¿Cuál es el nombre completo de esto? ¿Qué papel juega?
Inversor
El nombre completo del inversor Yaskawa es "Regulador de velocidad de frecuencia variable de CA Yaskawa". Se utiliza principalmente para motores de CA asíncronos trifásicos para controlar y ajustar la velocidad del motor.
Cuando la frecuencia de la corriente de funcionamiento del motor es inferior a 50 Hz, se ahorrará energía eléctrica. Por lo tanto, el convertidor de frecuencia es uno de los productos de ahorro de energía promovidos por el país.
Con la popularización de la conservación de energía y la promoción de la automatización industrial, los convertidores de frecuencia se utilizan cada vez más, con ventas de decenas de miles de millones en China cada año.
El inversor Yaskawa es uno de los inversores de renombre mundial. Es producido por Yaskawa Electric Co., Ltd. y tiene una participación relativamente alta en todo el mundo.
Yaskawa Electric Company cuenta ahora con una planta de producción en Shanghai, China, especializada en la producción de CIMR-G/CIMR-F/CIMR-E/CIMR-L y otras series de inversores.
Los inversores Yaskawa llevan más de 20 años en China. Actualmente se utilizan principalmente en el mercado las siguientes series:
Los modelos de bajo voltaje son:
J1000: ¡Experimente una alta confiabilidad con un inversor compacto y exquisito! Funcionamiento sencillo y ajustes sencillos
Varispeed G7: ¡alto rendimiento y polivalente! Convertidor de frecuencia universal con verdadero control vectorial
Varispeed F7: ¡Ahorro de energía y alta eficiencia! Inversor de uso general con control vectorial de corriente
Varispeed E7: Inversor dedicado al mercado Fengshui power·HVAC
VarispeedV7: Inversor de uso general con control vectorial pequeño
Varispeed L7 : Un inversor de control vectorial para motores síncronos y asíncronos, dedicado a ascensores verticales
VS-656RC5: ¡Alto rendimiento y multiusos!
Los modelos de alto voltaje incluyen:
FSDrive-MV1S: inversor de control de alto voltaje de alto rendimiento y resistente al medio ambiente
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Fallos comunes y estrategias de mantenimiento de los inversores Yaskawa
1 Daños en la fuente de alimentación conmutada, C+ {0 `* R2 \
Daños a la fuente de alimentación conmutada es el problema más común para muchos inversores. La falla generalmente es causada por un cortocircuito en la carga de la fuente de alimentación conmutada. En el diseño de los circuitos de fuente de alimentación conmutada de muchos inversores, se puede decir que el inversor Yaskawa es relativamente. exitoso. El 616G3 utiliza una fuente de alimentación conmutada de dos etapas, que es algo similar a la Fuji G5. La fuente de alimentación conmutada de primera etapa convierte el voltaje de CC de más de 500 voltios en el lado del bus de CC en un voltaje de CC de más de 300 voltios. . Luego, la bobina secundaria del transformador de pulsos de alta frecuencia genera voltajes más bajos, como 5 V, 12 V y 24 V, para usar como fuente de alimentación para el tablero de control, el circuito de accionamiento, el circuito de detección, etc. del inversor. En el diseño de la fuente de alimentación conmutada de segunda etapa, el inversor Yaskawa utiliza un dispositivo estabilizador de voltaje controlable llamado TL431 para ajustar el ciclo de trabajo del tubo de conmutación para lograr el propósito de estabilizar el voltaje de salida. El inversor LG del que hablamos en números anteriores también utiliza un método de control similar. QM5HL-24 y TL431 utilizados como tubos de conmutación son dispositivos que se dañan fácilmente. Además, si escuchamos un grito fuerte durante el uso, causado por el transformador de impulsos, es muy probable que haya un cortocircuito en el lado de salida de la fuente de alimentación conmutada. Podemos encontrar fallas desde el lado de salida. Además, cuando no hay pantalla, no hay voltaje en el terminal de control, los ventiladores DC12V, 24V no funcionan, etc., primero debemos considerar si la fuente de alimentación conmutada está dañada.
