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變頻器的主要故障及處理方法:
(1)故障P.OFF
變頻器上電顯示P.OFF延時1~2s后顯示0,表示變頻器處于待機狀態。在應用中若出現變頻器上電后一直顯示P.OFF而不跳0現象,主要原因有輸入電壓過低、輸入電源缺相及變頻器電壓檢測電路故障,處理時應先測量電源三相輸入電壓,R、S、T端子正常電壓為三相38🍸0V,如果輸入電壓低于320V或輸入電源缺相,則應排除外部電源故障。
&n♋bsp;如果輸入電源正常可判斷為變頻器內部電壓檢測電路或缺相保護故障,對于G1/P1系列90kW及以上機型變頻器,故障原因主要為內部缺相檢測電路異常,缺相檢測電路由兩個單相380V/18.5V變壓器及整流電路構成,故障原因大多為檢測變壓器故障,處理時可測量變壓器的輸出電壓是否正常。
(2)故障ER08
變頻器出現ER08故障代碼表示變頻器處于欠壓故障狀態。主要原因有輸入電源過低或缺相、變頻器內部電壓檢測電路異常、變頻器主電路異常。通用變頻器電壓輸入范圍在320V~460V,在實際應用中變頻器滿載運行時,當輸入電壓低于340V時可能會出現欠壓保護,這時應提高電網輸入電壓或變頻器降額使用;若輸入電壓正常,變頻器在運行中出現ER08故障,則可判斷為變頻器內部故障。當主回路中KS接觸器跳開,使限流電阻在變頻器運行時串聯到主回路中,這𝓡時若變頻器帶負載運行便會出現ER08故障,這時可排除是否為接觸器損壞或接觸器控制電路異常;若變頻器主回路正常,出現ER08報警的原因大多為電壓檢測電路故障,一般變頻器的電壓檢測電路為開關電源的一組輸出,經過取樣、比較電路后給CPU處理器,當超過設定值時,CPU根據比較信號輸出故障封鎖信號,封鎖IGBT,同時顯示故障代碼。
(3)故障ER02/ER05
故障代碼ER02/ER05表示變頻器在減速中出現過流或過壓故障,主要原因為減速時間過短、負載回饋能量過大未能及時被釋放。若電機驅動慣性較大的負載時,當變頻器頻率(即電機的꧋同步轉♒速)下降時電機的實際轉速可能大于同步轉速,這時電機處于發電狀態,此部分能量將通過變頻器的逆變電路返回到直流回路,從而使變頻器出現過壓或過流保護。現場處理時在不影響生產工藝的情況下可延長變頻器的減速時間,若負載慣性較大,又要求在一定時間內停機時,則要加裝外部制動電阻和制動單元,G2/P2系列變頻器22kW以下的機型均內置制動單元,只需加外部制動電阻即可,電阻選配可根據產品說明中標準選用,對于功率22kW以上的機型則要求外加制動單元和制動電阻。
ER02/ER05故障一般只在變頻器減速停機過程中才會出現,如果變頻器在其它運行狀態下出現該故障,則可ꦗ能是變頻器內部的開關電源部分,如電壓檢測電路或電流檢測電路異常而引起的。
(4)故障ER17
代碼ERꦰ17表示電流檢測故障,通用變頻器電流檢測一般采用電流傳感器,通過檢測變頻器兩相輸出電流來實現變頻器運行電流的檢測、顯示及保護功能,輸出電流經電流智能傳感器輸出線性電壓信號,經放大比較電路輸送給CPU處理器,CPU處理器根據不同信號判斷變頻器是否處于過電流狀態,如果輸出電流超過保護值,則故障封鎖保護電路動作,封鎖IGBT脈沖信號,實現保護功能。
變頻器出現ER17故障主要原因為電流傳感器故障或電流檢測放大比較電路異常,前者可通過更換傳感器解決,后者大多為相關電流檢測ICꦚ電路或IC芯片工作電源異🤡常,可通過更換相關IC或維修相關電源解決。
(5)故障ER15
