德國進口Koenig全系列50LW 1/2
變頻器的出現(xiàn)為工業(yè)自動化控制、電機節(jié)能帶來了革新。工業(yè)生產(chǎn)中幾乎離不開變頻器,即使在日常生活中,電梯、變頻空調(diào)也成為的部分,變頻器已經(jīng)開始滲入到生產(chǎn)、生活的各個角落。然而,變頻器也帶來了許多的困擾,其中損傷電機就是最典型的現(xiàn)象之一。
很多人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了變頻器對電機損傷的現(xiàn)象。例如,某水泵廠,近兩年來,他的用戶頻繁報告水泵在保修期內(nèi)發(fā)生損壞的現(xiàn)象。而過去,這個水泵廠的產(chǎn)品質(zhì)量十分可靠。經(jīng)過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這些損壞的水泵都是用變頻器驅(qū)動的。
盡管變頻器損傷電機的現(xiàn)象越來越被人們所關(guān)注,但是人們對造成這種現(xiàn)象的機理還不清楚,更不知道如何來預(yù)防。分享本文的目的是解決這些困惑。
變頻器對電機的損傷
變頻器對電機的損傷包括兩個方面,定子繞組的損傷和軸承的損傷,如下圖所示。這種損傷一般發(fā)生在幾周至十幾個月內(nèi),具體時間與變頻器的品牌、電機的品牌、電機的功率、變頻器的載波頻率、變頻器與電機之間的電纜長度、環(huán)境溫度等諸多因素有關(guān)。電機的早期意外損壞給企業(yè)的生產(chǎn)帶來巨大的經(jīng)濟損失。這種損失不僅是電機維修和更換帶來的費用,更主要的是意外停產(chǎn)帶來的經(jīng)濟損失。因此,在使用變頻器驅(qū)動電機時,必須對電機損傷的問題有足夠的重視。
變頻器驅(qū)動與工頻驅(qū)動的區(qū)別
要了解工頻電機在變頻器驅(qū)動條件下更容易損壞的機理,首先了解變頻器驅(qū)動電機的電壓與工頻電壓有什么區(qū)別。然后再了解這種差別是如何對電機產(chǎn)生不良影響的。
變頻器的基本構(gòu)造如圖2所示,包括整流電路與逆變電路兩部分。整流電路為普通二極管與濾波電容構(gòu)成的直流電壓輸出電路,逆變電路將直流電壓變換成脈寬調(diào)制的電壓波形(PWM電壓)。因此,變頻器驅(qū)動電機的電壓波形是脈寬變化的脈沖波形,而不是正弦波電壓波形。用脈沖電壓驅(qū)動電機就是導(dǎo)致電機容易損壞的根本原因。
變頻器損傷電機定子繞組的機理
脈沖電壓在電纜上傳輸時,如果電纜的阻抗與負(fù)載的阻抗不匹配,在負(fù)載端會產(chǎn)生反射。反射的結(jié)果是,入射波與反射波疊加,形成更高的電壓,它的幅度最大可以達(dá)到直流母線電壓的2倍,大約相當(dāng)于變頻器輸入電壓的3倍,如圖3所示。過高的尖峰電壓加在電機定子的線圈上,對線圈造成電壓沖擊,頻繁的過電壓沖擊會導(dǎo)致電機過早失效。
變頻器驅(qū)動的電機受到尖峰電壓的沖擊后,它的實際壽命與很多因素,包括,溫度、污染、振動、電壓、載波頻率以及線圈絕緣的工藝等因素有關(guān)。
變頻器的載波頻率越高,輸出電流波形越接近正弦波,這會降低電機的運行溫度,從而延長絕緣的壽命。但是,更高的載波頻率意味著每秒鐘產(chǎn)生的尖峰電壓數(shù)量更多,對電機的沖擊的次數(shù)更多。圖4給出了絕緣壽命隨著電纜長度與載波頻率的變化。從圖中可知,對于200英尺長的電纜,當(dāng)載波頻率從3kHz提高到12kHz(變化4倍)時,絕緣的壽命從大約8萬小時降低到2萬小時(相差4倍)。
載波頻率對絕緣的影響
電機的溫度越高,絕緣的壽命越短,如圖5所示,當(dāng)溫度升高到75?C時,電機的壽命只有50%。變頻器驅(qū)動的電機,由于PWM電壓包含較多的高頻成份,電機溫度會遠(yuǎn)高于工頻電壓驅(qū)動的情況。
變頻器損傷電機軸承的機理
變頻器損傷電機軸承的原因是,有流過軸承的電流,并且這種電流處于斷續(xù)連通的狀態(tài),斷續(xù)連通的電路會產(chǎn)生電弧,電弧燒毀了軸承。