Fallo 2 OH
Este fallo es un fallo común en los inversores Yaskawa. El módulo IGBT está dañado, lo cual es una de las causas de la alarma de falla SC. Además, los daños en el circuito de accionamiento pueden provocar fácilmente una alarma de fallo del SC. En el diseño del circuito de accionamiento, Yaskawa utiliza el optoacoplador de accionamiento PC923 en el puente superior, que es un optoacoplador con un circuito de amplificación especialmente utilizado para accionar módulos IGBT. El circuito de accionamiento del puente inferior de Yaskawa utiliza el optoacoplador PC929. Optoacoplador con circuito amplificador interno y circuito de detección. Además, la fluctuación del motor, la corriente trifásica, el desequilibrio de voltaje, la visualización de frecuencia pero sin salida de voltaje, estos fenómenos pueden ser daños al módulo IGBT.
Hay muchas razones para el daño del módulo IGBT. Primero, el módulo IGBT está dañado debido a una falla de carga externa, como un cortocircuito de carga, un rotor bloqueado, etc. En segundo lugar, el envejecimiento del circuito de conducción también puede provocar que la forma de onda de conducción se distorsione o que el voltaje de conducción fluctúe demasiado, provocando daños en el IGBT y provocando así una alarma de fallo del SC. 5 _, Z7 ^* T0 e j' I
3 OH—Sobrecalentamiento
El sobrecalentamiento es una falla que se encuentra habitualmente. Al encontrarse con esta situación, lo primero que pensará es si el ventilador de enfriamiento está funcionando. Si mira hacia afuera de la máquina, verá si el ventilador está funcionando. Además, las máquinas de más de 30 kW también tienen un ventilador de enfriamiento dentro de la máquina. El daño a este ventilador también causará una alarma OH.
4 UV: Fallo de bajo voltaje
Cuando ocurre un fallo de bajo voltaje, primero debe verificar si a la fuente de alimentación de entrada le falta una fase si no hay ningún problema con el. fuente de alimentación de entrada, entonces debemos verificar si el circuito rectificador está defectuoso. Si no hay problemas, entonces depende de si hay un problema con el circuito de detección de CC. Para máquinas de clase 200 V, cuando el voltaje del bus de CC es inferior a 190 V CC, aparecerá una alarma UV; para máquinas de clase 400 V, cuando el voltaje de CC es inferior a 380 V CC, aparecerá una alarma de falla. Detecta principalmente si la resistencia de caída de voltaje está en circuito abierto. 4 y, ], \' j8 x$ Z8 a H
5 GF—¡Falta a tierra Y) Q6 F4 i# b2 N/ e
Las fallas a tierra también se encuentran comúnmente en Además de eliminar la causa del problema de conexión a tierra del motor, la parte de falla más probable es el sensor Hall. Debido a la influencia de factores ambientales como la temperatura y la humedad, el punto de trabajo del sensor Hall es propenso a desviarse, provocando una alarma GF. .
Introducción a los escenarios de aplicación del inversor Yaskawa
1. Categoría de carga de aire acondicionado
Los edificios de oficinas, los centros comerciales, algunos supermercados y las fábricas tienen aires acondicionados centrales. En verano, el consumo de electricidad. Durante las horas pico, el aire acondicionado consume mucha electricidad. En climas cálidos, el consumo de energía de los acondicionadores de aire en Beijing, Shanghai y Shenzhen representa más del 40% de la potencia máxima. Por lo tanto, utilizar un dispositivo de conversión de frecuencia para accionar la bomba de refrigeración, la bomba de agua fría y el ventilador del sistema de aire acondicionado es una muy buena tecnología de ahorro de energía. En la actualidad, existen muchas empresas en todo el país que se especializan en aire acondicionado y ahorro de energía, y la tecnología principal es la regulación de velocidad por conversión de frecuencia y el ahorro de energía.
2. Cargas tipo trituradora
Muchas trituradoras y molinos de bolas se utilizan en metalurgia, minería y materiales de construcción. El efecto de la conversión de frecuencia es notable para este tipo de carga.
