浅谈艾默生CT SP系列变频器在矿井提升系统中的应用

时间:2011-08-23

0、引言

  变频器的英文译名是VFD(Variable-frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。(但VFD也可解释为Vacuum fluorescent display,真空荧光管,故这种译法并不常用)。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter)。

  矿井提升设备在按对供电可靠性要求的负荷分类中,属于二级负荷,是矿井运输的主要环节,主要任务是提升井下的矸石、煤和废石,同时还要运送人员、设备和材料,因此矿井提升机工艺对电气传动的要求是很高的。

  矿井提升过程一般包括:启动加速、等速、减速、爬行和停车五个环节。目前我国传统煤矿提升机广泛采用交流绕线式感应电动机拖动。根据感应电动机转子回路串电阻调速的机械特性,当在转子回路串接附加电阻后,机械特性硬度降低,稳定性受到影响。一般调速范围不大于(2~3)。另外转子回路的电流较大,不宜长时间低速运转。在启动加速过程中,为了既不出现不容许的过载,又能发挥电力拖动的工作效果,要求提升各环节依一定的顺序在适当的时间内完成,以保证在各环节过渡中电动机的电流和转矩不超过允许的极限值。

  新型的矿井提升机变频电控设备采用变频器作为部件,发展十分迅速。经过多方考察与经济技术比较,改造后的电源将原10KV电压通过一个500KVA变压器降压为380V,主电机改为YVF400L4-10型355KW380V变频调速三相异步电动机,通过对多种变频器进行详细的技术、经济和综合性能比较,我采用了EMERSON CT CT公司的SP系列变频器,该电控系统已于去年成功使用,用户特别满意,节能效果比较明显。

  变频装置主要技术参数

  (1)输入电源电压AC380-480V,频率50HZ;电压允许波动范围+/-10%;频率允许波动范围48-65HZ;

  (2)输出频率范围0~50Hz连续可调;

  (3)额定重载输出功率:500kW。

  (4)过载能力200%以上,1分钟;

  (5)有较高的功率因数cOS(p>0.98;

  (6)低频运转时,有自动转矩提升功能,能保证200% 的额定转矩;

  (7)变频器设有过压、欠压、过流、过载,功率元件过热和电机缺相等保护,设有故障记忆功能,能保留近10次故障的功能号码和故障的参数;

  (8)总谐波含量<5%。

  主要技术原理:采用全数字速度传感器闭环矢量控制,使系统调速范围宽、调速高。变频器在低频运行时,也保证有175%以上额定力矩输出。转矩为额定转矩的2倍,矢量控制实现的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量问的幅值和相位,即控制定子电流矢量,这种控制方式称为矢量控制方式。

1、变频器容量选择原则

  在提升机械中,选择电动机容量的依据是电机线圈的发热量。就是说,在电动机带得动的前提下,只要其温升在允许范围内,短时间的过载是允许的。若电动机以变速度和变力矩运转时产生的热量与此电动机以额定转速和固定力矩运转时产生的热量相等,就可以根据该固定力矩和额定转速来计算和选择电动机的容量,通常称此固定力矩为等效力矩。电动机的过载能力一般定为额定转矩的1.8-2.2倍。

  当电动机和变频器以恒转矩工作时,在长时工作制(S1)下,EMERSON CT公司SP6及以上系列变频器的电流允许在闭环状态下60S内有50%的过载,对启动转矩和加速转矩提供一个足够的备用。由于矿井提升机属于恒转矩负载,因此变频器的基本负载电流少要等于在所要求的负载工作点在满载转矩下的电机电流值。变频器的容量选择原则应符合以下原则:

  (1)由于矿井提升机属于重载启动运行,电机级数一般为6级以上,因此变频器的额定功率至少要比电机功率放大一至二档,并且变频器的重载持续输出电流要大于电动机的额定电流。一般来说,变频器额定功率为电机额定功率的1.3倍左右。

  (2)变频器的电流必须大于或至少等于电机的额定电流,在多电机传动下,大于或等于总的电机额定电流。否则过低的漏感会产生过高的电流尖峰,导致跳闸。

2、自配外接制动电阻及选择

  矿井提升机在下放重物时,将产生大量的再生能量。对再生能量的处理方法有两种,一种是用制动单元和制动电阻来吸收,另一种是通过设置在直流公共母线上的整流回馈装置回馈到电网。由于整流回馈装置价格较贵,对电网的要求也较高,且矿井提升机的总工作时间并不长。综合性价比,一般采用制动单元加制动电阻的能耗制动方式。

