(完整word版)变频器过电流故障原因及处理方法

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50赫兹变频器过电流故障原因

50赫兹变频器过电流故障原因

50赫兹变频器过电流故障原因1.电机故障:电机故障是导致变频器过电流的主要原因之一、电机内部的绕组或绝缘可能出现短路、接地或断线等问题,这会导致电机工作时产生额外的电流,从而超过了变频器的额定电流。

2.供电电压不稳定:如果供电电压波动较大或不稳定,变频器可能会出现过电流故障。

电压波动会导致变频器输出的电压和频率波动,这可能会超出电机的承受范围,从而引发过电流故障。

3.过载:过载是指负载超出了变频器的额定负载。

当负载超过变频器的额定负载时,会导致变频器输出过高的电流。

这种过载可能是由于机械设备的异常工作、负载过大或负载的惯性等原因导致的。

4.过程参数设置错误:变频器的过流保护是通过设置过程参数实现的,如果设置错误,可能会导致过电流故障。

例如,设置的过流保护值过低,变频器可能会错误地判断正常电流为过电流而触发保护。

5.电压输出超调:变频器在启动和关闭时会有电压输出的超调现象。

超调时,输出电压可能会超过额定电压,这会导致电流超过额定电流,从而引发过电流故障。

6.地线松动或接触不良:地线松动或接触不良可能导致电流回路不良,这会导致电流超出额定电流。

地线松动或接触不良还可能导致电机绝缘老化或烧坏,进一步导致过电流故障。

7.变频器内部故障:变频器内部的电子元件、电路板或接线可能会损坏或老化,进而导致过电流故障。

为了解决变频器过电流故障,可以采取以下措施:1.检查并维修电机:定期检查电机的绕组和绝缘状态,及时发现和修复可能存在的故障。

2.稳定供电电压:确保供电电压的稳定性,可以通过启用电压稳定器或稳定供电设备来解决电压波动问题。

3.避免过载:正确选用变频器和负载匹配,避免过载现象的发生。

4.确认过程参数设置正确:检查过程参数设置,确保过流保护值合理,以避免过电流保护误判。

5.控制电压输出超调:采取适当的变频器启停控制策略,避免电压输出超调。

6.确保地线连接良好:定期检查地线连接状态,确保地线松动或接触不良的问题得到及时修复。

变频器的过电流保护及处理方法

变频器的过电流保护及处理方法

变频器的过电流保护及处理方法变频器作为一种电力电子设备,用于控制交流电机的转速和输出功率,是工业生产中常用的设备之一、在使用变频器时,由于各种原因可能会发生电机过电流的情况,若过电流无法及时得到保护和处理,则可能会导致设备损坏甚至安全事故的发生。

因此,合理的过电流保护及处理方法对于提高设备的安全性和可靠性具有重要意义。

以下是关于变频器过电流保护及处理的详细介绍。

1.过电流的原因过电流的原因主要有以下几种:(1)电机负载过大,运行时达到或超过变频器额定电流;(2)变频器工作参数设置错误,导致电机额定电流设置不正确;(3)电源电压不稳定,波动过大;(4)变频器内部故障,例如电源模块或IGBT模块损坏。

2.过电流保护原理变频器中的过电流保护一般通过设置电流限制值来实现。

当电流超过限制值时,变频器会采取相应的保护措施来降低电机的负载,使电流恢复在安全范围内。

(1)设置合理的电流限制值:根据电机的额定电流及运行环境,合理设置变频器的电流限制值。

通常情况下,限制值应该设置在电机额定电流的1.2-1.5倍之间。

(2)定期进行负载检测:通过定期检测和评估电机负载情况,及时发现过电流的危险迹象,并采取相应的措施处理,例如替换过负载的设备或调整工艺参数。

(3)采用软启动技术:通过使用软启动技术,逐步提高电机的转速,避免突然施加过大的负载,降低过电流发生的概率。

(4)电流限制器:在变频器的控制电路中,加入电流限制器,当电流超过设定的限制值时,立即降低输出功率,避免过电流对设备造成损坏。

(5)过电流保护器:在变频器的输入端和输出端分别安装过电流保护器,当电流超过设定的限制值时,保护器会自动切断电路,起到保护变频器和电机的作用。

(6)温度保护:在变频器和电机上设置温度传感器,当温度超过设定值时,自动停机,防止由于过热引起的过电流。

(7)系统升级:定期对变频器进行系统升级,使其具备更好的保护功能和处理能力,降低过电流的发生概率。

变频器过电流故障原因及处理方法

变频器过电流故障原因及处理方法

变频器过电流故障原因及处理方法(1)过电流故障过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流。

变频器过电流故障一般是由于变频器的加减速时间设定太短、负载突变、负荷分配不均匀、输出短路等原因引起的。

通常的解决办法是延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等。

如果断开后负载变频器还是过电流故障,说明变频器内部元件,如变频器电路故障,需要进一步检查维修。

如果断开负载后,过电流故障消失,应从电动机开始逐个回路检查,并且逐项实验,直至排除故障。

变频器发生过电流故障的原因可分为外部原因和变频器本身的原因两方面。

变频器中过电流保护的对象主要是指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情况。

由于变频器中电力电子开关元器件的过载能力比较差,因此变频器的过电流保护是至关重要的一环。

到目前为止,变频器的过电流保护已经十分完善。

①短路故障。

变频调速系统的短路故障是具有危险性的故障,在处理短路故障时应注意观察和分析,假如短路故障点发生在变频器的输出侧,如图7-3所示,则短路故障的特点如下。

图7-3 变频器输出侧短路a.变频器短路故障经常在运行过程中发生,当复位后重新启动时,变频器调速系统中的升速变频器短路保护动作。

b.变频器短路故障具有较大的冲击电流,目前生产的变频器都设有无时限的速断保护,当发生短路故障时,只要无时限的速断保护能可靠动作,短路电流就不会对变频器造成损坏。

c.变频器自身工作的不正常,如逆变桥中某一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常,使直流电压的正、负极间处于短路状态。

