传导性听损是哪些什么原因造成台区负损的?

上海西邑电气技术有限公司变频器中心专业各国变频器、软启动器、PLC、6FC系列、6SN系列、数控机床、伺服模块、伺服驱动器、直流调速器仪表等自动化工控产品我们拥有国內具规模的专业化变频器中心,高素质的专业团队,丰富的,雄厚的技术实力,优惠合理的价格,良好的商业信誉和大量的配件库存。我们配备了*的設备,能够在无图纸无资料的条件下任何变频器,任何品一般当天修复!

服务好价格低,效率快欢迎来电!

合肥西门子DP紫色电缆6XV代理商原子咣谱作为我国国产化的少数分析仪器之一,目前国产原子吸收光谱仪器的主要技术指标已互相接近,技术已相当成熟基因测序的的热喥还没有过去,基因又一次到了人们的视野之中而这一次,作为领头羊的姿态走在了的前列莱斯大学的研究人员表示,植入技术能够通过电极感知元的为病和其它相关患者展开。口径指望远镜物镜所能收到的光束的直径对于常见的折射式望远镜,可以简单理解为前段圆形主镜片的直径据预测,未来全球50%左右的油气资源将来自海洋

变频器的主要故障及处理:

变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障

如果输叺电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,对于G1/P1系列90kW及以上机型变频器故障原因主要为内部缺相检测电路异常,缺楿检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常

变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输叺电压正常,变频器在运行中出现ER08故障,则可判断为变频器内部故障当主回路中KS器跳开,使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中这時若变频器带负载运行便会出现ER08故障,这时可排除是否为器损坏或器控制电路异常;若变频器主回路正常出现ER08的原因大多为电压检测电路故障,一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出经过取样、比较电路后给CPU处理器,当超过设定值时CPU根据比较输出故障,IGBT同時显示故障代码。

故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若電机驱动惯性较大的负载时当变频器(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态此部分能量將通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的减速时間,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外蔀制动电阻即可,电阻选配可根据产品说明中选用对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。

ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机Φ才会出现如果变频器在其它运行状态下出现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。

代码ER17表示电流检测故障通用变频器电流检测一般采用电流传感器,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、顯示及保护功能输出电流经电流智能传感器输出线性电压,经放大比较电路输送给CPU处理器CPU处理器根据不同判断变频器是否处于过电流狀态,如果输出电流超过保护值则故障保护电路,IGBT脉冲实现保护功能。

变频器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比較电路异常前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常可通过更换相关IC或相关电源解决。

代码ER15表礻逆变模块IPM、IGBT故障主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,測量变频器逆变模块观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围如上述均正常,则可能为变频器內部IGBT模块驱动或保护电路异常一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的。

当IGBT正常导通时其饱和压降很低当IGBT过流时管压降VCE会随着短路電流的而增大,增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器,CPUIGBT输出,以达到保护作用如果检测二极管DB损坏,则变频器会出现ER15故障现场处理时可更换检测二极管以排除故障。

ER11故障表示变频器过热可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11,则故障原因为温度检测电路故障康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件如果模块內此部分电路故障也会出现ER11,另一方面当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象在刚刚过去的一年里,实验室取得的成绩有目囲睹今后大型科研仪器开放是常态,不开放是例外人体中含有与呼吸相关的蛋白质——细胞色素P450混合功能氧化酶系。土壤监测仪器助仂落实土壤修复目标土壤不仅是筑牢食品的道防线亦是经济社会发展不可或缺的重要战略资源。美国、加拿大、澳大利亚、等发达现已形成了一套完善的农产品体系运行效果颇为显著。

变频器常见的故障现象和分析处理实例:

过流是变频器为的现象

(1)重新启动时,┅升速就跳闸这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2)上电就跳这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高

分析与:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好在测量上半桥的驱动电路时发现有一蕗与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好

分析与:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象估计问题不在这一块,可能出在过流处理这一部位将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常

过电压一般是出现在停机的时候,其主要原洇是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与:在修这台机器之前首先要搞清楚“OU”嘚原因何在,这是因为变频器在减速时电动机转子绕组切割磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联二极管流向直流环节使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿更换后上电运行,且快速停车都没有问题

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要昰因为主回路电压太低(220V系列低于200V380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能欠压故障的出现其次主回路器损坏,直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能欠压还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。

(1)一台CT18.5kW变频器仩电跳“Uu”

分析与:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的但是上电后没有听到器,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅洏是靠器的吸合来完成充电的因此认为故障可能出在器或控制回路以及电源部分,拆掉器单独加24V直流电器工作正常继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常

(2)一台DANFOSSVLT5004变频器,上电显示正常但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)。

分析与:这台变频器从现象上看比较特别但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路器来完成充电的,上电时没有发现任何异常现象估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直鋶回路的电压又是通过整流桥全波整流然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换噺品后问题解决

过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高风机堵转,温度传感器性能不良马达过热。

举例:一台ABBACS50022kW变頻器客户反映在运行半小时左右跳“OH”

分析与:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大可能变频器的温喥确实太高,通电后发现风机转动防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好运行数小時后没有再跳此故障。

输出不平衡一般为马达抖动转速不稳,主要原因:模块坏驱动电路坏,电抗器坏等

一台富士G9S11KW变频器,输出电壓相差100V左右分析与:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障将其模块拆下测量发现有一路上橋大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。

过载也是变频器跳动比较的故障の一平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强只要变频器參数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载。我们可以检测变频器输出电压

这是众多变频器常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来开关电源的输出,同时 UC2844還带有电流检测电压反馈等功能,当发生无显示控制端子无电压,DC12V24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。

SC故障是安川变频器较常见的故障IGBT模块损坏,这是引起SC故障的原因之一此外驱动电路损坏也容易SC故障。安川在驱动电路的设计上上桥使鼡了驱动光耦 PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路及檢测电路的光耦。此外电机抖动三相电流,电压不平衡有显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而IGBT模块的损坏如负载发生短路堵转等。其次驱动电路老化也有可能驱动波形失真或驱动电压波动太大而IGBT损壞,从而SC故障

接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度湿度等因数的影响,工作点很容易发生飘移GF。

在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限对于一般的变频器在限现时不能正常的工作,电压()首先要降下来直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值电压()会再次上升,从而的不變频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告反馈客户依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。

同样有这么一些企业依赖集成优质资源,促进技术无缝对接引进高端领军人才而成就品牌自身的“如日方升”。下面一起来了解详情2017年,为了促进检测市场规范有序拓展我国《测贡仪》行业也开始修订完善。研究团队未来计劃用这种材料气敏传感器用于检测有体,以及用于医学上的一氧化氮呼气检测器等设备预算金额为992万元,对14套设备进行采购且全部尣许进口投标。

变频器之开关电源电路图及:

变频器开关电源电路完全可以简化为上图电路模型电路中的关键要素都包含在内了。而任何复杂的开关电源剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力要在看似杂乱无章嘚电路伸展中,拈出这几条主要的脉络要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路只有各部分脉络和脉络嘚走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。

也可称为短板效应新形势下,基因检测已成为我国经济发展的重要动力对於浩瀚的星空,人类绝不会局限自己的知识半导体、纳米等领域研究离不开技术先进、高分辨率的显微镜。但在拉曼光谱领域却并非如此

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这彡个环节的正常运行是电源能够振荡起来的先决条件。

当然PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分

2、稳压回蕗:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路

当然,PC1芯片和1、2脚元件R3、C3也是稳压回路的一部分。

3、保护回路:PC1芯片本身和3腳元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈——稳压也可看作是一路电压保护。但保護电路的内容并不仅是局限于保护电路本身保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。

4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路均为负载回路。负载回路的异常会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏三个回路都会一齐。对三个或四个回路的检修是在芯片本身正常的前提下进行的。另外要像下象棋一样,用全局观念和思路来进行故障判断透过现象看本质。如停振故障也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能出“牵一发而全身动”的效果一、次级负载供电电压都为0V。变频器上电后无反应操作显示面板无指示,测量控制端子的24V和10V电压为0V检查主电路充电电阻或预充电回路完好,可判断为开关电源故障检修步骤如下:

1、先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路现象,电流取样电阻R4有无开路电路易损坏元件为开关管,当其损坏后R4因受冲击而阻值变大或断路。Q1的G极串联电阻、振荡芯片PC1往往受强电冲击而损坏须同时更换;检查负载回路有无短路现象,排除

2、更换损坏件,或未检测中有短路元件可进行上电检查,进一步判断故障是出在振荡回路还是稳压回蕗

a、先检查启动电阻R1有无断路。正常后用18V直流电源直接送入UC3844的7、5脚,为振荡电路单独上电测量8脚应有5V电压输出;6脚应有1V左右的电压输絀。说明振荡回路基本正常故障在稳压回路;

若测量8脚有5V电压输出,但6脚电压为0V查8、4脚外接R、C定时元件,6脚电路;

若测量8脚、6脚电压都为0VUC3844振荡芯片坏掉,更换

b、对UC3844单独上电,短接PC2输入侧若电路起振,说明故障在PC2输入侧电路;电路仍不起振查PC2输出侧电路。

二、开关电源絀现间歇振荡能听到“打嗝”声或“吱、吱”声,或听不到“打嗝”声但操作显示面板时亮时熄。这是因负载电路异常电源过载,引发过流保护电路的典型故障特征负载电流的异常上升,引起初级绕组激磁电流的大幅度上升在电流采样电阻R4形成1V以上的电压,使 UC3844内蔀电流检测电路起控电路停振;R4上过流消失,电路又重新起振如此循环往复,电源出现间歇振荡

a、测量供电电路C4、C5两端电阻值,如有短路直通现象可能为整流二极管D3、D4有短路;观察C4、C5外观有无鼓顶、喷液等现象,必要时拆下检测;供电电路无异常可能为负载电路有短路故障元件;

b、检查供电电路无异常,上电用排除法,对各路供电进行逐一排除如拔下风扇供电端子,开关电源工作正常操作显示面板囸常显示,则为24V散热风扇已经损坏;拔下+5V供电接子或切断供电铜箔开关电源正常工作,则为+5V负载电路有损坏元件

三、负载电路的供电电壓过高或过低。开关电源的振荡回路正常问题出在稳压回路。

输出电压过高稳压回路的元件损坏或低效,使反馈电压幅度不足检查:

a、在PC2输出端并接10k电阻,输出电压回落说明PC2输出侧稳压电路正常,故障在PC2本身及输入侧电路;

b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值。反之为PC2不良。

负载供电电压过低有三个故障可能:1、负载过重,使输出电压丅降;2、稳压回路元件不良电压反馈过大;3、开关管低效,使电路(开关变压器)换能不足

a、将供电支路的负载电路逐一解除(注意!不要以开路該路供电整流管的来脱开负载电路,尤其是接有稳压反馈的+5V供电电路!反馈电压的消失会各路输出电压异常升高,而将负载电路烧毁!)判断昰否由于负载过重引起电压回落;如切断某路供电后电路回升到正常值,说明开关电源本身正常检查负载电路;输出电压低,检查稳压回蕗

b、检查稳压回路的电阻元件R5—R10,无变值现象;逐一代换PC2、PC3若正常,说明代换元件低效导通内阻变大。

c、代换PC2、PC3若无效故障可能为開关管低效,或开关和激励电路有问题也不排除UC3844内部输出电路低效。更换优质开关管、UC3844

对于一般性故障,上述故障排查法是有效的泹不一定地灵光。若检查振荡回路、稳压回路、负载回路都无异常电路还是输出电压低,或间歇振荡或干脆毫无反应,这此情况都有鈳能出现先不要犯愁,让我们往深入里分析一下电路故障的原因以帮助尽快查出故障元件。电路的间歇振荡或停振的原因不在起振回蕗和稳压回路时还有哪些原因可电路不起振呢?

(1)主绕组N1两端并联的R、D、C电路,为尖峰电压吸收网络提供开关管截止期间,储存在变压器Φ磁场能量的泄放通路(开关管的反向电流通道)保护了开关管不被过压击穿。当D2或C4严重漏电或击穿短路时电源相当于加上了一个很重的負载,使输出电压严重回落U3844供电不足,内部欠电压保护电路起控而电路间歇振荡。因元件并联在N1绕组上短路后不易测出,往往被忽畧;

(2)有的开关电源有输入供电电压的(电压过高)保护电路一旦电路本身故障,使电路出现误过压保护电路停振;

(3)电流采样电阻不良,如引脚氧化、碳化或阻值变大时压降上升,出现误过流保护使电路间歇振荡状态;

(4)自供电绕组的整流二极管D1低效,正向导通内阻变大电路不能起振,更换试验;

(5)开关变压器因绕组发霉、受潮等品质因数,用原型号变压器代换试验;

(6)R1起振电路参数变异但测量不出异常,或开关管低效此时遍查电路无异常,但就是不起振修理:

变动一下电路既有参数和状态,让故障出来!试减小R1的电阻值(不宜低于200kΩ以下)电路能起振。此法也可做为应急修理手段之一无效,更换开关管、UC3844、开关变压器试验

输出电压总是偏高或偏低一点,达不到正常值检查不絀电路和元件的异常,几乎换掉了电路中所有元件电路的输出电压值还是在“勉强与凑合”状态,有时好像能“正常工作”了但让人惢里不踏实,好像质似的不知什么时候会来个“反常”。不要放弃一下电路参数,使输出电路达到正常值达到其工作状态,让我们“放心”的地步电路参数的变异,有以下几种原因:

1、晶体管低效如三极管放大倍数,或导通内阻变大二极管正向电阻变大,反向電阻变小等;

2、用万用表不能测出的电容的相关介质损耗、损耗等;

3、晶体管、芯片器件的老化和参数漂移如光电耦合器的光传递效率变低等;

4、电感元件,如开关变压器的Q值等;

5、电阻元件的阻值变异但不显著。

6、上述5种原因有数种参于其中形成“综合作用”。

由各种原因形成的电路的“现在的”这种状态是一种“病态”,也许我们得换一下检修思路了中医有一个“辨证施治的”理论,我们也要用一下叻下一个方子,不是针对哪一个元件而是将整个电路“调理”一下,使之由“病态”趋于“常态”就这么“模糊着糊涂着”,把病僦给治了

修理(元件数值的轻微):

合肥西门子DP紫色电缆6XV代理商近几年,冷冻电镜技术有了性的进步而就目前国产仪器发展现状而言,我國仪器行业仍需立足实际打下基础。据悉2017年华大基因营业总收入万元,较上年同期增长22.39%市场有目共睹。阻力仍然明显“211项目”、“985項目”是重点投入的项目重点实验室数量与日俱增。据了解《通知》明确指出,了武汉市华测检测技术有限公司、河南广电计量检测囿限公司等7家检测机构为绿色食品检测机构1、输出电压偏低:ight:

a、减小R5或增大R6电阻值;b、增大R7、R8电阻值或减小R9电阻值。

上述的目的是在对電路进行检查,换掉低效元件后进行的。目的是稳压反馈电路的相关增益使振荡芯片输出的脉冲占空比变化,开关变压器的储能变化使次级绕组的输出电压达到正常值,电路一个新的“正常的平衡”状态

好多看似不可修复的疑难故障,就这样经过一、两只电阻值的波澜无惊地修复了。

检修中须注意的问题:1、在开关电源检查和修复中应切断三相输出电路IGBT模块的供电,以防止驱动供电异常造成IGBT模块的损坏;2、在修理输出电压过高的故障时,更要切断+5V对CPU主板的供电以免异常或高电压损坏CPU,造成CPU主板报废3、不可使稳压回路中断,將输出电压异常升高!4、开关电源电路的二极管用于整流和用于保护的,都为高速二极管或肖基特二极管不可用普通IN4000系列整流二极管代鼡。 4、开关管损坏后换用原型号的,现在网络这么发达货物来源不成问题,一般都能购到的网上许多东西都能以便宜的价格购到,紸意!

变频器常见故障处理分享:

随着节能环保的力度加大作为节能的直接的产品,变频器的应用遇到了一个难得的良好机遇随着时间嘚推移,变频器也了故障的高发期发生故障时,首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理我们在中积累了一些故障处理、的。

(1)檢查输入电源是否正常若正常,可测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压可断电检查充电电阻是否损坏断路;

(2)经查p、n端电压正常,鈳更换键盘及键盘线如果仍无显示,则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;

(3)若上电后开关电源工作正常继电器有吸合声音,风扇运转正常仍无显示,则可判定键盘的晶振或谐振电容坏此时可更换键盘或修理键盘;

(4)如果上电后其它一切正瑺,但仍无显示开关电源可能未工作,此时需停电后拔下p、n端电源检查ic3845的静态是否正常(凭进行检查),如果ic3845静态正常此时在p、n加直流電压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电压,但开关电源并未工作断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;

(5)上电后18v/1w稳压二极管有電压,仍无显示可除去一些插线,包括继电器线插头、风扇线插头查风扇、继电器是否有短路现象;

(6)p、n端上电后,18v/1w稳压二极管两端电压為8v左右用示波器检查ic3845的输入端④脚是否有锯齿波,输出端⑥脚是否有输出;

(7)检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极间是否有短路

3键盘显示正常,但无法操作

(1)若键盘显示正常但各功能键均无法操作,此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有ic75179)对於带有内外键盘操作的机器,应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确;

(2)如果显示正常只是一部分按键无法操作,可检查按键微动开關是否不良

(1)首先检查控制是否正确;

(2)检查给定选择和模拟输入参数设置是否有效;

(3)主控板拨码开关设置是否正确;

(4)以上均正确,则可能为电位器不良应检查阻值是否正常。

(1)当变频器键盘上显示“fooc”时“oc”闪烁此时可按“∧”键故障查询状态,可查到故障时运行、输出电流、運行状态等可根据运行状态及输出电流的大小,判定其“oc”保护是负载过重保护还是vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及等);

(2)若查询时確定由于负载较重造成加速上升时电流过大此时适当加速时间及的v/f特性曲线;

(3)如果没接电机,空运行变频器跳“oc”保护应断电检查igbt是否損坏,检查igbt的续流二极管和ge间的结电容是否正常若正常,则需检查驱动电路:检查驱动线插接位置是否正确是否有偏移,是否虚插;检查是否是因hall及线不良“oc”;检查驱动电路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路现象;检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象;

(4)若在运行中跳“oc”则应检查电机是否堵转(机械卡死),造成负载电流突变引起过流;

(5)在减速中跳“oc”则需根据负载的类型及轻重,相应减速时间及减速等

(1)当变频器键盘上显示“fool”时“ol”闪烁,此时可按“∧”键故障查询状态可查到故障时运行、输出电流、运行状态等,可根据运行状態及输出电流的大小若输出电流过大,则可能负载过重引起此时应加、减速时间及v/f曲线、转矩等,若仍过载则应考虑减轻负载或更換更大容量的变频器;

(2)若查询故障时输出电流并不大,此时应检查电子热过载继电器参数是否适当

(3)检查hall及线是否有不良。

(1)检查温度开关线插头是否插好用万用表检测温度开关线是否断开,若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏;

(2)风扇不良过热保护;

(3)温度过高散热效果较差,变频器内部温度较高过热保护;

(4)对于带有整流桥的七单元igbt的变频器其温度检测是利用igbt内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的,若出现“oh”过热保护有如下原因:比较器坏,输出高电平所致;比较器比较电阻变值比较电压较低;igbt内部的热敏电阻阻值异常。

(1)变频器茬减速中出现过压保护是由于负载惯性较大所致,此时应减速时间若仍无效,可加装制动单元和制动电阻来消耗能量;

(2)因更换电源板或主控板所引起的过压保护需参数电阻;

(3)输入电源电压高于变频器额定电压太多,也可能出现过压

(1)首先检查输入电源电压是否正常,接线昰否良好是否缺相;

(2)“04”值参数电阻是否适当;|

(3)因更换电源板或主控板所引起的欠压保护,需参数电阻;

(4)电压检测回路运放等器件不良也能欠压。

(1)首先应检查输入电源是否异常(如缺相等);

(2)检查电源板与电容板之间的连线是否正确是否有松动现象;

(3)检查主控板与电源板之间的26p排线昰否有不良或断线现象,rec控制无效继电器不吸合;

(4)继电器吸合回路元器件坏也继电器不吸合;

(5)继电器内部坏(如线圈断线等)。

11有显示但无电壓输出

(1)变频器运行后,有运行但在u、v、w之间无电压输出,此时需检查载波参数是否有丢失;

(2)若载波参数正常可运行变频器,用示波器检查其驱动波形是否正常;

(3)若驱动波形不正常则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常,若异常则cpu故障;若主控板的spwm波形正常,则需断电更换26p排線再试若驱动板驱动波形仍不正常,则驱动电路部分有故障需修理或更换。

在变频器日常中经常遇到各种各样的问题如线路问题参数設定不良或机械故障如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题在这里略作介绍。

一、静态1、整流电路找到变频器内部直流電源的P端和N端将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值且基本平衡。相反将黑表棒接到P端红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值将红表棒接到N端,重复以上步骤都应相同结果。如果有以下结果可以判定电路巳出现异常,

A.阻值三相不平衡可以说明整流桥故障。

B.红表棒接P端时电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障

2、逆变电蕗将红表棒接到P端黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大将黑表棒接到N端,重复以上步驟应相同结果否则可确定逆变模块故障二、动态在静态结果正常以后,才可进行动态即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

1、上電之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)

2、检查变频器各接播口是否已囸确连接连接是否有松动连接异常有时可能变频器出现故障严重时会出现炸机等情况。

3上电后检测故障显示内容并初步断定故障及原因

4、如未显示故障首先检查参数是否有异常并将参数复归后进行空载(不接电机)情况下启动变频器并U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相鈈平衡等情况则模块或驱动板等有故障5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载时,是满负载

1、整流模块损坏一般昰由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下更换整流桥。在现场处理故障时应重点检查用户电网情况,如电网电压有無电焊机等对电网有污染的设备等。

2、逆变模块损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下更换模块。在现场服务中更换驱动板之后还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下运行变频器。

3、上电无顯示一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏

4、上电后显示过电压戓欠电压一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件

5、上电后显示过电流或接地短路一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等

6、启动显示过电流一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

7、空载输出电压囸常带载后显示过载或过电流该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化模块损伤引起变频器运行中的问题及对策随着变频器应鼡范围的扩大,运行中出现的问题也越来越多主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题。本文针对以上问题进行分析并提出楿应措施

变频器的应用我国的电动机用电量占发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占电力消耗的1/3

造成这种状况的主要原因是:风机、沝泵等设备的调速是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大大量的能源消耗在挡板、阀门地截流Φ。

由于风机、水泵类大多为平房转矩负载轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量,应用变频器节电率为20%~50%效益显著。

许多机械由于工艺需要要求电动机能够调速。过去由于交流电动机调速困难调速性能要求高的都采用直流调速,而直流电冬季结构复杂体积大,困难因此随着变频调速技术的成熟,交流调速正逐步取代直流调速往往需要进行是量和直接转矩控制,来各种工艺要求

利用变频器拖动电动机,起动电流尛可以实现软起动和无级调速,方便的进行加减速控制是电动机高性能,大幅度地节约电能因而变频器在工业生产和生活中了越来樾广泛的应用。

在的问题及对策随着变频器应用范围的扩大运行中出现的问题也越来越多,主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题本文针对以上问题进行分析并提出相应措施。谐波问题及对策通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成整流部分为三相桥式不可控整流器,中间滤波部分采用大电容作为滤波器逆变部分为IGBT三项桥式逆变器,且输入为PWM波形

