延长变频器使用寿命的几点建议

最新更新时间:2011-08-22来源: chinaaet关键字:变频器  寿命  电磁干扰  电网质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  随着通用变频器市场的日益繁荣,其年用量愈日剧增,但是,变频器在不同的运行条件下还存在一些不尽人意的地方,导致其使用寿命缩短及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量也相应增加,从而给用户造成了重大的直接和间接经济损失。现从变频器的应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量等方面进行了分析,提出了使用变频器时应注意的问题及相应的改进建议,相信这对提高变频器使用寿命会有显著的效果。

1 电磁干扰对变频器的影响

  在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC 控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器受外界干扰来源如图1 所示,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取下述必要措施。

  1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,应单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连。

  2)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,可以有效抑制传导干扰。另外,在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。

  3)给变频器输入端加装EMI 滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100 m 的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。值得注意的是在不添加交流输出电抗器时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在实际应用中一般采取其中的一种或者几种方法。

  4)对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1m,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用对v/f转换光隔离,再采用频率设定输入的方法。

2 工作环境的影响

  在变频器实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般有灰尘大、温度高、湿度大的问题,还有如铝行业中有金属粉尘、腐蚀性气体等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策,如图2 所示。

  1)变频器应该安装在控制柜内部。

  2)变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。

  3)变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300 mm。

  4)如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。

  5)在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,总体要求控制柜整体密封,专门设计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。

  6)多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果变频器长期处于恶劣工作环境下,金属结构件容易产生锈蚀。导电铜排在高温运行情况下,会更加剧锈蚀的过程,对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,锈蚀将造成损坏。因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对所使用变频器的内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀气体的措施。

0 引言

  随着通用变频器市场的日益繁荣,其年用量愈日剧增,但是,变频器在不同的运行条件下还存在一些不尽人意的地方,导致其使用寿命缩短及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量也相应增加,从而给用户造成了重大的直接和间接经济损失。现从变频器的应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量等方面进行了分析,提出了使用变频器时应注意的问题及相应的改进建议,相信这对提高变频器使用寿命会有显著的效果。

1 电磁干扰对变频器的影响

  在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC 控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器受外界干扰来源如图1 所示,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取下述必要措施。

  1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,应单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连。

  2)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,可以有效抑制传导干扰。另外,在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。

  3)给变频器输入端加装EMI 滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100 m 的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。值得注意的是在不添加交流输出电抗器时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在实际应用中一般采取其中的一种或者几种方法。

  4)对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1m,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用对v/f转换光隔离,再采用频率设定输入的方法。

2 工作环境的影响

  在变频器实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般有灰尘大、温度高、湿度大的问题,还有如铝行业中有金属粉尘、腐蚀性气体等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策,如图2 所示。

  1)变频器应该安装在控制柜内部。

  2)变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。

  3)变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300 mm。

  4)如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。

  5)在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,总体要求控制柜整体密封,专门设计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。

  6)多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果变频器长期处于恶劣工作环境下,金属结构件容易产生锈蚀。导电铜排在高温运行情况下,会更加剧锈蚀的过程,对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,锈蚀将造成损坏。因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对所使用变频器的内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀气体的措施。

3 电网质量对变频器的影响

  在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合,电压经常出现闪变;在一个车间中,有多台变频器等容性整流负载在工作时,其产生的谐波对于电网质量有很严重的污染,对设备本身也有相当的破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路的损坏。可以采取下列的措施。

  1)在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合建议用户增加无功静补装置,提高电网功率因数和质量。

  2) 在变频器比较集中的车间,建议采用集中整流,直流共母线供电方式。建议用户采用12脉冲整流模式。优点是谐波小、节能,特别适用于频繁起动、制动,电动机处于既电动运行与发电运行的场合。

  3)变频器输入侧加装无源LC滤波器,减小输入谐波,提高功率因数,可靠性高,效果好。

  4) 变频器输入侧加装有源PFC 装置,效果最好,但成本较高。

4 结语

  从变频器实际应用系统中出现的问题出发,从外界因素的干扰、使用环境、电网质量等方面,有针对性地提出了在实际应用中由于不良因素对变频器的影响,然后就此问题总结出一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器延长使用寿命能起到很好的效果,在实际工程中应用有一定的参考价值。

