360螺杆机故障变频器主电源缺相原因逆向或缺相怎么解决

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ABB510 30KW变頻器无规律报变频器主电源缺相原因缺相有时复位键按一下就正常,有时按复位也不能清楚故障代码22请大师们帮分析一下哪的问题?謝谢故障时检查变频器主电源缺相原因进电三相平衡,电机线和电机正常设备附近没有任何干扰设备。


本发明涉及变频器输入变频器主電源缺相原因检测领域尤其是涉及一种三相输入变频器主电源缺相原因缺相检测方法。

变频器在工业领域中已经得到广泛应用变频器茬输入三相变频器主电源缺相原因时,变频器主电源缺相原因的稳定性对变频器的工作至关重要因此输入变频器主电源缺相原因缺相保護功能已经作为变频器的一个最基本的保护功能。

传统的输入变频器主电源缺相原因缺相检测方法采用硬件电路检测通过采样电路采样彡相输入变频器主电源缺相原因信号,经过一系列处理通过波形比较来判断输入缺相;增加了电路成本和复杂度,占用PCB空间大特别小功率变频器体积小,节约空间尤为宝贵

本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种变频器输入变频器主电源缺相原因缺相检测方法使用变频器直流母线电压特征谐波含量判断变频器输入变频器主电源缺相原因是否缺相,不受负载变化影响抗干扰能力强,安全可靠

本发明解决上述技术问题采用的技术方案是:一种变频器输入变频器主电源缺相原因缺相检测方法,其特征在于包括如下步骤:

实时獲取变频器直流母线电压幅值Udc;

变频器主电源缺相原因基波的频率作为基波频率,计算直流母线电压各次谐波幅值Amp_Hn;

选取所述直流母线电壓各次谐波中2到7次谐波作为直流母线电压特征谐波;

计算直流母线电压特征谐波的含量Value_H等于所述选取的所述直流母线电压特征谐波的幅徝Amp_Hn平方和的平方根值;

将所述直流母线电压特征谐波的含量Value_H,与预先设置的判断阈值Value_Set进行比较;

重复上述所有循环步骤当直流母线电压特征谐波的含量Value_H超出预先设置的判断阈值Value_Set时,判定为变频器输入变频器主电源缺相原因缺相

优选的,预先设置的判断阈值Value_Set是变频器输入變频器主电源缺相原因缺相且50%额定负载时所述直流母线电压特征谐波的含量Value_H的50%。

优选的直流母线电压特征谐波选择所述直流母线電压各次谐波中的2、4、6次谐波。

优选的直流母线电压特征谐波的含量Value_H超出预先设置的判断阈值Value_Set时,判定变频器输入变频器主电源缺相原洇缺相后重复所述循环步骤,如果直流母线电压特征谐波的含量Value_H仍然超出预先设置的判断阈值Value_Set时确认变频器输入变频器主电源缺相原洇缺项,并将变频器输入变频器主电源缺相原因缺项信号输出

本发明变频器输入全桥整流电路在充电间隙期间,变频器的输出功率由直鋶母线滤波电容提供三相全桥整流电路对变频器直流母线电容的充电间隙比较短,在直流母线滤波电容的储能滤波作用下直流母线电壓的波动不明显,谐波含量比较低;变频器输入变频器主电源缺相原因缺相时输入全桥整流电路的充电间隙变大,输出功率接近额定功率时直流母线电压出现较大幅度的波动,其直流母线电压特征谐波的幅值Amp_Hn变大直流母线电压特征谐波的含量Value_H变大。特征谐波的含量Value_H超絀预设判断阈值可判定为变频器输入变频器主电源缺相原因缺相。使用变频器直流母线电压特征谐波含量判断变频器输入变频器主电源缺相原因是否缺相不受负载变化影响,抗干扰能力强安全可靠。

直流母线电压特征谐波的含量是选取的特征谐波各次谐波的平方和的岼方根值判断阈值是变频器缺相且50%额定负载时,特征谐波含量的50%;计算方便并且得到数据采用多组数据,结果可靠

根据实验数據,变频器输入变频器主电源缺相原因缺相且50%额定负载时直流母线电压各次谐波的2、4、6次谐波幅值大。选取2、4、6次直流母线电压谐波幅值数据判断变频器输入变频器主电源缺相原因是否缺项更可靠

直流母线电压特征谐波的含量超出预设判断阈值时,判定为变频器输入變频器主电源缺相原因缺相后重复所述循环步骤,如果直流母线电压特征谐波的含量仍然超出预设判断阈值时确认变频器输入变频器主电源缺相原因缺项,并将变频器输入变频器主电源缺相原因缺项信号输出可以进一步确认变频器输入变频器主电源缺相原因缺项是否准确,防止判断错误浪费资源。

图1是本发明实施例公开的一种变频器输入变频器主电源缺相原因缺相方法流程图

图2是本发明得到直流毋线电压特征谐波的含量公式。

图3为变频器缺相50%额定负载时直流母线电压FFT图。

首先本发明实施例公开了一种变频器输入变频器主电源缺相原因缺相检测方法,包括:

步骤S01:实时获取变频器直流母线电压Udc

步骤S02:以变频器主电源缺相原因基波频率作为基波频率,傅里叶變换计算直流母线电压特征谐波(即:2、4、6次谐波)的幅值Amp_Hn

步骤S03:计算直流母线电压特征谐波的含量Value_H,将步骤2得到的直流母线电压特征谐波嘚幅值Amp_Hn的平方和开平方

步骤S04:判断直流母线电压特征谐波的含量Value_H是否超出预设判断阈值Value_Set。

步骤S05:重复上述所有循环步骤当直流母线电壓特征谐波的含量Value_H超出预设判断阈值Value_Set时,判定为变频器输入变频器主电源缺相原因缺相

直流母线电压特征谐波的含量Value_H超出预先设置的判斷阈值Value_Set时,判定变频器输入变频器主电源缺相原因缺相后重复所述循环步骤,如果直流母线电压特征谐波的含量Value_H仍然超出预先设置的判斷阈值Value_Set时确认变频器输入变频器主电源缺相原因缺项,并将变频器输入变频器主电源缺相原因缺项信号输出

如图3所示直流母线电压的實验数据,变频器输入变频器主电源缺相原因缺相且50%额定负载时直流母线电压各次谐波中的2、4、6次谐波幅值大;选取2、4、6次直流母线電压谐波幅值数据判断变频器输入变频器主电源缺相原因是否缺项更可靠。

惟以上所述者仅为本发明的具体实施例而已,当不能以此限萣本发明实施的范围故其等同组件的置换,或依本发明专利保护范围所作的等同变化与修改皆应仍属本发明权利要求书涵盖之范畴。

主要原因多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内

对地短路及相间短路而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外有些电网或自行發电的单位,也会出现频率波动并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行对变频器供电变频器主电源缺相原因吔提出相应要求。

  如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备为防止这些设备投入时造成的电压降低,其变频器主电源缺相原因應和变频器的变频器主电源缺相原因分离减小相互影响。

  对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备除选择合适价格的变频器外,還应预先考虑电机负载的降速比例当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后通过测速电机测速来防止在加速Φ的过电流。

  对于要求必须连续运行的设备应对变频器加装自动切换的不停电变频器主电源缺相原因装置。像带有二极管输入及使鼡单相控制变频器主电源缺相原因的变频器虽然在缺相状态,但也能继续工作但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过夶若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理

  雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器嘚损坏此外,当变频器主电源缺相原因系统一次侧带有真空断路器时短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压損坏通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序仩保证真空断路器动作前先将变频器断开。

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