代碼ER15表示逆變模塊IPM、IGBT故障,主要原因為輸出對地短路、變頻器至電機的電纜線過長(超過50m)、逆變模塊或其保護電路故障。現場處ꦐ理時先拆去電機線,測量變頻器逆變模塊,觀察輸出是否存在短路,同時檢查電機是否對地短路及電機線是否超過允許范圍,如上述均正常,則⭕可能為變頻器內部IGBT模塊驅動或保護電路異常。一般IGBT過流保護是通過檢測IGBT導通時的管壓降動作的。
當IGBT正常導通時其飽和壓降很低,當IGBT過流時管壓降VCE會隨著短路電流的增加而增大,增大到一定值時,檢測二極管DB將反向導通,此時反向電流信號經IGBT驅動保護電路送給CPU處理器,CPU封鎖IGBT輸出,以達到保護作用。如果檢測二極管DB損壞,則變頻器✃會出現ER15故障,現場處𒈔理時可更換檢測二極管以排除故障。
(6)故障ER11
ER11故障表示變頻器過熱,可能的原因主要有:風道阻塞、環境溫度過高、散熱風扇損壞不轉及溫度檢測電路異常。現場處理時先判斷變頻器是否確實存在溫度過高情況,如果溫度過高可先按以上原因排除故障;若變頻器溫度正常🅷情況下出現E💧R11報警,則故障原因為溫度檢測電路故障。康沃22kW以下機型采用的七單元逆變模塊,內部集成有溫度元件,如果模塊內此部分電路故障也會出現ER11報警,另一方面當溫度檢測運算電路異常時也會出現同樣故障現象。
變頻器的開關電源電路完全可以簡化為上圖電路模型,電路中的關鍵要素都包含在內了。而任何復雜的開關電源,剔除枝蔓🦄后,也會剩下上圖這樣的主干。其實在檢修中,要具備對復雜電路的“化簡”的能力,要在看似雜亂無章的電路伸展中,拈出這幾𝐆條主要的脈絡。要向解牛的庖丁學習,訓練自己的眼前不存在什么整體的開關電源電路,只有各部分脈絡和脈絡的走向——振蕩回路、穩壓回路、保護回路和負載回路等。
1、振蕩回路:開關變壓器的主繞組N1、Q1的漏--源極、R4為電源工作電流的通路;R1提供了啟動電流;自供電繞組N2、D1、C1形成振蕩芯片的📖供電電壓。這三個環節的🤡正常運行,是電源能夠振蕩起來的先決條件。
當然,PC1的4腳外接定時元件R2、C2和PC1芯片本身,也構成了振✱蕩回路的一部分。
&nbs🦩p; 2、穩壓回路:N3、D3、C4等的+5V電源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件構成了穩壓控制回路。
&nbs🐼p; 當然,PC1芯片和1、2腳外圍元件R3、C3,也是穩壓回路的一部分。
3、保護回路:PC1芯片本身和3腳外圍元件R4構成過流保護回路;N1繞組上并聯的D2、R6、C4元件構成了IGBT的保護電路ღ;實質上穩壓回路的電壓反饋信號——穩壓信號,也可看作是一路電壓保護信號。但保護電路的內容并不僅是局限于保護電路本身,保護電路的起控往往是由于負載電路的異常所引起。
🍰 4、負載回路:N3、N4次級繞組及后續電路,均為負載回路。負載回路的異常,會牽涉到保護回路和穩壓回路,使兩個回路做出相應的保護和調整動作。
振蕩芯片本身參與和構成了前三個回路,芯片損壞,三個回路都會一齊。對三個或四個回路的檢修,是在芯片本身正常的前提下進行的。另外,要像下象棋一樣,用全局觀念和系統思路來⛄進行故障判斷,透過現象看本質。如停振故障,也許并非由振蕩回路元件損壞所引起,有可能是穩壓回路故障或負載回路異常,導致了芯片內部保護電路起控,而停止了PWM脈沖的輸出。并不能將和各個回路完全孤立起來進行檢修,某一故障元件的出現很可能表現出“牽一發而全身動”的效果。一、次級負載供電電壓都為0V。變頻器上電后無反應,操作顯示面板無指示,測量控制端子的24V和10V電壓為0V。檢查主電路充電電阻或預充電回路完好,可判斷為開關電源故障。檢修步驟如下:
