充電電阻
中小功率通用變頻器一般為電壓型變頻器,采用交—直—交工作方式。當(dāng)變頻器剛上電時(shí),由于直流側(cè)的濾波電容容量非常大,在剛充電的瞬間對(duì)電流相當(dāng)于短路,電流會(huì)很大。如果在整流橋與電解電容之間不加充電電阻,則相當(dāng)于380V電源直接對(duì)地短路,瞬間整流橋通過無(wú)窮大的電流導(dǎo)致整流橋炸掉。加上充電電阻限流后,要是不并繼電器或其他元件,充電電阻消耗功率也很大。例如對(duì)于22kW的變頻器,在PN端(直流母線)上至少有45A的電流。如果“接控制電路”部分出問題(比如繼電器或者晶閘管等等質(zhì)量有問題)則在變頻器運(yùn)行一會(huì)兒充電電阻就將因發(fā)熱太大而壞掉。所以充電電阻串接在充電回路中,起通電瞬間限流充電,以保護(hù)整流器等一些輸入回路器件的作用,有的書本上也叫緩沖電阻或啟動(dòng)電阻。
充電完成后,控制電路通過繼電器的觸點(diǎn)或晶閘管將電阻短路,完成變頻器的上電過程。如果變頻器的交流輸入電源頻繁通斷,或者旁路接觸器的觸點(diǎn)接觸不良或晶閘管的導(dǎo)通阻值變大,反復(fù)充電或充電時(shí)間過長(zhǎng)都會(huì)導(dǎo)致充電電阻燒壞。因此在替換充電電阻前,必須找出原因,才能再將變頻器投入使用。
但有的變頻器在啟動(dòng)期間CPU是有一個(gè)電壓檢測(cè)和降頻動(dòng)作的,如果接觸器線圈引線端子松動(dòng)造成接觸不良,接觸器未能吸合,啟動(dòng)時(shí)的較大電流在充電電阻上形成較大的壓降,主回路直流電壓的急劇跌落為電壓檢測(cè)電路所偵測(cè),CPU會(huì)做出降頻指令,在空載或輕載時(shí),檢測(cè)電路將欠壓故障“及時(shí)上報(bào)”,CPU馬上停機(jī)保護(hù)。電阻來(lái)不及燒掉,變頻器已經(jīng)停機(jī)保護(hù)。
那么,如何選擇充電電阻的阻值呢?
380V交流電整流后經(jīng)過充電電阻對(duì)電解電容充電,當(dāng)充到一定值(比如DC200V)輔助電源啟動(dòng)給控制板供電,讓控制板工作從而繼電器或晶閘管接通,充電電阻就不再工作了。在開機(jī)的瞬間,充電電阻越小,則流過整流橋的電流就越大。經(jīng)常有初學(xué)變頻器維修者打來(lái)電話咨詢,更換了充電電阻,變頻器一開機(jī),整流橋馬上就被炸掉了,是不是充電電阻選擇太小了呢?答案是否定的。
其實(shí),在開機(jī)瞬間,一般情況下一開機(jī)炸掉整流橋不是因?yàn)檫x擇的充電電阻R小了,而是R太大導(dǎo)致整流橋的炸掉。因?yàn)樽冾l器開機(jī)后,電流經(jīng)充電電阻去充電,當(dāng)充的電足夠輔助電源啟動(dòng)(比如200V),CPU工作,發(fā)出信號(hào)給繼電器或晶閘管可控硅讓其導(dǎo)通。在繼電器導(dǎo)通瞬間繼電器b點(diǎn)處電壓要是很低(比200V大),而a點(diǎn)電壓是AC380V直接整流過來(lái)大概在DC540V左右,所以a、b二端壓差很大。在觸發(fā)、導(dǎo)通瞬間電流很大,就好比a、b之間是一個(gè)很小的電阻,瞬間幾百伏電壓加上去,這樣整流橋流過的電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整流橋額定電流,所以把整流橋炸掉。
變頻器功率越大,充電電阻越小。因?yàn)樽冾l器功率越大,需要電解電容的容量就越大,而電容器的容量越大,所需要充電的時(shí)間就越長(zhǎng)。RC決定充電時(shí)間,要想充電時(shí)間盡量短,只有把充電電阻R取小。一般充電電阻選擇:最大值最好不要超過300Ω,最小值最好大于等于10Ω,大功率變頻器選擇充電電阻小,小功率變頻器充電電阻大。
2.儲(chǔ)能電容
儲(chǔ)能電容容量的選擇:一般選擇經(jīng)驗(yàn)值為≥60μF/A。例如,一臺(tái)15kW的變頻器額定電流為30A,需要的電容容量為≥60μF/A×30A即至少為1800μF,所以一般選擇4個(gè)2200μF(二并二串)或者2個(gè)4700μF的電容(二串聯(lián))。當(dāng)然還要考慮所選電容器的品牌,品牌不同,質(zhì)量相差會(huì)很大。
有的人維修變頻器只對(duì)損壞的逆變模塊一換了之,往往用不了多長(zhǎng)時(shí)間模塊再次損壞。出現(xiàn)這種情況會(huì)抱怨模塊質(zhì)量不佳,用戶使用環(huán)境太差等等。其實(shí),最重要的原因是他們沒有找出逆變模塊損壞的原因,沒有徹底清除故障隱患。
