为了确定是否电缆中出现了漏电流
发布时间:2015/7/10 18:03:29 访问次数:411
为了确定是否电缆中出现了漏电流,将电动AD22050R机拆掉,空试电缆,变频器显示很大的输出电流,看来电缆中确实具有较大的漏电流。
故障处理:因为电动机和变频器之间的距离不能改变,也就是电缆的分布电容不能改变。在变频器的输出端增加了一台交流电抗器(见图l-12b),滤除了PWM高次谐波,使相线电流变为工频电流,变频器过电流跳闸现象消失。
案例8 参数设置不当造成变频器起动过电流
故障现象:一台富士FR5000 G11S、llkW变频器拖动一台Y2-132S-6、7.5kW电动机,投入运行时,频繁过电流跳闸,显示“OC”。经测定该电动机的堵转电流达到50A。
故障检查:因为是新安装系统,变频器、电动机损坏的可能性很小。现场检查机械部分是否卡死,盘车轻松,无堵转现象;检查电缆及电动机,无短路故障。后参考变频器使用说书,检查变频器的设置参数。经检查,变频器的频率控制特性线设置为频率正向偏置3Hz。
该电动机为6极,额定转速为970r/min,转速差为30r/min,转差频率为30P/60= 30×3/60=1.5Hz。变频器的频率偏置是转差频率的2倍(3Hz/l. SHz=2)。
因电动机的定子电流和变频器的转速差成正比,当电动机突然加上两倍的额定转速差时,定子电流也为额定电流的两倍,电动机的转子还没来得及转动,变频器已彤成过电流跳闸。 ’
为了确定是否电缆中出现了漏电流,将电动AD22050R机拆掉,空试电缆,变频器显示很大的输出电流,看来电缆中确实具有较大的漏电流。
故障处理:因为电动机和变频器之间的距离不能改变,也就是电缆的分布电容不能改变。在变频器的输出端增加了一台交流电抗器(见图l-12b),滤除了PWM高次谐波,使相线电流变为工频电流,变频器过电流跳闸现象消失。
案例8 参数设置不当造成变频器起动过电流
故障现象:一台富士FR5000 G11S、llkW变频器拖动一台Y2-132S-6、7.5kW电动机,投入运行时,频繁过电流跳闸,显示“OC”。经测定该电动机的堵转电流达到50A。
故障检查:因为是新安装系统,变频器、电动机损坏的可能性很小。现场检查机械部分是否卡死,盘车轻松,无堵转现象;检查电缆及电动机,无短路故障。后参考变频器使用说书,检查变频器的设置参数。经检查,变频器的频率控制特性线设置为频率正向偏置3Hz。
该电动机为6极,额定转速为970r/min,转速差为30r/min,转差频率为30P/60= 30×3/60=1.5Hz。变频器的频率偏置是转差频率的2倍(3Hz/l. SHz=2)。
因电动机的定子电流和变频器的转速差成正比,当电动机突然加上两倍的额定转速差时,定子电流也为额定电流的两倍,电动机的转子还没来得及转动,变频器已彤成过电流跳闸。 ’
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