導(dǎo)致交流電機的軸承中流過電流的原因主要有兩個,第一,內(nèi)部電磁場不平衡產(chǎn)生的感應(yīng)電壓,第二,雜散電容引起的高頻電流通路。
理想交流感應(yīng)電機內(nèi)部的磁場是對稱的,當(dāng)三相繞組的電流相等,并且相位相差120?時,不會在電機的軸桿上感應(yīng)出電壓。變頻器輸出的PWM電壓導(dǎo)致電機內(nèi)部的磁場不對稱時,就會在軸桿上感應(yīng)出電壓,電壓的幅度在10~30V,這與驅(qū)動電壓有關(guān),驅(qū)動電壓越高,軸桿上的電壓越高。
當(dāng)這個電壓的數(shù)值超過軸承中的潤滑油的絕緣強度時,就會形成一個電流通路。軸桿旋轉(zhuǎn)過程中,在某個時刻,潤滑油的絕緣又阻斷了電流。這個過程類似于機械式開關(guān)的通斷過程,這個過程中會產(chǎn)生電弧,燒蝕軸桿、滾珠、軸碗的表面,形成凹坑。如果沒有外部振動,小凹坑不會產(chǎn)生過大的影響,但是如果有外部振動時,會產(chǎn)生凹槽,這對電機的運轉(zhuǎn)影響很大。
另外,實驗表明,軸桿上的電壓還與變頻器輸出電壓的基波頻率有關(guān),基波頻率越低,軸桿上的電壓越高,軸承損傷越嚴(yán)重。
在馬達(dá)工作的初期,潤滑油溫度較低的時候,電流幅度在5-200mA,這么小的電流不會對軸承產(chǎn)生任何損壞。但是,當(dāng)馬達(dá)運行一段時間后,隨著潤滑油溫度升高,峰值電流會達(dá)到5-10A,這會產(chǎn)生飛弧,在軸承部件的表面形成小坑。
電機定子繞組的保護
當(dāng)電纜的長度超過30米時,現(xiàn)代變頻器必然會在電機端產(chǎn)生尖峰電壓,縮短電機的壽命。防止電機出現(xiàn)損傷,有兩個思路,一個是采用繞組絕緣抗電強度更高的電機(一般稱為變頻電機),另一個是采取措施減小尖峰電壓。前一種措施適合于新建的項目,后一種措施適合于對已有的電機進行改造。
目前常用的電機保護方法有以下4個:
?、僭谧冾l器的輸出端安裝電抗器:這個措施,但是需要注意的是,這個方法對于較短的電纜(30米以下)有一定效果,但是有時效果不夠理想,如圖6(c)所示;
?、谠谧冾l器的輸出端安裝dv/dt濾波器:這個措施適用于電纜長度小于300米的場合,價格略高于電抗器,但是效果有了明顯的改善,如圖6(d)所示;
?、墼谧冾l器的輸出端安裝正弦波濾波器:這個措施是的。因為在這里,將PWM脈沖電壓變成了正弦波電壓,是電機工作在與工頻電壓相同的條件下,尖峰電壓的問題得到了*的解決(電纜再長,也不會出現(xiàn)尖峰電壓了);
④在電纜與電機接口的位置安裝尖峰電壓吸收器:前面幾個措施的缺點是當(dāng)電機的功率較大時,電抗器或濾波器的體積、重量很大,價格較高,另外,電抗器和濾波器都會導(dǎo)致一定的電壓降,影響電機的輸出力矩,采用變頻器尖峰電壓吸收器能夠克服這些缺點。航天科工集團二院706所開發(fā)的SVA尖峰電壓吸收器,采用先進的電力電子技術(shù)和智能控制技術(shù),是解決電機損傷的理想設(shè)備。另外,SVA尖峰吸收器還能保護電機的軸承。
尖峰電壓吸收器是一種新型的電機保護裝置,如圖7所示(航天科工集團的SVA型號)。并聯(lián)連接電機的電源輸入端。
SVA尖峰電壓吸收器的原理框圖如圖8所示,它的工作過程如下:
?、偌夥咫妷簷z測電路實時檢測電機電源線上的電壓幅度;
?、诋?dāng)檢測到電壓的幅度超過設(shè)定的閾值時,控制尖峰能量緩沖電路,使其吸收尖峰電壓的能量;
?、郛?dāng)尖峰電壓的能量充滿尖峰能量緩沖器時,尖峰能量吸收控制閥門打開,使緩沖器中的尖峰能量泄放到尖峰能量吸收器,將電能轉(zhuǎn)變成熱能;
?、軠囟缺O(jiān)控器監(jiān)測尖峰能量吸收器的溫度,當(dāng)溫度過高時,適當(dāng)關(guān)閉尖峰能量吸收控制閥門,減小能量的吸收(在保證電機受到保護的前提下),避免尖峰電壓吸收器過熱而損壞;