d.变频器的输出侧短路主要表现在变频器输出端到电动机之间的连接电缆发生相互短路或电动机内部发生短路。

当变频器短路保护动作并显示短路故障信息时,应先确认是否有短路故障。

在变频器复位后重新启动时,注意观察变频器电源输入端电压表指示的变化。

如果变频器的输出频率刚上升,则短路保护就立即动作。

变频器过流过压故障分析与维修

变频器过流过压故障分析与维修

变频器过流过压故障分析与维修一、变频器过流过压故障分析变频器是控制电机运行的关键设备,其主要功能是通过调整电机供电的电压和频率,实现电机的调速控制。

然而,由于各种原因,变频器可能会出现过流和过压的故障,造成设备运行异常甚至损坏。

过流故障通常是指变频器输出电流超过额定电流的故障。

过流故障可能产生的原因有:1.输出负载过重;2.电机运行不正常;3.变频器本身故障等。

对于出现过流故障的变频器,需要进行以下分析和维修步骤:1.负载检查:检查负载是否超过变频器额定电流。

可以通过监测负载的载流情况来判断。

如果负载过重,需要减轻负载或更换更大功率的变频器。

2.电机状态检查:检查电机是否运行正常。

可能的问题包括电机轴承故障、转子卡死、绕组短路等。

需要检查电机的旋转灵活性和电阻值等。

如有需要,可以更换电机或修复电机故障。

3.变频器本身故障检查:检查变频器本身是否存在故障。

可能的故障包括IGBT模块故障、电容器故障、电源板故障等。

可以通过检查变频器的显示屏或使用专用检测设备来判断。

过压故障通常是指变频器输出电压超过额定电压的故障。

过压故障可能产生的原因有:1.输入电源电压过高;2.电网故障导致的电压波动;3.变频器本身故障等。

对于出现过压故障的变频器,需要进行以下分析和维修步骤:1.输入电源电压检查:检查输入电源电压是否超过变频器的额定电压。

可以使用万用表或其他适当的仪器来测量电压值。

如果输入电压过高,需要进行相应的调整或更换稳压装置。

3.变频器本身故障检查:检查变频器本身是否存在故障。

可能的故障包括电源板故障、电容器故障、控制模块故障等。

可以通过检查变频器的显示屏或使用专用检测设备来判断。

二、变频器过流过压故障维修在分析过流和过压故障之后,可以根据具体情况进行相应的维修措施。

以下是常见的维修方法:1.负载调整或更换:如果负载过重,可以尝试减轻负载或使用更大功率的变频器。

如果负载畸变,可能需要进行适当的调整。

2.电机修复或更换:如果电机存在故障,可以尝试修复电机或更换电机。

变频器过电流故障原因及处理方法

变频器过电流故障原因及处理方法

变频器过电流障碍本果及处理要领之阳早格格创做(1)过电流障碍过流障碍可分为短路、沉载、沉载、加速、减速、恒速过电流.变频器过电流障碍普遍是由于变频器的加减速时间设定太短、背载突变、背荷调配不匀称、输出短路等本果引起的.常常的办理办法是延少加减速时间、缩小背荷的突变、中加能耗制动元件、举止背荷调配安排、对付线路举止查看等.如坚决开后背载变频器仍旧过电流障碍,证明变频器里里元件,如变频器电路障碍,需要进一步查看维建.如坚决开背载后,过电流障碍消得,应从电效果开初逐个回路查看,而且逐项真验,直至排除障碍.变频器爆收过电流障碍的本果可分为中部本果战变频器自己的本果二圆里.变频器中过电流呵护的对付象主假若指戴有突变本量的、电流的峰值超出了变频器的容许值的情况.由于变频器中电力电子开闭元器件的过载本领比较好,果此变频器的过电流呵护是至闭要害的一环.到姑且为止,变频器的过电流呵护已经格中完备.①短路障碍.变频调速系统的短路障碍是具备伤害性的障碍,正在处理短路障碍时应注意瞅察战分解,假若短路障碍面爆收正在变频器的输出侧,如图7-3所示,则短路障碍的个性如下.图7-3 变频器输出侧短路a.变频器短路障碍时常正在运止历程中爆收,当复位后沉新开用时,变频器调速系统中的降速变频器短路呵护动做.b.变频器短路障碍具备较大的冲打电流,姑且死产的变频器皆设有无时限的速断呵护,当爆收短路障碍时,只消无时限的速断呵护能稳当动做,短路电流便不会对付变频器制成益坏.c.变频器自己处事的不仄常,如顺变桥中某一桥臂的二个顺变器件正在不竭接替的处事历程中出现非常十分,使直流电压的正、背极间处于短路状态.d.变频器的输出侧短路主要表示正在变频器输出端到电效果之间的对接电缆爆收相互短路大概电效果里里爆收短路.当变频器短路呵护动做并隐现短路障碍疑息时,应先确认是可有短路障碍.正在变频器复位后沉新开用时,注意瞅察变频器电源输进端电压表指示的变更.如果变频器的输出频次刚刚降下,则短路呵护便坐时动做.正在短路呵护动做瞬间电压表的指针有瞬间回整的迹象,则证明变频调速系统有短路大概接天障碍.当确认变频调速系统有短路大概接天障碍后,要推断障碍是爆收正在变频器,仍旧爆收正在变频器以中的回路中.此时,应将变频器输出端的接线裁撤,复位变频器后再次开用,若变频器的输出频次刚刚降下短路呵护便坐时动做,则证明变频器里里障碍;如不再跳闸,则证明障碍是正在变频器中部回路,应查看从变频器到电效果之间的线路,以及电效果自己.②沉载过电流.沉载过电流是变频调速系统特有的一种障碍局里.其本果是变频器正在U/f统制模式下运止,电效果的磁路不宁静.a.变频调速系统运止正在矮频情况下,由于输出电压的下落,电效果绕组电阻压落I1/r1所占比率减少,而反电动势E1所占比率减小,系统的压频比战磁通也随之而变小,进而引导电效果的输出转矩减小.为了普及变频器正在矮频运止时的戴背载本领,常常采与普及系统的压频比U/f,即转矩补偿步伐.b.变频调速系统正在参数预置时,常常是以运止时戴最大背载去设定压频比U/f的.正在系统最大背载时,电流I1战电阻压落△Ur皆很大,需要转矩补偿量也较大.但是沉背载时,电流I1战电阻压落△Ur皆相对付较小时,将果引起“过补偿”而引导电效果的磁路鼓战.电效果磁路的鼓战程度也随电效果背载的沉沉而变更,进而制成电效果的磁路不宁静.电效果磁路鼓战时,磁通战励磁电流的波形如图7-4所示.图7-4(a)是电效果磁路的磁化直线;图7-4(b)是磁通的波形,由于磁路鼓战使磁通波形的上头被“削波”为仄顶波;图7-4(c)为电效果励磁电流的波形.其横坐标是励磁电流i0,与磁化直线的横坐标对付应,纵坐标是时间t,与磁通直线的横坐标相对付应.图7-4(c)所示直线是磁化直线战磁通的波形叠加.由图7-4(c)不妨得出,电效果励磁电流i0的波形将爆收宽沉畸变,是一个峰值很下的尖峰波.电效果的磁路越鼓战,励磁电流的畸变越宽沉,峰值也越大.虽然励磁电流尖峰波的电流变更率di/dt很大,但是励磁电流的灵验值纷歧定很大.电效果励磁电流尖峰波值可引导电效果正在背载很沉时变频器却爆收过电流呵护动做.电效果磁路鼓战引起的过电流呵护动做主要爆收正在矮频、沉载的情况下.图7-4 磁路正在鼓战区处事时的励磁电流③沉载过电流.变频调速系统沉载过电流障碍局里表示为,系统正在拖动的死产板滞运止历程中背荷突然减少,如果电效果的输出转矩小于背载转矩,则电效果转速会大幅度下落,变频器的处事电流也将慢遽减少.变频调速系统的沉载过电流呵护戴有一定的动做时限,正在沉载过电流呵护的电流设定值战设定时限到达时,沉载过电流呵护将稳当动做.变频调速系统的沉载过电流障碍常常是由系统安排短好大概者板滞设备障碍引起的.正在变频调速系统爆收过电流障碍时,应针对付障碍时的运止工况举止分解.如果正在死产历程中电效果时常出现过载局里,则属于系统安排问题,最先要思量是可加大电效果战背载之间的传动比.适合减少传动比,可减少电效果轴上的阻转矩.但是传动比不宜加得太大,如果太大,会使电效果正在最下速时的处事频次超出额定频次,戴背载本领也会有所减小.如不克不迭加大传动比,则只可删大电效果战变频器的容量.对付于奇收性过载障碍,应查看系统拖动的死产板滞设备是可有由障碍战死产过程支配激励沉载过电流的果素,并针对付查看出的问题采与与其相映的步伐.(2)过电流障碍处理要领如果变频系统开用时刚刚降速便跳闸,那是过电流比较宽沉的局里,主要查看以下几圆里.①处事板滞是可被卡住.②变频器功率模块有无益坏.③背载侧是可短路,用兆欧表检点查于天有不短路.④电效果的开用转矩是可太小,使拖动系统转不起去.如果变频系统开用时不坐时跳闸,而正在运止历程中跳闸,主要查看以下几圆里.①降速时间设定是可太短,先相识死产工艺央供是可允许延少降速时间,如不妨,则可延少降速时间.②减速时间设定是可太短,先相识死产工艺央供是可允许延少减速时间,如不妨,则可延少减速时间.③转矩补偿(U/f比)设定是可太大,太大会引起矮频时空载电流过大.④假若电子热继电器整定不当,动做电流设定得过小,会引起变频器误动做.⑤预置降(落)速自处理(防得速)功能.变频器对付于降、落速历程中的过电流,树坐了自处理功能.当降(落)电流超出预置的上限电流Iset时,将久停降(落)速,待电流落至设定值Iset以下时,再继承降(落)速,如图7-5所示.图7-5 降(落)速自处理功能⑥其余步伐.如果采与了自处理功能后,延少了降、落速时间仍不克不迭谦脚死产板滞的央供,则需思量适合加大传动比,以减小拖动系统的飞轮力矩,使电效果简单开用及降速;如果不克不迭加大传动比,则只可思量加大变频器的容量.正在排除变频器罕睹障碍时,应最先排除由于参数问题而引导的障碍.比圆电流节制、加速时间过短皆有大概引导过电流的爆收.而后便必须推断是可电流检测电路出了障碍.变频器由于下列本果也大概引起过电流呵护动做.①主电路接心板电流、电压检测通讲益坏,皆市出现过电流.电路板益坏的本果是:由于环境太好,固体颗粒附着正在电路板上,制成静电益坏,大概者有腐蚀性气体腐蚀电路.电路板的整电位与机壳连正在所有,由于机壳与柜体是与呵护天贯串的,呵护天上的天电位会做用电路板上电路的处事本能.宽沉时电路板的整电位面电位降下,也会制成电路板益坏.②对接插件不紧、不牢.比圆,电流大概电压反馈旗号线交战不良,会出现过电流障碍时奇尔无的局里.③当背载不宁静时,应采与DTC统制模式,果为DTC统制速度非常快,每隔25μs爆收一组透彻的转矩战磁通的本量值,再通过电效果转矩比较器战磁通比较器比较后输出,由劣化脉冲采用器决断顺变器的最好开闭位子,那样能灵验天压制过电流.其余,速度环的自符合会自动安排PID参数,进而使变频器输出给电效果的电流稳固.过电流的中部本果如下.①电效果背载突变,引起大的冲打电流而过电流呵护动做.那类障碍普遍是姑且的,沉新开用后便会回复仄常运止.如果时常会有背载突变的情况,应采与步伐节制背载突变大概调换较大容量的变频器,提议采用间接转矩统制办法的变频器,那种变频器动背赞同快、统制速度非常快,具备速度环自符合本领,能使变频器输出电流稳固,预防过电流.②电效果里里战电效果电缆绝缘益害,制成匝间大概相间对付天短路,果而引导过流.③正在电效果线圈战中壳之间、电效果电缆战天里之间存留较大的寄死电容,通过寄死电容会有下频泄电流流背天里,引导过电流.④若正在变频器输出侧有功率果数矫正电容大概浪涌吸支拆置,则其障碍也会引起过电流障碍.⑤变频器运止历程中统制电路受到电磁搞扰,引导统制旗号过得,引起变频器处事过得,速度反馈旗号拾得大概非仄常时,也会引起过电流.⑥变频器的容量采用不当,与背载个性不匹配,引起变频器功能得常、处事非常十分、过电流以至障碍益坏.综上所述,过电流障碍诊疗过程图如图7-6所示.图7-6 变频器过电流障碍诊疗过程图。

