电工技师论文课件.
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维修电工技师论文——浅谈电动机工作原理及单项运行的原因和预防措施电动机是人们生产和生活中必不可少的电力设备,当今社会,电动机的应用非常广泛,一切与电有关的设备都与电动机必不可分,但是在生产当中电动机因缺相及容量选择不当运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题,现就电动机的工作原理及缺项原因加以剖析。
一、电机的定义:电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。
电动机俗称马达,在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。
它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。
二、电动机的分类:1、按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。
2、按结构和工作原理划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。
3、按起动与运行方式划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
4、按用途划分:驱动用电动机和控制用电动机。
5、按转子的结构划分:笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。
6、按运转速度划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。
低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
三、主要电机的结构和工作原理简介:1、电磁式直流电动机电磁式直流电动机由定子磁极、转子(电枢)、换向器(俗称整流子)、电刷、机壳、轴承等构成;电磁式直流电动机的定子磁极(主磁极)由铁心和励磁绕组构成。
根据其励磁(旧标准称为激磁)方式的不同又可分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。
因励磁方式不同,定子磁极磁通(由定子磁极的励磁线圈通电后产生)的规律也不同。
串励直流电动机的励磁绕组与转子绕组之间通过电刷和换向器相串联,励磁电流与电枢电流成正比,定子的磁通量随着励磁电流的增大而增大,转矩近似与电枢电流的平方成正比,转速随转矩或电流的增加而迅速下降。
电工技师论文编制油浸式变压器的安装,调试方案一、电力变压器的性能及用途:1、用升压变压器可将发电机的端电压升高到几万伏或几十万伏以降低输送电流,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。
2、用降压变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。
3、用途:是改变交流电压的电气设备。
本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50Hz电力变压器的安装与调试。
二、电力变压器的组成及作用:1、高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,有固定引线与外电路连接主要部件。
2、分接开关:改变一次绕组匝数,调正二次电压,分有载调压和无载调压。
3、气体继电器:它与控制电路连通构成瓦斯保护装置。
4、防爆管:是变压器内部发生故障时,压力巨增,起压力保护。
5、油枕:变压器运行中补油及储油装置,有油标管,监视油色,油位,上方装有注油孔和出气瓣。
6、呼吸器:装有硅胶吸潮,硅胶干燥下呈浅蓝色,当吸潮饱和状态时,变为淡红色,这时取出更换或高温烘干即可复原,仍然保持原有性能。
7、散热器:作用是降低变压器运行温度。
8、油箱、变压器外壳、保护绕组和铁芯。
9、高、低绕组:由绝缘铜线或铝线绕制而成,建立磁场和传输电能的电路部分。
10、铁芯:铁芯构成了变压器的磁路,有硅钢片叠装而成口。
11、放油阀门:阀门在油箱底部,用来放油和取油样时使用。
12、温度计:监视运行温度,测量上层油温,有温度计插孔。
三、变压器安装前应做以下工作:1、工时定额:(按国家定额标准)本体安装所需综合工日为21工日。
工作内容包括:开箱检查,本体就位,器身检查,套管,油枕及散热器的清洗等,油柱实验,附件安装,垫铁及止轮器制作安装,补充柱及安装后整体密封试验,接地,补漆等。
变压器在安装过程中是否需要干燥,检查和判断确定,需要下燥,用铁损干燥法干燥,需工日为20日,油过滤所需工日为3.38工日/吨。
技师专业论文工种:二级电工技师题目:电动机单相运行的原因及预防******培训单位:洛阳市文辉职业技能培训学校维修电工技师论文简介:在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相及容量选择不当运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,,怎样减少这些问题出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题,我根据自己多年的工作实际和有关资料,现提出预防电动机单相运用的措施,仅供参考,不足之处,请提出宝贵意见。