关键字:变频器  寿命  电磁干扰  电网质量 编辑:探路者 引用地址:延长变频器使用寿命的几点建议

上一篇:基于PCB的电磁兼容的设计
下一篇:电池充电新方法——USB

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36

一加Ace曝光:首次搭载长寿版150W 电池寿命是行业标准的2倍
今天,一加科技@刘丰硕使用新机一加Ace转发了一位网友的微博(目前该微博已被删除),表明一加很快就会发布Ace这款手机。   此前@数码闲聊站曾爆料,一加Ace将会支持150W超级闪充,这将是一加史上充电速度最快的手机。   值得注意的是,一加Ace搭载的150W超级闪充是“长寿版”,电池寿命提升至行业标准的两倍,不仅充得快,寿命也更持久。   具体来说,目前业界电池寿命标准是800次循环后容量大于80%,一加长寿版150W超级闪充技术循环寿命达到1600次,达到业界两倍之多,让手机服役多年后电池性能仍能保持较高的健康度。   此外,一加Ace还将首批搭载联发科天玑8100旗舰处理器。这颗芯片采用台积电5nm制程工艺,由
[手机便携]
一加Ace曝光:首次搭载长寿版150W 电池<font color='red'>寿命</font>是行业标准的2倍
抑制或削弱谐波及变频器电磁干扰的方法
  1 抑制或削弱谐波影响的方法   (1)为什么提高载波频率可抑制或削弱谐波?                           变频器的载波频率是可调的,一般2耀16kHz,当谐波较大时,尽可能提高载波频率,尤其是国产变频器。一般出厂值载波频率都设置在较低值,目的是为了减少IGBT的功耗。例载波频率从2kHz提高到16 kHz 时,即增加8 倍,功耗约增加2耀2.5倍,而发热量增加4耀6.25倍,当载波频率提高后,输出电流波形正弦性能变好,毛刺减少,波形光滑,对减少谐波有利,所以适当提高载波频率,对抑制或减少谐波有利。                           (2)如何提高变频器输出频率来减少谐波?   
[电源管理]
抑制或削弱谐波及<font color='red'>变频器</font><font color='red'>电磁干扰</font>的方法
可延长智能机电池寿命的多核技术
     智能手机和平板终端配备双核与四核处理器已成为一种趋势。新一代应用处理器的CPU内核将会如何发展?在CPU内核领域占有绝对市场份额的英国ARM公司,公开了今后几年内的多核技术发展蓝图。其战略是通过组合使用大小各异的内核,同时兼顾高性能和低功耗。而且,异质内核的并用将成为在移动领域引进虚拟化技术的基础。   智能手机及平板终端用CPU内核开发商英国ARM公司2011年秋季发布的内核“Cortex-A7”,配备了很多乍一看有些奇特的功能。   Cortex-A7是一款用于100美元以下低价位智能手机的CPU内核。在设计时最注重降低耗电量和成本,因此其电力效率与美国苹果公司“iPhone 4”中配备的ARM现有CPU内核“Cort
[手机便携]
基于SPWM控制全数字单相变频器的设计及实现
本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制(SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A 是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不
[电源管理]
基于SPWM控制全数字单相<font color='red'>变频器</font>的设计及实现
开关磁阻电机驱动系统和变频器调速电机系统的特性比较
一、 变频器 调速电机系统 1、基本概念和原理 把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置,以实现电机的变速运行,称作“变频器”。该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电,然后再把直流电变换为三相或单相交流电。 交流异步感应电动机的转速公式是:n = f/p*(1-s)*60rpm, (其中 n: 同步速度,f: 电源 频率 ,p: 电机极数,S是转差率),因此,如想改变此类电机转速n,就需要通过改变其频率或极对数或转差率来进行。而变频器就是通过改变电源频率来改变此类电机转速的。 所谓“频率”其实是电机供电电源的电信号,其值能够在电机的外面经过调节后再供给电机,这样电机的旋转
[嵌入式]
PULS普尔世的QTD20.241在变频器中间直流总线中的应用
带有360-900V直流输入、可以直接由 变频器 中间直流总线 供电 ,这样的 电源 听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。 用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电(图1)。这种供电的优点在于,可以利用运转的电机中储存的、“免费”的动能来为控制系统供电。如果这种可能成为现实,将大大提高电源相对电网波动的稳健性,而不必使用需要经常性维护的蓄电池缓冲系统。 图1:由变频器中间直流总线供电,不需交流电网供电 为了理解这种应用,可以以吊车为例:当吊车刚刚向上吊起货物时,如果供电电网突然
[嵌入式]
如何根据负载特性选择变频器
随着变频器技术的快速发展,变频调速技术在各种电机应用方案中已成主流。通用变频器在工业领域的应用为企业大大的节约了资源,降低了企业的成本,保护了生产设备。那么企业该怎么选择合适的通用变频器的呢? 正确选用变频器对于机械设备的传动控制系统的正常运行时非常重要的,避免因选型错误,引发设备故障,造成不必要的损失。首先应明确选用变频器的目的,其次在根据设备类型、负载特性、调速范围、控制方式、使用环境、防护结构等要求来选择合适的变频器。以此,来达到既满足生产工艺,又实现经济效益的目的。 生产机械的种类繁多,性能和工艺要求各异,其转矩特性也是不同的,因此,在应用变频器之前首先就要先搞清楚电动机所带负载的性质,也就是负载特性,然后再选择变
[嵌入式]
富凌变频器应用中抗干扰问题的探讨
1 引言   随着电力电子及其控制技术的发展,变频器及其变频调速已经被广泛应用到工业控制的各个领域,如变频调速在供水、空调设备、过程控制、电梯、机床等方面的应用,变频器的广泛应用也带来了不能忽视的干扰问题。这种干扰表现在现场供电和其他用电设备对变频器的干扰和变频器运行时产生的高次谐波对电网和周围设备的干扰两个方面。如果变频器的干扰问题解决不好,不仅变频器系统无法可靠运行,还会影响其周边其他电子、电气设备的正常工作。因此,变频器应用系统中的干扰问题倍受理论界和工程应用界的广泛重视。下面结合自己的工作实践,主要讨论变频器及其调速系统的干扰及其抑制方法。 2 变频器系统的主要干扰 2.1 外部对变频器的干扰 (1)
[电源管理]
富凌<font color='red'>变频器</font>应用中抗干扰问题的探讨
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved