ACS600变频器的故障诊断与对策研究结题报告.docx
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1、第一章变算器的原理与应用一、变频器的分类31、按变换的环节分类32、按宜潦电源性明分类4二、变频谢速的基本限制方式51、基频以下调速62、基频以上调速6其次1(,B1兀件的用.7一、IGBT的平安工作区7二、IGBT的过流爱护81、识别时间102、速护时的关断速度问题IO三、IGBT的过电压爱护Il第三章ACS6(M)变频器的基本构造、特点和性能13一、高线轧钢生产工艺简介13二、ACS600多传动在高线轧钢生产线中的应用14三、ACS600变频器的产品结构15I、整流单元TSU152、逆变罂部分16叫、干脆转矩限制技术19五、ACS600的重要性能231、ACS600Multidrive的特
2、点232、ACS600的干脆转矩限制(DTC)24第四章&据采与分析27一、正常工作时的数据采集与分析27二、起动过程的数据记录与分析32二、变频调速的基本限制方式在进行电机调速时,通常要考虑的一个重要因素是,希望保持电机每极磁通为额定值,并保持不变。假如磁通太弱,没有充分利用电机的铁心,是一种奢侈:假如过分增大磁通,又会导致过大的励磁电潦,严峻时会因绕组过热而损坏电机。对丁异步沟通电动机,怎样保持腑通恒定呢?相异步电动机每相电动势的有效值是E,=4.44fNh.(2-1)式中E,气隙磁通在定子中感应电动势的有效值(V):fl定子频率:N1一一定子每相绕组串联匝数:1.基波绕组系数:、一一每极
3、气隙蹂通(蛇)由式(2-1)可知,只要限制好E,和R便可达到限制磁通4的目的,对此,须要考虑基频(额定频率)以下和基频以上两种状况。鼠笼型异步电机的的转速表达式为:“=%一)P式中工一-电机定子的频率:P电机定子的绕组极对数:S转差率,可由下式求得:ni-ns=-=n,式中小一同步转速,P所以若匀称地变更定子供电频率,,则可以平滑地变更电机的同步转速.其次章IGBT元件的运用80年头未,IGBT起先向智能功率模块发展,现已发展到第三代。各代的内置功能如下:第一代包括:连接功率器件和限制电压的接口电路:过电流爱护电路、过热爱护电路。其次代包括:第一代内置功能:上、下支路的信号安排电路(防上、下支
4、路间短路);电路用电源。第三代包括:其次代的内置功能:PWv限制电路:过我变换(负数和模块自身爱护电路):过电压受护电路(直流电压异样增加时,模块本身的爱护电路)。第三代【GBT智能功率模块具仃逆变器的基本功能,使应用系统的设计更为筒化,装置的零部件大为削减,牢靠性得以提高。由于运用不当或驱动电路(装有爱护)不好等缘由常常会损坏IGBT,甚至发生爆炸,IGBT在运用中损坏的较多的缘由是过电流和过电压击穿和锁定。一、IGBT的平安工作区IGBT的平安工作区反映J一个晶体管同时承受确定电压和电流的实力.IGBT开通时的正向偏置平安工作区(FBSOA),由电流、出压和功耗三条边界极限包围而成。最大漏
5、极电流1.是依据避开动态攀住而设定的,最大湖源电压UdSm是由IGBT中晶体管V3的击穿电压所确定,最大功耗则是由最高允许结温所确定。导通时间越长,发热越严岐,平安工作区则越窄,如图2T(八)所示。当1.,h时,便会产生擎住效应,这时漏极电流增大,造成过面功耗,导致损坏。由此可知,漏级电流有一个临界值1.,大于此值IGBT会产牛擎住效应,漏极通态电路的连续值超过临界值时产生的擎住效应成为静态擎住效应.IGBT在关断的过程中也可能因为dVJdt过富,形成动态擎住效应。IGBT关断时为反向偏置,其平安工作区称为反向偏置平安工作区RBSOAoIGBT的反向偏置平安工作区随IGBT关断时的dVjdt而
6、定,dVjdt越高,平安工作区越窄.如图27(b)所示。(八)IGBT的正向体汽平安工作区(b)IGBT的反向体徨平安工作区图2-1IGBT的平安工作区招IGBT用于电力变换器时,应实行爱护措施以防损坏器件,常用的爱护措施有:(1)通过检出的过电流信号切断门极限制信号,实现过电流爱护:(2)利用缓冲电路抑制过电压并限制过量的dv/dt:(3)利用温度传感器检没IGBT的充温,当超过允许温度时主电路跳闸,实现过热爱护。二、IGBT的过流爱护在运用IGBT时,除J依据系统要求的最大工作电压和最大工作电流所确定的平安工作区正确选择容量合适的IGBT模块外,最重要的环节就是要设计高性能的驱动电路和过流
7、爱护电路。下面着重探讨因短路而产生的过电潦及其爱护措施。IGBT由于寄生品闸管的影响,当流过IGBT的电流过大时,会产生不行控的擎住效应。实际应用中应使K;BT的湖极电流不超过额定电流,以避开出现擎住现象。一旦主电路发生短路事故,IGBT由饱和导通区进入放大区,漏极电流ID并未大幅度增加,但此时漏极电压很高,1GBT的功耗很大。短路电流能持续的时间t则由漏极功耗所确定。这段时间与漏极电源电压V,门极电压VGS以及结温Ti亲密相关。随着电源电压的增加.允许短路过电流时间t减小。在负载短路过程中,漏极电流iD也随门极电压+Vgs的增加而增加,井使IGBT允许的短路时间缩短。由于允许的短路时间随门极
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