关键字:工厂推修预防措施电动机容量的选择电动机单项运行的原因及预防在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得思考的问题,我根据自己多年的工作实际和有关资料,现提出预防电动机单相运行的措施,仅供参考,不足之处,请提出宝贵意见。
一、电动机单相运行产生的原因及预防措施1、熔断器熔断(1)故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。
预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。
(2)非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当,容量偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,熔断器发生熔断。
熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机,我们要明确一点那就是熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。
2、正确选择熔体的容量一般熔体额定电流选择公式为:稳定电流=K×电动机的额定电流(1)耐热容量较大的熔断器(有填料式的)K值可选择1.5~2.5(2)耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6 对于电动机所带的负荷不同,K值也相应不同,如电动机直接带动风机,那么K直可选择大一些,如电动机的负荷不大,K值可选择小一些,具体情况视点击所带的负荷来决定。
技师专业论文工种:维修电工题目:中央空调冷却塔风机采用温度控制的一次改进姓名:叶茂村身份证号:等级:技师准考证号:培训单位:鉴定单位:日期;中央空调冷却塔风机采用温度控制的一次改进摘要:公司于2008年5月购置了一台日立560冷吨的蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组(溴化锂冷水机组的原理及优缺点见附件),一个冷却塔用四台风机来进行散热。
冷却塔风机的启停及开启台数采用的是手动控制,这样既不能实现自动化控制,同时在一定程度上加大了操作人员的工作量。
便利用电子温控器来改进冷却塔风机的控制方式,由冷却水的温度来决定风机是否开启和开启台数。
以实现自动控制,减少机组故障率同时也减少操作人员的工作量,亦能起到一定的节能效果。
关键词:冷却塔风机温控器控制方式正文:1. 采用手动控制冷却塔风机启停及开启台数的缺点冷却塔风机的启停及开启台数采用手动控制,就需要由操作人员根据冷却水入口的温度来决定是否开启风机以及开启风机的台数。
在夏季白天满负荷的情况下,冷却水入口温度前后都在很小范围内变化,所以直接开启四台风机就行。
但是在早晚低负荷的情况下就不同了,就得根据温度适时增减冷却塔风机的投入。
经过将近一年时间的运行,采用手动控制的缺点就凸显出来:1.1采用手动方式控制冷却塔风机的启停对操作人员的责任心要求较高,而所在公司对工程部人员没有很明确的专业分工,加上人员配置不足,很多时候开启溴冷机组后便要走开跟进其他的设备维修保养工作,因此很难保证在溴化锂冷水机组运行期间一直有人看护。
再者即使在闲暇时,由于人都是有惰性的,有时难免会存在不及时甚至不根据冷却水入口的温度对冷却塔风机的投入进行增减的情况,也就会浪费一些不必要的电能。
1.2由于所在物业小区,存在饮食场所及水疗场馆,其冷气都是由公司的溴化锂冷水机组统一供应的。
而其场所的新风系统做得并不理想,所以即便是冬天室外温度低也得根据用户需要开启空调机组供冷。
这时操作人员的工作强度比起平时就大大增加了,基本上十分钟左右就得启停风机一次,不开风机的话冷却水温度偏高,开启时间长温度偏低,而偏低时间(低于19℃并超过十五分钟)长就会使溴化锂冷水机组因冷却水温度低保护停机,有时甚至会使机组产生结晶,造成机组故障。
国家职业资格全省统一鉴定维修电工技师论文(国家职业资格二级)论文题目:浅谈PLC控制交通信号灯的应用目录摘要 (1)一、概述 (1)二、总机设计 (2)三、硬件设计过程 (4)四、软件设计过程 (8)五、调试与检测 (10)六、总结与展望 (12)浅谈PLC控制交通信号灯的应用杨赫江苏省宿迁市淮海技师学院【摘要】:PLC可编程序控制器是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术发展而来的一种新型工业控制装置。
它具有结构简单、编程方便、可靠性高等优点,已广泛用于工业过程和位置的自动控制中。
据统计,可编程控制器是工业自动化装置中应用最多的一种设备。
专家认为,可编程控制器将成为今后工业控制的主要手段和重要的基础设备之一,PLC、机器人、CAD/CAM将成为工业生产的三大支柱。