  制动单元就是在直流母线回路中加接一检测直流母线电压的IGBT管,一旦直流母线回路电压超过一定的界限,该晶体管导通,并将过剩的电能通过与之相连接的制动电阻器转化为热能消耗掉。

  制动电阻的选择需考虑制动力矩和制动功率。SP9414变频器标配4个制动单元,4个制动单元的制动功率满足150%以上的制动力矩要求。这里只对制动电阻的阻值和制动电阻功率进行配置。提升机在整个工作过程中再生发电功率出现在减速阶段,此时负载(含钢丝绳)的动能和势能均需要考虑。

  减速阶段再生发电电能

  A=(1/2MV02-1/2MV12+A1)*K A再生发电电能,M钢丝绳质量和负载质量、V0减速点速度、V1停车时速度=0、A1减速点到停车点的势能、K回馈时的机械转换效率取0.7

  减速阶段再生发电功率

  P=A/T P减速阶段再生发电功率 T=减速阶段减速时间

  编码器的选择

  本系统为大容量电机,工作电流较大,现场电磁干扰恶劣,因此编码器的选择尤为重要。编码器的供电电压尽量选高,且为

3、变频器控制回路的抗干扰措施

  由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器内由于存在IGBT等高速开关的工作,在电路中会出现分布电感和分布电容,产生磁能和电能的转换,出现传导干扰和空间电磁辐射。而其周边控制回路却是小能量、弱信号回路,容易受干扰,造成变频器自身和周边设备无法正常的工作。因此,变频器在安装使用时,必须采取抗干扰措施:

  (1)速度给定的控制电缆取1点接地,接地线不作为信号的通路使用。

  (2)电缆的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用,并尽量减少接地端子引接点的电阻,一般不大于4欧姆。

  (3)变频器前侧安装线路电抗器,可抑制电源侧过电压,并能降低由变频器产生的电流畸变,避免使主电源受到严重干扰。

  (4)由于电网的波动,以及现场电源具有自动无功补偿装置,变频器输入侧加装输入电抗器尤其重要。

  (5)变频系统的供电电源与其他供电电源相互独立。

  (6)电动机和变频器之间的电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆,并与其他的弱电信号在不同的电缆沟分别敷设,避免辐射干扰。

  (7)信号线采用屏蔽线,且布线时与变频器主回路控制线错开一定距离(至少20cm以上),切断敷设干扰。

  (8)变频器使用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电气设备的地线必须与变频配线分开,使用短线。这样能有效抑制电流谐波对邻近设备的辐射干扰。

  (9)当电机电缆长度大于50m或80m(非屏蔽)时,为了防止电机启动时的瞬时过电压,减小电动机对地的泄露电流和噪声,保护电动机,应在变频器和电动机之间安装电抗器。

  变频器SP9414内置压降为2%的输入线路电抗器和有中心抽头的输出均流电抗器。增加进线电抗器可降低因相位不均衡或电网严重干扰造成驱动器损坏,同时降低谐波电流。

4、变频器故障诊断与日常维护

  艾默生CT SP系列变频器的驱动器显示器显示驱动器的各种状态信息,分为以下三类:故障指示、告警指示、状态指示。如驱动器故障,驱动器输出即停止,驱动器不再控制电机。下排显示器显示故障类型,上排显示器显示故障信息。

  在变频器日常维护过程中:

  (1) 整流模块损坏 一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。

  (2) 逆变模块损坏 一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。

  (3) 上电无显示 一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。

  (4) 上电后显示过电压或欠电压 一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。

  (5) 上电后显示过电流或接地短路 一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。

  (6) 启动显示过电流 一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

  (7) 空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流 该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。

5、结束语

  随着变频技术的不断发展,变频器的特性、性能及功能日益完善,如何更恰当、更合理地选择变频器是驱动控制系统设计成功的关键所在,如何利用变频器的功能使系统设计更加符合使用要求是设计发展的方向。变频器在矿井提升机中的应用也将越来越广泛。



  
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