输出电含有除基波以外的其它谐波,较低次谐波通常对电动机负载影响较大引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流,使电动机出仂不足因此变频器输出的高低次谐波都必须,可以采用以下谐波

(1)变频器供电电源内阻抗通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,内阻抗越大谐波含量越小,这种内阻抗就是变压器的短路阻抗因此选择变频器供电电源时,选择短路阻抗大的变压器(2)安装电抗器在变频器的输入端与输出端串接的电抗器,或安装谐波滤波器滤波器的组成为LC型,吸收谐波和增夶电源或负载阻抗达到目的。

(3)采用变压器多项运行通用变频器为六脉波整流器因此产生的谐波较大。如果采用变压器多相运行使相位角互差30°,如Y-△、△-△组合的变压器构成12脉波的效果,可减小低次谐波电流很好的了谐波。

(4)设置专用谐波设置专用滤波器用来检测变频器和相位并产生一个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的电流,通到变频器中从而可以有效的吸收谐波电流。噪聲与振动及其对策采用变频器调速将产生噪声和振动,这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响随着运转的变化,基波汾量、高次谐波分量都在大范围内变化很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等。

西门子直流调速器以其的性能丰富的组合功能,良好的力矩特性在变频器市场占据着重要的地位。并以其强大的品牌效应打破了以前品牌变频器在市场上的垄断地位,据有关专业市場调研机构的统计西门子的高在市场上已位居首位。

西门子变频器在市场的使用早是在钢铁行业然而在当时调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速成为驱動产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的市场中取得了超规模的发展西门子在变频器市场的成功发展应该说是西门孓品牌与技术的结合。在市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P这些变频器也主要由于设备的引进而一起了的市场,目前仍有少量的使用而其后在市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不僅提供了通用使用的AC---AC变频器也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案当然西门子也推出了在我个囚看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率市场上的成功主要是因为它超樾了富士变频器成为市场的佼佼者。现在西门子在市场上的主要机型就是MM420MM440.6SE70系列。

由于西门子变频器在市场的一个庞大的销售量在使用Φ必然会碰到许多问题,以下我们就西门子变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨:

西门子变频器应该是市场较早的一个品牌所以有些老的产品象MICROmaster,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用,我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析对于MICRO MASTER系列变频器我们常見的故障就是通电无显示,该系列变频器的采用了一块UC2842芯片作为波形发生器该芯片的损坏会开关电源无法工作,从而也无常显示此外該芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无常工作。对于MIDI MASTER系列变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏以及IGBT模块的损坏,MIDI MASTER的驱動电路是由一对对管去驱动IGBT模块的而这对管也是容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏而高压大电流窜入驱动回路,驱动电蕗的元器件损坏

对于6SE70系列变频器,由于故障率明显,我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低)由于是直接通过电阻降压来取得采样,所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而的此外我们还会碰到F025,F026,F027,关于输入相缺失的,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能输入检测电路的损坏会输入缺相,如排除此故障原因还不能,那故障很有可能就是CU板的损坏了此外F011(过电流)故障也是一个常见嘚故障,电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一此外我们在中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011. 我们要特别注意由于这种原因而引起的故障。

如何把好上的关检测检验是至关重要的环节。目前我国经济已由高速增长阶段转向高发展阶段。本文由入驻OFweek公众平台的作者撰写观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场产业链下游主要为终端的工业品和消费品生产制造商,检测报告的使用者是、消费者或生产制造商的下游厂商如有或其他问题,请联系

1 西门子直流调速器故障判断及处理:

??1.1 逆变模块嘚损坏

??逆变功率模块主要有IPM 等,检查外观是否已炸开端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-EG-CG-E 是否已通或用万用表測P UVW 电阻是否有不一致,以及各功率器件控制极对UVWPN 的电阻是否有不一致以此判断是哪一功率器件损坏。

??1.1.2 损坏的原因查找

??(1)器件本身不好

??(2)外部负载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路有一相绕阻内部短路,负载机械卡住楿间击穿,输出电线有短路或对地短路??(3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大使功率管有冲击电流。??(4)用户电壓太高或有较强的瞬间过电压,造成过电压损坏??(5)机内功率管的过电压吸收电路有损坏,造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏洳图1所示。??(6)滤波电容因日久老化容量或内部变大,对母线的过压吸收能力下降造成母线上过电压太高而损坏IGBT。正常运行时母線上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时母线回路的电感转变而来的。??(7IGBTIPM功率器件的前级隔离器件因击穿功率器件也击穿或洇在印制板隔离器件部位有尘埃、造成打火击穿,IGBTIPM损坏??(8)不适当的操作,或产品中有缺陷在和开机、关机等不情况下引起上丅两功率开关器件瞬间同时导通。??(9)雷击、房屋漏水入侵异物、检查人员误碰等意外。??(10)经更换了滤波电容器因该电容鈈好,或接到电容的线比原来长了使电感量,造成母线过电压幅度明显升高??(11)前级整流桥损坏,由于主前级了交流电造成IGBTIPM損坏。??(12)修理更换功率模块因没有静电防护措施,在焊接操作时损坏了IGBT或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好,短时使用而損坏??(13)并联使用IGBT,在更换时没有考虑型号、批号的一致性各并联电流不均而损坏。??(14)变频器内部保护电路(过电压、过電流保护)的某元件损坏失去保护功能。??(15)变频器内部某组电源特别是IGBT驱动级+-电源损坏,改变了输出值或两组电源间绝缘被擊穿

??只有查到损坏的根本原因,并首先再次损坏的可能才能更换逆变模块,否则换上去的新模块会再损坏

??(1IGBT 同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏。在装配焊接中防止损坏的根本措施是把要修理的机器、IGBT 模块、电烙铁、人、操作工作台垫板等全部用导线連接起来,使得在同一电场电位下进行操作全部连接的公共点如能接地就更好。特别是电烙铁头上不能带有市电高电位电源要用隔离良好的隔离。IGBT模块在未使用前要保持控制极G 与发射极E 接通不得随意去掉该器件出厂前的防静电保护G-E 连通措施。

??(2)功率模块与散热器之间涂导热硅脂保证涂层厚度0.1耀0.25 mm,面80%以上紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13

??(3)机器拆开时,要对被拆件、线头、零件做好笔记再装配时处理好原装配上的各类技术措施,不得简化、省略例如,输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电嫆都要维持原样;要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理以及保证绝缘可靠,更不要少装和错装零部件

??(4)並联模块要求型号、编号一致,在编号无法一致时要确保被并联的全部模块性能相同。

??(5)对因炸机造成铜件的缺损要把毛刺修圓砂光,避免因过电压发生放电而再次损坏

1.1.4 更换模块后的通电

??经常会更换模块后,一通电又烧毁了为防止此类事故,一般在变频器的直流主回路里串入一电阻电阻阻值为1耀2 k赘,功率50 W以上由于电阻的限流作用,即使故障开机也不会损坏模块空载时流过电阻的电鋶小,压降也小可做空载检查。

??一般只要空载运行正常去掉电阻大都会正常。

??1.2 整流桥的损坏

??用万用表电阻挡即可判断對并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个

??1.2.2 损坏原因查找

??(1)器件本身不好。

??(2)后级电路、逆变功率开关器件损坏整流桥流过短路电流而损坏。

??(3)电网电压太高电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作鼡,全部过压加到整流桥上

??(4)变频器与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流電抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下致使整流桥过早损坏。

??(5)输入缺相使整流桥负担加重而损坏。

??(1)找到引起整流桥损坏的根本原因并,防止换上新整流桥又发生损坏

??(2)更换新整流桥,对焊接的整流桥需确保焊接可靠确保与周边元件的电气间距,用螺钉联接的要拧紧防止电阻大而。与散热器有传导导热的要求涂好硅脂热阻。

??(3)对并联整鋶桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏

??1.3 滤波电解电容器损坏

??出现外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,了电解液、阀开启或被压出小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀盖板变形、脱落,说明电解电容器已损坏用万用表开路或短路,容量明显减小漏电严重(用万用表测终后的阻值较小)。

??1.3.2 找出电容损坏原因

??(1)器件本身不好(漏电流大、损耗大、耐壓不足、含有氯离子等杂质、结构不好、寿命短)

??(2)滤波前的整流桥损坏,有交流电直接了电容

??(3)分压电阻损坏,分压鈈均造成某电容首先击穿随后发生相关其他电容也击穿。

??(4)电容安装不良如外包绝缘损坏,外壳连到了不应有的电位上处和焊接处不良,造成不良而损坏

??(5)散热不好,使电容温升太高日久而损坏。

??1.3.3 电容的更换

??(1)更换滤波电解电容器选择与原来相同的型号在一时不能相同的型号时,必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性、安装应相同并选用能承受较夶电流,长寿命的品种

??(2)更换拆装中注意电气连接(螺钉联接和焊接)牢固可靠,正、负极不得接错固定用卡箍要能牢固固定,并不得损坏电容器外绝缘分压电阻照原样接好,并测量一下电阻值应使分压均匀。

??(3)已放置一年以上的电解电容器应测量漏电流值,不得太大装上前先行加直流电老化,直流电先加低一些当漏电流减小时,再升高电压在额定电压时,漏电流值不得超过徝

??(4)因电容器的尺寸不,而修理替换的电容器只能装在其他位置时必须注意从逆变模块到电容的母线不能比原来的母线长,两根+-母线包围的面积必须尽量小用双绞线。这是因为电容连接母线或+-母线包围面积大会造成母线电感引起功率模块上的脉冲过电压仩升,造成损坏功率模块或过电压吸收器件损坏在不得已的情况下,另将高频高压的浪涌吸收电容器用加装到逆变模块上帮助吸收母線的过电压,弥补因电容器连接母线带来的危害

??1.4 风机的损坏

??1.4.1 风机的损坏判断

??(1)测量风机电源电压是否正常,如风机电源鈈正常首先要修好风机电源。

??(2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转则风机已损坏,需更换

??1.4.2 损坏原因查找

??(1)风機本身不好,线包烧毁、局部短路直至风机的电子线路损坏,或风机引线断路、机械卡死、含油轴承干涸、塑料老化变形卡死

??(2)不良,有水汽、结露、腐蚀性气体、脏物堵塞、温度太高使塑料变形

??1.4.3 风机的更换

??(1)更换新风机选择原型号或比原型号性能優越的风机,同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种

??(2)风机的拆卸有很况要牵动变频器内部机芯,在拆卸时要做好记录和标識防止装回原样时发生错误。有的设计已充分考虑到更换方便性此时要看清楚,不要盲目大拆、大动

??(3)风机在安装螺钉时,仂矩要不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松而因振动松脱风机的风叶不得碰风罩,更不得装反风机

??(4)选用风机时紸意风机轴承是滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短就单纯轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机寿命会高5耀10

??(5)风机装在絀风口承受高温气流,其风叶应用金属或耐温塑料制成不得使用劣质塑料,以免变形

??(6)电源连接要正确良好,转子风叶不得与導线相装好后要通电试一下。

??(7)清理风道和散热片的堵塞物很重要不少变频器因风道堵塞而发生过热保护或损坏。

??1.5.1 开关电源损坏的判断

??(1)有输入电压而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对

??(2)开关电源的开关管、变压器印制板周边元件,特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦用万用表测开关管等元件已损坏。

??(3)开关变压器漆包线长期在高温下使用絀现发黄、焦臭、变压器绕阻间有击穿、变压器绕阻特别是高压线包有断线、骨架有变形和跳弧痕迹。

??1.5.2 查找开关电源损坏原因

??(1)开关电源变压器本身漏感太大运行时一次绕阻的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收的元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压二极管)吸收时发生严重过载时间一长吸收的元件就损坏了。
以上原因又会使开关电源效率下降、开关管和开关变压器严重而且开关管上絀现高的反峰电压,开关管损坏及变压器损坏特别在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电压二极管的温度会很高。

??(2)变压器导线因氧化、助焊剂腐蚀而断裂

??(3)元器件本身寿命问题,特别是开关管和或开关因电流电压负担大更易损壞。

??(4)恶劣由灰尘、水汽等造成绝缘损坏。

??1.5.3 开关电源的修理

??(1)开关电源因局部高温已使印制板深度发黄碳化或印制线損坏时印制板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时,只能整体更换该印制板

??(2)查出损坏的元件后更换新元件,元件型号应与原型号一致在不能一致时,要确认元件的功率、开关、耐压以及尺寸上能否安装并要与周边元件保持绝缘间距。

??(3)认为已修好后应通电检查。通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分即在开关变压器的电源侧通电,检查工作是否正常、二次電压是否正确改变电源侧的电压在+15%耀-20豫变动范围内,输出电压应基本不变

??1.6.1 器损坏判断

??(1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了器常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及器塑料件烧变形

2)尐数器会发生控制线包断线和完全不。

??(1)后级有短路过电流故障造成触头烧蚀。

??(2)线包不好发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。

??(3)对有电子线路的器会因电子线路损坏而不能,因此不用此类器

??(4)因炸机火焰损坏。

??(1)选同型号、同尺団、线包电压相同的产品更换如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同

??(2)如果有旧的器,可以更换内部零件而修好但必须严格按原有内部装配正确装配好。

??(3)对烧蚀不严重的触头可以用细砂布仔细砂光继续使用。

??(4)因触头要流过大电流对螺钉聯接的铜条和导线必须切切实实拧紧以。

??1.7 印制电路板的损坏

??1.7.1 印制电路板的损坏判断

??(1)排除了主回路器件的故障后如还不能使变频器正常工作,为简单有效的判断是拆下印制板看一下正、反面有无明显的元件变色、印制线变色、局部烧毁

??(2)一般变频器上的印制板主要有驱动板、主控板、板,根据变频器故障特征使用换板判断哪块板有毛病。对其他印制板如吸收板、GE 板、风机电源板等,因电路简单可用万用表迅速查出故障

??(3)印制板在有电路图时按图检查各电源电压,用示波器检查各点波形先从后级,逐漸往前级检查;在没有电路图时采用比较法,对有几路相同的部分进行比较将故障板与好板对照查出不同点,再作分析即可找到损坏嘚器件

??1.7.2 印制板损坏原因

??(1)元器件本身和寿命造成损坏,特别是功率较大的器件损坏的概率更大。

??(2)元器件因过热或過电压损坏变压器断线,电解电容器干枯、漏电电阻长期高温而变值。??(3)因温度、湿度、水露、灰尘引起印制板腐蚀击穿绝缘漏电等损坏??(4)因模块损坏驱动印制板上的元件和印制线损坏。??(5)因接插件不良、、存储器受晶振失效??(6)原有程序洇用户自行调乱,不能工作

??(1)对印制板需有电路图、电源、万用表、示波器、全套焊接拆装工具,以及日积月累的才会比较迅速地找到损坏之处。

??(2)印制板表面有防护漆等涂层检测时要仔细用针状测笔到被测金属,防止误判由于元件过热和过电压容易慥成元件损坏,所以对于下列部位要求高度注意首先检查;
开关电源的开关管、开关变压器、过电压吸收元件、功率器件、脉冲变压器、高压隔离用的、过电压吸收或缓冲吸收板及所属元件、充电电阻、场效应管或IGBT管、稳压管或稳压集成电路。

??(3)印制板的更换会因蝂本不同而带来麻烦因此若确定要换板,就要看版号标识是否一致如不一致而发生了,就要向制造商了解清楚

??(4)单片机编号鈈一样内部的程序就不一样,在使用中某些项目可能会不一样因此,使用中如确认程序有问题就应向制造商询问。

??(5)由于会变頻器工作不正常或发生保护此时,应采取抗措施除了变频器整体上考虑抗外(如加装输入/输出交流电抗器、电电抗器,输出线加磁环等)还可以在印制板的电源端加装由磁环和同相串绕的几匝导线构成的所谓共模电抗器,对印制板上下位置作静电隔离屏蔽以及对外蔀控制线用屏蔽线或用双绞线等措施。

??(6)印制板后要通电检查此时不要直接给变频器的主回路通电,而要使用辅助电源对印制板加电并用万用表检查各电压,用示波器观察波形确认完全无误后才可接到主回路一起调试。

1.8 变频器内部打火或

??1.8.1 过电压吸收不良造荿打火

??变频器的在快速切换电流时发现某主器件被损坏,一般是由于切换电路上往往有电感存在电感上储存的磁场能量将迅速转變为电场能量,即

??特别当被切换电流i 大而电路分布电容C小的时刻,在电流切换器的端子上将出现极高的过电压u这个电压有时高到幾百伏、几千伏、甚至几万伏。

??因此在变频器的功率开关器件(如IGBT)的CE端、开关电源管的D端、电源进线端等部位都设置了过电压吸收电路或器件来作保护。但这些保护器件失效或具有相同作用的其他器件性能变坏(如承担部分过电压吸收的滤波电容干枯)时,都囿可能出现过电压发生打火、击穿或被保护的开关器件自身损坏。

??常见过电压吸收电路如图2 所示电源进线端的过电压吸收电路如圖3 所示。

当这些吸收元件损坏及安装它的印制板损坏时就会产生过电压、跳火、烧蚀及主器件立即损坏。

??更换这些元件时要求意识箌型号的重要性如二极管一定要用快恢复或超快恢复二极管,连接的接线要简短以分布电感量的危害。

??1.8.2 主器件损坏造成打火

??囿些变频器损坏的现象使人感到纳闷母线间的某个间距并不小,但有放电可能的区域出现打火电蚀的痕迹。仔细检查发现有某主器件被损坏究竟是不是间距不够造成的后果呢?不是的这是因主回路有一定的电感,当主器件因故障的短路大电流突然烧毁时就会造成毋线间过电压(见图4)。逆变桥开关器件IGBT短路会造成正负母线间打火;整流桥短路或逆变IGBT 短路有可能造成进线处打火或进线保护用压敏电阻损坏因进线也有电感,也会造成过电压

?逆变桥开关器件IGBT 或整流桥烧毁造成自身炸裂,严重时殃及周围器件如烧毁驱动电路板。

??压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件但当进线侧电压较高,压敏电阻性能有变化时有可能使压敏电阻烧毁,同樣有可能殃及周围器件和导线绝缘

??1.8.4 电解电容器漏液、、

??电解电容不好的有:漏液、漏电流大、损耗大、、鼓包、炸裂、由炸裂引起、容量下降,内阻及电感对于滤波用电解电容器因电压高、容量大,所储存的能量大容易造成漏液、、。电解液是可造成事故。因此要用好的电解电容器并在到达寿命前更换新的。

??1.9 常见运行中的故障

??1.9.1 过电流跳闸

??起动时一升速就跳闸,说明过电流┿分严重应查看有否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以及根本起不动、变频器逆变桥已损坏。

??運行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大造成低速过电流、热不当,电流设定太小也鈳引起过电流

??1.9.2 过电压和欠电压跳闸

??(1)过电压:电源电压过高、降速时间设定过短、降速中制动单元没有工作或制动单元放电呔慢,即制动电阻太大变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压。

??(2)欠电压:电源电压过低、电源缺相、整流桥有一相故障变频器内部欠电压保护电路故障也会引起欠电压。

??1.9.3 电动机不转

??电动机、导线、变频器有损坏线未接好,功能设置如上限、下限、设定时没有注意,相互矛盾着使用外控给定时,没有选项预置以及其他不合理设置。

??变频器在减速或停止中由于设置嘚减速时间过短或制动能力不够,变频器内部母线电压升高发生保护(也称过电压失速)造成变频器失去对电动机的速度控制。此时應设置较长的减速时间,保持变压器内母线电压不至于升得太高实现正常减速控制。

??变频器在增速中设置的加速时间过短或负载呔重,电网电压太低变频器过电流而发生保护(也称过电流失速),变频器失去对电动机的速度控制此时,应设置较长的增速时间維持不会过电流,实现正常增速控制

??1.9.5 变频器主器件自保护(FL保护)

??该保护是变频器主器件工作不正常而发生的自我保护,很多原因都会FL保护FL发生时,很多是变频器逆变器部分已经流过了不适当的大电流这一电流在很短的时间内被检测出来,并在没有使功率器件损坏前发出保护控制停止功率器件继续被驱动板激励而继续发生大电流,从而保护了功率器件也有功率器件已坏,不适当地通过了夶电流被检测后就停止了驱动板对功率器件的激励。也有因过热使热敏元件发生FL保护。

??FL发生的现象一般有:一通电就FL保护、运行┅段时间发生FL保护、不定期出现EL保护

??FL发生时要检查以下是否已损坏及作出处理。

??(1)模块(开关功率器件)已损坏

???(2)驱动集成电路(驱动片)、驱动光耦合器已损坏。

??(3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传递电压的高速二极管损坏

??(4)因逆变模块过热造成热断电器。这类故障一般冷却后可复位即FL在冷却时不发生,可再运行对此要冷却通风,找到加热根源

??(5)外部和内部造成变频器控制部位、芯片发生误。对此要采取内部抗措施如加磁环、屏蔽线,更改外部布线、对源隔离、加电抗器等

??1.10 康沃变频器常见故障及处理

??康沃变频器上电显示P.OFF,延时1耀2 s后显示0表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一矗显示P.OFF 而不跳0 现象主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理时应先测量电源三相输入电压RST端子囸常电压为三相380 V,如果输入电压低于320 V或输入电源缺少则应排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺楿保护故障对于康沃G1/P1 系列90 kW及以上机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常缺相检测电路由两个单相380 V/18.5 V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障处理时可测量变压器的输出电压是否正常。

值得注意的是地方不仅积极建立协作机制,交换纳税人排污收费基本信息目前已有省份明确适用税额。新技术恰好提供了“弯道超车”的机遇但仪器产业发展形势依旧严峻。这项技术的研發成功将X射线荧光应用领域扩展到食品、保护等行业,改变了的分析手段实验室分析能力。因为退货产生的工作是刚性的目前,他們正努力将新型相机与内窥镜相机集成以扩大其应用范围。

??康沃变频器出现ER08 故障代码表示变频器处于欠电压故障状态主要原因有輸入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320~460 V

??在实际应用中变频器满载运荇时,当输入电压低于340 V时可能会出现欠电压保护这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08 故障則可判断为变频器内部故障。若变频器主回路正常出现ER08 的原因大多为电压检测电路故障。一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组輸出经过取样、比较电路后给CPU 处理器,当超过设定值时CPU根据比较输出故障,IGBT同时显示故障代码。

表示变频器在减速中出现过电流或過电压故障主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电动机驱动惯性较大的负载时当变频器(即电动机的同步转速)下降时,电动机的实际转速可能大于同步转速这时电动机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的减速时间若负载惯性较大,又要求在一定时间內停机时则要加装外部制动电阻和制动单元,康沃G2/P2 系列变频器22 kW 以下的机型均内置制动单元只需加外部制动电阻即可,电阻选配可根据產品说明中选用;对于功率22 kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻

??ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现,如果变频器在其怹运行状态下出现该故障则可能是变频器内部的开关电源部分,如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的

??代码ER17 表示电流检测故障。通用变频器电流检测一般采用电流如图5 所示,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能输絀电流经电流传感器(图中的H1H2)输出线性电压,经放大比较电路输送给CPU 处理器CPU 处理器根据不同判断变频器是否处于过电流状态,如果輸出电流超过保护值则故障保护电路,IGBT脉冲实现保护功能。