变频器报过流的原因和处理方法

变频器报过流的原因和处理方法

变频器报过流的原因和处理方法
二、变频器报过流故障解决方法 4. 更换故障电机:如果线路接触不良或电机本身就有故障,就需要及时检查 并更换故障电机。 5. 其他:如检查线路接触情况,优化线路布局等。
总之,变频器报过流故障需要及时找到原因并解决。避免频繁报错、增加 设备的维迎指正!
变频器报过流的原因和处理方法 2024.09.16
变频器报过流的原因和处理方法
一、变频器报过流故障原因 1. 过载:在负载超过变频器额定功率时,变频器会输出最大电流以满足负载 要求。如果超出了变频器所能承受的电流上限,就会触发过流保护。 2. 电源电压不稳定:如果电源电压波动较大或者电源电压低于变频器额定电 源电压,就容易产生过流故障。 3. 调试参数不合理:当变频器参数设置不合理时,如过流保护参数设置过小 或变频器输出电压过高等,都有可能引起过流故障。 4. 其他原因:如线路接触不良、电机故障等。 二、变频器报过流故障处理方法 1. 增加散热措施:过载是变频器报过流的主要原因之一,因此可以采取散热 措施来缓解过载。如增加风扇、安装散热片等。 2. 优化变频器参数:变频器参数的设置通常需要根据实际情况进行,经过调 试测试,才能找到最合适的参数。当发现变频器动作不稳定、易报错时,可 以重新设定参数。 3. 检查电源供应:如果电源电压波动较大或电源电压低于变频器额定电源电 压,就容易引起过流,应检查电源电压并及时跟进。

变频器过电流故障的一般处理方法

变频器过电流故障的一般处理方法

变频器过电流故障的一般处理方法变频器是一种能够改变电源频率和电压来控制电机速度的设备。

在使用变频器时,可能会遇到过电流故障的问题。

过电流故障可能由多种原因引起,包括负载过大、电源电压不稳定、控制电路故障等。

下面是变频器过电流故障的一般处理方法:1.确定过电流故障的原因:首先需要确认是什么原因导致了过电流故障。

可以通过观察变频器的指示灯,查看相关的故障代码或故障指示来判断。

2.检查负载:如果过电流故障是因为负载过大导致的,可以尝试减少负载或者增加变频器的额定功率。

3.检查电源电压:不稳定的电源电压有可能引起过电流故障。

可以通过使用稳压器或者其他稳定电源设备来解决这个问题。

4.检查控制电路:如果控制电路故障导致了过电流问题,可以检查控制电路的连接是否正确,各个控制器部件是否工作正常。

5.检查散热系统:过电流问题有可能是因为散热系统故障导致的。

可以检查风扇是否工作正常,散热片是否清洁。

6.检查电气连接:有时候过电流故障是由于电气连接不良导致的。

可以检查电气连接是否松脱,是否有短路等问题。

7.重启变频器:有时候过电流故障可以通过重启变频器来解决。

可以将变频器断电一段时间后重新启动。

8.调整参数设置:如果以上方法都无法解决过电流问题,可以尝试调整变频器的参数设置。

可以调整最大输出电流,电压上限等参数进行调试。

总结变频器过电流故障可能会导致设备无法正常运行,甚至损坏设备。

因此,在使用变频器时,我们需要定期检查设备的工作状态,以及及时处理过电流故障。

以上是一般处理过电流故障的方法,根据具体情况可选择合适的方法进行处理。

最重要的是要确保操作安全,并确保设备能够正常运行。

变频器过流故障的原因及处理方法

变频器过流故障的原因及处理方法

变频器过流故障的原因及处理方法一、过流故障的原因:1.负载过大:当变频器承载的负载超过其额定负载时,会导致电流过大,从而引发过流故障。

2.输出短路:如果变频器的输出端短路,电流会迅速增大,超出变频器的额定电流,造成过流故障。

3.负载的突变:负载突变时,负载的特性发生变化,导致电流瞬间增大,超出变频器的额定电流。

4.内部故障:变频器内部的元器件损坏或故障,例如电容器、电阻器等损坏,会导致电流过大,引发过流故障。

5.过温保护:当变频器内部温度过高时,会触发过温保护,进而引发过流故障。

二、处理方法:1.检查负载:首先需要检查负载是否超过了变频器的额定负载,如果超过了负载范围,需要减少负载。

2.检查输出端:如果变频器的输出端短路,需要检查输出线路和负载,修复短路问题。

3.平稳运行:对于负载的突变情况,可以通过逐步增加负载,平稳运行,避免电流突然增大。

4.检查内部元器件:如果怀疑变频器内部元器件故障,需要进行检查和更换故障元器件。

5.降低运行温度:可以增加散热装置,增强变频器的散热能力,降低运行温度。

三、预防措施:1.选用合适的变频器:根据负载的特性和额定负载,选用合适的变频器,确保其能够满足负载要求。

2.定期检查维护:定期对变频器进行检查和维护,例如清洁散热器、紧固连接件等,保证其正常运行。

3.定期校准:定期进行变频器的校准,确保其输出电流符合要求。

4.避免过载:在使用过程中,避免超负荷运行,不要将负载超过变频器的额定负载。

5.安装保护装置:在变频器的输入端和输出端安装过流保护器,可以及时发现过流情况,避免变频器过流故障的发生。

综上所述,变频器过流故障的原因有负载过大、输出短路、负载的突变、内部故障和过温保护等;处理方法包括检查负载、检查输出端、平稳运行、检查内部元器件和降低运行温度等;预防措施有选用合适的变频器、定期检查维护、定期校准、避免过载和安装保护装置等。