?、軠囟缺O(jiān)控器監(jiān)測尖峰能量吸收器的溫度,當(dāng)溫度過高時,適當(dāng)關(guān)閉尖峰能量吸收控制閥門,減小能量的吸收(在保證電機受到保護的前提下),避免尖峰電壓吸收器過熱而損壞;
?、葺S承電流吸收電路的作用是將軸承電流吸收掉,保護電機軸承。
尖峰吸收器與前面所述的du/dt濾波器、正弦波濾波器等電機保護方法相比,最大的好處是,體積小、價格低,安裝簡便(并聯(lián)安裝)。特別是功率較大的場合,尖峰吸收器在價格、體積、重量等方面的優(yōu)點很突出。另外,由于是并聯(lián)安裝,不會產(chǎn)生電壓降,而du/dt濾波器和正弦波!
德國進口Koenig全系列50LW 1/2
Legris | 1100u06R04 |
Silverson | Motor-L5M-A |
P+F | OBE10M-18GM60-E5-V1 10-30Vdc, 2PNP |
Koenig | 50LW 1/2 |
KSR Kuebler | AFV80/6F-V2xU-L1350/18-V80A |
fairchild | TD7800-405 4-20MA |
Lutz Precision | Art-No:E1 10.00.10 |
HELMKE | DOR112M-2A-157 nr1101099002001 |
VSE | 2GPO 12V 32N 11.14 10 ..28V DC ART.NR:15000 |
Leuze | PRK 18/2 DL.4 |
KOSTYRKA | 5820.20.13 |
Vester | 6357-00010-3022 PSV-40-40-X/W-3-P KBA(A42194) |
EXPERT | MF2-6,4-5,0-TMU-M6-1B |
SANKYO | VSOL-11 Winkelleiste-Schieberfuehrung |
RUD | VRBS 4T 7992488 |
M&C | 09F4005 Flowmeter type FM-40/150, for pane |
Manuli | 4HA12*1350 |
wago | 2002-1291 |
Voith | TCR4247147001 WITH 562SVTL12.1 |
ROEMHELD | 1953-857 |
brinkmann | TC 63/440-BXY+532 Nr.0602056391-13744008 |
WEG | 3~W21-160M-04 10/02 IP55 380V 50Hz 11KW 1455r/Min 22.9A |
brinkmann | ZS132230-M+250 |
hydac | 0660D020BN4HC |
BEKO | Code nr.4021779 |
GMN | KH61903-2RZCTA A7DUL HSL252 |
mts | RHM0400MD631P102GRD 2815.02m/s 11257494 |
Kleinw?chter | EFM-022 |
DOLD | LG5925.48/61 |
RTK | ST 5113-53WE-Nr.13062427/010 |
Gestra | NRGT 26-1 |
Voith | 422tv*+eek200m |
Penny | D1315 |
SICK | SICK_IM05-0B8NS-ZW1 |
WIKA | 7781267 |
SCHUNK | BSWS-A 200(0303032) |
TECNOCABLAGGI | COD PSPMKS20000350004 |
EMILE MAURIN | 234004X6 |
klauke | HR425 |
igus | H4.42.11.150.0 |
SPS electronic | RL21 |
GUTEKUNST | Durchmesser 12,5, Au?endurchmesser 62,5, H?he 100, der Gesamtring 6,25 |
BlackBox | ACU1008A |
STAHL | 8146/5-V37-305-51-0010-K 3P AC380V 40A |
Fronius | 4100519 |