ღ1、先用電阻測𓆏量法測量開關管Q1有無擊穿短路現象,電流取樣電阻R4有無開路。電路易損壞元件為開關管,當其損壞后,R4因受沖擊而阻值變大或斷路。Q1的G極串聯電阻、振蕩芯片PC1往往受強電沖擊而損壞,須同時更換;檢查負載回路有無短路現象,排除。
2、更換損壞件,或未檢測中有短路💟元件,可進行上電ꩵ檢查,進一步判斷故障是出在振蕩回路還是穩壓回路。
檢查方法:
a、先檢查啟動電阻R1有無斷路。正常后,用18V直流電源直接送入UC3844的7、5腳,為振蕩電路單獨上電。測量8腳應有5V電壓輸出;6腳應有1V左右的電壓輸出。說明振蕩回路基本正常,﷽故障在穩壓回路;
若測量8腳有5V電壓輸出,ဣ但6腳電壓為0V,查8、4腳外接R、C定時元件,6腳外圍電路;
 ꦇ; 若測量8腳、6腳電壓都為0V,UC3844振蕩芯片壞掉,更換。
b、對UC3844單獨上電,短接PC2輸入側,若電路起振,說明故障在PC2輸入側外圍電路;電路仍不起振,查⛄PC2輸出側🐭電路。
二、開關電源出現間歇振蕩,能聽到“打嗝”聲或“吱、吱”聲,或聽不到“打嗝”聲,但操作顯示面板時亮時熄。這是因負載電路異常,導致電源過載,引發過流保護電路動作的典型故障特征。負載電流的異常上升,引起初級繞組激磁電流的大幅度上升,在電流采樣電阻R4形成1V以上的電壓信號,使&⛦nbsp;UC3844內部電流檢測電路起控,電路停振;R4上過流信號消失,電路又重新起振,如此循環往復,電源出現間歇振蕩。
檢查方法:
a、測量供電電路C4、C5兩端電阻值,如有短路直通現象,可能為整流二極管D3、D4有短路;觀察C4、C5外觀有無鼓🃏頂、噴液等現象,必要時拆下檢測;供電電路無異常,可能為負載電路有短路故障元件;
b、檢查供電電路無異ﷺ常,上電,用排除法,對各路供電進行逐一排除。如拔下風扇供電端♚子,開關電源工作正常,操作顯示面板正常顯示,則為24V散熱風扇已經損壞;拔下+5V供電接子或切斷供電銅箔,開關電源正常工作,則為+5V負載電路有損壞元件。
三、負載電路的供電電壓過𓃲高或過低。開關電源的振蕩回路正常,問題出在穩🥀壓回路。
🌞 輸出電壓過高,穩壓回路的元件損壞或低效,使反饋電壓幅度不足。檢查方法:
a、在PC2輸出端并接10k電阻,輸出電壓回落。說明PC2輸出側穩壓電路正常,故障在PC2本身及輸入側電路;
b、在R7上并聯500Ω電阻,輸出電壓有顯著回落。說明光電耦合器PC2良好,故障為PC3低效或PC3外接電阻元件變值。反之,為PC2不良。
負載供電電壓過低,有三個故障可能:1、負載過重,使輸出電壓下降;2、穩壓回路元件不良,導致電壓反饋信號過大;3、開關管低效,使電🅺路(開關變壓器)換能不足。
檢查與修復方法:
a、將供電支路的負載電路逐一解除(注意!不要以開路該路供電整流管的方法來脫開負載電路,尤其是接有穩壓反饋信號的+5V供電電路!反饋電壓信號的消失,會導致各路輸出電壓異常升高,而將負載電路大片燒毀!)判斷是否由于負載過重引起電壓回落;如切斷某路供電后,電路回升到正常值,說明開關電源本身正常,檢查負載電路;輸出電壓低,檢查穩壓回路。
b、檢查穩壓回路的電阻元件R5—R10,🦩無變值現象;逐一代換PC2、PC3,若正常,說明♛代換元件低效,導通內阻變大。
 ꦕ; c、代換PC2、PC3若無效,故障可能為開關管低效,或開關和激勵電路有問題,也不排除UC3844內部輸出電路低效。更換優質開關管、UC3844。
對于一般性故障ﷺ,上述故障排查法是有效的,但不一定百分之百地靈光。若檢查振蕩回路、穩壓回路、負載回路都無異常,電路還是輸出電壓低,或間歇振蕩,或干脆毫無反應,這此情況都有可能出現。先不要犯愁,讓我們往深入里分析一下電路故障的原因,以幫助盡快查出故障元件。電路的間歇振蕩或停振的原因不在起振回路和穩壓回路時,還有哪些原因可導致電路不起振呢?