由于PLC具有对使用环境适应性强的特性,同时其内部定时器资源十分丰富,可对目前普遍使用的“渐进式”信号灯进行精确控制,特别对多岔路口的控制可方便地实现。
因此现在越来越多地将PLC应用于交通灯控制系统中。
同时,PLC本身还具有通讯联网功能,将同一条道路上的信号灯组成一局域网进行统一调度管理,可缩短车辆通行等候时间,实现科学化管理。
在该设计中,模拟十字路口红绿灯闪亮,十分形象地显示出了PLC在交通灯系统中的实际应用。
【关键词】:PLC;交通控制一、概述1交通灯现状与发展据不完全统计,目前我国城市里的十字路口交通系统大都采用定时来控制,这样必然会产生弊端,当某一条路段的东西方向车流量很大,却要等待红灯,而南北方向是空道或车流量相对很少,却长时间亮的是绿灯,这种现象在我们生活中屡屡出现,也一直困惑着我们在等红灯的司机们,而且对人力和物力资源也是一种浪费。
但是随着社会经济的快速发展,原来的交通灯控制系统已经不能胜任现在的交通状况,我给予多方面考虑给予了红绿灯系统的设计--智能控制交通系统。
智能控制交通系统是目前研究的方向,也已经取得不少成果,在几个发达国家已采用智能方式来控制交通信号,主要运用GPS全球定位系统等。
徐州技师学院技师论文辅导讲义机电工程系仇文宁第一章技师论文的结构技师论文与政治论文及学术论文有很大差异,一般的政治论文讲论点、论据、论证,而技师论文讲提出问题、分析问题和解决问题。
一、技师专业论文的总体构成按照标准规定,技师论文的格式由论文题目(副题目)、目录、内容提要、关键词、正文、参考书目及作者信息和签名等几个部分组成。
下面将介绍技师专业论文的各部分结构。
(一)封面封面应包含技师论文以下主要内容。
1.职业(工种)填写维修电工2. 题目即技师专业论文题目,必要时可加副标题。
3.申请者姓名和身份证号4. 申请鉴定考评等级5. 准考证编号6. 培训单位填写江苏省徐州技师学院。
7. 鉴定单位填写徐州市职业技能鉴定中心8. 论文完成日期(二)题目1. 题目与论文的内容一致2. 文字力求简练3. 层次分明主副标题4.命题应注意的问题(1)用语规范(2)涵盖恰当(3)专题性(4)选材后命题(5)无标点符号(6)不能太肤浅,能吸引眼球(三)目录篇幅短,也可不设置,如设置要完整。
(四)内容提要内容提要也称摘要,是技师专业论文主体的附属部分,对技师专业论文内容进行高度概括性的陈述,简要介绍论文的主要论点和揭示研究成果,有些还对全文的特点、框架结构、作者情况及文章写作过程等进行简单介绍。
不要在内容提要中引用图表、公式和参考文献的序号等。
字数应长短适宜,一般应控制在200~300字之间。
内容提要是一种文体,它有特定的结构。
其基本目的是给读者一个指示性的概括,以决定是否查看原文。
要使读者只阅读内容提要,就能获得整篇专业论文的主要信息。
(五)关键词一般是3~5条,是从题目、正文和内容提要精选出来的,能够表示论文主题内容特征、具有实际意义和未经规范处理的自然词汇。
关键词是信息的高度浓缩,是论文核心宗旨的概括体现。
因此选择关键词要反复推敲。
关键词要精炼且具有唯一性,不要在关键词中出现同义词和近义词。
(六)论文主体论文的主体应由引言、正文和结论三部分组成,这三个部分应有机地结合起来,相互照应,不要使读者感到内容变化太突然。
技师专业论文工种:维修电工题目:浅谈高频介质加热机的原理与维修姓名:身份证号:等级:技师培训单位:水电七局职业技术培训中心鉴定单位:水电七局技工学校国家职业技能鉴定(川—042)所四川省第二水电建设国家职业技能鉴定(电力—095)站日期:2010年月日摘要:高频复合材加热设备,属于高频介质加热设备。
由于使用方法不正确或设置环境不合理,容易造成高频介质加热设备发生故障,或者无法满足预期的运行效果。
为满足生产要求,保证设备最佳运行状态,文中阐述了高频介质加热机的工作原理,对设备常见故障原因进行认真分析,就设备的技术改造和故障的维修方法进行探讨。
关键词:高频工作原理维护与维修一、概述高频复合材加热设备,属于高频介质加热设备。
其工作原理是:介质材料在高频电场的作用下发生分子极化现象,并按电场方向排列,因高频电场,以极快的速度改变方向,则介质材料,就会因介电损耗而发热。
把木料颗粒用胶搅拌后加竹筋,置于电极之间,并施加一定的压力,当加热至形成后,再保压冷却一段时间,则木料颗与竹筋粒粘接到一起,利用木材胶合这一特性,可实现高频压花或高频成型,是国际上正在普遍使用的一种新型电磁场加工技术。
二、高频介质加热机的特点及应用范围高频介质加热机的主要特点及应用范围1、加热速度快、效率高,如果工件厚度小于20mm,传导加热时间一般为1min/mm,大于此厚度,时间将大大延长,而工件厚度对高频加热的影响就小得多,科技木木方采用高频加热只需一到二小时左右,而传导加热则需五至六天。
2、加热均匀:热是从物体内部产生的,可以使处在电磁场之中的物体均匀升温,如科技木木方加热,整个木方内外达到同一温度,可有效增强胶剂固化强度,提升产品质量。
3、加热过程容易控制:通电即热,断电就停,可通过调整时间加热,也可调整温度加热,方便快捷,瞬间控制。
4、生物刺激作用:可进行粮食处理、杀虫、杀菌、电疗、理疗、治癌、机场驱鸟等多种领域。