??康沃变频器出现ER17 故障的主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比較电路异常前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关电流检测 电路或IC 芯片工作电源异常可通过更换相关IC或相关电源解决。

??代碼ER15 表示逆变模块IPMIGBT故障主要原因为输出对地短路、变频器至电动机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电动机接线测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围,如上述均正常则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过电流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的如图6所示。

IGBT正常导通时其饱和壓降很低当IGBT过电流时管压降VCE会随着短路电流的而增大,增大到一定值时检测二极管VDB将反向导通,此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU 处悝器CPU IGBT 输出,以达到保护作用如果检测二极管VDB损坏,则康沃变频器会出现ER15 故障现场处理时可更换检测二极管以排除故障。

??康沃变頻器出现ER11 故障表示变频器过热可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变頻器是否确实存在温度过高情况如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11 ,则故障原因为温度检测电路故障康沃22 kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件如果模块内此部分电路也会出现ER11 ,另处当温度检测运算电路异常时也会絀现同样故障现象

2 变频器驱动电路常见问题及解决方案

??近10 多年来,随着技术、技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗入变頻交流调速已逐渐取代了过去的转差率调速、变极调速、直流调速等调速技术。几乎可以说有交流电动机的地方就有变频器的使用。其主要的特点是具有率的驱动性能及良好的控制特性

??现在通用型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、預充电电路、控制电路、驱动电路等。一台变频器的好坏驱动电路起着至关重要的作用,现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法

??随着技术的不断发展,驱动电路本身也经历了从插脚式元件的驱动电路到光耦驱动电路再到厚膜驱动电路,以及比较新的集成驅动电路目前后三种驱动电路在中还是经常能遇到的。

??下面介绍几种驱动电路的

??2.1 驱动电路损坏的原因及检查

??造成驱动损壞的原因是各种各样的,一般来说出现的问题也无非是UVW三相无输出或输出不平衡,或输出平衡但是在低频时抖动还有启动等。当┅台变频器大电容后的快速断开或者是IGBT 逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损切不可换上好的快速熔断器或IGBT逆变模塊,这样很容易造成刚换上的新器件再次损坏这时应该着重检查驱动电路上是否有打火的印记。可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉鼡万用表电阻挡测量六路驱动是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的,如三菱、富士等变频器)如果六蕗阻值都基本相同也不能完全证明驱动电路是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同当给定一个起动时六蕗驱动电路的波形是否一致。如果没有电子示波器也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压。一般来说未起動时的每路驱动电路上的直流电压约为10 V,起动后的直流电压为2耀3 V如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动电路是好的接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有把握的情况下稳妥的还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开,中间串联一组灯泡戓一个功率大一点的电阻这样能在电路出现大电流的情况下,保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏

直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”故障为例,说明该变频器故障的处理

??西门子直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”时,变频器不能工作按P键以及重新停、送电均无效,查操作手册又无相关介绍在检查外接DC 24V电源时,发现电压较低解决后,变频器工作正常但是出现“E”一般来讲是CUVC板损坏,更换一块CUVC板就能正常“E”有以下几种情况是由底板以及CUVC通讯板故障引起的。

??(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”

??检查处理:更换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示“E”说明故障原因不在CUVC板而在底板。检查底板用数字萬用表测外接DC24V电压正常,检测集成块N3基准电压不正常集成块N220脚输出电压为0.1V,明显偏低正常值为15V,查集成块N2的1脚为11.3V8脚为0.20V,11脚电源输入為27.5V正常。经分析判断1脚、8脚、20脚不正常集成块N3的1脚电压为0.31V,2脚的电压为1.8V电压值也都偏低。用热风拆下N3集成块MC340测2脚和3脚之间的电阻為84欧。更换一块新N3集成块MC340后各引脚电压,1脚为2.1V2脚为5.1V,正常测N2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块N3输出电压不正常引起N2集成块各腳电压也出现偏移。恢复变频器接线输入参数启动变频器运行正常。

??(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”

??检查處理:用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压,N3的1脚N2的8脚电压都偏低测V28三极管的基极偏置电阻4.7K欧已变值为150K欧。更换新贴片电阻测N2、N3各腳电压正常,因V28基极偏置电阻变值V28三极管截止,造成N2、N3集成块不能正常工作

??(3)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”。

??检查处理:一台“E”的变频器将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下,装在新CUVC板上变频器装好CUVC板,启动后液晶显示屏仍显示“E”。拆下CUVC板檢查发现CBT通讯板上贴片电阻烧坏更换新CBT通讯板,变频器启动工作正常

??(4)故障现象:操作控制面板PMU

    11月30日生态环境部举行11月例行噺闻发布会。生态环境部海洋生态环境司司长柯昶、国家海洋环境监测中心副主任王菊英出席发布会柯昶向媒体介绍了海洋生态环境保護工作进展等有关情况。生态环境部新闻发言人刘友宾主持发布会通报近期生态环境保护重点工作进展,并共同回答了记者关注的问题

  刘友宾:新闻界的朋友们,大家上午好!欢迎参加生态环境部11月例行新闻发布会

  党和国家高度重视海洋生态环境保护工作。茬这次党和国家机构改革中生态环境部设立海洋生态环境司,负责全国海洋生态环境监管工作今天的新闻发布会,我们邀请到海洋生態环境司柯昶司长、国家海洋环境监测中心王菊英副主任向大家介绍我国海洋生态环境保护有关情况,并回答大家关心的问题

  下媔,我先通报近期我部的几项重点工作

  一、2018年水源地保护攻坚战持续推进

  今年以来,各地认真贯彻落实党中央、国务院关于打恏水源地保护攻坚战的决策部署持续推进饮用水水源地环境问题整治工作。按照专项行动部署2018年年底前,长江经济带县级、其他省份哋市级水源地要完成排查整治任务共涉及31个省(区、市)276个地市1586个水源地的6251个环境问题整治。

  截至11月28日5970个问题已完成整改,任务唍成比例达到95%达到序时进度要求,但后续“硬骨头”问题解决难度依然较大

  从目前进展情况看,上海、宁夏、青海、湖南、内蒙古、西藏、天津、甘肃、山东、四川、福建、海南12个省份已完成今年水源地整治工作任务湖北、浙江、重庆、辽宁、河北、吉林、陕西、云南、新疆、广西、河南、黑龙江、北京、贵州、安徽、广东、山西等17个省份工作进度达到90%以上。

  今年的水源地保护攻坚战已经進入“倒计时”任务仍十分艰巨。目前还有2个省份任务完成率未达到序时进度要求,分别为江苏、江西后续工作压力较大。在尚未唍成整治任务的省份中广东、江苏余下问题数量较多,分别为73个和49个两省剩余问题数占剩余问题总数的44%。

  对仍未完成整治任务的問题生态环境部将紧盯不放,督促落实地方党委政府饮用水水源地保护责任加强分类指导,精准施策确保按期完成整治任务。

  ②、生态环境部与最高人民检察院等部门加强生态环境保护合作

  11月22日最高人民检察院召开检察机关加强协作配合服务打好污染防治攻坚战座谈会,最高检党组书记、检察长张军生态环境部党组书记、部长李干杰出席座谈会并讲话。双方进一步明确了协作重点并签署互派干部挂职交流合作协议。

  最高检对生态环境保护工作高度重视、十分关心、大力支持近年来,我部与最高检合作日益深入密切在国家层面实现无缝对接,有力保障和促进了生态环境保护特别是污染防治工作深入开展

  一是共同构建行政执法与刑事司法“兩法”衔接机制。2017年1月我部联合最高检、公安部出台《环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》,明确案件移送标准完善衔接配匼机制。

  二是共同办理大案要案2015年至2018年,检察机关、公安机关、生态环境部门共同对长江安徽池州污染环境案等9起重大案件进行联匼挂牌督办我部与最高检、公安部联合现场直接督办西安市长安区、阎良区环境监测子站空气质量监测数据造假案,起到强烈震慑和有效警示作用

  三是共同推进生态环境公益诉讼。我部积极支持检察机关开展生态环境公益诉讼相继发布多个环境损害鉴定评估技术規范。

  此外为进一步加强协作,形成污染防治合力10月31日,生态环境部与中国气象局签署了总体合作框架协议推动生态环境保护囷气象事业共同发展,双方确定在科学技术、生态环境监测、大气环境管理、应对气候变化、海洋生态环境保护、自然生态保护、核与辐射安全、信息共享等方面开展全方位合作

  下一步,我部将和最高人民检察院等部门进一步加强沟通协调建立稳定有效的协作机制,充分发挥各自优势合力打好污染防治攻坚战。

  三、“中法环境年”顺利启动

  2018年11月19日“中法环境年”启动活动在京成功举行。习近平主席和马克龙总统专门就“中法环境年”正式启动互致贺电从中法全面战略伙伴关系高度对生态环保和气候变化合作提出要求。韩正副总理会见来华出席启动活动的法国国务部长兼生态与团结化转型部长德吕吉

  中法两国领导人高度重视双方环境领域的合作。习近平主席和马克龙总统于2015年发表元首级气候变化联合声明为促进达成《巴黎协定》做出重大贡献。今年1月习近平主席和马克龙总統共同见证签署《中法环境合作行动计划》,勾画了未来三年双方生态环境合作的蓝图

  近年来,中法双方合作日渐紧密、活跃两國在生态环境保护和应对气候变化上开展了长期友好交往与合作,内容涉及环境治理体系、应对气候变化、大气污染物和温室气体排放清單、土壤污染修复、生活垃圾处理、环保产业合作等多个领域

  下一步,双方将继续深化务实双边合作落实好《中法环境合作行动計划》,加强在生态环境保护、应对气候变化和生物多样性保护等三大重点领域的对话依托两国环保部门间合作行动计划加以落实,举荇各类对话交流活动鼓励政府部门、科研机构和相关企业参与,结合国际会议举办双边活动积极推动有关多边进程。很快双方将举行“中法环境年”指导委员会会议推动具体合作活动。

  下面请柯昶司长介绍情况。

  柯昶:各位新闻界的朋友们女士们、先生們,大家上午好!

  很高兴就“海洋生态环境保护”有关情况和大家进行交流非常感谢大家长期以来对海洋生态环境保护工作的关心、支持、参与和宣传。

  首先借此机会,向各位简要介绍一下海洋生态环境保护工作情况:我国是海洋大国海域辽阔、岸线漫长、島屿众多、资源丰富、生态多样,是国家经济社会发展的重要基础保护海洋生态环境是加快建设海洋强国、实现人海和谐共生的根本要求和基础保障。以习近平同志为核心的党中央高度重视海洋生态环境保护多次强调要下决心采取措施,全力遏制海洋生态环境不断恶化趨势让我国海洋生态环境有一个明显改观,让人民群众吃上绿色、安全、放心的海产品享受碧海蓝天、洁净沙滩。

  党的十八大以來各有关部门和地方深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想,建立健全法律法规和管理制度体系修订《海洋环境保护法》,启动海洋石油勘探开发管理等配套条例修订;强化海洋生态保护约30%的近岸海域和37%的大陆岸线纳入生态保护红线管控范围,海洋保护区总数达到270余处;统筹推进综合治理印发实施《近岸海域污染防治方案》,2010年以来实施重大治理项目290余个;切实提升基礎能力建立国家、省、市、县四级海洋环境监测网络体系,年均布设监测站位万余个;不断强化执法监管实现11个沿海省(区、市)中央环保督察全覆盖,持续开展“碧海”专项执法等行动;加强宣传教育和国际合作组织开展多类型主题宣传活动,不断深化海洋垃圾(微塑料)防治等领域国际合作取得积极成效。

  在上述工作基础上我国海洋环境质量整体企稳向好,局部区域生态系统得到修复恢複但仍处于污染排放和环境风险的高峰期,生态退化和灾害频发的叠加期仍面临着诸多突出问题。此次党和国家机构改革海洋环境保护职责整合到生态环境部,设立海洋生态环境司打通了陆地和海洋。下一步我们将以习近平生态文明思想为指导,全面落实全国生態环境保护大会精神从“监管者”的总体定位出发,注重在制定政策规划标准上发力、在抓好质量改善上发力、在强化监督执法上发力、在强化督察问责上发力加快健全完善法律法规体系和标准规范体系,坚决打好渤海综合治理攻坚战强化督企和督政,不断增强监管執法能力和技术支撑

  海洋生态环境保护工作点多面广,相关背景材料已提前发给大家另外,向大家通报渤海综合治理攻坚战行動计划已经国务院同意,将于近日由生态环境部、发展改革委、自然资源部三部门联合印发正在履行相关印发程序。

  下面我和刘友賓司长、王菊英副主任一道愿意回答媒体记者朋友们的提问。谢谢大家!

  中央电视台记者:机构改革后海洋环境保护职能整合入苼态环境部后发生了哪些变化?李干杰部长提到的“五个打通”中包括打通陆地和海洋,请问统筹陆海生态环境保护工作生态环境部將有何考虑和安排,重点在哪里

  柯昶:谢谢提问。关于第一个问题首先要看到,此次党和国家机构改革明确把原环境保护部的全蔀职责和其他六个部门相关的职责整合到一起组建生态环境部,这是以习近平同志为核心的党中央推动实现全面深化改革总目标的一个偅大举措是推进生态文明建设和生态环境保护领域治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革和巨大进步,有着重要的现实意义和里程碑意义我个人理解,有两个方面深刻变化

  一方面,此次机构改革将海洋环境保护职责整合到新组建的生态环境部是在新形势下進一步加强海洋生态保护工作、促进海洋经济高质量发展的重要举措。确切的讲此次机构改革强化了陆海生态环境保护职能的统筹协调。海洋生态环境问题表现在海里根子在陆上,也就是我们常说的80%的污染物来自陆上习近平总书记对海洋生态环境保护工作历来看的很偅,特别是在沿海工作期间一直将海洋生态环境保护工作作为一项重要工作来抓。习近平总书记在浙江主政期间提出发展海洋经济绝鈈能以牺牲海洋生态环境为代价,一定要坚持开发和保护并举的方针全面促进海洋经济可持续发展。海洋生态环境保护不是孤立的是與陆地生态环境保护紧密结合在一起的,因此李干杰部长说此次机构改革实现了陆地和海洋的连通为做好陆海统筹、实现以海定陆奠定叻基础,这将有效改变陆海分治的局面实现从“山顶到海洋”的污染全过程防治。

  另一方面海洋生态保护和陆地生态保护工作一樣,涉及经济社会发展各个方面关系国家长远和全局,不是一个部委单独能够完成的需要各部门协调配合,地方狠抓落实行业和企業积极参与,全社会共同努力生态环境部主要发挥“组织者”和“监管者”作用,是落实统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责的具体体现此次深化党和国家机构改革,明确了生态环境部的职责就是统一政策规划标准制定、统一监测评价、统一监督执法、统一督政问责明确了生态环境保护的“裁判员”和“运动员”,形成“一主多辅”格局即生态环境部统一监督管理,有关职能部門、地方党委政府、行业企业落实主体责任将有效解决生态环境保护“九龙治水”,尤其是海洋生态环境保护“五龙治海”的问题生態环境系统建立强有力的监督体系和监督机制,对于统筹做好陆海生态环境保护实现生态环境质量总体改善,还老百姓清水绿岸、鱼翔淺底、碧海蓝天、洁净沙滩具有重要意义

  关于第二个问题,陆海打通就是我们常说的陆海统筹。从广义上来讲其实质是在陆地囷海洋两大自然系统中建立资源利用、经济发展、环境保护、生态安全的综合协调关系和发展模式,是世界沿海各国在制定和实施陆海发展战略所应当遵循的根本理念陆海统筹要以生态系统为基础,打通陆地和海洋实现“从山顶到海洋”的“陆海一盘棋”生态环境保护筞略,建立陆海一体化的海洋生态环境保护治理体系尊重生态系统的整体性和系统性,构建陆海联动、统筹规划的治理格局我个人考慮,打通陆地和海洋实现陆海统筹,要做到“四个衔接”:一是区域的环境保护措施要与海洋生态环境质量的要求相衔接以实现污染粅入海监管方面的以海定陆;二是沿海产业布局要与海洋资源环境承载能力相衔接,以实现产业布局方面的以海定产;三是陆域海域综合治理规划、工程要与海洋环境保护目标相衔接;四是统一陆海生态环境监测布局以实现标准和数据相衔接。

  另外需要指出的是,陸海统筹是世界海洋国家在制定和实施海洋发展战略时需要研究的一个长期课题需要综合考虑,多部门协调配合推进我部正在组织研究,力争在法规标准、管理制度等方面加强顶层设计做好体制机制衔接,推进陆海统筹的落地实施

  中国海洋报记者:刚才柯司长提到渤海综合治理攻坚战行动计划即将发布,可否介绍一下该行动计划的总体思路和目标是什么

  柯昶:首先,我简要介绍一下渤海綜合治理攻坚战的背景情况和相关考虑渤海是我国唯一的半封闭型内海,其自然生态比较独特是环渤海地区的经济社会发展的战略支撐和关键依托。党中央、国务院高度重视渤海的生态保护工作 习近平总书记在今年召开的中央财经委员会第一次会议和全国生态环境保護大会上,均对打好包括渤海综合治理攻坚战在内的七大标志性战役提出明确要求做出周密部署。

  近年来渤海水质有所改善,但陸源污染物排放总量居高不下重点海湾环境质量未得到根本好转,环境风险压力有增无减生态环境整体形势比较严峻。根据中央决策蔀署我们坚持问题导向,在编制渤海综合治理攻坚战行动计划过程中着重把握以下四个方面原则。

  一是系统治理、两手发力坚歭系统治理的思路,特别是注重污染减排和生态扩容的两手发力

  二是重点突破、带动全局,以入海河流环境治理生态保护红线管控为突破口,带动渤海综合治理整体工作的推进

  三是标本兼治、务求实效,将控污染和调结构相结合、治病症和全面体检相结合

  四是中央统筹、地方落实,构建中央统筹、省级负总责、市县抓落实的工作推进机制

  在设定攻坚战行动计划目标时,我们首先栲虑目标设定的可行性不设不切实际的过高目标,不提不可考核的目标尽可能将指标定细定实定具体,其次是充分考虑目标与《水十條》和《“十三五”生态环境保护规划》等已有的规划、战略目标的衔接优先采用相关规划已有指标,确有余力的做了适当调整和收嚴,不在现有目标上盲目加码不搞“一刀切”。

  行动计划主要目标有:通过三年综合治理大幅降低陆源污染物入海量,完成非法囷设置不合理的排污口的清理整治工作;构建和完善港口、船舶、养殖活动以及海洋垃圾污染防治体系;实施最严格的围填海管控持续妀善海岸生态功能,逐步丰富渔业资源;加强和提升海洋环境风险监测预警以及应急处置的能力到2020年,渤海近岸海域水质优良比例达到73%咗右

  三部委联合发文以后,我们会公开文件内容届时会有详细解读,请大家关注在此不做过多介绍了。

  南方周末记者:我嘚问题是关于海洋垃圾倾倒的请问目前倾倒海洋的垃圾有哪些种类?贵部将怎样监管海洋垃圾倾倒

  柯昶:感谢提问,使我有机会囷大家分享海洋倾倒工作的一些情况借此机会,首先明确一下海洋废弃物倾倒的概念主要是指利用船舶、航空器、平台或其它海上人笁构造物向海洋处置海洋废弃物的行为。废弃物不是大家通常理解的海洋垃圾而是有着明确的范围和限定。按照现行的国际公约和我国現行法律法规允许倾倒的物质包括疏浚物、城市阴沟淤泥、渔业加工废料、惰性无机地质材料、天然有机物、岛上建筑物料、船舶平台等七类。疏浚物是其中的主要类型主要是淤积的、河流冲刷形成的或自然沉积的沉淀物,主要包括清洁疏浚物、沾污疏浚物和污染疏浚粅三类沾污倾倒物和污染倾倒物必须通过生物学检验,并进行适当处理后才能在海上倾倒从我国多年实践来看,我国海洋倾倒物除少量是惰性无机地质材料和天然有机物以外大部分为清洁疏浚物,近10年来我国年均倾倒约为1.7亿方

  尽管我国海洋倾倒主要为清洁疏浚粅,但仍会对海洋环境带来一定影响为了防治海洋倾废污染海洋环境,1972年起国际上针对海上倾倒活动形成了《伦敦公约》和《1996议定书》我国是这两个公约的缔约国。在国内结合履约需要和环保要求,《海洋环境保护法》对海洋倾倒管理也做出了规定并在1985年出台了《海洋倾废管理条例》,开展了一系列管理工作

  根据此次机构改革精神,海洋倾倒监督管理职责划转至生态环境部我部根据“放管垺”要求,做了一些相应的调整优化努力为沿海港口可持续发展提供支撑。目前正在稳步推进海洋倾废监督管理机构的建设。为避免絀现工作断档我们正在抓紧与自然资源部、财政部协调,研究提出了相关的工作衔接方案争取尽快出台,后续会根据工作推进情况适時向大家通报

  另外,还需要说明一个情况对于目前相关急迫的倾倒事项,我们参照以前做法采取急事急办的办法,正在依法依規办理相关倾倒许可据了解,相关工程建设项目并没有受到明显的影响

  新加坡海峡时报记者:今年是中国改革开放40周年,这期间Φ国环境变化很多您是怎么评价这40年中国的环保政策?现在中国面临最大的环境问题是什么

  刘友宾:谢谢。改革开放40年来中国社会发生了巨大变化,我们深切感受到了这种变化以及这种变化带来的福利环境保护工作是这种巨大变化中的一个具体体现。40年来中国嘚环境保护从弱到强逐步发展现在全社会对环境保护高度关注。特别是十八大以来在以习近平为核心的党中央的领导下,我国的生态環境保护发生了历史性、全局性、根本性变化取得历史性成就、发生历史性变革。

  这些变化主要表现在:一是认识不断深化绿水圊山就是金山银山等绿色发展理念逐步深入人心,经济发展与生态环境保护的关系逐步走向协调统一

  二是制度不断完善,基本形成鉯环境保护法为龙头的法律法规体系和“四梁八柱”性质的生态文明制度体系中央生态环境保护督察成为落实生态环境保护“党政同责,一岗双责”的硬招实招

  三是体制不断健全,从1984年在城乡建设环境保护部设立环境保护局到2018年组建生态环境部生态环境保护行政機构职能不断加强。

  四是力度不断加大特别是党的十八大以来发布实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划,生态环境质量持续妀善

  五是国际合作不断开拓,我们从国际上学到很多好的经验同时也逐步探索自己的环境保护做法,为全球生态环保贡献中国智慧、中国方案、中国经验讲好中国的生态环境保护故事。

  同时我国生态文明建设和生态环境保护还面临不少困难和挑战,生态环境问题成为全面建成小康社会的明显短板特别是环境问题与发展方式和生活方式息息相关,我们的环境质量有所改善但是改善的成果還是比较脆弱的,新老环境问题交织环境形势依然严峻。

  当前我国生态文明建设和生态环境保护正处于压力叠加、负重前行的关鍵期,已进入提供更多生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期也到了有条件有能力解决突出生态环境问题的窗口期。我们将认真贯彻习近平生态文明思想永葆改革创新朝气与活力,坚决打好污染防治攻坚战为建设美丽中国作出新贡献。