3. Cargas de calcinadores de hornos a gran escala
Los grandes hornos rotativos industriales (convertidores), como los de metalurgia, materiales de construcción y sosa cáustica, solían utilizar principalmente CC, motores de conmutación y motores deslizantes. , Regulación de velocidad en cascada o regulación de velocidad de unidad de frecuencia intermedia. Dado que estos métodos de control de velocidad pueden tener anillos colectores o tener baja eficiencia, muchas unidades han adoptado el control de conversión de frecuencia en los últimos años, con excelentes resultados.
4. Carga del compresor
Los compresores también son cargas muy utilizadas. Los compresores de baja presión se utilizan habitualmente en diversos sectores industriales, y los compresores de alta presión y de gran capacidad se utilizan ampliamente en el acero (como los generadores de oxígeno), la minería, los fertilizantes y el etileno. El uso de regulación de velocidad de frecuencia variable ofrece las ventajas de una corriente de arranque pequeña, ahorro de energía y vida útil optimizada del equipo.
5. Carga del laminador
En la industria metalúrgica, los laminadores de gran escala utilizaban en el pasado convertidores de frecuencia AC-AC. En los últimos años, se han utilizado convertidores de frecuencia AC-DC-AC. Se han adoptado los laminadores de CA se han convertido en una tendencia, especialmente en los laminadores de carga ligera. Por ejemplo, la unidad de laminador de aluminio de múltiples soportes de Ningxia Minzu Aluminium Products Factory utiliza un convertidor de frecuencia universal para cumplir con los requisitos. requisitos de arranque de baja frecuencia con carga, operación sincrónica entre stands, control de tensión constante y operación simple y confiable.
6. Cargas del cabrestante
Las cargas del cabrestante adoptan una regulación de velocidad de conversión de frecuencia, que es estable y confiable. El equipo de cabrestante de alto horno en la planta de hierro es el principal equipo de transporte de materia prima para la fabricación de hierro. Requiere arranque y frenado suaves, aceleración y desaceleración uniformes y alta confiabilidad. Originalmente, se utilizaban métodos de regulación de velocidad de resistencia en cascada, CC o en serie de rotores, que tenían baja eficiencia y poca confiabilidad. El uso de un convertidor de frecuencia de CA para reemplazar el método de regulación de velocidad anterior puede lograr resultados ideales.
7. Carga del convertidor
Para la carga del convertidor, reemplazar la unidad de CC con conversión de frecuencia de CA es un funcionamiento simple, confiable y estable.
8. Carga de rodillos
La carga de rodillos, principalmente en la industria siderúrgica y metalúrgica, adopta el control de conversión de frecuencia del motor de CA, lo que puede mejorar la confiabilidad y estabilidad del equipo.
9. Cargas de bombas
Las cargas de bombas son de gran volumen y amplio alcance, incluidas bombas de agua, bombas de aceite, bombas de productos químicos, bombas de lodo, bombas de arena, etc. -Bombas de presión, de media y pequeña capacidad, y Bombas de alta presión y gran capacidad.
Muchas bombas de agua de compañías de agua, bombas químicas, bombas alternativas en las industrias química y de fertilizantes, bombas de lodo en metales no ferrosos y otras industrias adoptan una regulación de velocidad de conversión de frecuencia, lo que produce muy buenos resultados.
10. Cargas como grúas y camiones volquete
Las cargas como grúas y camiones volquete tienen pares grandes y requieren estabilidad, direcciones frecuentes de avance y retroceso, y requieren confiabilidad. Los dispositivos de conversión de frecuencia controlan grúas y camiones volquete para cumplir con estos requisitos.
11. Carga de la máquina trefiladora
Las máquinas trefiladoras que producen alambre de acero requieren una producción continua y de alta velocidad. La resistencia del alambre de acero es de 200 kg/mm y el sistema de control de velocidad requiere alta precisión, alta estabilidad y sincronización.