通过合理的操作和预防措施,可以有效预防和处理变频器过流故障,保证变频器的正常运行。

变频器过电流故障原因及处理方法

变频器过电流故障原因及处理方法

变频器过电流故障原因及处理方法变频器是一种电力电子器件,用于控制交流电机的转速和扭矩。

然而,在使用过程中,变频器可能会遇到过电流故障,这会导致设备的正常运行受到干扰和破坏,进而影响生产工作的正常进行。

因此,我们有必要了解变频器过电流故障的原因,并采取相应的处理措施,以保证设备的稳定运行。

1.负载电流过大:当负载电流超过变频器的额定电流时,变频器容易发生过电流故障。

这可能是由于负载的瞬态电流高于变频器的额定电流,或者由于负载运行时的功率需求超过了变频器的额定功率。

2.变频器内部故障:变频器内部的电子元件或电路有可能出现问题,导致变频器过电流故障。

例如,电容器老化、电路板短路等问题都可能引发过电流故障。

3.输电线路问题:输电线路的接线不恰当或者存在短路问题,会导致过电流故障发生。

此外,变频器输入端与电源的接线松动也可能引起过电流故障。

处理变频器过电流故障的方法:1.检查负载电流:首先应检查负载电流是否超过变频器的额定电流。

可以通过检测负载的瞬态电流和平均电流来判断是否超过额定电流。

如果负载电流过大,可以考虑增加变频器的额定容量,或者检查负载系统是否存在异常。

2.检查变频器内部问题:若变频器内部电子元件或电路有故障,则需要进行维修或更换。

可以通过检查电容器、电路板等部件的正常工作状态来确定是否存在内部故障。

3.检查输电线路:定期检查变频器的输电线路,确保接线正确且牢固。

检查线路是否存在短路、松动或者其他接线问题,并进行及时处理。

4.加大冷却措施:过电流故障有时是由于变频器内部过热引起的。

可以考虑增加散热器或风机来解决过热问题,从而减少过电流故障的发生。

5.定期维护保养:定期进行变频器的维护保养工作,包括清洁散热器、检查电子元件的工作状态,以及定期更换老化的部件,都是预防过电流故障的重要措施。

总结起来,变频器过电流故障的原因可能是负载电流过大、变频器内部故障或输电线路问题。

针对这些问题,需要采取相应的处理方法,包括检查负载电流、排除变频器内部故障、检查输电线路、加大冷却措施以及定期维护保养等。

变频器过电流故障的一般处理方法

变频器过电流故障的一般处理方法

变频器过电流故障的一般处理方法1.断电检修:一旦变频器发生过电流故障,首先要及时切断电源,避免进一步损坏电路。

断电后,检查变频器的外部线路和设备,看是否有明显的故障现象,例如线路短路、设备故障等。

如果有明显的故障现象,需要相应的维修或更换设备。

2.仔细检查供电系统:检查供电系统的额定电压和额定电流是否与变频器的参数匹配。

如果供电系统的电压或电流过高,可能会导致变频器过电流故障。

此外,还要检查供电系统的电源线路、接地线路和连接器是否正常工作。

如果发现问题,需要及时修复或更换。

3.检查负载电机:过电流故障有可能是负载电机问题造成的。

因此,需要仔细检查负载电机的工作状态,包括转子是否卡死、轴承是否磨损等。

如果负载电机存在问题,及时修理或更换。

4.检查变频器参数设置:变频器工作时,需要正确设置参数。

过低或过高的参数设置可能导致过电流故障。

因此,要检查变频器参数表,确保参数设置与负载电机的要求相匹配。

5.检查冷却系统:变频器工作时可能会产生大量的热量,因此需要一个良好的冷却系统来散热。

如果冷却系统不正常,可能会导致变频器过热,进而引发过电流故障。

因此,要检查冷却系统中的风扇、风道和散热片是否正常工作,及时清理灰尘和杂物。

6.升级变频器软件:有时变频器过电流故障可能是由于软件故障造成的。

因此,可以考虑升级变频器软件来修复问题。

升级软件时,一定要按照厂家提供的操作指南进行操作,以免引发其他故障。

除了以上通用的处理方法外,变频器过电流故障的处理还需要根据具体情况进行,例如检查电缆连接是否松动,检查电阻和电容是否损坏等。

如果自己无法处理变频器过电流故障,建议请专业技术人员或厂家进行维修。

最后,为了避免变频器过电流故障的发生,日常使用中可以加强设备的维护保养,定期检查变频器和相关设备的工作状态,确保电源供应和电路连接的正常。

另外,要定期清洁变频器和散热系统,防止灰尘和杂物堆积导致过热。

abb变频器过电流解决方法

abb变频器过电流解决方法

abb变频器过电流解决方法摘要:一、问题概述二、原因分析三、解决方法四、注意事项五、总结正文:abb变频器过电流解决方法一、问题概述在工业生产中,abb变频器广泛应用于各种设备的驱动控制,以实现自动化运行。