Phoenix | EV-GBM4C-DC125A-5,0M50ESBK00 |
P+F | UC2000-30GM-IUR2-V15 80-2000MM |
Ebm | RER190-39/14/2TDLOU |
TRAFAG | 8864.83.2311 Range:0-100 bar G ,Order no: HTCT434937P0008 |
Enidine | 2F21049306 |
KOBOLD | 0240-150-09 |
Galtech | galtech Q35 035 010 103 001 001 |
power control | M262R-3XB PFC |
OSBORN | HPCA-125 |
PILZ | PNOZ S4C 24VDC |
ABB | Thyristor 1SFA899210R1312 |
Metalwork | 2710400250 CN |
CROUZET | 81540001 |
JAUDT | Serien-Nr. 0425154 Auftr.-Nr.712-0064 |
GRACO | 716 D53211 |
wago | 750-602 |
eurotech | 2113293 |
METRONIX | 9019-0248-00 DIS-2-48/10 |
Sterling | ZTKD 032160 AA SBC 1B 2 100 PP -nr.S1303092-09 |
Novotechnik | SP 2841 308 000 001 |
NEGELE | NCS-M-11 |
PAULY | PP83201/2 230V/e2/z3 Nr:503027 |
Telemecanique | xPS- AFL |
Valve | U10/25C-6000PH-B |
Werner | 501z4030 |
Rexroth | R900752333, DBW 30 A1-5X/200-6EW230N9K4 |
GROSCHOPP | Z826 |
Fibro | GD330N-B/04 CA701AJ |
WUERTH | 71426508 |
EPE | 2.0004H10XL-A00-0-P |
coax | MK 10 NC9810C1 3/4 DC 24L 40B1 |
Rexroth | 3842515956 |
SIEMENS | A5E00180946 SN:7039399 |
CHINFA | DRAN240-24A |
DMG | Nr:2441831 25x4mm |
CWALTER | 58324,27000 41 |
Gega | Relief Valve 82*129,25kg/cm2x82L,SCREW G1/2",DB-XK-G1/2/GEGA,0.1-3BA |
ESCHA | LIF9YH-11YH 4X0,34 BR/WS/BL/SW |
HygroMatik | HL30-CDS-AEOO |
ARGUS Fluidtechnik GmbH | 1123-0025-803425 |
IMA | SA1730001 |
BOSCH | GBG8 |
INVICTA | EBK/60 106/6/PV/51 252679,pls see the pic |
GPTECH | GPTECH |
ATOS | DPZO-A-271-L5/DEG |
ESA | ESTRO-BS-000-05-03-CCN-230-000 |
cembre | ACTIVE MR80 Zündkerze |
kistler | 5073A111 |
Spelsberg | 16040601 |
E+H | CYK10,5M |
Dittmer | eng68511415 |
Waycon | SX50-300-420A-KA |
Bonfiglioli | X-3 09 L3 202 PC P160E,CNBDS000975, SN:74090860001,I=202 |
heidenhain | 255337-18 |
Pneumax | G1/8" G1018224SC |