0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

变频电机意外“损毁”,到底是啥在“作妖”?

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 22:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

变频驱动采用脉宽调制(PWM)技术来控制电机的输入电压和频率。

电源和负载之间存在阻抗不匹配时,就会产生反射。使电机端子处反射电压与入射电压叠加,出现瞬态过冲电压,这会导致电机绕组绝缘击穿造成计划外停工。

案例:某集团企业,使用的水泵是普通工频电机,由变频器控制。意外发生了电机损毁。变频器与电机间的电缆长度为20m。以下是MDA 500测量结果。

过冲电压有哪些危害?

过冲电压可能击穿设备的绝缘,如电动机的匝间绝缘。一次瞬态过电压的冲击可能不会立即中断设备,随着多次冲击的累积,可能使设备逐渐受损最终导致毁坏。

变频电机,机端瞬态冲击电压—电机损坏

匝间绝缘:变频电机运行安全性评估

1、由变频器供电的电动机,普遍存在过冲电压现象。机端实际瞬态电压的冲击峰值,由运行现场的变频器、电缆长度等因素决定。

2、电动机的匝间绝缘,只能承受某种程度的冲击电压。

3、若冲击电压超出电机的绝缘指标,电机将存在损毁风险。

电动机机端冲击电压的最大允许值 :

标准电机:依据相关的电机标准 - IEC(GB)、NEMA。

特殊电机:依据电机生产厂家的说明书、检测报告等。

过冲电压传统解决方案:电抗器、滤波器

原则:抑制过冲电压

变频器输出端,安装低通滤波器。

变频器输出端,串联电抗器。

电机端,并联RC阻抗。

案例:“串联电抗器”解决方案,Fluke MDA实测

某无缝钢管厂:变频风机,变频器与电机间的电缆长度约10m。客户采用了“串联电抗器”解决方案,希望MDA判断其电机是否可以安全运行。

MDA现场测量结果

结论:该电机 OK,没问题。

目前,“电抗器、滤波器方法”,仅建议做为特殊情形的解决方案,不建议为基本、普遍的解决方案。

虽然变频电机行业采用电抗器、滤波器方法来降低冲击电压峰值,已实施约20年,但是,该方案也存在一些负面影响:

这些附加装置方法,增大了额外的能源损耗。显然,和变频节能的初衷相抵触。

增大了变频驱动系统的成本。

附加装置也可能降低系统控制及运行的可靠性。

IEC/GB 最新标准:终极解决方法

原则:过电压与绝缘配合

电机机端出现的冲击过电压、电机绕组的绝缘强度,两者配合。

1、电机厂家

IEC标准 - 变频专用电机产品的冲击电压绝缘性能。按4个等级(IVIC)“标准化”电机产品的冲击电压耐受能力。

2、电机用户

按现场机端的冲击电压特性,选择相应IVIC等级的电机。

案例:有损毁风险的电机,建议更换

某数据中心:冷冻水泵为变频器驱动的380V、30kW普通工频电机(YE3 200L-4)。电缆长15m,已投运3年。

OF = 1.7 -该环境下,普通工频定速电机有匝间绝缘损毁风险 !

建议:采用变频器专用电机,冲击电压绝缘等级应为“严酷”。

来源:化工707

审核编辑 黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 变频电机
    +关注

    关注

    4

    文章

    241

    浏览量

    24032
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    长线距离驱动对变频器和电机的影响及对策

    本文拟对长电机电缆对变频驱动系统造成的损害深入浅出的探讨,并提出指导性的建议。
    发表于 03-25 15:22 0次下载

    如何解决变频器对电机的影响?

    、轴承电蚀、谐波干扰等新问题。 我将变频器对电机的主要影响及对应的解决方案整理如下: 一、变频器对电机的影响及解决之道 1. 电机过热 产生
    的头像 发表于 03-19 15:32 348次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>变频</b>器对<b class='flag-5'>电机</b>的影响?

    变频调速电机选购时需要注意哪几点?