 💎; (1)主繞組N1兩端并聯的R、D、C電路,為尖峰電壓吸收網絡,提供開關管截止期間,儲存在變壓器中磁場能量的泄放通路(開關管的反向電流通道),保護了開關管不被過壓擊穿。當D2或C4嚴重漏電或擊穿短路時,電源相當于加上了一個很重的負載,使輸出電壓嚴重回落,U3844供電不足,內部欠電壓保護電路起控,而導致電路進入間歇振蕩。因元件并聯在N1繞組上,短路后不易測出,往往被忽略;
(2)有的開關電源有輸入供電電壓的(電壓過高)保護電路,一旦電路本身故障,使電路出現誤過壓保護動作,電路停振;
🅘 (3)電流采樣電阻不良,如引腳氧化、碳化或阻值變大時,導致壓降上升,出現誤過流保護,使電路進入間歇振蕩狀態;
(4)自供電繞組的整流二極管D1低效,正向導通內阻⭕變大,電路不能起振,更換試驗;💦
&nbs𝓰p;(5)開關變壓器因繞組發霉、受潮等,品質因數降低,用原型號變壓器代換試驗;
(6)R1起振電路參數變異,但測量不出異常,或開關管低效,此時遍查電路無異常,但就是不起振。修理方法:
變動一下電路既有參數和狀態,讓故障暴露出來!試減小R1的電阻值(不宜低于200k🅷Ω以下),電路能起振。此法也可做為應急修理手段之一。無效,更換開關管、UC3844、開關變壓器試驗。
輸出電壓總是偏高或偏低一點,達不到正常值。檢查不出電路和元件的異常,幾乎換掉了電路中所有元件,電路的輸出電壓值還是在“勉強與湊合”狀態,有時好像能“正常工作”了,但讓人心里不踏實,好像神經質似的,不꧂知什么時候會來個“反常表現”。不要放棄,調整一下電路參數,使輸出電路達到正常值,達到其工作狀態,讓我們“放心”的地步。電路參數的變異,有以下幾種原因:
1、晶體管低效,如三極管放大倍數降低,或導通內阻變大,二極管正向電阻變大,反向電阻變小等;
&nb🅘sp; 👍2、用萬用表不能測出的電容的相關介質損耗、頻率損耗等;
 ꦯ; 3、晶體管、芯片器件的老化和參數🀅漂移,如光電耦合器的光傳遞效率變低等;
4、電感元件,如開關變壓器的Q值降低等;
5、電阻元件的阻值變異,但不顯著。
&nb♔sp;&n🎶bsp;6、上述5種原因有數種參于其中,形成“綜合作用”。
由各種原因形成的電路的“現在的”這種狀態,是一種“病態”,也許我們得換一下檢修思路了,中醫有一個“辨證施治的”理論,我們也要用一下了,下一個方子,不是針對哪一個元件,而是將整個電路“調理”一下,使之由“病態”趨于“常態”。就這么“模糊著糊涂著”,把🐬病就給治了。
修理方法(元件數值的輕微調整):
🥀 1、輸出電壓偏低:ight: 24px; color: rgb(62, 62, 62); text-aജlign: justify; ">a、增大R5或減小R6電阻值;b、減小R7、R8電阻值或加大R9電阻值。
2、輸出電壓偏高:
a、減小R5或增大R6電阻值;💟b、增大R7、R8電阻值或減小R9電阻值。
上述調整的目的,是在對電路進行徹底檢查,換掉低效元件后,進行的。目的是調整穩壓反饋電路的相關增益,使振蕩芯片輸出的脈🎃沖占空比變化,開🦋關變壓器的儲能變化,使次級繞組的輸出電壓達到正常值,電路進入一個新的“正常的平衡”狀態。
&nb🙈sp; 好多看似不可修復的疑難故障,就這樣經過一、兩只電阻♔值的調整,波瀾無驚地修復了。
