹配。,26,除了以上列举的处理措施以外,高压变频器过电压故障的发生还与功率单元中间直流母线排结构的设计形式、功率等级大小有关。总之,高压变频器功率单元中间直流过电压故障是变频器的一个非常重要的故障点,关键是要分清原因,结合变频器本身参数、控制系统状况和工艺流程等情况。才能制定相应的对策。只要认真对待,过电压故障是不难解决的。,27,83 欠电压故障 和过电压故障定义类似,高压变频器欠电压故障保护是各功率单元中间直流母线电压持续低到一定程度且维持一段时间而采取的保护措施,欠
18、电压也是用户在使用高压变频器中经常碰到的问题,电网电压降低后,功率单元中间直流电压若降到欠压保护值以下,保护电路将动作。,28,831 欠电压故障的危害 高压变频器功率单元中间直流回路欠电压的主要危害表现在以下几方面。导致变频器过载或者过流保护。高压变频器带重载运行过程中若突然出现长时间欠电压,此时因为输出功率银大而变频器输出电压的脉冲幅度过低,根据公P=3UIcos,输出电压下降,为维持输出功率不变势必输出电流相应增加;而当输出电流超过一定值时,变频器输出过载或者过流保护电路动作。,29,功率单元控制板不能正常工作。功率单元控制板上的DC/DC变换器输入电压有一定范围,对直流母线电压值有一个
19、下限值要求。当电压低到一定程度时,单元控制扳将不本能正常工作,所以,在此之前,欠电压保护就必须起作用了。,30,832 引起欠电压故障的原因 一般能引起中间直流回路欠电压故障的原因主要有以下几个方面。在变频器的供电回路中,若存在大负荷电动机的直接启动,产生电网瞬间的大范围波动即会引起变频器欠电压保护,而不能正常工作。这种情况一般不会持续太久,电网波动过后设备即可通常运行。来自电网的负向波动。功率单元输入电源缺相。输入电源缺相包括:三相交流输入侧两相或者以上熔断器可能熔断,变压器二次侧至功率单元输入侧接线螺栓松动或者功率单元三相进线松动等。,31,欠电压检测电路出现异常。率单元三相整流桥的某相断
20、路。移相整流变压器二次侧短路。,32,833 欠电压故降的处理方法 根据以上针对高压变频器欠电压带来的危害及产生的原因,可以从以下几个方面来处理欠电压故障。1增大供电变压器容量,改善电网质量 在实际工况下如果同一供电母线下,变频器周围频繁有大容量用电设备启动,应尽量增加供电变压器容量,减小电压跌落幅度;如果启停数不是很频繁,可以选用具有来电自启动功能的变频器。这种变频器,当电网剧烈波动时停机,电网电压恢复正常后,自动识别或者查找电动机转速,更新开始运行;负载没有停机对生产的影响很小。,33,2检测变压器至功率单元的连接以及功率单元的整流桥 当用万用表确认变压器二次侧至功率单元输入侧的电缆连接可
21、靠、变压器外观未出现异常时,应对功率单元的整流桥进行检测。,34,具体的检测方法,以HARSVERT-A系列功率单元为例说明。图8-1所示为功率单元的电路原理图。首先找到变频器内部直流电源的正极V+及负极V-,将模拟万用表调到R10挡,数字万用表调到二极管挡,红表笔接到V+上,黑表笔分别接到R、S、T上,用模拟万用表时应该有十几欧的阻值,用数字万用表时应该显示0.3-0.5的数值。相反,将黑表笔接到V+上,红表笔依次接到R、S、T大,应该有一接近于无穷大的阻值。将红表笔接到V-上,重复以上步骤,睹应得到相同的结果,用以上的方法基本能判定整流桥的好坏。,35,36,这里需要着重强调的一点是;当需
22、要打开变频器柜门前一定要确认高压断电时间已超过15min,因为高压变频器运行时,功率单元直流回路电压已达到1000V左右。且平波所用电解电容数量较多,等效容量较大,因此存储了大量的电能;变频器断电后需等待功率单元中的均压电屯阻将电容上的电能泄放到安全范围后(放电持续时间在15min以上)才可以对功率单元进行检测。,37,3增强欠电压检测电路的可靠性 欠电压检测的原理与过电压检测相同,需要关注的事项基本上也相同。不过需要关注的是欠电压检测电路在软件方面的抗干扰性很强,因为欠电压故障的实时性要求不高,一般很少因干扰造成误报欠电压故障。,38,3增强欠电压检测电路的可靠性 欠电压检测的原理与过电压检
23、测相同,需要关注的事项基本上也相同。不过需要关注的是欠电压检测电路在软件方面的抗干扰性很强,因为欠电压故障的实时性要求不高,一般很少因干扰造成误报欠电压故障。一般能引起变频器出现缺相故障的原因主要有以下几个方面:,39,高压输入开关掉闸,或者电网发生故障;功率单元三相进线的熔断;移相整流变压器二次侧短路;整流变压器三相进线螺栓松动,或者整流变压器与功率单元的连接线路出现故障;缺相检测保护电路异常,在这种情况下,更换相应的捡测电路即可。,40,85 过热故障 高压变频器运行系统额定负载运行的效率一般都在96%左右,其余的4的功耗主要是以热能的形式散失在变频器中了;如果变频器内部的热量不及时散出,
24、必然导致移相变压器在高温下运行;功率单元的IGBT、整流桥等功率器件和电解电容等也会在超出安全工作温度下运行。长此以往变频器的寿命会大大降低,严重时会直接导致元器件的损坏,因此需要设置过热保护,在高压变频器中主要有变压器过热保护、功率单元过热保护电路。,41,移相整流变压器一般分轻度过热(作用于报警)和严重过热(作用于跳闸)保护。过热保护一般会有以下几方面原因:变压器变二次侧接线绝缘破损、短路;变压器长时间过载运行;现场环境温度过高;变压器的冷却风机不正常,风路不通畅;温度控制器功能不完善,过热保护参数设定不合理,或参数被非法复位或修改等。,42,功率单元过热故障保护主要是功率器件在一定电流下
25、运行时。器件基板的湿度达到规定的温度时而采取的一种保护措施。功率器件如整流桥、IGBT等在移相整流变压器该子时本身也要消耗功率,其耗散功率主要包括通态损耗和开关损耗,其结果使基板温度tC、和半导体结温tj上升。图8-2所示为IGBTY耗散功率P与模块基板温度tC的关系曲线。图8-3所示的为IGBT集电极电流Ic与模块基板的温度tC的关系曲线。可以看出随着IGBT基板温度tC的上升,IGBT允许的耗散功率和集电极电流急剧下降,因此必须控制其最高基板温度tC。一般,基板温度控制在低于80,这样,半导体结温tj可控制在125以内,否则会造成管子的过热烧毁。为了保证基板温度,使IGBT 稳定可靠工作,
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