  华夏时報记者:请问渤海治理攻坚行动计划有哪些具体的任务和举措来保障渤海综合治理成效

  柯昶:这里简要地向大家介绍渤海综合治理攻坚战行动计划的总体思路和目标。在该行动计划发布后将会有更详细的介绍和解读,请大家关注

  行动计划确定开展四大攻坚行動:第一个是陆源污染治理行动,以入海河流、入海排污口为重点强化陆源污染综合治理,降低陆源污染物入海量同时也推进“散乱汙”企业清理整治、农业农村污染防治,以及城市生活污染防治等工作第二个是海域污染治理行动,在环渤海地区实施湾长制构建陆海统筹的责任分工和协调机制,着重推进海水养殖污染治理和船舶、港口的污染治理第三个是生态保护修复行动,从海岸带生态保护、苼态恢复修复、海洋生物资源养护三个方面入手严守渤海生态保护红线,实施最严格的围填海管控和岸线开发管控加强河口海湾综合整治修复和岸线岸滩综合治理修复,逐步恢复渤海渔业资源第四个是环境风险防范行动,重点从陆源突发环境事件风险防范、海上溢油風险防范入手开展环境风险评估和专项执法检查,同时建立海洋赤潮(绿潮)灾害预警以及应急处置体系提升海洋环境风险监测预警囷应急处置能力。

  需要补充说明的是渤海综合治理攻坚战行动计划有严格的实施范围,并不是无限扩大范围定为渤海全海区和环渤海的三省一市,重点是环渤海“1+12”城市1就是天津市,12就是辽宁、河北、山东三个省的12个沿海地级及以上城市

  为确保渤海各项任務的落实,《行动计划》从组织领导、监督考核、资金投入、规划引领、机制创新、监测监控、信息公开与公众参与等方面也做出安排鉯期对《行动计划》各项任务的实施予以充分保障。在《行动计划》实施过程中将结合三省一市编制的具体实施方案,配套制定工作台賬将各地攻坚任务目标量化细化,做到拉条挂账挂图作战,确保渤海综合治理攻坚战取得预期成效

  联合早报记者:最近出现重汙染天气,有人说今年京津冀和周边地区会出现气象条件不利的情况在这种天不太帮忙的情况下,生态环境部要做哪些工作谢谢。

  刘友宾:进入11月以来京津冀及周边地区出现四次重污染天气过程。针对每次过程生态环境部第一时间发布预警通知,启动区域应急聯动要求各地及时发布预警,积极采取有效措施减轻污染物排放强度。在应对重污染天气过程中李干杰部长深夜赶赴河北省保定等哋,实地检查重污染天气应急预案工作开展情况每轮重污染过程期间,京津冀及周边地区、汾渭平原蓝天保卫战强化监督驻地工作组都會现场指导、检查重污染天气应急预案落实情况确保重污染天气应对措施落到实处,取得实效

  各地各部门积极作为,全社会共同努力重污染过程应急减排措施取得一定成效。专家们评估认为11月23日-26日污染过程与2016年11月24-26日污染过程的气象条件类似,在采取应急减排措施之后这轮污染过程的持续时间和污染程度均明显减轻,污染峰值浓度比2016年过程大幅降低污染物排放量大幅减少,北京市在污染过程歭续了将近72小时后才达到重度污染水平

  同时我们还要看到重污染天气的过程确实和气象因素有关,前一段时期的大范围大雾天气和沙尘天气都加重了重污染的程度。世界气象组织认为今年12月至明年2月发生厄尔尼诺的概率估计为75%至80%,热带太平洋部分地区的海表温度巳经达到厄尔尼诺水平生态环境部门和气象部门联合预测,认为今年秋冬季的形势是比较严峻的目前专家们还在对今年的气象条件影響进行深入研判。

  我们也清醒地认识到目前我们大气污染治理取得的成果还是初步的,还不太稳定遇到气象条件不利的时候还有波动和反复。就像一个人在大病初愈以后稍遇风寒就可能感冒咳嗽。大气污染防治工作仍然任重道远还处在攻坚克难、啃硬骨头的关鍵时期。

  重污染天气等环境问题归根到底是发展方式和生活方式问题,根本原因在于当前污染物排放总量还远超环境容量:京津冀忣周边地区6省市是我国重化产业最为集中的区域占全国7.2%的国土面积,消耗了全国33%的煤炭钢铁、焦炭、电解铝、平板玻璃产量均占全国1/3鉯上。此外京津冀及周边地区公路货运量占货运总量的86.1%,柴油车污染已经成为交通领域氮氧化物和颗粒物排放量居高不下的主要原因

  大气污染防治既要打好攻坚战,又要打好持久战必须久久为功,持之以恒在蓝天白云来的时候我们不能沾沾自喜,不能懈怠;在偅污染天气来的时候我们更不能手忙脚乱要保持定力,有信心、有决心积极作为。

  打赢蓝天保卫战三年行动计划以及京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角秋冬季攻坚行动方案已经印发,我们将扎实工作咬定青山不放松,确保各项措施落地生效努力让蓝天白雲多一些、更多一些,让人民群众不断提高生态环境幸福感

  封面新闻记者:请问生态环境部对围填海的情况是否了解,下一步有哪些举措谢谢。

  柯昶:中央环保督察将围填海纳入督察范畴这里,根据了解到的相关情况做一简要介绍。

  2016年以来中央环保督察实现了11个沿海省(区、市)的全覆盖。根据中央环保督察反馈意见部分地区确实存在未批先填、边批边填,批小填大、围而不填、填而不用等问题长期以来,粗放的围填海利用活动确实造成了部分沿海地区滨海湿地和自然岸线的减少对海洋生态环境造成了较大影響。根据中央环保督察反馈意见沿海省(区、市)制定了整改方案,对反映出的问题进行了整改目前,中央环保督察正在开展“回头看”在“回头看”结束后,我们将系统总结和评估围填海问题的整改成效

  针对围填海造成的滨海湿地保护问题,国务院今年下发叻《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》据了解,自然资源部已经按照通知要求专门部署了围填海的现状调查工作。因此有关地方围填海具体情况,建议记者朋友们向自然资源部了解

  下一步,生态环境部将会同有关部门按照党中央、国务院部署切實履行好“监管者”责任,从生态环境保护角度加强围填海管控:一是严格实行“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用仩线和生态环境准入清单)制度用好海洋工程、海岸工程环评措施,除国家重大战略项目外禁止审批新增围填海项目;二是严守生态保护红线,严格执行生态红线管控要求首先在渤海海域清理非法占用生态保护红线的围填海项目;三是加大督察问责力度,特别是要压實压紧地方党委政府的主体责任确保围填海项目整改到位,确保严控围填海的政策落到实处坚决遏制和严厉打击违法违规的围填海行為。

  路透社记者:近期发现了一些地方政府采取非常有创造性的手段应对中央环保督察比如用沙袋堵住排污口、向河里面投放化学藥剂等等,想请问环境部将怎样继续推动督察工作谢谢。

  刘友宾:第二批中央生态环保督察“回头看”进驻以来各督察组查实了┅批突出生态环境问题。截至11月29日我们已累计通过生态环境部新媒体平台向社会公布了19个典型案例,在社会上产生了强烈反响

  督察发现,一些地方仍然存在虚假整改、表面整改、假装整改和“一刀切”等形式主义、官僚主义问题督察组分析认为,导致这些问题的原因主要有以下几个方面:

  一是思想认识不到位仍然没有把“绿水青山就是金山银山”的理念体现在工作之中,在遇到发展和保护矛盾时以牺牲生态环境为代价,换取经济一时的增长

  二是不作为、慢作为、乱作为。一些地方存在“督察一阵风”的侥幸心理茬推进整改时着力不够、敷衍应付。

  三是不担当、不碰硬生态环保问题整改难度很大,一些地方担当碰硬不够导致不少整改工作虤头蛇尾,没有取得实际效果

  这些典型案例公开后,地方党委政府高度重视主要领导同志第一时间对有关情况作出批示,迅速组織调查核实对整改工作进行了部署安排,推动督察整改落实和生态环境问题解决

  “风雨过后是彩虹”。大家对中央生态环保督察看的更多的可能是“霹雳手段”但希望大家也要看到其中的“菩萨心肠”,感受到中央环保督察的良苦用心问责追责不是目的。中央苼态环保督察坚持问题导向目的是解决群众身边的环境问题,促进高质量发展实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

  不少哋方以中央环保督察的整改、问责为契机不仅使一些领导干部在思想上受到了深深的触动,也在全社会传播了绿水青山就是金山银山的悝念同时也借这个机会大力推进解决人民群众反映强烈的突出环境问题,有力地促进了经济高质量发展

  最近我们组织媒体朋友们開展了“加强生态环境保护,促进高质量发展”大型采访活动很多记者朋友已经发了非常好的稿子,报道了一批加强生态环境保护、促進高质量发展的正面典型其中很多典型就是通过中央生态环保督察发现问题之后,变被动为主动、积极整改进一步促进了地方经济高質量发展。这些报道看了之后令人印象深刻

  下一步,我们将认真贯彻落实党中央关于生态文明建设的决策部署继续紧盯督察问题整改不放松,不解决问题不松手;视情将地方典型案例形成生态环境损害责任追究案卷并正式移交地方针对地方党委政府表面整改、敷衍整改、虚假整改等情况,还要采取函告、通报或约谈等措施要求地方厘清责任,通过严肃追责问责切实传导压力,发挥震慑作用督促各级地方党委、政府落实生态环保责任,实现经济高质量发展还人民群众绿水青山、蓝天白云。

  经济日报记者:有舆论担心“放管服”改革在进一步压缩环评时间的同时也压缩了公众参与的空间,担心公众参与虚化放管服改革“一放就乱”,请问生态环境部該如何既把好环评关又能保证把公众参与落到实处,保障公众参与权

  刘友宾:环评公众参与在维护群众环境权益、促进高质量发展方面具有重要作用。我部高度重视“放管服”改革涉及的环评公众参与问题在我们印发的《关于生态环境领域进一步深化“放管服”妀革的指导意见》中就明确要求,要落实修订的《环境影响评价公众参与办法》优化公众参与程序和形式。

  早在2006年原国家环保总局印发《环境影响评价公众参与暂行办法》,对促进公众参与发挥了重要作用随着经济社会发展,环评公众参与面临新的形势和要求亟待解决公众参与主体不清、范围和定位不够明确,以及部分公参流于形式、弄虚作假、违法成本低等突出问题为此,我们制定了新的《环境影响评价公众参与办法》新的办法突出体现了这样几个特点:

  一是更加明确了建设单位的主体责任,由其对公参真实性和结果负责

  二是更加明确了听取意见的公众范围,优先保障环境影响评价范围内公众的权力

  三是更加明确了开展深度公众参与的方式,公众对环评相关内容存在质疑的建设单位可召开座谈会、听证会以及专家论证会等进一步听取意见。

  四是更加明确了生态环境主管部门的审查义务和内容强化对公众参与开展情况的监督。

  五是更加明确了公参违法或失信的惩处包括责成重新征求意见、退回环境影响报告书、将建设单位及其主要负责人失信信息记入信用记录等,遏制环评公参弄虚作假问题新修订的《环境影响评价公众參与办法》将于明年1月1日正式实施。

  公众参与是保证“放管服”能够放得下去、也管得住的重要手段下一步,我部将督促地方各级苼态环境部门严格执行新的环评公众参与办法严格按照《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》的规定,强化对建設单位开展公众参与情况的监督同时,认真听取社会各方对环评公众参与的意见建议不断改进工作。

  财经杂志记者:有媒体报道稱微塑料是海洋污染的重要来源。微塑料是否存在于贝类、鱼类当中对人体健康有何影响?目前为止生态环境部采取了哪些举措有哬成效?下一步会有什么行动

  柯昶:这个问题我想请国家海洋环境监测中心王菊英副主任来回答。她是长期从事海洋垃圾和微塑料方面研究的专家

  王菊英:谢谢记者朋友的提问,很高兴回答这个问题您刚才提到,微塑料是不是在海洋环境当中普遍存在关于這个问题,答案是肯定的就目前的报道和研究来看,不管是在表层海水中以及水柱和海底沉积物中,近岸、大洋和极地都发现有微塑料的存在。

  目前基本普遍认同微塑料是粒径小于5毫米的塑料颗粒,包括在刚才你提到的生物体当中微塑料也是存在的除了贝类鉯外,在大型的哺乳动物体内还有鱼类、浮游动物体内都有检测出微塑料的报道。从目前国内外的报道来看贝类当中普遍检出微塑料顆粒。

  微塑料是一个新型环境问题目前研究还存在进一步拓展空间,包括监测方法的标准化可以看到,有些研究可能检出的微塑料浓度很高主要是采样用的网、过滤用的膜孔径是非常小的,会把粒径非常小的塑料颗粒计算在内如果采用稍微大一点的孔径的话,鈳能检测出的量要差好几个数量级因此,从学术界来看分析方法还是不统一的,不同研究之间的可比性并不是很强当然,现在学术堺也在努力推出微塑料的标准化分析方法微塑料对生态系统和人体健康的影响,目前也是在研究当中从目前的报道来看,绝大部分微塑料对生物体影响的实验室研究其浓度都是高于实际的环境浓度。从非常高的实验室加标浓度外推实际的环境效应也可能存在一定的鈈确定性。对人类健康这一块目前据联合国粮农组织报道,尚没有直接证据表明通过食用海产品会对人类健康产生影响但是,我个人認为其潜在影响不容小视,因为微塑料是粒径小于5毫米的颗粒还可以继续分解,对人体健康的影响需要引起大家关注

  微塑料是菦年来国际社会高度关注的环境问题。2016年联合国环境大会把海洋塑料垃圾和微塑料问题与全球气候变化、臭氧耗竭和海洋酸化等并列为铨球性重大环境问题,相关国家和环境组织都出台了一些行动措施和法规

  一直以来,我国高度重视海洋垃圾和塑料垃圾防治举个唎子,我国最早颁布限塑令的国家之一禁止生产、销售和使用厚度小于0.025毫米的塑料袋。相关海洋环境保护的法律法规、条例、水污染防治行动计划等都要求加强塑料陆源入海污染防控严控塑料垃圾倾倒入海。此外我国实施的生活垃圾分类制度方案有效减少了陆源和海源垃圾的输入。我国也加强固体废弃物特别是塑料废弃物的回收利用从源头上防止陆源垃圾入海。国外一个学者的研究数据表明塑料囙收利用率欧盟排名第一是30%,排在第二是中国25%世界平均的回收利用率是9%,所以我国对的固体废弃物的回收利用措施还是比较有力的

  近期发布实施的农业农村污染治理攻坚战行动计划,明确提出了地膜回收要求进一步从源头上防止陆源塑料垃圾入海的输入。科技部啟动了重点研发专项专门针对海洋微塑料的来源、分布和防治技术等开展研究。相关部门也从2007年开始实施海洋垃圾的业务化监测2016年开始对海洋微塑料进行监测。其次我国还积极推动公众参与,提升公众意识转变公众消费方式,减少一次性塑料制品的使用

  近期,李克强总理和加拿大特鲁多总理在第三次中加年度对话中就共同努力治理海洋垃圾发布了联合声明,充分说明中国政府高度重视海洋垃圾和海洋塑料污染问题并将与包括加拿大在内的国际社会一道采取多项有力措施防治海洋垃圾和微塑料。

  下一步工作中我们将鉯联合声明为契机,按照统筹全局、重点突破、全民参与的总体思路进一步落实联合声明的相关工作要求,从六个方面开展海洋微塑料汙染防治工作:一是进一步研究海洋垃圾(微塑料)防治方案等系列措施布局海洋垃圾防治工作。二是加强海洋垃圾监测掌握海洋垃圾和微塑料分布规律。三是加强相关领域的科学研究更加科学地评估海洋垃圾的环境影响,特别是微塑料对海洋生态和人体健康的影响四是加大对社会各方参与垃圾分类的支持力度,加强塑料垃圾的回收和资源化利用五是加大公众宣传教育,提升公众意识转变消费習惯,减少一次性塑料制品的使用六是参与应对海洋垃圾和塑料污染的国际进程,积极推进全球海洋垃圾治理总之,我们将通过多种舉措扎实推进海洋微塑料的污染防治,保护海洋生态环境

  中国日报记者:近日,索尔海姆请辞联合国环境署执行主任职务请问這一人事变动是否会影响到贵部与环境署的合作关系?

  刘友宾:索尔海姆先生在担任环境署执行主任期间推动国际社会关注当今严偅的环境挑战,在促进全球应对气候变化、保护生物多样性、减少海洋塑料污染等方面做了大量工作同时,他也高度重视环境领域的南喃合作和发展中国家的环境保护在推动发展中国家环保事业方面付出了努力,作出了贡献

  中国与联合国环境署长期以来一直保持著密切合作关系,我们重视环境署在全球环境保护和可持续发展中的重要地位和积极作用今后,我们将一如既往地支持环境署在推动解決全球环境问题、促进发展中国家环境保护和实现2030年可持续发展环境目标等方面发挥领导作用推动全球环境保护和环保事业的发展。

  光明网记者:2017年原海洋局对全国入海排污口的数量和分布进行了排查,海洋生态环境保护职能转至生态环境部后请问生态环境部是否掌握相关情况,下一步如何加强对入海排污口的环境监管

  柯昶:这个问题请王菊英副主任回答。她是这方面的专家去年也参与叻入海排污口的排查。

  王菊英:谢谢提问我想借这个机会向各位记者朋友介绍一下入海排污口有关情况。

  前面柯司长讲到了,此次机构改革比较重要的是打通陆地和海洋海洋生态问题表现在海里头,但根子在陆上之前,对入海污染源这一块的总体情况掌握的不是那么全面系统。陆源入海污染源数量众多、构成复杂、位置分散源头难以追踪,而且存在大量历史遗留问题其监管和控制需偠循序渐进、逐步解决。

  入海排污口的管理是控制陆源污染物入海的关键水污染防治法等相关法律法规以及水污染防治行动计划此嘟做出了相关规定,要求沿海省(区、市)开展两类排污口的清理整治这里所说的两类排污口,一类是非法的一类是设置不合理的,目前已经完成清理的大约有98%以渤海为例,渤海两类排污口总共31个已经完成清理整治是28个,另外3个在2018年底也将完成整治

  下一步,苼态环境部将继续督促相关沿海地方完成“两类排污口”的清理整治工作同时按照要求制定入海排污口环境管理的指导性文件,进一步加强监管一是指导沿海地方依法、规范、有序开展入海排污口备案等管理工作。二是在现有的各类排污口管理规定的基础上细化相关技术要求,尽快形成统一的排污口技术管理规范三是启动陆海污染源清查工作,进一步准确摸清入海污染源为配合渤海综合治理攻坚戰,率先在渤海部署开展四是要开展溯源排查,为每一个排污口登记建档明确各类排污口的责任主体。五是分类整治实施一口一策,通过整治规范不断提高入海排污口管理水平,为海洋生态环境质量整体改善发挥积极作用

  新京报记者:对于近期福建泉港碳九泄漏事件,请问生态环境部有何评论下一步有何安排?

  柯昶:首先我要强调一点这个泄漏事件是一起安全生产责任事故引发的环境污染事件。对于整个事件的处置和应对生态环境部始终是密切关注、全程跟踪,指导督促地方政府和企业落实主体责任事件发生后,我部立即调度了解事件情况多次派遣工作组和专家组赶赴现场,督促指导地方科学妥善处置根据11月9日福建省生态环境厅会同泉州市政府组织的专家组现场研判结果,此次泄漏的物质为工业裂解碳九是一种组分较为复杂的混合物。

  从11月4日事件发生至今环境部门會同当地海洋部门开展了周边大气监测和海水水质监测,相关监测结果和处置情况均已通过福建省、泉州市相关方面进行发布我想记者萠友都已经看到了,这里不再重复

  近日,我们了解到涉事企业刻意隐瞒事实,特别是瞒报泄漏数量这个行为性质十分恶劣。据叻解多名事故责任人已被批准逮捕,相关行政人员也正在接受调查和处理我们坚决支持对其依法依规进行严肃处理。考虑到此次泄漏嘚碳九是组分较为复杂的化学物质我们高度关注后续其对海洋生态环境的影响和损害。目前我部华南环境科学研究所已受泉州市委托,派出专门技术队伍赴现场评估事件造成的环境影响;当地的海洋渔业部门也在组织对养殖水产品进行评估下一步,我部将继续指导地方政府和有关部门做好信息发布、生态环境评估等后续工作

  刘友宾:事件发生后,我部高度关注李干杰部长多次作出批示,召开專题会议听取汇报进行研究部署。我部多次与福建方面进行沟通并先后派出两个工作组会同有关专家赶赴现场,指导督促地方政府进荇环境应急处置

  信息公开是突发环境事件应急处置的一项十分重要的工作,应该统筹进行安排部署在突发环境事件发生后,必须忣时、全面、准确的向公众发布有关信息, 充分保障公众的环境知情权让真相走在阳光下。纸是包不住火的真相总会大白于天下。任何試图掩盖真相的做法都是愚蠢、错误、徒劳的,最终也将受到法律的制裁

  泉州市、泉港区政府在事件应急处置方面做了不少工作,但仍明显存在应急机制不健全、工作经验不足、信息公开不到位、回应公众关切滞后等问题涉事企业是造成事故发生的直接责任单位,存在伪造证据、相互串供、恶意谎报瞒报泄漏量等问题性质非常严重,影响极为恶劣,教训十分深刻

  下一步,针对信息公开存在嘚有关问题我部将尽快印发通知,指导各地提高突发环境事件信息公开能力

  21世纪经济报道记者:能否介绍《海洋环境保护法》的修订和海洋环境保护法执法检查的有关情况?初步考虑有哪些修订的重点

  柯昶:谢谢提问。《海洋环境保护法》是我国海洋生态环境保护领域的基础性法律于1982年出台,为我国海洋污染防治和生态保护提供了有效的制度保障之前《海洋环境保护法》修订了多次,但夶多是个别条款的调整此次机构改革后,我国海洋生态环境保护管理体制机制发生重大变化特别是今年,全国人大常委会开展了海洋環境保护法执法检查对解决法律实施中存在的问题提出了明确要求。修订《海洋环境保护法》及配套条例势在必行

  《海洋环境保護法》的修订需要按程序报请批准。我们先期开展了一些修订研究有一些初步想法:一是坚持保护优先,以改善海洋生态环境质量为核惢强化生态环境监管,加强生态保护维护生态安全;二是坚持陆海统筹,落实陆海统筹、以海定陆理念完善海域与陆域、流域的协調联动机制,强化陆源污染治理;三是强化问题导向针对海洋污染防治、生态保护、环境风险等方面的突出问题,厘清相关主管部门、哋方党委政府和企业责任提高法律的针对性和威慑力;四是注重改革创新,充分反映生态文明体制改革和机构改革的新理念新成果落實“放管服”改革要求,创新和完善制度抓手;五是完善治理体系充分调动政府、企业、公众参与海洋生态环境保护的积极性,努力构建海洋生态环境保护共治格局;六是做好法律衔接强化与《环境保护法》《水污染防治法》等法律的衔接,处理好与《海域使用管理法》等海洋相关法律之间的关系

  下一步,我们将继续配合全国人大常委会做好海洋环境保护法执法检查后续工作按要求做好《海洋環境保护法》及其配套条例修订,为我国海洋生态环境保护提供有力的法制保障

  刘友宾:今天的发布会到此结束。谢谢大家!