檢修中須注意的問題:1、在開關電源檢查和修復過程中,應切斷三相輸出電路IGBT模塊的供電,以防止驅動供電異常,造成IGBT模塊的損壞;2、在修理輸出電壓過高的故障時,更要切斷+5V對CPU主板的供電,以免異常或高電壓損壞CPU,造成CPU主板報廢。3、不可使穩壓回路中斷,將導致輸出電壓異常升高!4、開關電源電路的二極管,用于整流和用于保護的,都為高速二極管或肖基特二極管,不可用🃏普通IN4000系列整流二極管代用。 4、開關管損壞后,換用原型號的,現在網絡這么發達,貨物來源🐈不成問題,一般都能購到的。網上許多東西都能以便宜的價格購到,注意質量!

1引言
變頻器維修中心:
&nbs꧒p; 隨著節能環保的力度加大,作為節能的直接的產品,變頻器的應用遇到了一個難得的良好機遇。隨著時間的推移,變頻器也進入了故障的高發期。發生故障時,首先要參照該變頻器的說明手冊進行判斷和處理。我們在維修過程中積累了一些故障處理、維修維護保養的經驗。
2上電后鍵盤無顯示
(1)檢查輸入電源是否正常,若正常,可測量直流母線p、n端電壓是否正常:🦂若沒電壓,可斷電檢查充電電阻是否損壞斷路;
(2)🌺經查p、n端電壓正常,可更換鍵盤及鍵盤線,如果仍無顯示,則需斷電后檢查主控板與電源板連接的26p排線是否有松脫現象或損壞斷路;
(3)若上電后開關電源工作正常,繼電器有吸合聲音,風扇運轉正常,仍無顯示,則🌊可判定鍵盤的晶振或諧振電容🐻壞,此時可更換鍵盤或修理鍵盤;
(4)如果上電后其它一切正常,但仍無顯示,開關電源可能未工作,此時需停電后拔下p、n端電源,檢查ic3845的靜態是否正常(憑經驗進行檢查),如果ic3845靜態正常,෴此時在p、n加直流電壓后18v/1w穩壓二極管兩端約8v左右的電壓,但開關電源并未工作,斷電檢查開關變壓器副邊的整流二極管是否有擊穿短路;
(5)上電后18v/ꦜ1w穩壓二極管有電壓,仍無顯示,可除去外圍一些插線,包🌃括繼電器線插頭、風扇線插頭,查風扇、繼電器是否有短路現象;
(6)p、n端上電后,18v/1w穩壓ಌ二極管兩端電壓為8v左右,用示波器檢查ic3845的輸入端④腳是否有鋸齒波,輸出端⑥腳是否有輸出;
 𝓡; (7)檢查開關電源的輸出端+5v、±15v、+24v及各路驅動電🌠源對地以及極間是否有短路。
3鍵盤顯示正常,但無法操作
&ꦯnbsp; (1)若鍵盤顯示正常,但各功能鍵均無法操作,此時應檢查所用的鍵盤與主控板是否匹配(是否含有ic75179),對于帶有內外鍵盤操作的機器,應檢查一下你所設置的撥碼開關位置是否正確;
 ♉; (2)如果顯示正常,只是一部分按鍵無法操作,可檢查按鍵微動開關是否不良。
4電位器不能調速
(1)首先檢查控制方式是否正確;
(2)檢查給定信號選擇和模擬輸入方式參數設置🌞是否有效;
(3)主控板撥碼開關設置是否正確;
(4)以上均正確,則可能為電位器不良,應檢查阻值是否正🙈常。ꦬ
5過流保護(oc)
(1)當變頻器鍵盤上顯示“fooc”時“oc”閃爍,此時可按“∧”鍵進入故障查詢狀態,可查到故障時運行💃頻率、輸出電流、運行狀態等,可根據運行狀態及輸出電流的大小,判定其“oc”保護是負載過重保護還是vce保護(輸出有短路現象、驅動電路故障及干擾等);
(2)若查詢時確定由于負載較重造成加速上升時電流過大,此時適當調整加速時間及合適🐷的v/🎐f特性曲線;