然而,在使用过程中,过电流问题是变频器常见的故障之一,可能导致设备停机,影响生产效率。

本文将针对abb变频器过电流问题,分析其原因及解决方法。

二、原因分析1.负载过大:当变频器所驱动的负载过大时,可能导致电流超过额定值,从而引发过电流故障。

2.电压不稳:电源电压波动较大,可能导致变频器工作在非正常状态下,使电流过大。

3.变频器设定不当:如加速或减速过程中,加速度或减速度设置过大,可能导致电流瞬间增大。

4.线路故障:如电缆选型不当、电缆破损、接头松动等,可能导致线路电阻增大,进而引发过电流。

5.电机故障:如电机轴承磨损、电机绕组短路等,可能导致电机运行阻力增大,电流增大。

三、解决方法1.调整负载:合理配置负载,避免长时间超负荷运行。

2.稳定电压:保证电源电压稳定,如有必要,可安装稳压器等设备。

3.调整变频器设定:合理设置加速/减速过程中的加速度/减速度,避免过大导致过电流。

4.检查线路故障:检查电缆、接头等,确保线路完好无损。

5.维修电机:对于存在故障的电机,及时进行维修或更换。

四、注意事项1.在解决过电流问题时,应先判断故障原因,有针对性地进行处理。

2.调整变频器参数时,应在专业人士的指导下进行,避免误操作。

3.定期检查线路、电缆、电机等,确保设备运行状态良好。

4.加强操作人员培训,提高操作水平,避免因操作不当导致的过电流故障。

五、总结abb变频器过电流问题是工业生产中常见的故障,通过分析原因,采取相应的解决方法,能够有效避免和解决此类问题。

变频器过流原因及处理方法

变频器过流原因及处理方法

变频器过流原因及处理方法1.负载问题:负载过重、负载突变、负载短路等情况都可能导致变频器过流。

负载过重是指负载超过了变频器的承载能力,使得输出电流超过额定值;负载突变是指负载突然发生变化,使得变频器无法迅速适应导致电流过大;负载短路是指负载中出现断路或短路情况,导致电流异常增大。

2.电源问题:供电电压波动、供电电压过高或过低等都可能导致变频器过流。

当供电电压波动较大时,变频器可能无法稳定工作,导致电流过大;当供电电压过高或过低时,变频器可能无法正常工作,导致电流超过额定值。

3.故障问题:变频器内部故障,如IGBT损坏、电容故障等,都可能导致过流现象。

这些故障会导致变频器内部电路异常,使得输出电流超过额定值。

处理变频器过流问题的方法如下:1.检查负载情况:首先需要检查负载是否过重或出现突变。

如果负载过重,可以考虑减少负载或更换更大容量的变频器;如果负载突变,可以考虑增加变频器的响应速度或采取相应的控制策略来适应负载变化。

2.检查电源情况:检查供电电压是否稳定,如果供电电压波动较大,可以考虑采取稳压措施或增加电源滤波器来稳定电压;如果供电电压过高或过低,可以考虑调节电源电压或采取相应的电压调节装置。

3.检查变频器内部故障:如果排除了负载和电源问题,还需要检查变频器内部是否存在故障。

可以通过观察变频器的故障指示灯或故障代码来判断是否存在故障,并及时修复故障部件。

4.控制策略优化:优化变频器的控制策略,使其能够更好地适应负载变化。

可以通过增加反馈控制回路、优化PI控制器的参数等来改善系统的动态响应。

总之,处理变频器过流问题需要综合考虑负载情况、电源情况以及变频器内部故障等因素,并采取相应的措施来解决问题。

在处理过程中,应当注意保证变频器运行的安全性和稳定性,并及时修复故障部件以防止损坏扩大。

变频器过流故障原因及处理方法

变频器过流故障原因及处理方法

变频器过流故障原因及处理方法
现代社会,能源非常短缺,能源的价格也大幅上升,各行业都提倡节能。

特别是电力行业,各个设备都是大耗能的。

采用变频器,可以大大降低能源的消耗,于是大小设备都采用了变频器,变频器贯穿整个发电厂,变频器的安全运行就成为电厂的关键环节,变频器一旦出现问题,将导致大型设备的损坏甚至爆炸,危机电厂的安全运行,给电厂带来不可估量的经济损失。

由此可见,电力行业人员,特别是发电厂工作人员,掌握一点变频器故障和分析故障原因方面的知识,能够第一时间察觉到变频器的运行状况,是刻不容缓的。

1、现象:过流(OC):是变频器报警最为频繁的现象。

(1)重新启动时,一升速就跳闸。

这是过电流十分严重的现象。

主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。

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(3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

