陈 明,陈 静,孙 迪,覃登罗
(1. 海装驻广州地区第一军事代表室, 广州 510715;2. 广州海关技术中心,广州 511457;3.中船黄埔文冲船舶有限公司,广州 510715)
交流电力推进系统是当今船舶电力推进的主流,其形式多种多样。某船采用两套“交-直-交变频器+交流同步电机”型式的交流推进系统,变频器在这种推进系统中起到电力转动力的桥梁作用,是该电力推进系统的关键设备,一旦发生故障将使船舶失去动力。因此,如何排查并解决变频器故障,是保障该型式推进系统正常工作的重要课题。本文阐述某船电力推进系统中的变频器在某次故障中的解决过程。
某船变频器的主电路采用交-直-交拓扑结构,输入为2组三相690 V 50 Hz交流电,经过不控整流变换为直流电,再经过逆变及输出滤波转化为负载所需的三相交流电。图1所示为其逆变电路,由6组(A1、B1、C1、A2、B2、C2) 12个IGBT组成。
图1 变频器主电路图
该船的电力推进系统在航行试验过程中,在进行双机进三工况转换至双机进一工况试验时:在双机进一工况运行几分钟后,左推进变频器发生异响,逆变柜下部发生声响并从通风口处冒出黑烟,变频器故障停机,主推进系统断路器跳闸;在进行单轴进三航行工况试验时,右推进变频器逆变柜中部先后发生声响,从通风口处冒出黑烟,变频器故障停机,主推进系统断路器跳闸。
故障发生后,联合设备厂家进行了故障确认:
(1)故障前运行参数(表1)
表1 故障前运行参数
(2)故障信息
推进集控台记录了故障停机时先后发生的故障及报警信息:
① 左变频器:推进断路器异常;控制器硬件保护;逆变单元C2故障;主开关故障。
② 右变频器:控制器硬件保护;逆变单元B1、B2、A2故障;控制电源故障和水冷单元故障。
③ 上述左变频器的故障信息表明:左推进断路器电流过大造成过流跳闸保护;而右推进断路器正常分断,无过流现象发生。
(3)故障损坏元件
将变频器拆解,损坏的元件如下:
① 左变频器:C2相IGBT损坏,部分直流支撑电容壳体破损变形,缓冲电容端受损严重,与缓冲电容相连接的直流母排端子烧熔;C相叠层母排损坏;其它相元件无异常,控制硬件及软件状态无异常。
② 右变频器:A2相IGBT驱动接口板掉出;B1、B2相共用逆变母排和A1、A2相共用逆变母排受损;其它相元件无异常,控制硬件及软件状态无异常。
由于两台变频器均发生了IGBT直通故障,因此对IGBT直通故障进行故障树分析,如图2所示。
图2 IGBT直通故障的故障树
根据IGBT器件采购情况合格,故原因1可排除;
根据IGBT驱动器具备互锁功能,设置了桥臂控制死区时间,具备防IGBT上下管直通功能,故原因2可排除;
根据集控室推进屏仪表显示的数据,故障前后电网电压保持在690 V左右,电网谐波也在合理范围之内,故原因3可排除;
根据该系统已在多条船上应用,未出现过IGBT直通故障的问题,使用情况良好,故原因4可排除;
若导电杂质搭接在直流正负端子之间,会形成短路电弧,电弧熄灭瞬间会产生过电压,将并联在正负端子间的IGBT过电压击穿直通,从而导致IGBT故障损坏。
通过以上分析,可将故障原因定位在导电杂质搭接在直流正负端子之间,引起IGBT直通故障。
(1)左变频器原因分析
① 现场拆解发现:C2相缓冲电容的C-E管脚有烧熔现象,但缓冲电容内部的电容及串联的二极管完好,说明故障瞬间短路电流流经缓冲电容的外部管脚,没有流经缓冲电容的内部电容,据此可判断故障瞬间缓冲电容外部管脚之间存在短路现象;C2相逆变组件支撑电容受损变形,表明发生了短时间的大电流放电,短时间内积聚的过高热量导致支撑电容壳体变形;C2相IGBT外壳轻微破损,表明短路能量并未大量释放在IGBT模块内部;
