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过去的晶体管软启动器主要有以下缺点:容易跳闸、不容易再起动、过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速发展,软启动器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,大幅度提高了软启动器的可靠性。
如果使用矢量控制软启动器中的“全领域自动转矩补偿功能”,其中“起动转矩不足”、“环境条件变化造成出力下降”等故障原因,将得到很好的克服。该功能是利用软启动器内部的微型计算机的高速运算,计算出当前时刻所需要的转矩,迅速对输出电压进行修正和补偿,以抵消因外部条件变化而造成的软启动器输出转矩变化。
此外,由于软启动器的软件开发更加完善,可以预先在软启动器的内部设置各种故障防止措施,并使故障化解后仍能保持继续运行,例如:对自由停车过程中的电机进行再起动对内部故障自动复位并保持连续运行负载转矩过大时能自动调整运行曲线,避免Trip能够对机械系统的异常转矩进行检测。
软启动器对周边设备的影响及故障防范
软启动器的安装使用也将对其他设备产生影响,有时甚至导致其他设备故障。因此,对这些影响因素进行分析探讨,并研究应该采取哪些措施时非常必要的。
电源高次谐波
由于目前的软启动器几乎都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得软启动器运行时在电源侧产生高次谐波电流,并造成电压波形畸变,对电源系统产生严重影响,通常采用以下处理措施:采用专用变压器对变频器供电,与其它供电系统分离在软启动器输入侧加装滤波电抗器或多种整流桥回路,降低高次谐波分量,对于有进相电容器的场合因高次谐波电流将电容电流增加造成发热严重,必须在电容前串接电抗器,以减小谐波分量,对电抗器的电感应合理分析计算,避免形成 LC振荡。电动机温度过高及运行范围
对于现有电机进行软启动器改造时,由于自冷电机在低速运行时冷却能力下降造成电机过热。此外,因为软启动器输出波形中所含有的高次谐波势必增加电机的铁损和铜损,因此在确认电机的负载状态和运行范围之后,采取以下的相应措施:对电机进行强冷通风或提高电机规格等级更换变频专用电机限定运行范围,避开低速区。
振动、噪声
振动通常是由于电机的脉动转矩及机械系统的共振引起的,特别是当脉动转矩与机械共振电恰好一致时更为严重。噪声通常分为变频装置噪声和电动机噪声,对于不同的安装场所应采取不同的处理措施:软启动器在调试过程中,在保证控制精度的前提下,应尽量减小脉冲转矩成分调试确认机械共振点,利用软启动器的频率屏蔽功能,使这些共振点排除在运行范围之外由于软启动器噪声主要有冷却风扇机电抗器产生,因选用低噪声器件在电动机与软启动器之间合理设置交流电抗器,减小因PWM调制方式造成的高次谐波。
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常见故障修理:
无输出、缺相、内部短路、炸机、可控硅烧坏、主板短路、灯不亮、过流、欠压、过压、过热、无显示、三相不平衡、
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