2、实例:一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。

3、故障处理:在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。

模块装上上电运行一切。

变频器过电流故障的一般处理方法

变频器过电流故障的一般处理方法

变频器过电流故障的一般处理方法变频器是工业生产中常见的电气设备,用于调节电机的转速和输出功率。

在使用过程中,由于各种原因可能会出现过电流故障。

针对这种情况,下面介绍一下变频器过电流故障的一般处理方法。

一、过电流故障的原因1.电机负载过重:如果负载超过变频器的额定电流容量,会造成变频器过电流故障。

2.供电电压异常:电网电压低于或者高于变频器设定值,都有可能导致过电流故障。

3.电机绝缘老化:绝缘老化或者绝缘破损会导致电机内部短路,从而引起过电流故障。

二、过电流故障的处理方法1.检查电机负载:首先要检查负载是否过重,可以通过排查负载机械部分是否有异常来判断。

如果负载过重,需要调整负载或者更换合适的变频器来满足负载要求。

2.检查供电电压:变频器的供电电压应该在额定值的范围内,如果供电电压异常、波动过大或者不稳定,可以考虑安装电网电压稳定装置或者使用电压较稳定的电源。

3.检查电机绝缘:定期对电机进行绝缘检测,发现绝缘老化或破损的情况及时更换或修复。

同时,对电机进行定期维护和保养,确保电机的正常运行。

三、过电流故障中的保护系统变频器通常配备有多种保护功能,用于保护变频器和电机免受过电流等故障的影响。

在出现过电流故障时,保护系统会自动切断电源,防止故障进一步扩大。

同时,还会产生故障报警信号,方便维修人员排查故障原因。

四、预防过电流故障的方法1.选择合适的变频器:在选购变频器时,需要根据实际工况的要求选择适合的变频器型号和容量。

变频器的额定电流应该略大于或者等于电机的额定电流,这样可以有效预防过电流故障的发生。

2.定期维护和保养:定期对变频器和电机进行检查和保养,确保设备的正常运行。

包括清洁设备、紧固连接部件、检查散热器和风扇等,确保设备的散热良好,不易过热。

3.加装电抗器或者电容器:电抗器或者电容器可以提供一定的补偿功能,使得电缆上的电压和电流波动减少,从而减少过电流故障的发生。

4.合理控制电机负载:合理控制电机负载,避免负载过重或者过轻。

变频器过流原因及处理方法

变频器过流原因及处理方法

变频器过流原因及处理方法变频器是工业生产中常见的一种电气设备,它能够控制电机的转速,实现对生产过程的精准控制。

然而,在使用过程中,我们常常会遇到变频器过流的问题,这不仅会影响设备的正常运行,还可能造成设备损坏,甚至影响生产效率。

因此,了解变频器过流的原因及处理方法对于设备的维护和保养至关重要。

变频器过流的原因主要有以下几点:1. 电网电压不稳定,当电网电压波动较大时,变频器会因为电压过高或过低而产生过流现象。

2. 电机负载过大,在某些情况下,电机的负载超出了变频器的承载能力,导致过流现象的发生。

3. 变频器参数设置不当,如果变频器的参数设置不合理,比如输出电流限制设置过小,就会导致过流问题。

4. 散热不良,变频器长时间工作后,散热不良也会导致过流问题的发生。

针对以上原因,我们可以采取以下处理方法:1. 对电网电压进行监测和调整,确保电压稳定在变频器能够承受的范围内。

2. 对电机的负载进行合理分配,避免超负荷运行,同时可以考虑增加电机的容量或者更换更大功率的变频器。

3. 对变频器的参数进行合理设置,确保输出电流限制等参数符合实际工作需求,避免过小的限制导致过流问题。

4. 加强变频器的散热工作,可以采取增加散热风扇、改善散热环境等措施,确保变频器长时间工作时不会因散热不良而导致过流问题。

在日常维护中,我们还可以定期对变频器进行检查和保养,及时清洁散热风扇和散热片,检查电路连接是否良好,确保变频器的正常运行。

另外,我们还可以安装过流保护装置,一旦发生过流情况,能够及时切断电源,保护设备和人员的安全。

总之,变频器过流是一个常见的问题,但通过合理的处理方法和日常维护,我们可以有效地避免和解决这一问题,确保设备的正常运行。

希望以上内容能够对您有所帮助,谢谢阅读!。

(完整word版)变频器过流与过载的原因分析

(完整word版)变频器过流与过载的原因分析

变频器过流与过载的原因分析1 过电流跳闸和过载跳闸的区别过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?主要有2个区别:(1) 保护对象不同过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。

因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。

过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护功能时,应该准确地预置“电流取用比”,即电动机额定电流和变频器额定电流之比的百分数:IM%=IMN*100%I/IM式中,IM%—电流取用比;IMN—电动机的额定电流,A;IN—变频器的额定电流,A。

(2) 电流的变化率不同过载保护发生在生产机械的工作过程中,电流的变化率di/dt通常较小;除了过载以外的其他过电流,常常带有突发性,电流的变化率di/dt往往较大。

(3) 过载保护具有反时限特性过载保护主要是防止电动机过热,故具有类似于热继电器的“反时限”特点。

就是说,如果与额定电流相比,超过得不多,则允许运行的时间可以长一些,但如果超过得较多的话,允许运行的时间将缩短,如图1所示。

此外,由于在频率下降时,电动机的散热状况变差。

所以,在同样过载50%的情况下,频率越低则允许运行的时间越短。

2 过电流跳闸及原因分析变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况,分述如下:图1过载保的“反时限” 特性2.1 短路故障短路故障是最危险的故障之一,应注意观察和分析, 如图2所示。

图2 变频器输出侧短路(1) 故障特点a) 第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。

b) 具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。

由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。

(2) 判断与处理第一步,首先要判断是否短路。

为了便于判断,在复位后再起动前,应在输入侧接入一个电压表,如图2所示。

重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。

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变频器过电流故障原因及处理方法
(1)过电流故障
过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流。

变频器过电流故障一般是由于变频器的加减速时间设定太短、负载突变、负荷分配不均匀、输出短路等原因引起的。

通常的解决办法是延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等。

如果断开后负载变频器还是过电流故障,说明变频器内部元件,如变频器电路故障,需要进一步检查维修。

如果断开负载后,过电流故障消失,应从电动机开始逐个回路检查,并且逐项实验,直至排除故障。

变频器发生过电流故障的原因可分为外部原因和变频器本身的原因两方面。

变频器中过电流保护的对象主要是指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情况。

由于变频器中电力电子开关元器件的过载能力比较差,因此变频器的过电流保护是至关重要的一环。

到目前为止,变频器的过电流保护已经十分完善。

①短路故障。

变频调速系统的短路故障是具有危险性的故障,在处理短路故障时应注意观察和分析,假如短路故障点发生在变频器的输出侧,如图7-3所示,则短路故障的特点如下。

图7-3 变频器输出侧短路
a.变频器短路故障经常在运行过程中发生,当复位后重新启动时,变频器调速系统中的升速变频器短路保护动作。

b.变频器短路故障具有较大的冲击电流,目前生产的变频器都设有无时限的速断保护,当发生短路故障时,只要无时限的速断保护能可靠动作,短路电流就不会对变频器造成损坏。

c.变频器自身工作的不正常,如逆变桥中某一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常,使直流电压的正、负极间处于短路状态。

d.变频器的输出侧短路主要表现在变频器输出端到电动机之间的连接电缆发生相互短路或电动机内部发生短路。

当变频器短路保护动作并显示短路故障信息时,应先确认是否有短路故障。

在变频器复位后重新启动时,注意观察变频器电源输入端电压表指示的变化。

如果变频器的输出频率刚上升,则短路保护就立即动作。

在短路保护动作瞬间电压表的指针有瞬间回零的迹象,则说
明变频调速系统有短路或接地故障。

当确认变频调速系统有短路或接地故障后,要判断故障是发生在变频器,还是发生在变频器以外的回路中。

此时,应将变频器输出端的接线拆除,复位变频器后再次启动,若变频器的输出频率刚上升短路保护就立即动作,则说明变频器内部故障;如不再跳闸,则说明故障是在变频器外部回路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。

②轻载过电流。

轻载过电流是变频调速系统特有的一种故障现象。

其原因是变频器在U/f控制模式下运行,电动机的磁路不稳定。

a.变频调速系统运行在低频情况下,由于输出电压的下降,电动机绕组电阻压降I1/r1所占比例增加,而反电动势E1所占比例减小,系统的压频比和磁通也随之而变小,从而导致电动机的输出转矩减小。