② 从断路器的故障信息可以判断:故障时变压器输入侧发生了过流,引起断路器跳闸;控制器硬件保护,表明内部直流侧有过电压发生;C相逆变单元中叠层母排与C2相IGBT连接的端子处烧蚀严重,表明该处发生了短路,并伴随有大能量的放电;
③ 在设备运行过程中,由于设备内部风路的搅动及船体的晃动,使在故障前瞬间柜内存在的导电杂质搭接在C2相缓冲电容的管脚处,导致缓冲电容管脚短路;短路故障首先发生在IGBT模块外部与叠层母排相邻的部位,短路后引起百毫秒级的较长时间短路放电,在缓冲电容管脚间产生电弧,大电流导致进线断路器主动保护跳闸,进线侧能量输入切断,使流经缓冲电容管脚间的能量迅速减小;当支撑电容放电能量不足以维持电弧时,电灭熄灭,电弧熄灭瞬间,在缓冲电容管脚间产生高电压,将C2相IGBT过电压击穿直通,支撑电容剩余放电能量流经IGBT模块内部,导致C2相IGBT过热爆裂;在推进系统接线后,未按照变频器保护措施执行,且试验前未开展相应的检查以及清洁工作,导电杂质进入变频器内部,导电杂质搭接在直流正负端子间形成短路电弧之后产生过电压,过电压将并联在正负端子间的IGBT击穿,IGBT直通,引发IGBT损坏。
(2)右变频器原因分析
① 现场拆解发现:B1相IGBT受损很严重,表明故障过程中有大电流流经IGBT模块内部,短时间积聚的高能量致使IGBT爆炸损坏;A2相IGBT驱动脱落,受损没有B1相严重,表明故障过程中流经A2相IGBTr能量比B1相IGBT小;B2相IGBT几乎无损伤,但IGBT内部参数异常,表明故障时没有大能量流经B2相的IGBT;
② 从故障信息分析:控制器硬件保护,表明内部直流侧有过电压发生;B1相IGBT内部有严重烧蚀,同时与其相连的直流母排端子被烧熔,表明IGBT烧毁部位处在故障瞬间发生短路,短路电流在很短时间内流过IGBT与母排连接端子处,短时间内积聚很大热量,引发B1相IGBT爆炸;B1相IGBT爆炸引起上方A2相IGBT驱动接口板脱落,从而进一步引发A2相IGBT损坏;由于B2相IGBT与B1相IGBT通过同一个叠层母排与主电路相连,B1相IGBT爆炸引起B2相IGBT损坏;
③ 在电推设备运行运行过程中,设备内部风路及船体摇摆,使得柜内导电杂质搭接在B1相IGBT直流正负端子处造成电路短路,短路瞬间在B1相IGBT直流端子间产生大能量电弧,将导电杂质烧熔,增加了直流端子的电气间隙,电弧熄灭;熄灭瞬间在短路点间产生高电压,将B1相IGBT击穿直通,交流进线侧输入能量和支撑电容储存的能量叠加全部通过IGBT内部释放,导致B1相爆炸损坏,爆炸的冲击波引起正上方A2相IGBT驱动板脱落,使其无法控制A2相IGBT的正常导通和关断,门极处于失控状态,门极产生静电累积到一定程度使得IGBT导通,直流侧的剩余能量会流经A2相IGBT,使其损坏;B1相IGBT直流端产生的弧电压通过叠层母排串扰至B2相IGBT直流端子处,导致B2相IGBT损坏。
在故障原因分析基础上,采取下列对应的纠正措施:
(1)更换损坏的逆变组件;彻底清洁其它组件以及主回路元件,特别是IGBT表面以及相关接线;对所有接插件以及接线端子进行紧固并检查确认;对恢复后的变频器整机进行静态检查、状态检查,并按照静态上电流程进行确认,做好相应记录;
(2)进一步修订完善《综合电力推进系统设备保护施工工艺》,做好电推设备的保护及清洁工作,及时督促并积极配合厂家对电推设备接线、保养、清洁情况进行全面检查,确保试验安全、顺利;
(3)整改完成后,分别开展了单轴、双轴的各类工况试验,试验结果满足试验大纲及试验册要求。
排除了变频器故障,恢复了动力,说明本文分析方法和处理过程是正确的。
电气设备的日常保养是保证其正常工作的重要环节,任何疏忽都有可能使设备发生故障,造成严重后果。