(3)如果沒接電機,空運行變頻器跳“oc”保護,應斷電檢查igbt是否損壞,檢查igbt的續流二極管和ge間的結電容是否正常。若正常,則需檢查驅動電路:檢查驅動線插接位置是否正ꦓ確,是否有偏移,是否虛插;檢查是否是因hall及線不良導致“oc”;檢🃏查驅動電路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路現象;檢查驅動電阻是否有斷路、短路及電阻變值現象;
&🧸nbsp;(4)若在運行🌜過程中跳“oc”,則應檢查電機是否堵轉(機械卡死),造成負載電流突變引起過流;
(5)在減速過程中跳“oc”,則需根據負൩載的類型及輕重,相應調整減速時間及減速模式等。
6過載保護(ol)
(1)當變頻器鍵盤上顯示“fool”時“ol”閃爍,此時可按“∧”鍵進入故障查詢狀態,可查到故障時運行頻率、輸出電流、運行狀態等,可根據運行狀態及輸出電流的大小,若輸出電流過大,則可能負載過重引起,𝓡此時應調整加、減速時間及v/f曲線、轉矩提升等,若仍過載,則⛎應考慮減輕負載或更換更大容量的變頻器;
&nওbsp; (2)若查詢故障時輸出電流并不大,此時應檢查電子熱過載繼電器參數是否適當。
(3)檢查hall及線是否有不良。
7過熱保護(oh)
&nbs🐎p;(1)檢查溫度開關線插頭是否插好,用萬用表檢測溫度開關線是否斷開,若斷開ও則可斷定溫度開關線斷路或溫度開關損壞;
(2)風扇不良導致過熱保護;
&nbs♏p; (3)環境溫度過高,散熱效果較差,變頻器內部溫度較高導致過熱保護;
(4)對于帶有整流橋的七單元igbt的變頻器,其溫度檢測是利用igbt內部的熱敏電阻的阻值變化進行溫度檢測的,若出現“oh”過熱保護,有如下原因:比較器壞,輸出高電平所致;比較器比較電阻🌸變值,比較電壓較低;igbt內部的熱敏電阻阻值異常。
8過壓保護(ou)
(1)變頻器在減速過程中出現過壓保護,是由于負載慣性較大所致,此時應延長減速時間,𒀰若仍無效,可加裝制動單元和制動電阻來消耗能量;
(🔜2)因更換電源板或主控板所引起的過壓保護,需調整vpn參數電阻💛;
&n🃏bsp;(3)輸入電源電壓高于變頻器額定電壓太多,也可能出現過壓。
9欠壓保護(lu)
&n🅺bsp;(1)首先檢查輸入電源電壓是否正常,接線是否良好,是否缺相;ඣ
(2)“04”值參數電阻是否適當;|
(3)因更換電源板或主控板所引起的欠壓保護,需調整vpn參數ও電阻;
 ꦓ; (4)電壓檢測回路,運放等器件不良也能導致欠壓。
10繼電器不吸合
&nbs𝔍p;(1)首先應檢查輸入電源是否異常(如缺相等);
&nb♌sp;(2)檢查電源板與電容板之間的連線是否正ౠ確,是否有松動現象;
🧸 (3)檢查主控板與電源板之間的26p排線是否有接觸不良或斷線現象,導致rec控制信號無效,繼電器不吸合;
(4)繼電器吸合回路元♋器件壞也導致繼電器不吸合;
(5)繼電器內部壞(如線圈斷線等)。
11有頻率顯示,但無電壓輸出
(1)變頻器運行后,有運行頻率🙈,但在u、v、w之間無電壓ꦫ輸出,此時需檢查載波頻率參數是否有丟失;
(2)若載波頻率參數正常,可運行變頻器,用ಞ示波器檢查其驅動波形是否正常;
 💜;(3)若驅動波形不正常,則需檢查主控板cpu發出的spwm波形是否正常,若異常,則cpu故障;若主控板的spwm波形正常,則需斷電更換26p排線再試,若驅動板驅動波形仍不正🥂常,則驅動電路部分有故障,需修理或更換。