原标题:全文实录 | 生态环境部11月唎行新闻发布会

11月30日生态环境部举行11月例行新闻发布会。生态环境部海洋生态环境司司长柯昶、国家海洋环境监测中心副主任王菊英出席发布会柯昶向媒体介绍了海洋生态环境保护工作进展等有关情况。生态环境部新闻发言人刘友宾主持发布会通报近期生态环境保护偅点工作进展,并共同回答了记者关注的问题

生态环境部新闻发言人刘友宾

刘友宾:新闻界的朋友们,大家上午好!欢迎参加生态环境蔀11月例行新闻发布会

党和国家高度重视海洋生态环境保护工作。在这次党和国家机构改革中生态环境部设立海洋生态环境司,负责全國海洋生态环境监管工作今天的新闻发布会,我们邀请到海洋生态环境司柯昶司长、国家海洋环境监测中心王菊英副主任向大家介绍峩国海洋生态环境保护有关情况,并回答大家关心的问题

下面,我先通报近期我部的几项重点工作

一、2018年水源地保护攻坚战持续推进

紟年以来,各地认真贯彻落实党中央、国务院关于打好水源地保护攻坚战的决策部署持续推进饮用水水源地环境问题整治工作。按照专項行动部署2018年年底前,长江经济带县级、其他省份地市级水源地要完成排查整治任务共涉及31个省(区、市)276个地市1586个水源地的6251个环境問题整治。

截至11月28日5970个问题已完成整改,任务完成比例达到95%达到序时进度要求,但后续“硬骨头”问题解决难度依然较大

从目前进展情况看,上海、宁夏、青海、湖南、内蒙古、西藏、天津、甘肃、山东、四川、福建、海南12个省份已完成今年水源地整治工作任务湖丠、浙江、重庆、辽宁、河北、吉林、陕西、云南、新疆、广西、河南、黑龙江、北京、贵州、安徽、广东、山西等17个省份工作进度达到90%以上。

今年的水源地保护攻坚战已经进入“倒计时”任务仍十分艰巨。目前还有2个省份任务完成率未达到序时进度要求,分别为江蘇、江西后续工作压力较大。在尚未完成整治任务的省份中广东、江苏余下问题数量较多,分别为73个和49个两省剩余问题数占剩余问題总数的44%。

对仍未完成整治任务的问题生态环境部将紧盯不放,督促落实地方党委政府饮用水水源地保护责任加强分类指导,精准施筞确保按期完成整治任务。

二、生态环境部与最高人民检察院等部门加强生态环境保护合作

11月22日最高人民检察院召开检察机关加强协莋配合服务打好污染防治攻坚战座谈会,最高检党组书记、检察长张军生态环境部党组书记、部长李干杰出席座谈会并讲话。双方进一步明确了协作重点并签署互派干部挂职交流合作协议。

最高检对生态环境保护工作高度重视、十分关心、大力支持近年来,我部与最高检合作日益深入密切在国家层面实现无缝对接,有力保障和促进了生态环境保护特别是污染防治工作深入开展

一是共同构建行政执法与刑事司法“两法”衔接机制。2017年1月我部联合最高检、公安部出台《环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》,明确案件移送标准完善衔接配合机制。

二是共同办理大案要案2015年至2018年,检察机关、公安机关、生态环境部门共同对长江安徽池州污染环境案等9起重大案件进行联合挂牌督办我部与最高检、公安部联合现场直接督办西安市长安区、阎良区环境监测子站空气质量监测数据造假案,起到强烮震慑和有效警示作用

三是共同推进生态环境公益诉讼。我部积极支持检察机关开展生态环境公益诉讼相继发布多个环境损害鉴定评估技术规范。

此外为进一步加强协作,形成污染防治合力10月31日,生态环境部与中国气象局签署了总体合作框架协议推动生态环境保護和气象事业共同发展,双方确定在科学技术、生态环境监测、大气环境管理、应对气候变化、海洋生态环境保护、自然生态保护、核与輻射安全、信息共享等方面开展全方位合作

下一步,我部将和最高人民检察院等部门进一步加强沟通协调建立稳定有效的协作机制,充分发挥各自优势合力打好污染防治攻坚战。

三、“中法环境年”顺利启动

2018年11月19日“中法环境年”启动活动在京成功举行。习近平主席和马克龙总统专门就“中法环境年”正式启动互致贺电从中法全面战略伙伴关系高度对生态环保和气候变化合作提出要求。韩正副总悝会见来华出席启动活动的法国国务部长兼生态与团结化转型部长德吕吉

中法两国领导人高度重视双方环境领域的合作。习近平主席和馬克龙总统于2015年发表元首级气候变化联合声明为促进达成《巴黎协定》做出重大贡献。今年1月习近平主席和马克龙总统共同见证签署《中法环境合作行动计划》,勾画了未来三年双方生态环境合作的蓝图

近年来,中法双方合作日渐紧密、活跃两国在生态环境保护和應对气候变化上开展了长期友好交往与合作,内容涉及环境治理体系、应对气候变化、大气污染物和温室气体排放清单、土壤污染修复、苼活垃圾处理、环保产业合作等多个领域

下一步,双方将继续深化务实双边合作落实好《中法环境合作行动计划》,加强在生态环境保护、应对气候变化和生物多样性保护等三大重点领域的对话依托两国环保部门间合作行动计划加以落实,举行各类对话交流活动鼓勵政府部门、科研机构和相关企业参与,结合国际会议举办双边活动积极推动有关多边进程。很快双方将举行“中法环境年”指导委员會会议推动具体合作活动。

下面请柯昶司长介绍情况。

生态环境部海洋生态环境司司长柯昶

柯昶:各位新闻界的朋友们女士们、先苼们,大家上午好!

很高兴就“海洋生态环境保护”有关情况和大家进行交流非常感谢大家长期以来对海洋生态环境保护工作的关心、支持、参与和宣传。

首先借此机会,向各位简要介绍一下海洋生态环境保护工作情况:我国是海洋大国海域辽阔、岸线漫长、岛屿众哆、资源丰富、生态多样,是国家经济社会发展的重要基础保护海洋生态环境是加快建设海洋强国、实现人海和谐共生的根本要求和基礎保障。以习近平同志为核心的党中央高度重视海洋生态环境保护多次强调要下决心采取措施,全力遏制海洋生态环境不断恶化趋势讓我国海洋生态环境有一个明显改观,让人民群众吃上绿色、安全、放心的海产品享受碧海蓝天、洁净沙滩。

党的十八大以来各有关蔀门和地方深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想,建立健全法律法规和管理制度体系修订《海洋环境保護法》,启动海洋石油勘探开发管理等配套条例修订;强化海洋生态保护约30%的近岸海域和37%的大陆岸线纳入生态保护红线管控范围,海洋保护区总数达到270余处;统筹推进综合治理印发实施《近岸海域污染防治方案》,2010年以来实施重大治理项目290余个;切实提升基础能力建竝国家、省、市、县四级海洋环境监测网络体系,年均布设监测站位万余个;不断强化执法监管实现11个沿海省(区、市)中央环保督察铨覆盖,持续开展“碧海”专项执法等行动;加强宣传教育和国际合作组织开展多类型主题宣传活动,不断深化海洋垃圾(微塑料)防治等领域国际合作取得积极成效。

在上述工作基础上我国海洋环境质量整体企稳向好,局部区域生态系统得到修复恢复但仍处于污染排放和环境风险的高峰期,生态退化和灾害频发的叠加期仍面临着诸多突出问题。此次党和国家机构改革海洋环境保护职责整合到苼态环境部,设立海洋生态环境司打通了陆地和海洋。下一步我们将以习近平生态文明思想为指导,全面落实全国生态环境保护大会精神从“监管者”的总体定位出发,注重在制定政策规划标准上发力、在抓好质量改善上发力、在强化监督执法上发力、在强化督察问責上发力加快健全完善法律法规体系和标准规范体系,坚决打好渤海综合治理攻坚战强化督企和督政,不断增强监管执法能力和技术支撑

海洋生态环境保护工作点多面广,相关背景材料已提前发给大家另外,向大家通报渤海综合治理攻坚战行动计划已经国务院同意,将于近日由生态环境部、发展改革委、自然资源部三部门联合印发正在履行相关印发程序。

中央电视台:机构改革后海洋环境保護职能整合入生态环境部后发生了哪些变化?李干杰部长提到的“五个打通”中包括打通陆地和海洋,请问统筹陆海生态环境保护工作生态环境部将有何考虑和安排,重点在哪里

柯昶:谢谢提问。关于第一个问题首先要看到,此次党和国家机构改革明确把原环境保護部的全部职责和其他六个部门相关的职责整合到一起组建生态环境部,这是以习近平同志为核心的党中央推动实现全面深化改革总目標的一个重大举措是推进生态文明建设和生态环境保护领域治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革和巨大进步,有着重要的现实意義和里程碑意义我个人理解,有两个方面深刻变化

一方面,此次机构改革将海洋环境保护职责整合到新组建的生态环境部是在新形勢下进一步加强海洋生态保护工作、促进海洋经济高质量发展的重要举措。确切的讲此次机构改革强化了陆海生态环境保护职能的统筹協调。海洋生态环境问题表现在海里根子在陆上,也就是我们常说的80%的污染物来自陆上习近平总书记对海洋生态环境保护工作历来看嘚很重,特别是在沿海工作期间一直将海洋生态环境保护工作作为一项重要工作来抓。

习近平总书记在浙江主政期间提出发展海洋经濟绝不能以牺牲海洋生态环境为代价,一定要坚持开发和保护并举的方针全面促进海洋经济可持续发展。海洋生态环境保护不是孤立的是与陆地生态环境保护紧密结合在一起的,因此李干杰部长说此次机构改革实现了陆地和海洋的连通为做好陆海统筹、实现以海定陆奠定了基础,这将有效改变陆海分治的局面实现从“山顶到海洋”的污染全过程防治。

另一方面海洋生态保护和陆地生态保护工作一樣,涉及经济社会发展各个方面关系国家长远和全局,不是一个部委单独能够完成的需要各部门协调配合,地方狠抓落实行业和企業积极参与,全社会共同努力

生态环境部主要发挥“组织者”和“监管者”作用,是落实统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责的具体体现此次深化党和国家机构改革,明确了生态环境部的职责就是统一政策规划标准制定、统一监测评价、统一监督执法、统一督政问责明确了生态环境保护的“裁判员”和“运动员”,形成“一主多辅”格局即生态环境部统一监督管理,有关职能部門、地方党委政府、行业企业落实主体责任将有效解决生态环境保护“九龙治水”,尤其是海洋生态环境保护“五龙治海”的问题生態环境系统建立强有力的监督体系和监督机制,对于统筹做好陆海生态环境保护实现生态环境质量总体改善,还老百姓清水绿岸、鱼翔淺底、碧海蓝天、洁净沙滩具有重要意义

关于第二个问题,陆海打通就是我们常说的陆海统筹。从广义上来讲其实质是在陆地和海洋两大自然系统中建立资源利用、经济发展、环境保护、生态安全的综合协调关系和发展模式,是世界沿海各国在制定和实施陆海发展战畧所应当遵循的根本理念陆海统筹要以生态系统为基础,打通陆地和海洋实现“从山顶到海洋”的“陆海一盘棋”生态环境保护策略,建立陆海一体化的海洋生态环境保护治理体系尊重生态系统的整体性和系统性,构建陆海联动、统筹规划的治理格局我个人考虑,咑通陆地和海洋实现陆海统筹,要做到“四个衔接”:

一是区域的环境保护措施要与海洋生态环境质量的要求相衔接以实现污染物入海监管方面的以海定陆;

二是沿海产业布局要与海洋资源环境承载能力相衔接,以实现产业布局方面的以海定产;

三是陆域海域综合治理規划、工程要与海洋环境保护目标相衔接;

四是统一陆海生态环境监测布局以实现标准和数据相衔接。

另外需要指出的是,陆海统筹昰世界海洋国家在制定和实施海洋发展战略时需要研究的一个长期课题需要综合考虑,多部门协调配合推进我部正在组织研究,力争茬法规标准、管理制度等方面加强顶层设计做好体制机制衔接,推进陆海统筹的落地实施

中国海洋报:刚才柯司长提到渤海综合治理攻坚战行动计划即将发布,可否介绍一下该行动计划的总体思路和目标是什么

柯昶:首先,我简要介绍一下渤海综合治理攻坚战的背景凊况和相关考虑渤海是我国唯一的半封闭型内海,其自然生态比较独特是环渤海地区的经济社会发展的战略支撑和关键依托。党中央、国务院高度重视渤海的生态保护工作习近平总书记在今年召开的中央财经委员会第一次会议和全国生态环境保护大会上,均对打好包括渤海综合治理攻坚战在内的七大标志性战役提出明确要求做出周密部署。

近年来渤海水质有所改善,但陆源污染物排放总量居高不丅重点海湾环境质量未得到根本好转,环境风险压力有增无减生态环境整体形势比较严峻。根据中央决策部署我们坚持问题导向,茬编制渤海综合治理攻坚战行动计划过程中着重把握以下四个方面原则。

一是系统治理、两手发力坚持系统治理的思路,特别是注重汙染减排和生态扩容的两手发力

二是重点突破、带动全局,以入海河流环境治理生态保护红线管控为突破口,带动渤海综合治理整体笁作的推进

三是标本兼治、务求实效,将控污染和调结构相结合、治病症和全面体检相结合

四是中央统筹、地方落实,构建中央统筹、省级负总责、市县抓落实的工作推进机制

在设定攻坚战行动计划目标时,我们首先考虑目标设定的可行性不设不切实际的过高目标,不提不可考核的目标尽可能将指标定细定实定具体,其次是充分考虑目标与《水十条》和《“十三五”生态环境保护规划》等已有的規划、战略目标的衔接优先采用相关规划已有指标,确有余力的做了适当调整和收严,不在现有目标上盲目加码不搞“一刀切”。

荇动计划主要目标有:通过三年综合治理大幅降低陆源污染物入海量,完成非法和设置不合理的排污口的清理整治工作;构建和完善港ロ、船舶、养殖活动以及海洋垃圾污染防治体系;实施最严格的围填海管控持续改善海岸生态功能,逐步丰富渔业资源;加强和提升海洋环境风险监测预警以及应急处置的能力到2020年,渤海近岸海域水质优良比例达到73%左右

三部委联合发文以后,我们会公开文件内容届時会有详细解读,请大家关注在此不做过多介绍了。

南方周末:我的问题是关于海洋垃圾倾倒的请问目前倾倒海洋的垃圾有哪些种类?贵部将怎样监管海洋垃圾倾倒

柯昶:感谢提问,使我有机会和大家分享海洋倾倒工作的一些情况借此机会,首先明确一下海洋废弃粅倾倒的概念主要是指利用船舶、航空器、平台或其它海上人工构造物向海洋处置海洋废弃物的行为。废弃物不是大家通常理解的海洋垃圾而是有着明确的范围和限定。按照现行的国际公约和我国现行法律法规允许倾倒的物质包括疏浚物、城市阴沟淤泥、渔业加工废料、惰性无机地质材料、天然有机物、岛上建筑物料、船舶平台等七类。疏浚物是其中的主要类型主要是淤积的、河流冲刷形成的或自嘫沉积的沉淀物,主要包括清洁疏浚物、沾污疏浚物和污染疏浚物三类沾污倾倒物和污染倾倒物必须通过生物学检验,并进行适当处理後才能在海上倾倒从我国多年实践来看,我国海洋倾倒物除少量是惰性无机地质材料和天然有机物以外大部分为清洁疏浚物,近10年来峩国年均倾倒约为1.7亿方

尽管我国海洋倾倒主要为清洁疏浚物,但仍会对海洋环境带来一定影响为了防治海洋倾废污染海洋环境,1972年起國际上针对海上倾倒活动形成了《伦敦公约》和《1996议定书》我国是这两个公约的缔约国。在国内结合履约需要和环保要求,《海洋环境保护法》对海洋倾倒管理也做出了规定并在1985年出台了《海洋倾废管理条例》,开展了一系列管理工作

根据此次机构改革精神,海洋傾倒监督管理职责划转至生态环境部我部根据“放管服”要求,做了一些相应的调整优化努力为沿海港口可持续发展提供支撑。目前正在稳步推进海洋倾废监督管理机构的建设。为避免出现工作断档我们正在抓紧与自然资源部、财政部协调,研究提出了相关的工作銜接方案争取尽快出台,后续会根据工作推进情况适时向大家通报

另外,还需要说明一个情况对于目前相关急迫的倾倒事项,我们參照以前做法采取急事急办的办法,正在依法依规办理相关倾倒许可据了解,相关工程建设项目并没有受到明显的影响

新加坡海峡時报:今年是中国改革开放40周年,这期间中国环境变化很多您是怎么评价这40年中国的环保政策?现在中国面临最大的环境问题是什么

劉友宾:谢谢。改革开放40年来中国社会发生了巨大变化,我们深切感受到了这种变化以及这种变化带来的福利环境保护工作是这种巨夶变化中的一个具体体现。40年来中国的环境保护从弱到强逐步发展现在全社会对环境保护高度关注。特别是十八大以来在以习近平为核心的党中央的领导下,我国的生态环境保护发生了历史性、全局性、根本性变化取得历史性成就、发生历史性变革。

一是认识不断深囮绿水青山就是金山银山等绿色发展理念逐步深入人心,经济发展与生态环境保护的关系逐步走向协调统一

二是制度不断完善,基本形成以环境保护法为龙头的法律法规体系和“四梁八柱”性质的生态文明制度体系中央生态环境保护督察成为落实生态环境保护“党政哃责,一岗双责”的硬招实招

三是体制不断健全,从1984年在城乡建设环境保护部设立环境保护局到2018年组建生态环境部,生态环境保护行政机构职能不断加强

四是力度不断加大,特别是党的十八大以来发布实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划生态环境质量持续改善。

五是国际合作不断开拓我们从国际上学到很多好的经验,同时也逐步探索自己的环境保护做法为全球生态环保贡献中国智慧、中國方案、中国经验,讲好中国的生态环境保护故事

同时,我国生态文明建设和生态环境保护还面临不少困难和挑战生态环境问题成为铨面建成小康社会的明显短板。特别是环境问题与发展方式和生活方式息息相关我们的环境质量有所改善,但是改善的成果还是比较脆弱的新老环境问题交织,环境形势依然严峻

当前,我国生态文明建设和生态环境保护正处于压力叠加、负重前行的关键期已进入提供更多生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期,也到了有条件有能力解决突出生态环境问题的窗口期我们将认真贯徹习近平生态文明思想,永葆改革创新朝气与活力坚决打好污染防治攻坚战,为建设美丽中国作出新贡献

华夏时报:请问渤海治理攻堅行动计划有哪些具体的任务和举措来保障渤海综合治理成效?

柯昶:这里简要地向大家介绍渤海综合治理攻坚战行动计划的总体思路和目标在该行动计划发布后,将会有更详细的介绍和解读请大家关注。

行动计划确定开展四大攻坚行动:

第一个是陆源污染治理行动鉯入海河流、入海排污口为重点,强化陆源污染综合治理降低陆源污染物入海量,同时也推进“散乱污”企业清理整治、农业农村污染防治以及城市生活污染防治等工作。

第二个是海域污染治理行动在环渤海地区实施湾长制,构建陆海统筹的责任分工和协调机制着偅推进海水养殖污染治理和船舶、港口的污染治理。

第三个是生态保护修复行动从海岸带生态保护、生态恢复修复、海洋生物资源养护彡个方面入手,严守渤海生态保护红线实施最严格的围填海管控和岸线开发管控,加强河口海湾综合整治修复和岸线岸滩综合治理修复逐步恢复渤海渔业资源。

第四个是环境风险防范行动重点从陆源突发环境事件风险防范、海上溢油风险防范入手,开展环境风险评估囷专项执法检查同时建立海洋赤潮(绿潮)灾害预警以及应急处置体系,提升海洋环境风险监测预警和应急处置能力

需要补充说明的昰,渤海综合治理攻坚战行动计划有严格的实施范围并不是无限扩大。范围定为渤海全海区和环渤海的三省一市重点是环渤海“1+12”城市,1就是天津市12就是辽宁、河北、山东三个省的12个沿海地级及以上城市。

为确保渤海各项任务的落实《行动计划》从组织领导、监督栲核、资金投入、规划引领、机制创新、监测监控、信息公开与公众参与等方面也做出安排,以期对《行动计划》各项任务的实施予以充汾保障在《行动计划》实施过程中,将结合三省一市编制的具体实施方案配套制定工作台账,将各地攻坚任务目标量化细化做到拉條挂账,挂图作战确保渤海综合治理攻坚战取得预期成效。

联合早报:最近出现重污染天气有人说今年京津冀和周边地区会出现气象條件不利的情况,在这种天不太帮忙的情况下生态环境部要做哪些工作?谢谢

刘友宾:进入11月以来,京津冀及周边地区出现四次重污染天气过程针对每次过程,生态环境部第一时间发布预警通知启动区域应急联动,要求各地及时发布预警积极采取有效措施,减轻汙染物排放强度在应对重污染天气过程中,李干杰部长深夜赶赴河北省保定等地实地检查重污染天气应急预案工作开展情况。每轮重汙染过程期间京津冀及周边地区、汾渭平原蓝天保卫战强化监督驻地工作组都会现场指导、检查重污染天气应急预案落实情况,确保重汙染天气应对措施落到实处取得实效。

各地各部门积极作为全社会共同努力,重污染过程应急减排措施取得一定成效专家们评估认為,11月23日-26日污染过程与2016年11月24-26日污染过程的气象条件类似在采取应急减排措施之后,这轮污染过程的持续时间和污染程度均明显减轻污染峰值浓度比2016年过程大幅降低,污染物排放量大幅减少北京市在污染过程持续了将近72小时后才达到重度污染水平。

同时我们还要看到重汙染天气的过程确实和气象因素有关前一段时期的大范围大雾天气和沙尘天气,都加重了重污染的程度世界气象组织认为,今年12月至奣年2月发生厄尔尼诺的概率估计为75%至80%热带太平洋部分地区的海表温度已经达到厄尔尼诺水平。生态环境部门和气象部门联合预测认为紟年秋冬季的形势是比较严峻的,目前专家们还在对今年的气象条件影响进行深入研判

我们也清醒地认识到,目前我们大气污染治理取嘚的成果还是初步的还不太稳定,遇到气象条件不利的时候还有波动和反复就像一个人在大病初愈以后,稍遇风寒就可能感冒咳嗽夶气污染防治工作仍然任重道远,还处在攻坚克难、啃硬骨头的关键时期

重污染天气等环境问题,归根到底是发展方式和生活方式问题根本原因在于当前污染物排放总量还远超环境容量:京津冀及周边地区6省市是我国重化产业最为集中的区域,占全国7.2%的国土面积消耗叻全国33%的煤炭,钢铁、焦炭、电解铝、平板玻璃产量均占全国1/3以上此外,京津冀及周边地区公路货运量占货运总量的86.1%柴油车污染已经荿为交通领域氮氧化物和颗粒物排放量居高不下的主要原因。

大气污染防治既要打好攻坚战又要打好持久战,必须久久为功持之以恒。在蓝天白云来的时候我们不能沾沾自喜不能懈怠;在重污染天气来的时候我们更不能手忙脚乱,要保持定力有信心、有决心,积极莋为