5、具有加热选择性:由于在一定频率之下,各种物质损耗因数不同,吸收的电场能量也不同。
电工技师论文摘要为增强修建施工现场的用电管理,保证施工现场用电平安,防止触电和电气火灾事故发作,促进树立事业开展,对施工现场暂时用电设备做好接地维护、接零、二级漏电维护、三级配电是十分必要的。
文章依据修建施工现场的实践状况,重点引见修建施工现场暂时用电的原那么区分是施工现场TN—S接零维护系统、二级漏电维护系统、及三级配电系统。
关键字:施工现场用电设备接地接零三级漏电维护目录摘要………………………………………………………………………………………‥〔1〕引言 (3)第一章维护接地和接 (4)1修建施工现场暂时用电接地、接零的普通规则.......................................‥〔4〕 2维护接零 (4)3维护接地 (5)第二章漏电器维护 (6)1漏电维护器的任务原理 (6)2设置漏电维护器的原那么 (7)3施工现场漏电维护器误举措的缘由 (7)第三章三级配电系统 (9)1配电箱及开关箱的设置 (9)2电器装置的选择.................................................................................‥〔9〕参考文献 (10)引言为增强修建施工现场的用电管理,确保用电平安、牢靠,防止触电事故发作,对用电设备选择做好接地、接零维护、二级漏电维护、三级配电是十分必要的。
接地维护又称维护接地〔平安接地〕,是将电气设备的金属外壳与接地体衔接,以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。
接零维护是将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相衔接,为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电风险。
漏电维护〔漏电电流维护〕是对有致命风险的触电提供直接的接触维护。
三级配电结构是施工现场从电源进线末尾至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱经分配电箱,到开关箱分三个层次逐级配送电力。
维修电工技师论文 YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020维修电工技师论文电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨姓名:王同民电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨内容摘要:简介了线损的构成,重点阐述了技术线损的产生的各种原因,并针对其原因提出降低线损的技术措施和电能管理两者相结合。
一、问题提出线损是电力网电能损耗的简称,指电网经营企业在电能传输和营销过程中自发电厂出线起至客户电度表止所产生的电能消耗和损失。
线损率是电力企业反映电能损耗和技能水平的技术指标,它不仅是企业管理水平的综合反应,更直接关系到电力企业的经济效益。
电力网电能损耗由三部分组成:一是固定损耗,指所有变压器铁耗之和;二是可变损耗,指线路与配电变压器铜耗之和;三是管理损耗,指抄表差错、计量仪表不准、偷窃电等管理不妥造成,随着商场超市行业的竞争日益加剧,多数企业都面临着利润下降的处境,对此,只能从加强市场开拓及成本控制两方面着手。
相对而言,成本控制易于实施,风险也更小,在各项成本中,电费是一项主要成本。
二、线损发生原因及线损分析线损分析活动是通过对过去线损完成情况进行综合分析,找出存在的问题,并有针对性地开展降损活动,控制线损的升高或波动,达到降低线损的目的。
线损分析可以从设备、技术和治理三方面来分析,通过分析找到降低设备、技术和治理线损的措施,探寻降低线损的方法。
1技术、设备损耗①变压器的损耗包括以下三方面:·空载变压器:空载时变压器的损耗主要是铁损,线路空载变压器多时对线路的线损影响很大;·轻载变压器:由于季节和农村经济的原因使许多农用变压器混用,不能得到充分的利用,出现了“大马拉小车”的现象,使线路和变压器的损耗增加;·高损耗变压器:现在有些地方还在使用高损耗变压器,高损耗变压器铁损高,运行成本大。
②运行线路严重老化、过负荷,线路上“卡脖”现象的存在,以及线路的各种故障和隐患不能及时处理等这些情况的存在,都加大了线路上的损耗。
电工技师论文变频器在日常使用中的问题及故障防范由于使用方法不正确或安装环境不合理,很容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。
为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。
一、安装环境变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求。
在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:①安装环境振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;②潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路。
