齿轮减速机配套变频器使用,变频器制动方法有哪些?
在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,齿轮减速机的电动机将可能处于发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机也有可能处于发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应该认真考虑考虑了。
齿轮减速机在通用变频器中,对再生能量常用的处理方式有两种:
1、耗散到直流回路中人为设置的与电容器并联的"制动电阻"中,称之为动力制动状态;
2、使之回馈到电网,则称之为回馈制动状态(又称再生制动状态)。
还有一种制动方式,即直流制动,它是用于要求准确停车的情况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。
在书籍、刊物上有许多专家谈论过有关变频器制动方面的设计与应用,尤其是近些时间有过许多关于"能量回馈制动"方面的文章。
1、动力制动:利用设置在直流回路中的制动电阻吸收电机的再生电能的方式称为动力制动。
动力制动原理:
其优点是构造简单;对电网无污染(与回馈制动作比较),成本低廉;缺点是运行效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量且制动电阻的容量将增大。
一般在通用变频器中,小功率变频器(22KW以下)内置有了刹车单元,只需外加刹车电阻。大功率变频器(22KW以上)就需外置刹车单元、刹车电阻了。
2、回馈制动:
实现能量回馈制动就要求电压同频同相控制、回馈电流控制等条件。它是采用有源逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,从而实现制动。
3、四象限运行
回馈制动的优点是能四象限运行,电能回馈提高了系统的效率。
其缺点是:
1、只有在不易发生故障的稳定电网电压下(电网电压波动不大于10%),才可以采用这种回馈制动方式。因为在发电制动运行时,电网电压故障时间大于2ms,则可能发生换相失败,损坏器件。
2、在回馈时,对电网有谐波污染。
3、控制复杂,成本较高。
减速电机马达过热冒烟如何处理?
东莞明牌教您十招应对!!1. 电源电压过高,使铁心磁通密度过饱和,造成减速电机马达温升过高
处理建议:如果电源电压超过标准很多,应与供电部门联系解决;
2. 电源电压过低,在额定负载下电机温升过高
处理建议:若因电源线电压降过大而引起,可更换较粗的电源线;如果是电源电压太低,可向供电部门联系,提高电源电压;
3. 拆线时,使铁耗增大
处理建议: 做铁心检查试验,检修铁心,排除故障;
4. 定、转子铁心相擦
处理建议:检查故障原因,如是轴承间隙超限,则应更换轴承,如果转轴弯曲,则需调直处理;铁心松动或变形时,应处理铁心,消除故障;
5.齿轮减速机过载或拖动的生产机械阻力过大,使减速电机马达发热
处理建议:排除拖动机械故障,减少阻力;根据电流指示,如超过额定电流,需减低负载,换上较大容量减速电机马达或采取增容措施;
6.齿轮减速机马达频繁启动或正反转次数过多
处理建议:减少减速电机马达启动及正、反转次数或换上合适的减速电机马达;
7.笼型转子断条或绕线转子绕组接线松脱,减速电机马达在额定负载下转子发热,使减速电机马达温升过高
处理建议:查明断条和松脱处,重新补焊或扭紧固定螺钉;
8.绕线匝间短路、相间短路以及绕组接地
处理建议:查阅减速电机技术手册或者拨打明牌减速电机技术服务热线咨询.
9.减速电机马达缺相运转
处理建议:检查熔丝、开关接触点,排除故障;
10.绕组接线错误,Y联结减速电机马达误接成△联结,或△联结减速电机马达误接成Y联结
处理建议:改正接线;
明牌齿轮减速机
东莞市明牌传动设备有限公司主要生产“MINPEAR明牌”齿轮减速机、调速电机、铝壳电机、变频电机、刹车电机、直交轴减速电机等系列,产品具有超小型、超静音、震动小、高扭力、变速广、散热佳、重量轻、机种全、寿命长、绝缘好、性能稳定等特点。
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