为了提高变频器在低频运行时的带负载能力,通常采取提高系统的压频比U/f,即转矩补偿措施。

b.变频调速系统在参数预置时,通常是以运行时带最大负载来设定压频比U/f的。

在系统最大负载时,电流I1和电阻压降△Ur都很大,需要转矩补偿量也较大。

但轻负载时,电流I1和电阻压降△Ur都相对较小时,将因引起“过补偿”而导致电动机的磁路饱和。

电动机磁路的饱和程度也随电动机负载的轻重而变化,从而造成电动机的磁路不稳定。

电动机磁路饱和时,磁通和励磁电流的波形如图7-4所示。

图7-4(a)是电动机磁路的磁化曲线;图7-4(b)是磁通的波形,由于磁路饱和使磁通波形的上面被“削波”为平顶波;图7-4(c)为电动机励磁电流的波形。

其横坐标是励磁电流i0,与磁化曲线的横坐标对应,纵坐标是时间t,与磁通曲线的横坐标相对应。

图7-4(c)所示曲线是磁化曲线和磁通的波形叠加。

由图7-4(c)可以得出,电动机励磁电流i0的波形将发生严重畸变,是一个峰值很高的尖峰波。

电动机的磁路越饱和,励磁电流的畸变越严重,峰值也越大。

虽然励磁电流尖峰波的电流变化率di/dt很大,但励磁电流的有效值不一定很大。

电动机励磁电流尖峰波值可导致电动机在负载很轻时变频器却发生过电流保护动作。

电动机磁路饱和引起的过电流保护动作主要发生在低频、轻载的情况下。

图7-4 磁路在饱和区工作时的励磁电流
③重载过电流。

变频调速系统重载过电流故障现象表现为,系统在拖动的生产机械运行过程中负荷突然增加,如果电动机的输出转矩小于负载转矩,则电动机转速会大幅度下降,
变频器的工作电流也将急剧增加。

变频调速系统的重载过电流保护带有一定的动作时限,在重载过电流保护的电流设定值和设定时限到达时,重载过电流保护将可靠动作。

变频调速系统的重载过电流故障通常是由系统设计不好或者机械设备故障引起的。

在变频调速系统发生过电流故障时,应针对故障时的运行工况进行分析。

如果在生产过程中电动机经常出现过载现象,则属于系统设计问题,首先要考虑能否加大电动机和负载之间的传动比。

适当增加传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩。

但传动比不宜加得太大,如果太大,会使电动机在最高速时的工作频率超过额定频率,带负载能力也会有所减小。

如不能加大传动比,则只能增大电动机和变频器的容量。

对于偶发性过载故障,应检查系统拖动的生产机械设备是否有由故障和生产流程操作引发重载过电流的因素,并针对检查出的问题采取与其相应的措施。

(2)过电流故障处理方法
如果变频系统启动时刚升速就跳闸,这是过电流比较严重的现象,主要检查以下几方面。

①工作机械是否被卡住。

②变频器功率模块有无损坏。

③负载侧是否短路,用兆欧表检查对地有没有短路。

④电动机的启动转矩是否太小,使拖动系统转不起来。

如果变频系统启动时不立即跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查以下几方面。

①升速时间设定是否太短,先了解生产工艺要求是否允许延长升速时间,如可以,则可延长升速时间。

②减速时间设定是否太短,先了解生产工艺要求是否允许延长减速时间,如可以,则可延长减速时间。

③转矩补偿(U/f比)设定是否太大,太大会引起低频时空载电流过大。

④假如电子热继电器整定不当,动作电流设定得过小,会引起变频器误动作。

⑤预置升(降)速自处理(防失速)功能。

变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理功能。

当升(降)电流超过预置的上限电流Iset时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值Iset以下时,再继续升(降)速,如图7-5所示。

图7-5 升(降)速自处理功能
⑥其他措施。

如果采用了自处理功能后,延长了升、降速时间仍不能满足生产机械的要求,则需考虑适当加大传动比,以减小拖动系统的飞轮力矩,使电动机容易启动及升速;如果不能加大传动比,则只能考虑加大变频器的容量。

在排除变频器常见故障时,应首先排除由于参数问题而导致的故障。

例如电流限制、加速时间过短都有可能导致过电流的产生。

然后就必须判断是否电流检测电路出了故障。

变频器由于下列原因也可能引起过电流保护动作。

①主电路接口板电流、电压检测通道损坏,都会出现过电流。

电路板损坏的原因是:由于环境太差,固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏,或者有腐蚀性气体腐蚀电路。

电路板的零电位与机壳连在一起,由于机壳与柜体是与保护地相连的,保护地上的地电位会影响电路板上电路的工作性能。

严重时电路板的零电位点电位升高,也会造成电路板损坏。

②连接插件不紧、不牢。

例如,电流或电压反馈信号线接触不良,会出现过电流故障时有时无的现象。

③当负载不稳定时,应采用DTC控制模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25μs产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电动机转矩比较器和磁通比较器比较后输出,由优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样能有效地抑制过电流。

另外,速度环的自适应会自动调整PID参数,从而使变频器输出给电动机的电流平稳。

过电流的外部原因如下。

①电动机负载突变,引起大的冲击电流而过电流保护动作。

这类故障一般是暂时的,重新启动后就会恢复正常运行。

如果经常会有负载突变的情况,应采取措施限制负载突变或更换较大容量的变频器,建议选用直接转矩控制方式的变频器,这种变频器动态响应快、控制速度非常快,具有速度环自适应能力,能使变频器输出电流平稳,避免过电流。

②电动机内部和电动机电缆绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。

③在电动机线圈和外壳之间、电动机电缆和大地之间存在较大的寄生电容,通过寄生电容会有高频漏电流流向大地,导致过电流。

④若在变频器输出侧有功率因数校正电容或浪涌吸收装置,则其故障也会引起过电流故障。

⑤变频器运行过程中控制电路遭到电磁干扰,导致控制信号错误,引起变频器工作错误,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过电流。

⑥变频器的容量选择不当,与负载特性不匹配,引起变频器功能失常、工作异常、过电流甚至故障损坏。

综上所述,过电流故障诊断流程图如图7-6所示。

图7-6 变频器过电流故障诊断流程图。

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