    选购变频调速电机时,需综合考虑技术参数、应用场景、品牌信誉及后续维护等多方面因素,以确保设备的高效稳定运行。以下是关键注意事项的详细分析。
    的头像 发表于 03-12 16:59 354次阅读

    技术流进!聊聊电机测试里的\"硬件环\"到底是个什么环

    设备提升30%以上。更重要的是,所有测试数据都能实现全流程可追溯,为质量管理和工艺改进提供了可靠依据。 仿真与\"硬件环\" 仿真与硬件环技术(HIL)正在改变电机研发的传统
    发表于 03-07 14:46

    什么情况需要选用专门变频电机

    现代工业生产和自动化控制领域,变频电机作为动力系统的核心部件,其选型直接关系到设备性能、能耗水平和运行寿命。与普通电机相比,专门设计的变频
    的头像 发表于 02-28 16:57 576次阅读
    什么情况需要选用专门<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电机</b>

    洗衣机变频电机和伺服电机哪个里面有磁铁?

    对于"洗衣机变频电机和伺服电机哪个里面有磁铁"这个问题,答案可能会让你意外,因为这两者都含有永磁铁,而且都大量使用。
    的头像 发表于 01-09 10:21 629次阅读
    洗衣机<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电机</b>和伺服<b class='flag-5'>电机</b>哪个里面有磁铁?

    MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?

    MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?电子设备的“心脏”部位,藏着许多默默工作的“开关选手”。它们操控着电流的通断,决定着设备的效率与稳定性。其中,MOS管作为近年来高频
    的头像 发表于 01-07 13:46 931次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>到底是</b>什么?和三极管、继电器有什么本质区别?

    解决变频器对电机的影响

    现代工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用日益广泛。然而,变频器输出的PWM波形会对电机运行产生一系列特殊影响,这些影响主要
    的头像 发表于 12-31 07:43 885次阅读
    解决<b class='flag-5'>变频</b>器对<b class='flag-5'>电机</b>的影响

    请问Keil中的map文件到底是什么意思?

    Keil中的map文件到底是什么意思?里面是如何进行相关执行操作的
    发表于 11-25 06:59

    IEC 到底是什么?为什么它能影响全球?

    IEC 到底是什么?为什么它能影响全球?
    的头像 发表于 09-04 17:07 3871次阅读

    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底区别?

    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底区别?
    的头像 发表于 08-20 15:16 3036次阅读
    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS <b class='flag-5'>到底</b>有<b class='flag-5'>啥</b>区别?

    请问编译纯rtos到底是选择Linux+rtos的sdk编译only rtos还是直接使用rtos sdk?

    编译纯rtos到底是选择Linux+rtos的sdk编译only rtos还是直接使用rtos sdk?
    发表于 07-11 07:22

    智能盒子到底是什么东西?昇腾310深度测评:为何能成为行业新宠?

    让人摸不着头脑的“智能盒子”。各位搞技术、搞工程的朋友,咱们在工作中是不是经常听到“智能盒子”这个说法?每次听到这个词,我猜很多人心里都在犯嘀咕:这东西到底是玩意儿?难道就是个装了点智能软件的普通盒子?它到底
    的头像 发表于 04-27 10:46 2056次阅读
    智能盒子<b class='flag-5'>到底是</b>什么东西?昇腾310深度测评:为何能成为行业新宠?

    一文给你讲透!DA板卡到底是什么?它和主板又有哪些不同?

    大家好,我是老王,电子行业干了十几年,今天我就用“大白话”给大家讲讲DA板卡到底是,它和咱们常说的“主板”有区别。文章里会穿插一些表格和实际案例,保证你读完不仅能懂,还能跟朋友吹
    的头像 发表于 04-24 16:48 2935次阅读
    一文给你讲透!DA板卡<b class='flag-5'>到底是</b>什么?它和主板又有哪些不同?

    变频器控制电机需要设置哪些参数

    的额定电流和负载情况,设置变频器的最大输出电流,以确保电机额定负载下正常运行。 3. 加速时间和减速时间:根据电机的惯性和负载情况,合理设置变频
    的头像 发表于 04-21 07:41 2503次阅读