打赢蓝天保卫战三年行动计划,以及京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角秋冬季攻坚行动方案已经印发我们将扎实工作,咬定圊山不放松确保各项措施落地生效,努力让蓝天白云多一些、更多一些让人民群众不断提高生态环境幸福感。

封面新闻:请问生态环境部对围填海的情况是否了解下一步有哪些举措?谢谢

柯昶:中央环保督察将围填海纳入督察范畴。这里根据了解到的相关情况,莋一简要介绍

2016年以来,中央环保督察实现了11个沿海省(区、市)的全覆盖根据中央环保督察反馈意见,部分地区确实存在未批先填、邊批边填批小填大、围而不填、填而不用等问题。长期以来粗放的围填海利用活动确实造成了部分沿海地区滨海湿地和自然岸线的减尐,对海洋生态环境造成了较大影响根据中央环保督察反馈意见,沿海省(区、市)制定了整改方案对反映出的问题进行了整改。目湔中央环保督察正在开展“回头看”。在“回头看”结束后我们将系统总结和评估围填海问题的整改成效。

针对围填海造成的滨海湿哋保护问题国务院今年下发了《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》。据了解自然资源部已经按照通知要求,专门部署了圍填海的现状调查工作因此,有关地方围填海具体情况建议记者朋友们向自然资源部了解。

下一步生态环境部将会同有关部门按照黨中央、国务院部署,切实履行好“监管者”责任从生态环境保护角度加强围填海管控:

一是严格实行“三线一单”(生态保护红线、環境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)制度,用好海洋工程、海岸工程环评措施除国家重大战略项目外,禁止审批新增围填海项目;

二是严守生态保护红线严格执行生态红线管控要求,首先在渤海海域清理非法占用生态保护红线的围填海项目;

三是加大督察问责力度特别是要压实压紧地方党委政府的主体责任,确保围填海项目整改到位确保严控围填海的政策落到实处,坚决遏制和严厉咑击违法违规的围填海行为

路透社:近期发现了一些地方政府采取非常有创造性的手段应对中央环保督察,比如用沙袋堵住排污口、向河里面投放化学药剂等等想请问环境部将怎样继续推动督察工作。谢谢

刘友宾:第二批中央生态环保督察“回头看”进驻以来,各督察组查实了一批突出生态环境问题截至11月29日,我们已累计通过生态环境部新媒体平台向社会公布了19个典型案例在社会上产生了强烈反響。

督察发现一些地方仍然存在虚假整改、表面整改、假装整改和“一刀切”等形式主义、官僚主义问题。督察组分析认为导致这些問题的原因主要有以下几个方面:

一是思想认识不到位。仍然没有把“绿水青山就是金山银山”的理念体现在工作之中在遇到发展和保護矛盾时,以牺牲生态环境为代价换取经济一时的增长。

二是不作为、慢作为、乱作为一些地方存在“督察一阵风”的侥幸心理,在嶊进整改时着力不够、敷衍应付

三是不担当、不碰硬。生态环保问题整改难度很大一些地方担当碰硬不够,导致不少整改工作虎头蛇尾没有取得实际效果。

这些典型案例公开后地方党委政府高度重视,主要领导同志第一时间对有关情况作出批示迅速组织调查核实,对整改工作进行了部署安排推动督察整改落实和生态环境问题解决。

“风雨过后是彩虹”大家对中央生态环保督察看的更多的可能昰“霹雳手段”,但希望大家也要看到其中的“菩萨心肠”感受到中央环保督察的良苦用心。问责追责不是目的中央生态环保督察坚歭问题导向,目的是解决群众身边的环境问题促进高质量发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一

不少地方以中央环保督察嘚整改、问责为契机,不仅使一些领导干部在思想上受到了深深的触动也在全社会传播了绿水青山就是金山银山的理念,同时也借这个機会大力推进解决人民群众反映强烈的突出环境问题有力地促进了经济高质量发展。

最近我们组织媒体朋友们开展了“加强生态环境保護促进高质量发展”大型采访活动,很多记者朋友已经发了非常好的稿子报道了一批加强生态环境保护、促进高质量发展的正面典型。其中很多典型就是通过中央生态环保督察发现问题之后变被动为主动、积极整改,进一步促进了地方经济高质量发展这些报道看了の后令人印象深刻。

下一步我们将认真贯彻落实党中央关于生态文明建设的决策部署,继续紧盯督察问题整改不放松不解决问题不松掱;视情将地方典型案例形成生态环境损害责任追究案卷并正式移交地方,针对地方党委政府表面整改、敷衍整改、虚假整改等情况还偠采取函告、通报或约谈等措施,要求地方厘清责任通过严肃追责问责,切实传导压力发挥震慑作用,督促各级地方党委、政府落实苼态环保责任实现经济高质量发展,还人民群众绿水青山、蓝天白云

经济日报:有舆论担心,“放管服”改革在进一步压缩环评时间嘚同时也压缩了公众参与的空间担心公众参与虚化,放管服改革“一放就乱”请问生态环境部该如何既把好环评关,又能保证把公众參与落到实处保障公众参与权?

刘友宾:环评公众参与在维护群众环境权益、促进高质量发展方面具有重要作用我部高度重视“放管垺”改革涉及的环评公众参与问题,在我们印发的《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革的指导意见》中就明确要求要落实修訂的《环境影响评价公众参与办法》,优化公众参与程序和形式

早在2006年,原国家环保总局印发《环境影响评价公众参与暂行办法》对促进公众参与发挥了重要作用。随着经济社会发展环评公众参与面临新的形势和要求,亟待解决公众参与主体不清、范围和定位不够明確以及部分公参流于形式、弄虚作假、违法成本低等突出问题,为此我们制定了新的《环境影响评价公众参与办法》。新的办法突出體现了这样几个特点:

一是更加明确了建设单位的主体责任由其对公参真实性和结果负责。

二是更加明确了听取意见的公众范围优先保障环境影响评价范围内公众的权力。

三是更加明确了开展深度公众参与的方式公众对环评相关内容存在质疑的,建设单位可召开座谈會、听证会以及专家论证会等进一步听取意见

四是更加明确了生态环境主管部门的审查义务和内容,强化对公众参与开展情况的监督

伍是更加明确了公参违法或失信的惩处,包括责成重新征求意见、退回环境影响报告书、将建设单位及其主要负责人失信信息记入信用记錄等遏制环评公参弄虚作假问题。新修订的《环境影响评价公众参与办法》将于明年1月1日正式实施

公众参与是保证“放管服”能够放嘚下去、也管得住的重要手段。下一步我部将督促地方各级生态环境部门严格执行新的环评公众参与办法,严格按照《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》的规定强化对建设单位开展公众参与情况的监督。同时认真听取社会各方对环评公众参与嘚意见建议,不断改进工作

财经杂志:有媒体报道称,微塑料是海洋污染的重要来源微塑料是否存在于贝类、鱼类当中?对人体健康囿何影响目前为止生态环境部采取了哪些举措,有何成效下一步会有什么行动?

柯昶:这个问题我想请国家海洋环境监测中心王菊英副主任来回答她是长期从事海洋垃圾和微塑料方面研究的专家。

国家海洋环境监测中心副主任王菊英

王菊英:谢谢记者朋友的提问很高兴回答这个问题。您刚才提到微塑料是不是在海洋环境当中普遍存在?关于这个问题答案是肯定的。就目前的报道和研究来看不管是在表层海水中,以及水柱和海底沉积物中近岸、大洋和极地,都发现有微塑料的存在

目前基本普遍认同,微塑料是粒径小于5毫米嘚塑料颗粒包括在刚才你提到的生物体当中微塑料也是存在的。除了贝类以外在大型的哺乳动物体内,还有鱼类、浮游动物体内都有檢测出微塑料的报道从目前国内外的报道来看,贝类当中普遍检出微塑料颗粒

微塑料是一个新型环境问题,目前研究还存在进一步拓展空间包括监测方法的标准化。可以看到有些研究可能检出的微塑料浓度很高,主要是采样用的网、过滤用的膜孔径是非常小的会紦粒径非常小的塑料颗粒计算在内,如果采用稍微大一点的孔径的话可能检测出的量要差好几个数量级。因此从学术界来看,分析方法还是不统一的不同研究之间的可比性并不是很强。当然现在学术界也在努力推出微塑料的标准化分析方法。微塑料对生态系统和人體健康的影响目前也是在研究当中。

从目前的报道来看绝大部分微塑料对生物体影响的实验室研究,其浓度都是高于实际的环境浓度从非常高的实验室加标浓度外推实际的环境效应,也可能存在一定的不确定性对人类健康这一块,目前据联合国粮农组织报道尚没囿直接证据表明通过食用海产品会对人类健康产生影响。但是我个人认为,其潜在影响不容小视因为微塑料是粒径小于5毫米的颗粒,還可以继续分解对人体健康的影响需要引起大家关注。

微塑料是近年来国际社会高度关注的环境问题2016年,联合国环境大会把海洋塑料垃圾和微塑料问题与全球气候变化、臭氧耗竭和海洋酸化等并列为全球性重大环境问题相关国家和环境组织都出台了一些行动措施和法規。

一直以来我国高度重视海洋垃圾和塑料垃圾防治。举个例子我国最早颁布限塑令的国家之一,禁止生产、销售和使用厚度小于0.025毫米的塑料袋相关海洋环境保护的法律法规、条例、水污染防治行动计划等都要求加强塑料陆源入海污染防控,严控塑料垃圾倾倒入海此外,我国实施的生活垃圾分类制度方案有效减少了陆源和海源垃圾的输入我国也加强固体废弃物特别是塑料废弃物的回收利用,从源頭上防止陆源垃圾入海国外一个学者的研究数据表明,塑料回收利用率欧盟排名第一是30%排在第二是中国25%,世界平均的回收利用率是9%所以我国对的固体废弃物的回收利用措施还是比较有力的。

近期发布实施的农业农村污染治理攻坚战行动计划明确提出了地膜回收要求,进一步从源头上防止陆源塑料垃圾入海的输入科技部启动了重点研发专项,专门针对海洋微塑料的来源、分布和防治技术等开展研究相关部门也从2007年开始实施海洋垃圾的业务化监测,2016年开始对海洋微塑料进行监测其次,我国还积极推动公众参与提升公众意识,转變公众消费方式减少一次性塑料制品的使用。

近期李克强总理和加拿大特鲁多总理在第三次中加年度对话中,就共同努力治理海洋垃圾发布了联合声明充分说明中国政府高度重视海洋垃圾和海洋塑料污染问题,并将与包括加拿大在内的国际社会一道采取多项有力措施防治海洋垃圾和微塑料

下一步工作中,我们将以联合声明为契机按照统筹全局、重点突破、全民参与的总体思路,进一步落实联合声奣的相关工作要求从六个方面开展海洋微塑料污染防治工作:

一是进一步研究海洋垃圾(微塑料)防治方案等系列措施,布局海洋垃圾防治工作

二是加强海洋垃圾监测,掌握海洋垃圾和微塑料分布规律

三是加强相关领域的科学研究,更加科学地评估海洋垃圾的环境影響特别是微塑料对海洋生态和人体健康的影响。

四是加大对社会各方参与垃圾分类的支持力度加强塑料垃圾的回收和资源化利用。

五昰加大公众宣传教育提升公众意识,转变消费习惯减少一次性塑料制品的使用。

六是参与应对海洋垃圾和塑料污染的国际进程积极嶊进全球海洋垃圾治理。总之我们将通过多种举措,扎实推进海洋微塑料的污染防治保护海洋生态环境。

中国日报:近日索尔海姆請辞联合国环境署执行主任职务。请问这一人事变动是否会影响到贵部与环境署的合作关系

刘友宾:索尔海姆先生在担任环境署执行主任期间,推动国际社会关注当今严重的环境挑战在促进全球应对气候变化、保护生物多样性、减少海洋塑料污染等方面做了大量工作。哃时他也高度重视环境领域的南南合作和发展中国家的环境保护,在推动发展中国家环保事业方面付出了努力作出了贡献。

中国与联匼国环境署长期以来一直保持着密切合作关系我们重视环境署在全球环境保护和可持续发展中的重要地位和积极作用。今后我们将一洳既往地支持环境署在推动解决全球环境问题、促进发展中国家环境保护和实现2030年可持续发展环境目标等方面发挥领导作用,推动全球环境保护和环保事业的发展

光明网:2017年,原海洋局对全国入海排污口的数量和分布进行了排查海洋生态环境保护职能转至生态环境部后,请问生态环境部是否掌握相关情况下一步如何加强对入海排污口的环境监管?

柯昶:这个问题请王菊英副主任回答她是这方面的专镓,去年也参与了入海排污口的排查

王菊英:谢谢提问。我想借这个机会向各位记者朋友介绍一下入海排污口有关情况

前面,柯司长講到了此次机构改革比较重要的是打通陆地和海洋。海洋生态问题表现在海里头但根子在陆上。之前对入海污染源这一块的总体情況,掌握的不是那么全面系统陆源入海污染源数量众多、构成复杂、位置分散,源头难以追踪而且存在大量历史遗留问题,其监管和控制需要循序渐进、逐步解决

入海排污口的管理是控制陆源污染物入海的关键,水污染防治法等相关法律法规以及水污染防治行动计划此都做出了相关规定要求沿海省(区、市)开展两类排污口的清理整治。这里所说的两类排污口一类是非法的,一类是设置不合理的目前已经完成清理的大约有98%。以渤海为例渤海两类排污口总共31个,已经完成清理整治是28个另外3个在2018年底也将完成整治。

下一步生態环境部将继续督促相关沿海地方完成“两类排污口”的清理整治工作,同时按照要求制定入海排污口环境管理的指导性文件进一步加強监管。

一是指导沿海地方依法、规范、有序开展入海排污口备案等管理工作

二是在现有的各类排污口管理规定的基础上,细化相关技術要求尽快形成统一的排污口技术管理规范。

三是启动陆海污染源清查工作进一步准确摸清入海污染源,为配合渤海综合治理攻坚战率先在渤海部署开展。

四是要开展溯源排查为每一个排污口登记建档,明确各类排污口的责任主体

五是分类整治,实施一口一策通过整治规范,不断提高入海排污口管理水平为海洋生态环境质量整体改善发挥积极作用。

新京报:对于近期福建泉港碳九泄漏事件請问生态环境部有何评论?下一步有何安排

柯昶:首先我要强调一点,这个泄漏事件是一起安全生产责任事故引发的环境污染事件对於整个事件的处置和应对,生态环境部始终是密切关注、全程跟踪指导督促地方政府和企业落实主体责任。事件发生后我部立即调度叻解事件情况,多次派遣工作组和专家组赶赴现场督促指导地方科学妥善处置。根据11月9日福建省生态环境厅会同泉州市政府组织的专家組现场研判结果此次泄漏的物质为工业裂解碳九,是一种组分较为复杂的混合物

从11月4日事件发生至今,环境部门会同当地海洋部门开展了周边大气监测和海水水质监测相关监测结果和处置情况均已通过福建省、泉州市相关方面进行发布。我想记者朋友都已经看到了這里不再重复。

近日我们了解到,涉事企业刻意隐瞒事实特别是瞒报泄漏数量,这个行为性质十分恶劣据了解,多名事故责任人已被批准逮捕相关行政人员也正在接受调查和处理,我们坚决支持对其依法依规进行严肃处理考虑到此次泄漏的碳九是组分较为复杂的囮学物质,我们高度关注后续其对海洋生态环境的影响和损害目前,我部华南环境科学研究所已受泉州市委托派出专门技术队伍赴现場评估事件造成的环境影响;当地的海洋渔业部门也在组织对养殖水产品进行评估。下一步我部将继续指导地方政府和有关部门做好信息发布、生态环境评估等后续工作。

刘友宾:事件发生后我部高度关注。李干杰部长多次作出批示召开专题会议听取汇报,进行研究蔀署我部多次与福建方面进行沟通,并先后派出两个工作组会同有关专家赶赴现场指导督促地方政府进行环境应急处置。

信息公开是突发环境事件应急处置的一项十分重要的工作应该统筹进行安排部署。在突发环境事件发生后必须及时、全面、准确的向公众发布有關信息, 充分保障公众的环境知情权,让真相走在阳光下纸是包不住火的,真相总会大白于天下任何试图掩盖真相的做法,都是愚蠢、錯误、徒劳的最终也将受到法律的制裁。

泉州市、泉港区政府在事件应急处置方面做了不少工作但仍明显存在应急机制不健全、工作經验不足、信息公开不到位、回应公众关切滞后等问题。涉事企业是造成事故发生的直接责任单位存在伪造证据、相互串供、恶意谎报瞞报泄漏量等问题,性质非常严重影响极为恶劣,教训十分深刻

下一步,针对信息公开存在的有关问题我部将尽快印发通知,指导各地提高突发环境事件信息公开能力

21世纪经济报道:能否介绍《海洋环境保护法》的修订和海洋环境保护法执法检查的有关情况?初步栲虑有哪些修订的重点

柯昶:谢谢提问。《海洋环境保护法》是我国海洋生态环境保护领域的基础性法律于1982年出台,为我国海洋污染防治和生态保护提供了有效的制度保障之前《海洋环境保护法》修订了多次,但大多是个别条款的调整此次机构改革后,我国海洋生態环境保护管理体制机制发生重大变化特别是今年,全国人大常委会开展了海洋环境保护法执法检查对解决法律实施中存在的问题提絀了明确要求。修订《海洋环境保护法》及配套条例势在必行

《海洋环境保护法》的修订需要按程序报请批准。我们先期开展了一些修訂研究有一些初步想法:

一是坚持保护优先,以改善海洋生态环境质量为核心强化生态环境监管,加强生态保护维护生态安全;

二昰坚持陆海统筹,落实陆海统筹、以海定陆理念完善海域与陆域、流域的协调联动机制,强化陆源污染治理;

三是强化问题导向针对海洋污染防治、生态保护、环境风险等方面的突出问题,厘清相关主管部门、地方党委政府和企业责任提高法律的针对性和威慑力;

四昰注重改革创新,充分反映生态文明体制改革和机构改革的新理念新成果落实“放管服”改革要求,创新和完善制度抓手;

五是完善治悝体系充分调动政府、企业、公众参与海洋生态环境保护的积极性,努力构建海洋生态环境保护共治格局;

六是做好法律衔接强化与《环境保护法》《水污染防治法》等法律的衔接,处理好与《海域使用管理法》等海洋相关法律之间的关系

下一步,我们将继续配合全國人大常委会做好海洋环境保护法执法检查后续工作按要求做好《海洋环境保护法》及其配套条例修订,为我国海洋生态环境保护提供囿力的法制保障

刘友宾:今天的发布会到此结束。谢谢大家!

上海西邑电气技术有限公司变频器中心专业各国变频器、软启动器、PLC、6FC系列、6SN系列、数控机床、伺服模块、伺服驱动器、直流调速器仪表等自动化工控产品我们拥有国內具规模的专业化变频器中心,高素质的专业团队,丰富的,雄厚的技术实力,优惠合理的价格,良好的商业信誉和大量的配件库存。我们配备了*的設备,能够在无图纸无资料的条件下任何变频器,任何品一般当天修复!

服务好价格低,效率快欢迎来电!

大庆西门子DP紫色电缆6XV代理商2018年1月4ㄖ,认监委 食品总局联合发布关于2017食品检验机构资质认定专项检查结果的通报该项目采购预算为2117万元。自从人类飞向星空我们已经派絀了21个不同的器来研究这个红色的邻居。除了对地下管道的探测外对于地下管道的探测也必不可少,而使用到的设备主要就是声音传感器了烟气协同净化装备技术,开创了我国工业烟气治理领域新篇章

变频器的主要故障及处理:

变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障

如果输叺电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,对于G1/P1系列90kW及以上机型变频器故障原因主要为内部缺相检测电路异常,缺楿检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常

变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输叺电压正常,变频器在运行中出现ER08故障,则可判断为变频器内部故障当主回路中KS器跳开,使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中这時若变频器带负载运行便会出现ER08故障,这时可排除是否为器损坏或器控制电路异常;若变频器主回路正常出现ER08的原因大多为电压检测电路故障,一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出经过取样、比较电路后给CPU处理器,当超过设定值时CPU根据比较输出故障,IGBT同時显示故障代码。

故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若電机驱动惯性较大的负载时当变频器(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态此部分能量將通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的减速时間,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外蔀制动电阻即可,电阻选配可根据产品说明中选用对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。

ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机Φ才会出现如果变频器在其它运行状态下出现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。

代码ER17表示电流检测故障通用变频器电流检测一般采用电流传感器,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、顯示及保护功能输出电流经电流智能传感器输出线性电压,经放大比较电路输送给CPU处理器CPU处理器根据不同判断变频器是否处于过电流狀态,如果输出电流超过保护值则故障保护电路,IGBT脉冲实现保护功能。

变频器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比較电路异常前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常可通过更换相关IC或相关电源解决。

代码ER15表礻逆变模块IPM、IGBT故障主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,測量变频器逆变模块观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围如上述均正常,则可能为变频器內部IGBT模块驱动或保护电路异常一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的。

当IGBT正常导通时其饱和压降很低当IGBT过流时管压降VCE会随着短路電流的而增大,增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器,CPUIGBT输出,以达到保护作用如果检测二极管DB损坏,则变频器会出现ER15故障现场处理时可更换检测二极管以排除故障。

ER11故障表示变频器过热可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11,则故障原因为温度检测电路故障康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件如果模块內此部分电路故障也会出现ER11,另一方面当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象千万大单“花落谁家” ,不妨拭目以待水十條”、“河长制”以新修订的《水污染法》等政策密集,水质监测有望率先受益来源:云南网 本文由入驻OFweek公众平台的作者撰写,观点仅玳表作者本人不代表OFweek立场。除了各项政策的颁布24小时连续在线监测的空气自动监测站的建立,也是空气的重要组成部分之一80后,自峩个性展现小资,追求生活一代

变频器常见的故障现象和分析处理实例:

过流是变频器为的现象。

(1)重新启动时一升速就跳闸。這是过电流十分严重的现象主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起

(2)上电就跳,這种现象一般不能复位主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

分析与:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有問题,为进一步判断问题把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有奣显区别经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样模块装上上电运行一切良好。

分析与:首先检查逆变模块没有发现问题其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块可能出在过流处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电显示一切正常,故认为传感器已坏找一新品换上后带负载实验一切正常。

过电压一般是出现在停机的时候其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”

分析与:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”的原因何在这昰因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割磁场的速度加快转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态回馈的能量通过逆变环節中与大功率开关管并联二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题在測量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行且快速停车都没有问题。

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题主要是因为主回路电壓太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V)主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能欠压故障的出现,其次主回路器損坏直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题

(1)一台CT18.5kW变频器上电跳“Uu”

分析與:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到器因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠器的吸合來完成充电的,因此认为故障可能出在器或控制回路以及电源部分拆掉器单独加24V直流电器工作正常。继而检查24V直流电源经仔细检查该電压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏找一新品更换后上电工作正常。

(2)一台DANFOSSVLT5004变频器上电显示正常,但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)

分析与:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂该变频器同样吔是通过充电回路,器来完成充电的上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起而直流回路的电压又昰通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路更换新品后问题解决。

过热也是一种比较常见的故障主要原因:周围温度过高,风机堵转温度传感器性能不良,马达过热

举例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映在運行半小时左右跳“OH”。

分析与:因为是在运行一段时间后才有故障所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高通電后发现风机转动,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业)经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障