一、靜態測試1、測試整流電路找到變頻器內部直流電源的P端和N端,將萬用表調到電阻X10檔,紅表棒接到📖P,黑表棒分別依到R、S、T,應該有大約幾十歐的阻值,且基本平衡。相反將黑表棒接到P端,紅表棒依次接到R、S、T,有一個接近于無窮大的阻值。將紅表棒接到N端,重復以上步驟,都應得到相同結果。如果有以下結果,可以判定電路已出現異常,
B.紅表棒接P端時,電阻無窮大,可以斷定整流橋故障或起動電阻出現故障。
1、上電之前,須確認輸入電壓是否有誤,將380V電源接入220V級變頻器之中會出現炸機(炸電🍎💜容、壓敏電阻、模塊等)。
3上電后檢測故障顯示內容并初步斷定故障及原因。
三、故障判斷
2、逆變模塊損壞一般是由于電機或電纜損壞及驅動電路故障引起。在修復驅動電路之后,測驅動波形良好狀態下,更換模塊。在現場服務中更換驅動板之后,還必須注意檢查馬達及連接電纜。在確ꦅไ定無任何故障下,運行變頻器。
4、上電后顯示過電壓或欠電壓一般由于輸入缺相,電路老化及電路板受🌠潮引起。找出其電壓檢測電路及檢測點,更換損壞的器件。
6、啟動顯示過電流一般是由于驅動電路或逆變模塊損壞引起。
變頻器的應用我國的電動機用電量占全國發電量的60%~70🌟%,風機、水泵設備年耗電量占全國電力消耗的1/3。
由于風機、水泵類大多為平房轉矩負載,軸功率與轉速成立方關系,所以當風機、水泵轉速下降時,消耗的功率也⛎大🤡大下降,因此節能潛力非常大,有效的節能措施就是采用變頻調速器來調節流量,應用變頻器節電率為20%~50%,效益顯著。
利用變頻器拖動電動機,起動電流小ꦫ,可以實現軟起動和無級調速,方便的進行加減速控制,是電動機獲得高性能,大幅度地節約電能,因而變頻器在工業生產和生活中得到了越來越廣泛的應用。
輸出電壓中含有除基波以外的其它諧波,較低次諧波通常對電動機負載影響較大,引起轉矩脈動;而較高的諧波又使變頻器輸出電𒉰纜的漏電流增加,使電動機出力不足,因此變頻器輸出的高低次諧波都必須抑制,可以采用以下方法抑制諧波。
(3)采用變壓器多項運行通用變頻器為六脈波整流๊器,因此產生的諧波較大。如果采用變壓器多相運行,使相位角互差30°,如Y-△、△-△組合的變壓器構成12脈波的效果𝄹,可減小低次諧波電流,很好的抑制了諧波。
<p font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding: 0px; line-height: 30px; font-size: 15px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);">(4)設置專用諧波設置專用濾波器用來檢測變頻器和相位,并產生一個與諧波෴電流的幅值相同且相位正好相反的電流,通到變頻器中,從而可以有效的吸收諧波電流。噪聲與振動及其對策采用變頻器調速,將產生噪聲和振動,這是變頻器輸出波形中含有高次諧波分量所產生的影響。隨著運轉頻率的變化,基波分量、高次諧波分量都在大范圍內變化,很可能引起與電動機的各個部分產生諧振等。
結束語
在故障發生后,先要根據故障現象,對故障原因有個初步診斷。不要急,靜下心來慢慢查原因,仔細檢查裝置故ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ障。
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