应将对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构作为防范措施;③温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
除上述3点外,定期检查变频器的空气滤清器、散热片及冷却风扇也是必要的。
对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。
二、外部的电磁感应干扰如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。
提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。
以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;指定采用屏蔽线回路,须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式;变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。
三、电源异常电源异常表现为各种形式,但大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混和形式。
这些异常现象多半是由输电线路遭受风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。
而雷击因地域和季节有很大差异。
除电压波动外,有些电网或自行发电单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
如果附近有直接起动电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,应和变频器供电系统分离,减小相互影响;对于要求瞬时停电后仍能继续运行的场合,除选择合适价格的变频器外,还因预先考虑负载电机的降速比例。
变频器和外部控制回路采用瞬停补偿方式,当电压回复后,通过速度追踪和测速电机的检测来防止在加速中的过电流;对于要求必须量需运行的设备,要对变频器加装自动切换的不停电电源装置。
二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。
四、雷击、感应雷电雷击或感应雷击形成的冲击电压有时也能造成变频器的损坏。
此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路器开闭也能产生较高的冲击电压。
变压器一次侧真空断路器断开时,通过耦合在二次侧形成很高的电压冲击尖峰。
为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件,保证输入电压不高于变频器主回路期间所允许的最大电压。
当使用真空断路器时,应尽量采用冲击形成追加RC浪涌吸收器。
若变压器一次侧有真空断路器,因在控制时序上保证真空断路器动作前先将变频器断开。
过去的晶体管变频器主要有以下缺点: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,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,大幅度提高了变频器的可靠性。
如果使用矢量控制变频器中的“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。
该功能是利用变频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变频器输出转矩变化。
此外,由于变频器的软件开发更加完善,可以预先在变频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。
变频器对周边设备的影响及故障防范变频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是非常必要的。
五、电源高次谐波由于目前的变频器几乎都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得变频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;在变频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过窄。
对于现有电机进行变频调速改造时,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,因为变频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。