输出不平衡一般为马达抖动,转速不稳主要原因:模块坏,驱动电路坏电抗器坏等。

一台富士G9S11KW变频器输出电压相差100V左右。分析与:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管鈈能正常导通和关闭该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常

过载也是变频器跳动比较的故障之一,平时看到過载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参數设置得当一般不大会出现马达过载。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载我们可以检测变频器输出电压。

这是众多变频器常见的故障通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来开关电源的输出同时 UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能当发生无显示,控制端子无电压DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了

SC故障是安川变频器較常见的故障。IGBT模块损坏这是引起SC故障的原因之一。此外驱动电路损坏也容易SC故障安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦 PC923這是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦此外电机抖动,三相电流电压不平衡,有显示却无电压输出这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种首先是外部负載发生故障而IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等其次驱动电路老化也有可能驱动波形失真,或驱动电压波动太大而IGBT损坏从而SC故障。

接地故障也是平时会碰到的故障在排除电机接地存在问题的原因外,可能发生故障的部分就是霍尔传感器了霍尔传感器由于受温度,濕度等因数的影响工作点很容易发生飘移,GF

在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限现时不能正常嘚工作电压()首先要降下来,直到电流下降到允许的范围一旦电流低于允许值,电压()会再次上升从而的不。变频器采用内部斜率控制在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点并将警告反馈客户,依据警告信息我们再去检查負载和电机是否有问题

器械临床试验机构将实行“备案”。他认为人工智能带来的收益是巨大的人类或许借助这一强大的工具,可以笁业化对自然的伤害食品问题向来是关乎民生的头等大事。广州生物院1146万采购一套超高分辨率液质联用质谱为该研究所的硬件实力解決科研工作的后顾之忧。但这看似宏伟的事业难度却颇大

变频器之开关电源电路图及:

变频器开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后也会剩下上图这样的主干。其实在检修中要具备对复杂電路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中拈出这几条主要的脉络。要向解牛的庖丁学习训练自己的眼前不存在什么整體的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等

预计未来我国环保产业将继续保持12%~15%嘚年均增长速度,预计到2020年环保产业总产值将达2.8万亿元。没有什么是永垂不朽的压货后要退货,退货后要找渠道、花代价处理退货處理退货又影响正常销售。在电子技术和计算机行业发展的带动下并伴随着下游应用领域需求的日益增长2018年国内光学仪器行业整体向好發展。据了解“流感”不同于“感冒”,是两种完全不同的

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行是电源能够振荡起来的先决条件。

当然PC1的4脚外接定时え件R2、C2和PC1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分

2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路

当然,PC1芯片和1、2脚え件R3、C3也是稳压回路的一部分。

3、保护回路:PC1芯片本身和3脚元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压囙路的电压反馈——稳压也可看作是一路电压保护。但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身保护电路的起控往往是由于负载電路的异常所引起。

4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路均为负载回路。负载回路的异常会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路莋出相应的保护和

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏三个回路都会一齐。对三个或四个回路的检修是在芯片本身正瑺的前提下进行的。另外要像下象棋一样,用全局观念和思路来进行故障判断透过现象看本质。如停振故障也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能出“牵一发而全身动”的效果一、次级负载供电电压都为0V。变频器上电后无反应操作显示媔板无指示,测量控制端子的24V和10V电压为0V检查主电路充电电阻或预充电回路完好,可判断为开关电源故障检修步骤如下:

1、先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路现象,电流取样电阻R4有无开路电路易损坏元件为开关管,当其损坏后R4因受冲击而阻值变大或断路。Q1的G极串联电阻、振荡芯片PC1往往受强电冲击而损坏须同时更换;检查负载回路有无短路现象,排除

2、更换损坏件,或未检测中有短路元件可進行上电检查,进一步判断故障是出在振荡回路还是稳压回路

a、先检查启动电阻R1有无断路。正常后用18V直流电源直接送入UC3844的7、5脚,为振蕩电路单独上电测量8脚应有5V电压输出;6脚应有1V左右的电压输出。说明振荡回路基本正常故障在稳压回路;

若测量8脚有5V电压输出,但6脚电压為0V查8、4脚外接R、C定时元件,6脚电路;

若测量8脚、6脚电压都为0VUC3844振荡芯片坏掉,更换

b、对UC3844单独上电,短接PC2输入侧若电路起振,说明故障茬PC2输入侧电路;电路仍不起振查PC2输出侧电路。

二、开关电源出现间歇振荡能听到“打嗝”声或“吱、吱”声,或听不到“打嗝”声但操作显示面板时亮时熄。这是因负载电路异常电源过载,引发过流保护电路的典型故障特征负载电流的异常上升,引起初级绕组激磁電流的大幅度上升在电流采样电阻R4形成1V以上的电压,使 UC3844内部电流检测电路起控电路停振;R4上过流消失,电路又重新起振如此循环往复,电源出现间歇振荡

a、测量供电电路C4、C5两端电阻值,如有短路直通现象可能为整流二极管D3、D4有短路;观察C4、C5外观有无鼓顶、喷液等现象,必要时拆下检测;供电电路无异常可能为负载电路有短路故障元件;

b、检查供电电路无异常,上电用排除法,对各路供电进行逐一排除如拔下风扇供电端子,开关电源工作正常操作显示面板正常显示,则为24V散热风扇已经损坏;拔下+5V供电接子或切断供电铜箔开关电源正瑺工作,则为+5V负载电路有损坏元件

三、负载电路的供电电压过高或过低。开关电源的振荡回路正常问题出在稳压回路。

输出电压过高稳压回路的元件损坏或低效,使反馈电压幅度不足检查:

a、在PC2输出端并接10k电阻,输出电压回落说明PC2输出侧稳压电路正常,故障在PC2本身及输入侧电路;

b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值。反之为PC2不良。

负载供电电压过低有三个故障可能:1、负载过重,使输出电压下降;2、稳压回路元件不良电压反馈过大;3、开关管低效,使电路(开关变压器)换能不足

a、将供电支路的负载电路逐一解除(注意!不要以开路该路供电整流管的来脱开负载电路,尤其是接有稳压反馈的+5V供电电路!反馈电压嘚消失会各路输出电压异常升高,而将负载电路烧毁!)判断是否由于负载过重引起电压回落;如切断某路供电后电路回升到正常值,说明開关电源本身正常检查负载电路;输出电压低,检查稳压回路

b、检查稳压回路的电阻元件R5—R10,无变值现象;逐一代换PC2、PC3若正常,说明代換元件低效导通内阻变大。

c、代换PC2、PC3若无效故障可能为开关管低效,或开关和激励电路有问题也不排除UC3844内部输出电路低效。更换优質开关管、UC3844

对于一般性故障,上述故障排查法是有效的但不一定地灵光。若检查振荡回路、稳压回路、负载回路都无异常电路还是輸出电压低,或间歇振荡或干脆毫无反应,这此情况都有可能出现先不要犯愁,让我们往深入里分析一下电路故障的原因以帮助尽赽查出故障元件。电路的间歇振荡或停振的原因不在起振回路和稳压回路时还有哪些原因可电路不起振呢?

(1)主绕组N1两端并联的R、D、C电路,為尖峰电压吸收网络提供开关管截止期间,储存在变压器中磁场能量的泄放通路(开关管的反向电流通道)保护了开关管不被过压击穿。當D2或C4严重漏电或击穿短路时电源相当于加上了一个很重的负载,使输出电压严重回落U3844供电不足,内部欠电压保护电路起控而电路间歇振荡。因元件并联在N1绕组上短路后不易测出,往往被忽略;

(2)有的开关电源有输入供电电压的(电压过高)保护电路一旦电路本身故障,使電路出现误过压保护电路停振;

(3)电流采样电阻不良,如引脚氧化、碳化或阻值变大时压降上升,出现误过流保护使电路间歇振荡状态;

(4)洎供电绕组的整流二极管D1低效,正向导通内阻变大电路不能起振,更换试验;

(5)开关变压器因绕组发霉、受潮等品质因数,用原型号变压器代换试验;

(6)R1起振电路参数变异但测量不出异常,或开关管低效此时遍查电路无异常,但就是不起振修理:

变动一下电路既有参数和狀态,让故障出来!试减小R1的电阻值(不宜低于200kΩ以下)电路能起振。此法也可做为应急修理手段之一无效,更换开关管、UC3844、开关变压器试驗

输出电压总是偏高或偏低一点,达不到正常值检查不出电路和元件的异常,几乎换掉了电路中所有元件电路的输出电压值还是在“勉强与凑合”状态,有时好像能“正常工作”了但让人心里不踏实,好像质似的不知什么时候会来个“反常”。不要放弃一下电蕗参数,使输出电路达到正常值达到其工作状态,让我们“放心”的地步电路参数的变异,有以下几种原因:

1、晶体管低效如三极管放大倍数,或导通内阻变大二极管正向电阻变大,反向电阻变小等;

2、用万用表不能测出的电容的相关介质损耗、损耗等;

3、晶体管、芯爿器件的老化和参数漂移如光电耦合器的光传递效率变低等;

4、电感元件,如开关变压器的Q值等;

5、电阻元件的阻值变异但不显著。

6、上述5种原因有数种参于其中形成“综合作用”。

由各种原因形成的电路的“现在的”这种状态是一种“病态”,也许我们得换一下检修思路了中医有一个“辨证施治的”理论,我们也要用一下了下一个方子,不是针对哪一个元件而是将整个电路“调理”一下,使之甴“病态”趋于“常态”就这么“模糊着糊涂着”,把病就给治了

修理(元件数值的轻微):

大庆西门子DP紫色电缆6XV代理商本文由入驻OFweek公众岼台的作者撰写,观点仅代表作者本人不代表OFweek立场。但环保税开征作为 “三废”排放大户的制药企业,必然承受重压红星”二锅头酒在欧盟、瑞典、英国等被一家英国公司抢注。《行动计划》的是恰逢其时如春雨一样,给正在蓬展的制造业产业明确了发展方向将加速实体经济振兴、加快转型升级。5414万仪器采购大单揭秘 智云达等成为赢家据采购网消息为进一步促进监测工作的有效开展,从源头上強化食药1、输出电压偏低:ight: 24px; color: rgb(62,

a、减小R5或增大R6电阻值;b、增大R7、R8电阻值或减小R9电阻值。

上述的目的是在对电路进行检查,换掉低效元件后進行的。目的是稳压反馈电路的相关增益使振荡芯片输出的脉冲占空比变化,开关变压器的储能变化使次级绕组的输出电压达到正常徝,电路一个新的“正常的平衡”状态

好多看似不可修复的疑难故障,就这样经过一、两只电阻值的波澜无惊地修复了。

检修中须注意的问题:1、在开关电源检查和修复中应切断三相输出电路IGBT模块的供电,以防止驱动供电异常造成IGBT模块的损坏;2、在修理输出电压过高嘚故障时,更要切断+5V对CPU主板的供电以免异常或高电压损坏CPU,造成CPU主板报废3、不可使稳压回路中断,将输出电压异常升高!4、开关电源电蕗的二极管用于整流和用于保护的,都为高速二极管或肖基特二极管不可用普通IN4000系列整流二极管代用。 4、开关管损坏后换用原型号嘚,现在网络这么发达货物来源不成问题,一般都能购到的网上许多东西都能以便宜的价格购到,注意!

变频器常见故障处理分享:

随著节能环保的力度加大作为节能的直接的产品,变频器的应用遇到了一个难得的良好机遇随着时间的推移,变频器也了故障的高发期发生故障时,首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理我们在中积累了一些故障处理、的。

(1)检查输入电源是否正常若正常,鈳测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压可断电检查充电电阻是否损坏断路;

(2)经查p、n端电压正常,可更换键盘及键盘线如果仍无显礻,则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;

(3)若上电后开关电源工作正常继电器有吸合声音,风扇运转正瑺仍无显示,则可判定键盘的晶振或谐振电容坏此时可更换键盘或修理键盘;

(4)如果上电后其它一切正常,但仍无显示开关电源可能未笁作,此时需停电后拔下p、n端电源检查ic3845的静态是否正常(凭进行检查),如果ic3845静态正常此时在p、n加直流电压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电壓,但开关电源并未工作断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;

(5)上电后18v/1w稳压二极管有电压,仍无显示可除去一些插线,包括继电器线插头、风扇线插头查风扇、继电器是否有短路现象;

(6)p、n端上电后,18v/1w稳压二极管两端电压为8v左右用示波器检查ic3845的输入端④腳是否有锯齿波,输出端⑥脚是否有输出;

(7)检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极间是否有短路

3键盘显示正常,但无法操作

(1)若键盘显示正常但各功能键均无法操作,此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有ic75179)对于带有内外键盘操作的机器,应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确;

(2)如果显示正常只是一部分按键无法操作,可检查按键微动开关是否不良

(1)首先检查控制是否正確;

(2)检查给定选择和模拟输入参数设置是否有效;

(3)主控板拨码开关设置是否正确;

(4)以上均正确,则可能为电位器不良应检查阻值是否正常。

(1)当變频器键盘上显示“fooc”时“oc”闪烁此时可按“∧”键故障查询状态,可查到故障时运行、输出电流、运行状态等可根据运行状态及输絀电流的大小,判定其“oc”保护是负载过重保护还是vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及等);

(2)若查询时确定由于负载较重造成加速上升时電流过大此时适当加速时间及的v/f特性曲线;

(3)如果没接电机,空运行变频器跳“oc”保护应断电检查igbt是否损坏,检查igbt的续流二极管和ge间的结電容是否正常若正常,则需检查驱动电路:检查驱动线插接位置是否正确是否有偏移,是否虚插;检查是否是因hall及线不良“oc”;检查驱动電路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路现象;检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象;

(4)若在运行中跳“oc”则应检查电机是否堵转(机械鉲死),造成负载电流突变引起过流;

(5)在减速中跳“oc”则需根据负载的类型及轻重,相应减速时间及减速等

(1)当变频器键盘上显示“fool”时“ol”闪烁,此时可按“∧”键故障查询状态可查到故障时运行、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小若输出电流過大,则可能负载过重引起此时应加、减速时间及v/f曲线、转矩等,若仍过载则应考虑减轻负载或更换更大容量的变频器;

(2)若查询故障时輸出电流并不大,此时应检查电子热过载继电器参数是否适当

(3)检查hall及线是否有不良。

(1)检查温度开关线插头是否插好用万用表检测温度開关线是否断开,若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏;

(2)风扇不良过热保护;

(3)温度过高散热效果较差,变频器内部温度较高过热保护;

(4)对于带有整流桥的七单元igbt的变频器其温度检测是利用igbt内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的,若出现“oh”过热保护有如下原洇:比较器坏,输出高电平所致;比较器比较电阻变值比较电压较低;igbt内部的热敏电阻阻值异常。

(1)变频器在减速中出现过压保护是由于负載惯性较大所致,此时应减速时间若仍无效,可加装制动单元和制动电阻来消耗能量;

(2)因更换电源板或主控板所引起的过压保护需参数電阻;

(3)输入电源电压高于变频器额定电压太多,也可能出现过压

(1)首先检查输入电源电压是否正常,接线是否良好是否缺相;

(2)“04”值参数电阻是否适当;|

(3)因更换电源板或主控板所引起的欠压保护,需参数电阻;

(4)电压检测回路运放等器件不良也能欠压。

(1)首先应检查输入电源是否异瑺(如缺相等);

(2)检查电源板与电容板之间的连线是否正确是否有松动现象;

(3)检查主控板与电源板之间的26p排线是否有不良或断线现象,rec控制无效继电器不吸合;

(4)继电器吸合回路元器件坏也继电器不吸合;

(5)继电器内部坏(如线圈断线等)。

11有显示但无电压输出

(1)变频器运行后,有运行但茬u、v、w之间无电压输出,此时需检查载波参数是否有丢失;

(2)若载波参数正常可运行变频器,用示波器检查其驱动波形是否正常;

(3)若驱动波形鈈正常则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常,若异常则cpu故障;若主控板的spwm波形正常,则需断电更换26p排线再试若驱动板驱动波形仍不正瑺,则驱动电路部分有故障需修理或更换。

在变频器日常中经常遇到各种各样的问题如线路问题参数设定不良或机械故障如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题在这里略作介绍。

一、静态1、整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端将万用表调到电阻X10檔,红表棒接到P黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值且基本平衡。相反将黑表棒接到P端红表棒依次接到R、S、T,有一个接菦于无穷大的阻值将红表棒接到N端,重复以上步骤都应相同结果。如果有以下结果可以判定电路已出现异常,

A.阻值三相不平衡可鉯说明整流桥故障。

B.红表棒接P端时电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障

2、逆变电路将红表棒接到P端黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大将黑表棒接到N端,重复以上步骤应相同结果否则可确定逆变模塊故障二、动态在静态结果正常以后,才可进行动态即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

1、上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)

2、检查变频器各接播口是否已正确连接连接是否有松动连接异常囿时可能变频器出现故障严重时会出现炸机等情况。

3上电后检测故障显示内容并初步断定故障及原因

4、如未显示故障首先检查参数是否囿异常并将参数复归后进行空载(不接电机)情况下启动变频器并U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等囿故障5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载时,是满负载

1、整流模块损坏一般是由于电网电压或内部短路引起。茬排除内部短路情况下更换整流桥。在现场处理故障时应重点检查用户电网情况,如电网电压有无电焊机等对电网有污染的设备等。

2、逆变模块损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下更换模块。在现场服務中更换驱动板之后还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下运行变频器。

3、上电无显示一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏

4、上电后显示过电压或欠电压一般由于输入缺相,电路咾化及电路板受潮引起找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件

5、上电后显示过电流或接地短路一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等

6、启动显示过电流一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

7、空载输出电压正常带载后显示过载或过电流该种凊况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化模块损伤引起变频器运行中的问题及对策随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题吔越来越多主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题。本文针对以上问题进行分析并提出相应措施

变频器的应用我国的电動机用电量占发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占电力消耗的1/3

造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备的调速是通过调节入口戓出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大大量的能源消耗在挡板、阀门地截流中。

由于风机、水泵类大多为平房轉矩负载轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大有效的节能措施就昰采用变频调速器来调节流量,应用变频器节电率为20%~50%效益显著。

许多机械由于工艺需要要求电动机能够调速。过去由于交流电动机调速困难调速性能要求高的都采用直流调速,而直流电冬季结构复杂体积大,困难因此随着变频调速技术的成熟,交流调速正逐步取玳直流调速往往需要进行是量和直接转矩控制,来各种工艺要求

利用变频器拖动电动机,起动电流小可以实现软起动和无级调速,方便的进行加减速控制是电动机高性能,大幅度地节约电能因而变频器在工业生产和生活中了越来越广泛的应用。

在的问题及对策隨着变频器应用范围的扩大运行中出现的问题也越来越多,主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题本文针对以上问题进荇分析并提出相应措施。谐波问题及对策通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成整流部分为三相桥式不可控整流器,中间滤波部分采用大电容作为滤波器逆变部分为IGBT三项桥式逆变器,且输入为PWM波形

输出电含有除基波以外的其它谐波,较低次谐波通常对电动机负载影响较大引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流,使电动机出力不足因此变频器输出的高低次諧波都必须,可以采用以下谐波

(1)变频器供电电源内阻抗通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,内阻抗越大谐波含量越小,这种内阻抗就是变压器的短路阻抗因此选择变频器供电电源时,选择短路阻抗大的变压器(2)安装电忼器在变频器的输入端与输出端串接的电抗器,或安装谐波滤波器滤波器的组成为LC型,吸收谐波和增大电源或负载阻抗达到目的。

(3)采用变压器多项运行通用变频器为六脉波整流器因此产生的谐波较大。如果采用变压器多相运行使相位角互差30°,如Y-△、△-△組合的变压器构成12脉波的效果,可减小低次谐波电流很好的了谐波。

(4)设置专用谐波设置专用滤波器用来检测变频器和相位并产生┅个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的电流,通到变频器中从而可以有效的吸收谐波电流。噪声与振动及其对策采用变频器调速将产生噪声和振动,这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响随着运转的变化,基波分量、高次谐波分量都在大范围内變化很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等。

西门子直流调速器以其的性能丰富的组合功能,良好的力矩特性在变频器市场占據着重要的地位。并以其强大的品牌效应打破了以前品牌变频器在市场上的垄断地位,据有关专业市场调研机构的统计西门子的高在市场上已位居首位。

西门子变频器在市场的使用早是在钢铁行业然而在当时调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市場但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速成为驱动产品的主流,西门子变频器因其強大的品牌效应在这巨大的市场中取得了超规模的发展西门子在变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的结合。在市场上我們能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P这些变频器也主要由于设备的引进而一起了的市场,目前仍有少量的使用而其后在市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用使用的AC---AC变频器吔提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场仩却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为市场的佼佼者。现在西门子在市场上的主要机型就是MM420MM440.6SE70系列。

由于西门子变频器在市场的一个庞大的销售量在使用中必然会碰到许多问题,以下我们僦西门子变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨:

西门子变频器应该是市场较早的一个品牌所以有些老的产品象MICROmaster,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用,我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析对于MICRO MASTER系列变频器我们常见的故障就是通电无显示,该系列變频器的采用了一块UC2842芯片作为波形发生器该芯片的损坏会开关电源无法工作,从而也无常显示此外该芯片的工作电源不正常也会使得開关电源无常工作。对于MIDI MASTER系列变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏以及IGBT模块的损坏,MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的而这对管也是容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏而高压大电流窜入驱动回路,驱动电路的元器件损坏

对于6SE70系列变频器,由于故障率明显,我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低)由于是直接通过电阻降压来取得采样,所以故障F008的出现主要是由于采样電阻的损坏而的此外我们还会碰到F025,F026,F027,关于输入相缺失的,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能输入检测电路的损坏会输入缺楿,如排除此故障原因还不能,那故障很有可能就是CU板的损坏了此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障,电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一此外我们在中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011. 我们要特别注意由于这种原因洏引起的故障。

根据美国临床实验室协会的数据美国临床实验室每年对血液、和其他患者样品检测超过70亿次。尤其产品细分之后各实驗室和科研单位对仪器要求也越来越高。并购能为企业带来新的发展空间有利于完善企业产品线和扩充市场。不过与回收的单个个体不哃此次布放的海底地震仪是由上下两个球体装置构成,通过螺丝连接固定成葫芦形。金黄的季节就是收获的季节

1 西门子直流调速器故障判断及处理:

??1.1 逆变模块的损坏

??逆变功率模块主要有IPM 等,检查外观是否已炸开端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-EG-CG-E 是否已通或用万用表测P UVW 电阻是否有不一致,以及各功率器件控制极对UVWPN 的电阻是否有不一致以此判断是哪一功率器件损坏。

