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導(dǎo)致塑料擠出機(jī)供電系統(tǒng)故障的電壓瞬變的分析與解決對(duì)策

來(lái)源:德國(guó)GMC電能質(zhì)量 發(fā)布時(shí)間:24-08-14 瀏覽:8 次

導(dǎo)致塑料擠出機(jī)供電系統(tǒng)故障的電壓瞬變的分析與解決對(duì)策:

XX公司是塑料擠出制造商,他們有一臺(tái)480V三角型接線的塑料擠出機(jī)。擠出機(jī)的ASD驅(qū)動(dòng)同步電機(jī)有一個(gè)半波橋式整流器電路,為電機(jī)繞組線圈提供勵(lì)磁電壓。

在某次操作時(shí),半波橋式勵(lì)磁電路上的二極管熔斷,SCR的濾波器受損。

在收集到足夠的數(shù)據(jù)以確定故障原因之前,僅對(duì)擠出機(jī)的供電電源的三個(gè)電壓通道進(jìn)行了兩秒鐘的監(jiān)測(cè)。如圖1所示,每秒會(huì)發(fā)生三次瞬變。但電壓RMS有效值在這些瞬態(tài)過(guò)程中沒(méi)有顯著變化。

導(dǎo)致塑料擠出機(jī)供電系統(tǒng)故障的電壓瞬變的分析與解決對(duì)策

使用德國(guó)GMC-I集團(tuán)電能質(zhì)量分析儀MAVOWATT230對(duì)電壓波形仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn),實(shí)際上這是一系列重復(fù)的電壓瞬變,在所有三相電壓的每個(gè)周期共發(fā)生六次。其中一相的電壓波形如圖2所示。

電能質(zhì)量分析儀MAVOWATT230

這些重復(fù)的電壓瞬變稱(chēng)為電壓切痕。這種瞬變的最大電壓可能會(huì)造成損壞,而與零軸交叉的電壓缺口可能會(huì)導(dǎo)致過(guò)零誤差。圖3顯示了所檢查到的瞬變細(xì)節(jié)。

image

分析

以下是該電壓擾動(dòng)監(jiān)測(cè)期的計(jì)算值:

    瞬變次數(shù):192

    幅度:-580V

    最差絕對(duì)幅度(從過(guò)零點(diǎn)開(kāi)始):864

    上升時(shí)間:1.0851μs

    頻率 (1/4*上升): 230.4 kHz

    此模式下的過(guò)零誤差次數(shù):146

    最差過(guò)零寬度:61440μs

    最差過(guò)零電壓差:168V

    最差缺口區(qū)域:0.021475V-s

瞬變分析

絕對(duì)幅值證實(shí)了二極管損壞的原因,因?yàn)樵撾妷撼^(guò)了半波電橋中二極管的額定值。極快的上升時(shí)間和大于100KHz的等效頻率的瞬變表明瞬變?cè)聪鄬?duì)靠近測(cè)量點(diǎn)。這表明這些瞬變的起源是電子開(kāi)關(guān)負(fù)載,例如許多電子馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器上使用的橋式整流器。其他相電壓通道上的瞬變不具有相同的極性,但發(fā)生在相對(duì)相同的時(shí)間,如圖4所示。

過(guò)零誤差可能導(dǎo)致相位控制和電子負(fù)載的定時(shí)問(wèn)題。時(shí)鐘可以運(yùn)行得更快,功率電子器件,如SCR和開(kāi)關(guān)二極管,可能會(huì)不起作用并損壞。電壓缺口也會(huì)使繼電保護(hù)跳閘,給電力電子設(shè)備帶來(lái)壓力,并導(dǎo)致電機(jī)和變壓器過(guò)熱。

瞬變分析

諧波分析

B、C相電壓的初始波形事件如圖5中的諧波分析所顯示,此通道的總諧波畸變率THD為11.2%。最高諧波是二次諧波,為8.3%。偶次諧波高可歸因于半波整流器,其傅立葉變換展開(kāi)僅由偶次諧波組成。

諧波分析

重復(fù)的電壓瞬變通常是由相位角控制的負(fù)載引起的,例如三相轉(zhuǎn)換器。在換向期間,兩相瞬間短路會(huì)產(chǎn)生電壓陷波。在這種情況下,它們是通過(guò)ASD驅(qū)動(dòng)器本身產(chǎn)生的,它將交流轉(zhuǎn)換為直流,然后再轉(zhuǎn)換回交流,以控制電機(jī)的速度和扭矩。用作電壓勵(lì)磁的半波電橋是異常高的偶次諧波的來(lái)源。

所采用的解決方案是在電橋中的二極管兩端放置具有適當(dāng)箝位電壓的MOV,以防止其破壞。雖然沒(méi)有在這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)使用,但特殊的濾波器,如某些線路跟蹤濾波器,可以用來(lái)減少過(guò)零誤差。此外,可以使用功率調(diào)節(jié)裝置、電感或特殊濾波器來(lái)“填充”陷波并平滑波形。

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