六、机振、噪声机振通常是由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:变频器在调试过程中,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,利用变频器的频率屏蔽功能,使这些共振点排除在运行范围之外;由于变频器噪声主要由冷却风扇机电抗器产生,应选用低噪声器件;在电动机与变频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。
七、高频开关形成尖峰电压对电机绝缘不利在变频器的输出电压中,含有高频尖峰浪用电压。
这些高次谐波冲击电压将会降低电动机绕组的绝缘强度,尤其以PWM控制型变频器更为明显,应采取以下措施:尽量缩短变频器到电机的配线距离;采用阻断二极管的浪涌电压吸收装置,对变频器输出电压进行处理.八、接地的重要性从上述几个问题要妥协解决好及如何提高控制系统抗干扰能力和可靠性的角度出发,针对变频器实际应用系统中,接地是抑制电磁干扰,提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。
正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰。
在实际应用系统中,由于系统电源零线(中线)、地线(保护接地、系统接地)不分、控制系统屏蔽地(控制信号屏蔽地和主电路导线屏蔽地)的混乱连接,大大降低了系统的稳定性和可靠性。
①主回路接地对于变频器,主回路端子PE(E、G)的正确接地是提高变频器抑制噪声能力和减小变频器干扰的重要手段,因此在实际应用中一定要非常重视。
在变频器等电力电子设备中,为了提高装置的抗干扰和防雷击能力,在电源输入侧均有电容C1或者压敏电阻R1组成的电源滤波和压敏电阻R1、放电管D1组成的防雷击电路。
②对于两种电源方式,为了提高抗干扰能力,一般不采用浮地和与系统直接接地方式,而是采用电容接地方式。
C2一般选用安规电容,要求具有良好的高频特性和足够的耐压能力,从而为高频干扰分量提供对地通路,抑制分布电容的影响,缺点是对于低频和直流仍旧是开路,一般通过加安规电阻R2来进行弥补。
由于变频器内部控制端子上控制屏蔽接地及采用线性电源变压器的屏蔽层均连接至PE,因此PE的连接情况直接关系到变频器的可靠性。
在我国,大多数工厂采用三相四线制,有些用户因没有地线,干脆不接,或者为了简单将PE接至零线。
在这种情况下,由于防浪涌电路中的电容及压敏电阻漏电流IC和IR较大,一般为几十至几百毫安,在接地情况不够良好的情况下,R0较大,零线与地之间的电压达到几十伏,甚至上百伏,既不符合消防安全规范,也对系统的可靠性产生重大影响,因此在条件允许的情况下应尽量采用专用接地线,避免与其他设备公用接地。
变频器接地导线的截面积一般应不小于2.5mm2,长度控制在20m以内。
建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开,不能共地。
③控制线屏蔽接地3.1通信线屏蔽接地在采用上位机PC/PLC通过RS232/485通信控制时,最容易犯的错误是两点接地。
由于接地点不在一起,不同接地点之间会出现地电位差,在屏蔽线中形成地回路,不仅起不到屏蔽作用,反而带来干扰。
特别是在上位机侧,一般用户没有专用接地,电源插座的接地端子往往采用接零线方式,会造成计算机或者变频器的损坏。
在某些PC或PLC 中,开关电源采用非隔离方式,即使采用变频器方面的单侧接地,也会造成通信接口的损坏。
由于变频器通信控制信号一般低于100kHz,所以一般不用带状电缆,而采用屏蔽电缆或者双绞线。
但是,在实际应用过程中,由于接地不当,经常出现接地比不接地通信误码率高的现象,从而使人产生了屏蔽电缆要不要接地,如果要接地,是采用一点、两点还是多点接地的疑惑。
据有关资料和实践证明,在通信速率低于100kHz时,选用一点接地效果较好,对于采用Profibus,Modbus总线控制的高速率通信控制电缆的屏蔽层应该选用多点接地,最少也应该两端接地,并且采取在通信线路较长时在网络的终端加终端匹配电阻等抗干扰措施。
对于电缆的多点接地,一个附加的好处是可以减少屏蔽层的静电耦合。
另外,还有一个根据传输信号的波长来判别接地方式的参考标准。
以传输信号的波长λ的1/4为界,通信传输线长度小于λ/4时采用一点接地;长度大于λ/4时,由于屏蔽层也能起到天线作用,应采用多点接地,在多点接地时,最理想的情况是每隔0.05~0.1λ有一个接地点。
另外,在传输上升下降沿非常陡峭的信号时,也应按照变频信号来处理,实施多点接地。
最后要说明的一点:如果从干扰角度讲,低频干扰严重时采用屏蔽单点接地,在高频干扰情况下要多点接地,同时建议在通讯电缆中提供一根等电位线将各节点的通讯地串起来,以提高抗干扰能力。
3.2传感器信号屏蔽接地问题在采用变频器调速的高精度快速响应控制系统中,一般要安装速度传感器(如脉冲编码器、旋转变压器)来进行速度或位置闭环,或者在生产线和设备上安装压力、温度、张力、线速度等检测传感器。
这些传感器的一个共同特点是:为了提高抗干扰能力,信号线均采用屏蔽线,而且屏蔽线在传感器内部与传感器壳体接在一起。
当传感器安装在电机、管道或者生产线上时,屏蔽层就与这些设备相连接;而在传感器与变频器或其他控制设备连接时,屏蔽层又连接至PE端子。