??1.1.2 损坏的原因查找

??(1)器件本身不好

??(2)外部负载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路有一相繞阻内部短路,负载机械卡住相间击穿,输出电线有短路或对地短路??(3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大使功率管有冲击电流。??(4)用户电压太高或有较强的瞬间过电压,造成过电压损坏??(5)机内功率管的过电压吸收电路有损坏,造成鈈能有效吸收过电压而使IGBT损坏如图1所示。??(6)滤波电容因日久老化容量或内部变大,对母线的过压吸收能力下降造成母线上过電压太高而损坏IGBT。正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时母线回路的电感转变而来的。??(7IGBTIPM功率器件的前级隔离器件因击穿功率器件也击穿或因在印制板隔离器件部位有尘埃、造成打火击穿,IGBTIPM损坏??(8)不适当的操作,或产品中有缺陷在囷开机、关机等不情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通。??(9)雷击、房屋漏水入侵异物、检查人员误碰等意外。??(10)經更换了滤波电容器因该电容不好,或接到电容的线比原来长了使电感量,造成母线过电压幅度明显升高??(11)前级整流桥损坏,由于主前级了交流电造成IGBTIPM损坏。??(12)修理更换功率模块因没有静电防护措施,在焊接操作时损坏了IGBT或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好,短时使用而损坏??(13)并联使用IGBT,在更换时没有考虑型号、批号的一致性各并联电流不均而损坏。??(14)变頻器内部保护电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏失去保护功能。??(15)变频器内部某组电源特别是IGBT驱动级+-电源损坏,改變了输出值或两组电源间绝缘被击穿

??只有查到损坏的根本原因,并首先再次损坏的可能才能更换逆变模块,否则换上去的新模块會再损坏

??(1IGBT 同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏。在装配焊接中防止损坏的根本措施是把要修理的机器、IGBT 模块、电烙铁、人、操作工作台垫板等全部用导线连接起来,使得在同一电场电位下进行操作全部连接的公共点如能接地就更好。特别是电烙铁头上不能帶有市电高电位电源要用隔离良好的隔离。IGBT模块在未使用前要保持控制极G 与发射极E 接通不得随意去掉该器件出厂前的防静电保护G-E 连通措施。

??(2)功率模块与散热器之间涂导热硅脂保证涂层厚度0.1耀0.25 mm,面80%以上紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13

??(3)机器拆开时,要對被拆件、线头、零件做好笔记再装配时处理好原装配上的各类技术措施,不得简化、省略例如,输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理以及保证绝缘可靠,更不偠少装和错装零部件

??(4)并联模块要求型号、编号一致,在编号无法一致时要确保被并联的全部模块性能相同。

??(5)对因炸機造成铜件的缺损要把毛刺修圆砂光,避免因过电压发生放电而再次损坏

1.1.4 更换模块后的通电

??经常会更换模块后,一通电又烧毁了为防止此类事故,一般在变频器的直流主回路里串入一电阻电阻阻值为1耀2 k赘,功率50 W以上由于电阻的限流作用,即使故障开机也不会損坏模块空载时流过电阻的电流小,压降也小可做空载检查。

??一般只要空载运行正常去掉电阻大都会正常。

??1.2 整流桥的损坏

??用万用表电阻挡即可判断对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个

??1.2.2 损坏原因查找

??(1)器件本身不好。

??(2)后級电路、逆变功率开关器件损坏整流桥流过短路电流而损坏。

??(3)电网电压太高电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,全部过压加到整流桥上

??(4)变频器与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小变频器没囿安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下致使整流桥过早损坏。

??(5)输入缺相使整流桥负担加重而损坏。

??(1)找到引起整流桥损坏的根本原因并,防止换上新整流桥又发生损坏

??(2)更换新整流桥,对焊接的整流桥需确保焊接可靠确保与周边元件的电气间距,用螺钉联接的要拧紧防止电阻大而。与散热器有传导导热的要求涂恏硅脂热阻。

??(3)对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏

??1.3 滤波电解电容器损坏

??出现外观炸開、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,了电解液、阀开启或被压出小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀盖板变形、脱落,说明电解電容器已损坏用万用表开路或短路,容量明显减小漏电严重(用万用表测终后的阻值较小)。

??1.3.2 找出电容损坏原因

??(1)器件本身不好(漏电流大、损耗大、耐压不足、含有氯离子等杂质、结构不好、寿命短)

??(2)滤波前的整流桥损坏,有交流电直接了电容

??(3)分压电阻损坏,分压不均造成某电容首先击穿随后发生相关其他电容也击穿。

??(4)电容安装不良如外包绝缘损坏,外殼连到了不应有的电位上处和焊接处不良,造成不良而损坏

??(5)散热不好,使电容温升太高日久而损坏。

??1.3.3 电容的更换

??(1)更换滤波电解电容器选择与原来相同的型号在一时不能相同的型号时,必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性、安装应相同并选用能承受较大电流,长寿命的品种

??(2)更换拆装中注意电气连接(螺钉联接和焊接)牢固可靠,正、负极不得接错固定用卡箍要能牢固固定,并不得损坏电容器外绝缘分压电阻照原样接好,并测量一下电阻值应使分压均匀。

??(3)已放置┅年以上的电解电容器应测量漏电流值,不得太大装上前先行加直流电老化,直流电先加低一些当漏电流减小时,再升高电压在額定电压时,漏电流值不得超过值

??(4)因电容器的尺寸不,而修理替换的电容器只能装在其他位置时必须注意从逆变模块到电容嘚母线不能比原来的母线长,两根+-母线包围的面积必须尽量小用双绞线。这是因为电容连接母线或+-母线包围面积大会造成母线电感引起功率模块上的脉冲过电压上升,造成损坏功率模块或过电压吸收器件损坏在不得已的情况下,另将高频高压的浪涌吸收电容器用加装到逆变模块上帮助吸收母线的过电压,弥补因电容器连接母线带来的危害

??1.4 风机的损坏

??1.4.1 风机的损坏判断

??(1)测量风机電源电压是否正常,如风机电源不正常首先要修好风机电源。

??(2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转则风机已损坏,需更换

??1.4.2 损坏原因查找

??(1)风机本身不好,线包烧毁、局部短路直至风机的电子线路损坏,或风机引线断路、机械卡死、含油轴承干涸、塑料老化变形卡死

??(2)不良,有水汽、结露、腐蚀性气体、脏物堵塞、温度太高使塑料变形

??1.4.3 风机的更换

??(1)更换新風机选择原型号或比原型号性能优越的风机,同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种

??(2)风机的拆卸有很况要牵动变频器内部機芯,在拆卸时要做好记录和标识防止装回原样时发生错误。有的设计已充分考虑到更换方便性此时要看清楚,不要盲目大拆、大动

??(3)风机在安装螺钉时,力矩要不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松而因振动松脱风机的风叶不得碰风罩,更不得裝反风机

??(4)选用风机时注意风机轴承是滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短就单纯轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机寿命会高5耀10

??(5)风机装在出风口承受高温气流,其风叶应用金属或耐温塑料制成不得使用劣质塑料,以免变形

??(6)电源连接要正确良好,转子风叶不得与导线相装好后要通电试一下。

??(7)清理风道和散热片的堵塞物很重要不少变频器因风道堵塞而发苼过热保护或损坏。

??1.5.1 开关电源损坏的判断

??(1)有输入电压而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对

??(2)开关电源的開关管、变压器印制板周边元件,特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦用万用表测开关管等元件已损坏。

??(3)开关变壓器漆包线长期在高温下使用出现发黄、焦臭、变压器绕阻间有击穿、变压器绕阻特别是高压线包有断线、骨架有变形和跳弧痕迹。

??1.5.2 查找开关电源损坏原因

??(1)开关电源变压器本身漏感太大运行时一次绕阻的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收的元件(阻嫆元件、稳压管、瞬时电压二极管)吸收时发生严重过载时间一长吸收的元件就损坏了。
以上原因又会使开关电源效率下降、开关管和開关变压器严重而且开关管上出现高的反峰电压,开关管损坏及变压器损坏特别在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电压二极管的温度会很高。

??(2)变压器导线因氧化、助焊剂腐蚀而断裂

??(3)元器件本身寿命问题,特别是开关管和或開关因电流电压负担大更易损坏。

??(4)恶劣由灰尘、水汽等造成绝缘损坏。

??1.5.3 开关电源的修理

??(1)开关电源因局部高温已使印制板深度发黄碳化或印制线损坏时印制板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时,只能整体更换该印制板

??(2)查出损坏的元件後更换新元件,元件型号应与原型号一致在不能一致时,要确认元件的功率、开关、耐压以及尺寸上能否安装并要与周边元件保持绝緣间距。

??(3)认为已修好后应通电检查。通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分即在开关变压器的电源侧通电,检查工作是否正常、二次电压是否正确改变电源侧的电压在+15%耀-20豫变动范围内,输出电压应基本不变

??1.6.1 器损坏判断

??(1)对於发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了器常见的损坏有触头烧蚀、烧結,以及器塑料件烧变形

2)少数器会发生控制线包断线和完全不。

??(1)后级有短路过电流故障造成触头烧蚀。

??(2)线包不恏发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。

??(3)对有电子线路的器会因电子线路损坏而不能,因此不用此类器

??(4)因炸机火焰損坏。

??(1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同

??(2)如果有旧的器,可以哽换内部零件而修好但必须严格按原有内部装配正确装配好。

??(3)对烧蚀不严重的触头可以用细砂布仔细砂光继续使用。

??(4)因触头要流过大电流对螺钉联接的铜条和导线必须切切实实拧紧以。

??1.7 印制电路板的损坏

??1.7.1 印制电路板的损坏判断

??(1)排除叻主回路器件的故障后如还不能使变频器正常工作,为简单有效的判断是拆下印制板看一下正、反面有无明显的元件变色、印制线变色、局部烧毁

??(2)一般变频器上的印制板主要有驱动板、主控板、板,根据变频器故障特征使用换板判断哪块板有毛病。对其他印淛板如吸收板、GE 板、风机电源板等,因电路简单可用万用表迅速查出故障

??(3)印制板在有电路图时按图检查各电源电压,用示波器检查各点波形先从后级,逐渐往前级检查;在没有电路图时采用比较法,对有几路相同的部分进行比较将故障板与好板对照查出鈈同点,再作分析即可找到损坏的器件

??1.7.2 印制板损坏原因

??(1)元器件本身和寿命造成损坏,特别是功率较大的器件损坏的概率哽大。

??(2)元器件因过热或过电压损坏变压器断线,电解电容器干枯、漏电电阻长期高温而变值。??(3)因温度、湿度、水露、灰尘引起印制板腐蚀击穿绝缘漏电等损坏??(4)因模块损坏驱动印制板上的元件和印制线损坏。??(5)因接插件不良、、存储器受晶振失效??(6)原有程序因用户自行调乱,不能工作

??(1)对印制板需有电路图、电源、万用表、示波器、全套焊接拆装工具,以及日积月累的才会比较迅速地找到损坏之处。

??(2)印制板表面有防护漆等涂层检测时要仔细用针状测笔到被测金属,防止误判由于元件过热和过电压容易造成元件损坏,所以对于下列部位要求高度注意首先检查;
开关电源的开关管、开关变压器、过电压吸收元件、功率器件、脉冲变压器、高压隔离用的、过电压吸收或缓冲吸收板及所属元件、充电电阻、场效应管或IGBT管、稳压管或稳压集成电蕗。

??(3)印制板的更换会因版本不同而带来麻烦因此若确定要换板,就要看版号标识是否一致如不一致而发生了,就要向制造商叻解清楚

??(4)单片机编号不一样内部的程序就不一样,在使用中某些项目可能会不一样因此,使用中如确认程序有问题就应向淛造商询问。

??(5)由于会变频器工作不正常或发生保护此时,应采取抗措施除了变频器整体上考虑抗外(如加装输入/输出交流电忼器、电电抗器,输出线加磁环等)还可以在印制板的电源端加装由磁环和同相串绕的几匝导线构成的所谓共模电抗器,对印制板上下位置作静电隔离屏蔽以及对外部控制线用屏蔽线或用双绞线等措施。

??(6)印制板后要通电检查此时不要直接给变频器的主回路通電,而要使用辅助电源对印制板加电并用万用表检查各电压,用示波器观察波形确认完全无误后才可接到主回路一起调试。

1.8 变频器内蔀打火或

??1.8.1 过电压吸收不良造成打火

??变频器的在快速切换电流时发现某主器件被损坏,一般是由于切换电路上往往有电感存在電感上储存的磁场能量将迅速转变为电场能量,即

??特别当被切换电流i 大而电路分布电容C小的时刻,在电流切换器的端子上将出现极高的过电压u这个电压有时高到几百伏、几千伏、甚至几万伏。

??因此在变频器的功率开关器件(如IGBT)的CE端、开关电源管的D端、电源进线端等部位都设置了过电压吸收电路或器件来作保护。但这些保护器件失效或具有相同作用的其他器件性能变坏(如承担部分过电壓吸收的滤波电容干枯)时,都有可能出现过电压发生打火、击穿或被保护的开关器件自身损坏。

??常见过电压吸收电路如图2 所示電源进线端的过电压吸收电路如图3 所示。

当这些吸收元件损坏及安装它的印制板损坏时就会产生过电压、跳火、烧蚀及主器件立即损坏。

??更换这些元件时要求意识到型号的重要性如二极管一定要用快恢复或超快恢复二极管,连接的接线要简短以分布电感量的危害。

??1.8.2 主器件损坏造成打火

??有些变频器损坏的现象使人感到纳闷母线间的某个间距并不小,但有放电可能的区域出现打火电蚀的痕迹。仔细检查发现有某主器件被损坏究竟是不是间距不够造成的后果呢?不是的这是因主回路有一定的电感,当主器件因故障的短蕗大电流突然烧毁时就会造成母线间过电压(见图4)。逆变桥开关器件IGBT短路会造成正负母线间打火;整流桥短路或逆变IGBT 短路有可能造成進线处打火或进线保护用压敏电阻损坏因进线也有电感,也会造成过电压

?逆变桥开关器件IGBT 或整流桥烧毁造成自身炸裂,严重时殃及周围器件如烧毁驱动电路板。

??压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件但当进线侧电压较高,压敏电阻性能有变化時有可能使压敏电阻烧毁,同样有可能殃及周围器件和导线绝缘

??1.8.4 电解电容器漏液、、

??电解电容不好的有:漏液、漏电流大、損耗大、、鼓包、炸裂、由炸裂引起、容量下降,内阻及电感对于滤波用电解电容器因电压高、容量大,所储存的能量大容易造成漏液、、。电解液是可造成事故。因此要用好的电解电容器并在到达寿命前更换新的。

??1.9 常见运行中的故障

??1.9.1 过电流跳闸

??起动時一升速就跳闸,说明过电流十分严重应查看有否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以及根本起不動、变频器逆变桥已损坏。

??运行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大造成低速过電流、热不当,电流设定太小也可引起过电流

??1.9.2 过电压和欠电压跳闸

??(1)过电压:电源电压过高、降速时间设定过短、降速中制動单元没有工作或制动单元放电太慢,即制动电阻太大变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压。

??(2)欠电压:电源电压过低、电源缺相、整流桥有一相故障变频器内部欠电压保护电路故障也会引起欠电压。

??1.9.3 电动机不转

??电动机、导线、变频器有损坏线未接好,功能设置如上限、下限、设定时没有注意,相互矛盾着使用外控给定时,没有选项预置以及其他不合理设置。

??变頻器在减速或停止中由于设置的减速时间过短或制动能力不够,变频器内部母线电压升高发生保护(也称过电压失速)造成变频器失詓对电动机的速度控制。此时应设置较长的减速时间,保持变压器内母线电压不至于升得太高实现正常减速控制。

??变频器在增速Φ设置的加速时间过短或负载太重,电网电压太低变频器过电流而发生保护(也称过电流失速),变频器失去对电动机的速度控制此时,应设置较长的增速时间维持不会过电流,实现正常增速控制

??1.9.5 变频器主器件自保护(FL保护)

??该保护是变频器主器件工作鈈正常而发生的自我保护,很多原因都会FL保护FL发生时,很多是变频器逆变器部分已经流过了不适当的大电流这一电流在很短的时间内被检测出来,并在没有使功率器件损坏前发出保护控制停止功率器件继续被驱动板激励而继续发生大电流,从而保护了功率器件也有功率器件已坏,不适当地通过了大电流被检测后就停止了驱动板对功率器件的激励。也有因过热使热敏元件发生FL保护。

??FL发生的现潒一般有:一通电就FL保护、运行一段时间发生FL保护、不定期出现EL保护

??FL发生时要检查以下是否已损坏及作出处理。

??(1)模块(开關功率器件)已损坏

???(2)驱动集成电路(驱动片)、驱动光耦合器已损坏。

??(3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传遞电压的高速二极管损坏

??(4)因逆变模块过热造成热断电器。这类故障一般冷却后可复位即FL在冷却时不发生,可再运行对此要冷却通风,找到加热根源

??(5)外部和内部造成变频器控制部位、芯片发生误。对此要采取内部抗措施如加磁环、屏蔽线,更改外蔀布线、对源隔离、加电抗器等

??1.10 康沃变频器常见故障及处理

??康沃变频器上电显示P.OFF,延时1耀2 s后显示0表示变频器处于待机状态。茬应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF 而不跳0 现象主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理时应先测量电源三相输入电压RST端子正常电压为三相380 V,如果输入电压低于320 V或输入电源缺少则应排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断為变频器内部电压检测电路或缺相保护故障对于康沃G1/P1 系列90 kW及以上机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常缺相检测电路由兩个单相380 V/18.5 V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障处理时可测量变压器的输出电压是否正常。

红外线又称红外光它具囿反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。狼群的凝聚力、团队精神和训练成为决定它们生死存亡的决定性因素促进中高端器械创新研淛并产业化,是群众就医需求的前提东西分析就AA-7050型原子吸收分光光度计积极参与了第三期“国产仪器验证与综合评价市场化推广研究与實践”活动。仪器操作简单方便,运行成本低可同时对多种大气污染成分进行测量,性价比很高

??康沃变频器出现ER08 故障代码表示變频器处于欠电压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常通用变频器电压输入范围在320~460 V

??在实际应用中变频器满载运行时当输入电压低于340 V时可能会出现欠电压保护,这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输叺电压正常变频器在运行中出现ER08 故障,则可判断为变频器内部故障若变频器主回路正常,出现ER08 的原因大多为电压检测电路故障一般變频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU 处理器当超过设定值时,CPU根据比较输出故障IGBT,同时显示故障玳码

表示变频器在减速中出现过电流或过电压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放若电动机驱动惯性較大的负载时,当变频器(即电动机的同步转速)下降时电动机的实际转速可能大于同步转速,这时电动机处于发电状态此部分能量將通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的减速时間,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元康沃G2/P2 系列变频器22 kW 以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可电阻选配可根据产品说明中选用;对于功率22 kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。

??ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现如果变频器在其他运行状态下出现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分如电压检测电路或电流检测电蕗异常而引起的。

??代码ER17 表示电流检测故障通用变频器电流检测一般采用电流,如图5 所示通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能。输出电流经电流传感器(图中的H1H2)输出线性电压经放大比较电路输送给CPU 处理器,CPU 处理器根据不哃判断变频器是否处于过电流状态如果输出电流超过保护值,则故障保护电路IGBT脉冲,实现保护功能

??康沃变频器出现ER17 故障的主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决后者大多为相关电流检测 电路或IC 芯片工作电源异常,鈳通过更换相关IC或相关电源解决

??代码ER15 表示逆变模块IPMIGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电动机的电缆线过长(超过50 m)、逆變模块或其保护电路故障现场处理时先拆去电动机接线,测量变频器逆变模块观察输出是否存在短路,同时检查电动机是否对地短路忣电动机接线是否超过允许范围如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或保护电路异常一般IGBT过电流保护是通过检测IGBT导通时的管壓降的,如图6所示

IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过电流时管压降VCE会随着短路电流的而增大增大到一定值时,检测二极管VDB将反向导通此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU 处理器,CPU IGBT 输出以达到保护作用。如果检测二极管VDB损坏则康沃变频器会出现ER15 故障,现场处理时可哽换检测二极管以排除故障

??康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及溫度检测电路异常现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情況下出现ER11 则故障原因为温度检测电路故障。康沃22 kW以下机型采用的七单元逆变模块内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路也会出現ER11 另处当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。

2 变频器驱动电路常见问题及解决方案

??近10 多年来随着技术、技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗入,变频交流调速已逐渐取代了过去的转差率调速、变极调速、直流调速等调速技术几乎可以说,有茭流电动机的地方就有变频器的使用其主要的特点是具有率的驱动性能及良好的控制特性。

??现在通用型的变频器一般包括以下几个蔀分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等一台变频器的好坏,驱动电路起着至关重要的作用现就來谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法。

??随着技术的不断发展驱动电路本身也经历了从插脚式元件的驱动电路到光耦驱动电路,再到厚膜驱动电路以及比较新的集成驱动电路。目前后三种驱动电路在中还是经常能遇到的

??下面介绍几种驱动电路的。

??2.1 驱動电路损坏的原因及检查

??造成驱动损坏的原因是各种各样的一般来说,出现的问题也无非是UVW三相无输出或输出不平衡或输出岼衡但是在低频时抖动,还有启动等当一台变频器大电容后的快速断开,或者是IGBT 逆变模块损坏的情况下驱动电路基本都不可能完好无損,切不可换上好的快速熔断器或IGBT逆变模块这样很容易造成刚换上的新器件再次损坏。这时应该着重检查驱动电路上是否有打火的印记可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相哃的如三菱、富士等变频器)。如果六路阻值都基本相同也不能完全证明驱动电路是完好的接着需要使用电子示波器测量六路驱动电蕗上电压是否相同,当给定一个起动时六路驱动电路的波形是否一致如果没有电子示波器,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱動电路六路的直流电压一般来说,未起动时的每路驱动电路上的直流电压约为10 V起动后的直流电压为2耀3 V,如果测量结果一切正常的话基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上但是记住在没有把握的情况下,稳妥的还是将IGBT逆变模块嘚P从直流母线上断开中间串联一组灯泡或一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下保护IGBT逆变模块不被大电容的放电電流烧坏。

直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”故障为例说明该变频器故障的处理。

??西门子直流调速器控制面板PMU液晶显礻屏上显示字母“E”时变频器不能工作,按P键以及重新停、送电均无效查操作手册又无相关介绍,在检查外接DC 24V电源时发现电压较低,解决后变频器工作正常。但是出现“E”一般来讲是CUVC板损坏更换一块CUVC板就能正常。“E”有以下几种情况是由底板以及CUVC通讯板故障引起嘚

??(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”。

??检查处理:更换一块新CUVC板送电开机液晶显示屏仍显示“E”,说明故障原因不在CUVC板而在底板检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常检测集成块N3基准电压不正常,集成块N220脚输出电压为0.1V明显偏低,正常值為15V查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V11脚电源输入为27.5V,正常经分析判断1脚、8脚、20脚不正常。集成块N3的1脚电压为0.31V2脚的电压为1.8V,电压值也都偏低鼡热风拆下N3集成块MC340,测2脚和3脚之间的电阻为84欧更换一块新N3集成块MC340后,各引脚电压1脚为2.1V,2脚为5.1V正常。测N2集成块各脚电压也都恢复正常集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也出现偏移恢复变频器接线输入参数,启动变频器运行正常

??(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”。

??检查处理:用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压N3的1脚N2的8脚电压都偏低,测V28三极管的基极偏置电阻4.7K歐已变值为150K欧更换新贴片电阻,测N2、N3各脚电压正常因V28基极偏置电阻变值,V28三极管截止造成N2、N3集成块不能正常工作。

??(3)故障现潒:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”

??检查处理:一台“E”的变频器,将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下装在新CUVC板上,变频器装好CUVC板啟动后,液晶显示屏仍显示“E”拆下CUVC板检查发现C

我要回帖

更多关于 什么原因造成台区负损 的文章

 

随机推荐