12. Transporte de cargas de vehículos
La tecnología de conversión de frecuencia funciona bien para camiones de carga de carbón crudo en minas de carbón o camiones de transporte de acero fundido en plantas siderúrgicas. Tiene arranque y parada rápidos, gran capacidad de sobrecarga, rotación flexible hacia adelante y hacia atrás, superficie de carbón lisa y peso correcto (ni más ni menos carga). Básicamente no requiere operación manual, lo que mejora la eficiencia de producción de carbón crudo y ahorra electricidad. .
13. Ascensor elevado tipo turismo de carga
Dado que el ascensor es una herramienta para el transporte de personas, se requiere que el sistema de arrastre sea altamente fiable, y requiere frecuentes aceleraciones, desaceleraciones, La rotación hacia adelante y hacia atrás y las características dinámicas del ascensor son La mejora de la confiabilidad también aumenta la sensación de seguridad, comodidad y eficiencia de los viajes en ascensor. En el pasado, los ascensores utilizaban principalmente regulación de velocidad de CC. En los últimos años, han cambiado gradualmente a motores de CA con regulación de velocidad de frecuencia variable, tanto en Japón como en Alemania. Muchas fábricas de ascensores en nuestro país se apresuran a equiparlos con regulación de velocidad de frecuencia variable. Por ejemplo, Shanghai Mitsubishi, Guangzhou Hitachi, Qingdao Fuji, Tianjin Otis, etc. utilizan regulación de velocidad de frecuencia variable de CA. Muchos ascensores producidos originalmente también han sufrido una transformación de conversión de frecuencia.
14. Carga del alimentador
Hay muchos alimentadores en las industrias metalúrgica, eléctrica, del carbón, química y otras, ya sean alimentadores de discos o alimentadores vibratorios, que utilizan conversión de frecuencia. El efecto de regulación de velocidad es muy significativo. El alimentador de disco de la línea de producción de ácido sulfúrico de la fábrica de tintes de Jilin Chemical Company originalmente usaba regulación de velocidad de deslizamiento, tenía un pequeño torque de baja frecuencia, tenía muchas fallas y, a menudo, se atascaba. Después de adoptar una regulación de velocidad de frecuencia variable, debido a que es una máquina asíncrona, tiene una alta confiabilidad y ahorro de energía. Más importante aún, el circuito cerrado con el transmisor de temperatura garantiza la precisión del transporte de materiales, evitando accidentes causados por un exceso de temperatura en el transporte de oxidante. y garantizar el orden en la producción.
15. Carga del apilador-recuperador
El apilador-recuperador es el principal equipo para el apilado de materiales en depósitos de carbón, muelles y minas. Su función principal es el apilamiento y recuperación de materiales. Se realiza apilamiento automático y recuperación semiautomática, lo que mejora la confiabilidad del equipo. El equipo funciona suavemente sin impactos ni sacudidas. El proceso de recuperación gira y regula la velocidad de acuerdo con la ley de 1/cosφ, lo que mejora la eficiencia de la rueda de cangilones. rotación y recuperación y la eficiencia del transporte de carbón por cinta, muy popular entre los trabajadores.
16. Carga del ventilador
La carga del ventilador es un equipo a gran escala utilizado en plantas siderúrgicas, centrales eléctricas, metales no ferrosos, minería, productos químicos, textiles, fibras químicas, cemento, papel y otras industrias. Hay muchas aplicaciones. La mayoría de ellos utilizan el ajuste de la apertura del deflector para ajustar el volumen de aire, lo que desperdicia mucha energía eléctrica. El uso de regulación de velocidad de frecuencia variable puede ahorrar energía, reducir el desgaste mecánico y extender la vida útil del equipo.
17. Cargas de mezcladores
Hay muchos mezcladores en las industrias química y farmacéutica. Usar regulación de velocidad de frecuencia variable en lugar de otros métodos de regulación de velocidad tiene muchos beneficios.
18. Carga de la máquina de hilatura
El proceso de hilatura es complejo y tiene muchas estaciones de trabajo, requiriendo control de tensión y algunas requieren control de posición. El efecto de regulación de la velocidad de conversión de frecuencia es bueno