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德國進口Leybold全系列D16B-DOT NR.11406
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德國進口DORMA全系列1061-6V3
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。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載的阻抗不匹配,在負載端會產(chǎn)生反射。反射的結果是,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到直流母線電壓的2倍,大約相當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。
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)生的感應電壓,第二,雜散電容引起的高頻電流通路。
理想交流感應電機內(nèi)部的磁場是對稱的,當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出電壓。變頻器輸出的PWM電壓導致電機內(nèi)部的磁場不對稱時,就會在軸桿上感應出電壓,電壓的幅度在10~30V,這與驅(qū)動電壓有關,驅(qū)動電壓越高,軸桿上的電壓越高。
當這個電壓的數(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,基波頻率越低,軸桿上的電壓越高,軸承損傷越嚴重。
在馬達工作的初期,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,當馬達運行一段時間后,隨著潤滑油溫度升高,峰值電流會達到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);
?、茉陔娎|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和智能控制技術,是解決電機損傷的理想設備。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;
②當檢測到電壓的幅度超過設定的閾值時,控制尖峰能量緩沖電路,使其吸收尖峰電壓的能量;
?、郛敿夥咫妷旱哪芰砍錆M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,當溫度過高時,適當關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;
④溫度監(jiān)控器監(jiān)測尖峰能量吸收器的溫度,當溫度過高時,適當關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DORMA全系列1061-6V3
Bremer | IGE100 |
BLOKSMA | 01bb21-1-mv |
WUERTH | 071594 50 |
Wagenbrett | F319130086946 |
IMAV | 2 819 823 018 |
GLYCODUR | PG505530F |
Inductotherm | 4EL703852 CIRC.IMP.4EL703851 |
Aviteq | SCE-ENS0-2 380-420V 15A Nr:G41 156360 |
Spieth | DSK 30-47 |
Roller&Fischer | GNG 40/01 NR:0450400001 |
parker | PS 506 |
BROOKS | SLA5850SG1DD1C2A1 0.17SCFM |
pangborn | M-700396 |
LENZE | 13.530.75.1.2.4;Nr.00847935 |
HIRSCHMANN | 290-6613 |
REED | A17307 |
RAMBURE | 16179.80.00 |
POMPETRAVAINI | 95B 043BKC96H (for 65-450/C/A3 SN.Q5977 Year:2005) |
art-gmbh | 17-032(pumpe:LVG 550E UV) |
heidenhain | 310573-03 |
HBM | K-T40B-003R-MF-S-M-DU2-1-U |
SIEMENS | SIMATIC S7 TD200 |
asco | REBUILD KIT nr.323581-VH VACUUM 10-6 TORR SERIAL nr.T235977 VALVE CATALOG nr.8262H090VH MP-C-080 238610-158-D 230/50,240/50FT |
novo | RSC2801-736-213-201 |
Rexroth | Motor MHD112C-024-PGO-BN |
Vahle | 0910080/00 230VAC |
TESCOM | 153 |
Celsa | AST BOQ96SI 60/5A |
Buerkert | Typ:6281EV,Nr.222016 |
KALB | CC*ND/DN150-S |
Pilgrim | Drawing nr.K4791 |
Phoenix Mecano | QKN07BC110090 SY3961 |
PILZ | PNOZ S4 24VDC 3N/O 1N/C NO:750104 |
KTR | MEMBRANE FOR NANA80 |
allweiler | AEB2E1450-IE/010P04 MX 144B B6230;Equipment number : ( 14051243 ) |
DORMA | 1061-6V3 |
AVL | EU1753 |
SCHMITT-MOTOR | DASR 80SX 2-798 1.2KW |
ROSS EUROPA GmbH | D2774B4011-24 VDC 1/2" |
Westlock | 2645ABYS00022 ADZ-NR2 |
heidenhain | ROQ 425 512 1109256-56 |
Reckmann | Thermoelement -Schutz-Kits L=2.5M DN25 |
WUERTH | 827805310 |
HATZ | 4023211 |
socomec | IEC 269-2 NFC 63-210 VDE 0636/22 aM 200A ~ 500V |
Kasprich | SP767.3357 |
SCHMERSAL | AZ/AZM415-B1 |
Schmidt | SS20.260-506690-2-25141 Flow Sensor L:100mm rang:0-500m/s,-20...+120℃ 2X4-20mA |
festo | HGL-1/4-B |
Mac | 34B-ABA-GEMA-1KT |
FLENDER | N- EUPEX ADS380 90mm |
carel | UEKRD00000 |
WUERTH | 715763100 |
ept | 962-40206-03 |
parker | G1/4|WEE10ZLRA3C |
ABB | V18345-1010521001 |
Bucher | CVFP-10 N.0-180 |
SICK | ATM60-A4GK13X12 ID:1030002 |
P+G | SLS/190/100/4K/L/50/01/N |
CONINVERS | 999-150 |
KOBOLD | KSK-1500G K32 SO |
hydac | 3666756 |
EAO | 01-985.7 |
DELTA | EMR-M-400,230V,IP67, L 400mm,D 30mm,4m |
Kuka | 0000192555 |
WEKEM GmbH | WS86 |
WUERTH | 7154005 |
Honeywell | 163PC01D75 |
KSB | ETANORM RG 200-330 |
fischer | SCOPE X-RAY XAN 252 |
REER | MBEP |
Rexroth | XM16855598 |
cutler hammer | Cutle-hammer time delay relay C320TM3A SERIES A1 |
MCU | TI2-DP mit Safecard SD |
BALLUFF | BES0069;BES M12MI-PSC40B-S05G |
Euchner | TX2B-A024M |
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WUERTH | 71522110 |
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asco | EF8342G001MS |
baumer | IFFK12P1101/S35L2 |
Beamex | MC2-MF |
ATLANTA | 34 50_100_0 |
Kranzle | 46.250 (kranzle Quadro 800 TST) |
kaltleiter | Drehstrom-Asynchron TFCP 100LB-4 B35;Nr.0709-76012 |
TR | ZE115M Art.Nr:173-00001 |
Multi-Contact | 14.5163- 23 DE10-12N |
Staubli | K81556252 |
CEM | pj0418 applies to MARS |
icotek GmbH | 42513 |
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Masterflex | Tailpipe HT5000 228-215-119 Quantity Unit: m |
Rexroth | 0821401168 D=63 Hub=700 |
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festo | 153007 QS-?-10 |
Staubli | NO1034808 |
Landefeld | RUCK 10 HD |
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