逆變模塊的損壞,除了負(fù)載長(zhǎng)時(shí)間過載、散熱不良和雷電沖擊之外,究其內(nèi)部原因,電容器的容量減小、失容和失效,是導(dǎo)致其損壞的致命殺手!其危害性不容忽視。容量減小,輕者表現(xiàn)為帶負(fù)載能力差,負(fù)載加重時(shí)往往引起直流回路欠壓眺閘故障,電容進(jìn)一步損壞時(shí),則形成對(duì)逆變模塊的致命打擊,此時(shí),電壓檢測(cè)電路來(lái)不及做出反應(yīng),報(bào)出故障,造成逆變模塊損壞。
電容不良或失效以后(或容量變小),帶小功率負(fù)載(大馬拉小車)運(yùn)行時(shí)表面上看不出什么異常,但接入較大功率負(fù)載后(滿載運(yùn)行)情形就不一樣了。此時(shí)變頻器直流回路已完全(或者部分)喪失儲(chǔ)能濾波能力。直流回路是頻率為300Hz的脈動(dòng)直流,電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的電流吸入,加大了脈動(dòng)電流的脈動(dòng)成分。這是電阻選小了對(duì)高壓電容不利,電阻選大了容易炸的原因之一。此外,如果電機(jī)繞組的反電勢(shì)或變頻器的某一輸出載波,恰好落在脈動(dòng)直流的變化范圍之內(nèi),二者相互疊加,整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)脈動(dòng)電流的急劇變化,恰好落到某一頻率點(diǎn)上,電路中的分布電感和分布電容不時(shí)的加入進(jìn)來(lái),各方面的不利因素的加入和互為作用,使回路中的動(dòng)態(tài)能量急劇上升,瞬間危險(xiǎn)的諧振過電壓在此時(shí)出現(xiàn)!逆變模塊中的IGBT管和電路中的尖峰電壓吸收二極管,它們的耐壓值在正常時(shí)有一定的甚至是較大的富裕量,但在此時(shí)高于耐壓值數(shù)倍的高電壓沖擊下,并無(wú)招架之功,也顯得非常脆弱,過電壓炸裂和擊穿短路也就不足為奇了。雖然變頻器有完善的電壓或電流保護(hù)檢測(cè)電路,但如果經(jīng)常要面對(duì)此類瞬間電壓畸變,顯得無(wú)能無(wú)力,或有時(shí)根本無(wú)法做出適時(shí)的反應(yīng)。
但儲(chǔ)能電容不良故障往往又較為隱蔽,可以說是軟故障,容易被人忽視。有的電容測(cè)其容量似乎沒有問題,也可以運(yùn)行,但在運(yùn)行中是一大隱患。尤其是大功率變頻器中的電容,如果環(huán)境惡劣運(yùn)行年久,其引出電極常年累月經(jīng)受數(shù)百赫茲的大電流充、放電沖擊,出現(xiàn)不同程度的腐蝕氧化現(xiàn)象,用電容表測(cè)量,容量無(wú)異常,但接在電路中,則因充、放電內(nèi)阻增大,致使直流回路電壓跌落,變頻器不能正常工作,從而使檢修人員作出誤判,走彎路。再次強(qiáng)調(diào):儲(chǔ)能電容失容后極易出現(xiàn)諧振過電壓導(dǎo)致模塊炸裂。
NTC熱敏電阻并不總是電源中的浪涌電流限制器(ICL)的必然選擇。在有著特 別嚴(yán)格溫度和功率要求的應(yīng)用場(chǎng)合,PTC熱敏電阻能夠提供更為可靠的防護(hù)。華巨科技(SINOCHIP) PTC ICL額外的好處是能夠提供短路防護(hù)能力。
在開啟驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、逆變器或電源等電氣設(shè)備時(shí)總會(huì)出現(xiàn)大電流,由于過大的 浪涌電流會(huì)損壞敏感元件如電源中的整流器或者燒壞保險(xiǎn)絲,因此需要采取防護(hù)措施(圖1)。對(duì)于浪涌電流的限制有兩 種基本方式:在電源電路中簡(jiǎn)單地布置防護(hù)設(shè)備作為浪涌電流限制器(ICL),或者在浪涌電流峰值消退后使用主動(dòng)旁路電 路。這兩種方式也分別被稱為被動(dòng)和主動(dòng)ICL電路。對(duì)于特定應(yīng)用來(lái)說,浪涌電流抑制技術(shù)的選擇取決于多個(gè)因素。最重 要的是電源功率、設(shè)備遭受的浪涌電流的頻率、工作溫度范圍以及系統(tǒng)成本要求。
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