变频器过电压产生的原因及措施并证实再生制动是解决过电压现象的方法.docx
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1、变频器过电压产生的原因及措施并证实再生制动是解决过电压现象的方法变频器过电压产生的原因及措施并证实再生制动是解决过电压现象的方法网络转载导语:所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表如今变频器直流母线的直流电压上。过电压的产生与再生制动所谓的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表如今变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。假设以380V线电压计算,那么平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,因机型而异变频器过电压保护动作。造
2、成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而如今大局部的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。本文主要讨论的问题是再生过电压。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2飞轮力矩负载减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响风机、牵伸机或者位能负载电梯、起重机下放。由于这些原因,使电机实际转速高于变频器的指令转速,也就是讲,电机转子转速超过了同步转速,这时电机的转差率为负,转子绕组切割旋转磁场的方向与电动机状态时相反,其产生的电磁转矩为阻碍旋转方向的制动转矩。所以电动机实际上处于发电状态,负载的动能被“再生成为电
3、能。再生能量经逆变部续流二极管对变频器直流储能电容器充电,使直流母线电压上升,这就是再生过电压。因再生过电压的经过中产生的转矩与原转矩相反,为制动转矩,因此再生过电压的经过也就是再生制动的经过。换句话讲,消除了再生能量,也就进步了制动转矩。假如再生能量不大,因变频器与电机本身具有20%的再生制动才能,这局部电能将被变频器及电机消耗掉。假设这局部能量超过了变频器与电机的消耗才能,直流回路的电容将被过充电,变频器的过电压保护功能动作,使运行停顿。为防止这种情况的发生,必须将这局部能量及时的处理掉,同时也进步了制动转矩,这就是再生制动的目的。过电压的防止措施由于过电压产生的原因不同,因此采取的对策也
4、不一样。对于在停车经过中产生的过电压现象,假如对停车时间或者位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或者自由停车的方法来解决。所谓自由停车即变频器将主开关器件断开,让电机自由滑行停顿。假如对停车时间或者停车位置有一定的要求,那么可以采用直流制动DC制动功能。直流制动功能是将电机减速到一定频率后,在电机定子绕组中通入直流电,形成一个静止的磁场。电机转子绕组切割这个磁场而产生一个制动转矩,使负载的动能变成电能以热量的形式消耗于电机转子回路中,因此这种制动又称作能耗制动。在直流制动的经过中实际上包含了再生制动与能耗制动两个经过。这种制动方法效率仅为再生制动的30-60,制动转矩较小。由于将能量
5、消耗于电机中会使电机过热,所以制动时间不宜过长。而且直流制动开场频率,制动时间及制动电压的大小均为人工设定,不能根据再生电压的上下自动调节,因此直流制动不能用于正常运行中产生的过电压,只能用于停车时的制动。对于减速从高速转为低速,但不停车时因负载的GD2飞轮转矩过大而产生的过电压,可以采取适当延长减速时间的方法来解决。其实这种方法也是利用再生制动原理,延长减速时间只是控制负载的再生电压对变频器的充电速度,使变频器本身的20%的再生制动才能得到公道利用而已。至于那些由于外力的作用包括位能下放而使电机处于再生状态的负载,因其正常运行于制动状态,再生能量过高无法由变频器本身消耗掉,因此不可能采用直流
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