安川变频器维修故障分析
安川变频器维修故障分析1、开关电源损坏开关电源损坏是众多变频器*常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由***开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。在**级开关电源的设计上安川变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。前几期我们谈到的LG变频器也使用了类似的控制方式。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用中如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,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。安川变频器维修故障分析2、SC故障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故障报警
日本安川变频器伺服电机的操作应用功能特点
日本安川变频器伺服电机的操作应用功能特点1、varispeedG7变频器,已经成功地大幅降低了对电机及电源造成的**影响。解决了变频器潜在问题,同时提高了机械设备的等级。2、使用高性能、多功能varispeedG7,充分满足用户的高技术要求。具备了用户专用性功能及丰富的软件内存,能够快速对应用户特殊的要求。为用户所想从参数设定到维护保养,追求使用方便。3、世界上**把3电平控制方式运用到400V级通用变频器,使变频器输出电压更接近正弦波。彻底解决了冲击电压造成的电机绝缘损伤、轴电压造成的电机主轴电腐蚀问题。因此即使无浪涌抑制滤波器,通过电机和已有电机也能安心使用变频驱动器。大幅降低了漏电流噪音。(比原来减一半)变频器专用化通过用户专用型功能,在变频器内部记忆区域内置用户机械所需要的特殊功能(专用软件),为客户提供专用变频器起重机控制,电梯控制,节能控制(电机*大效率运行),PID控制等5行显示的LCD显示操作器,如使用延长电缆(选配件),操作器可远离机体进行远距离操作更换元件容易,配备了使用电脑的变频器服务工具,可一元化管理各变频器的参数,保证减轻保养工作高等级控制性能1、超群的力矩特
安川变频器故障代码知识(2)
安川变频器故障代码知识(2)安川变频器故障代码:异常表示故障内容说明处理对策检查输入端点螺丝是否销紧电机三相阻抗检查RR;制动晶体管异常制动晶体管动作**变频器送修RH制动控制器过热制动控制器的温度高于允许值检查制动时间与制动电阻使用率OS;过速度(OS)电机速度超过速度标准(F1-08)PGO;PG断线(PGO)PG断线(PGO)1)检查PG连线2)检查电机轴心是否堵住DEV速度偏差过大(DEV)速度指令与速度回馈之值相差超过速度偏差(F1-10)检查是否过载EF;运转指令**正向运转及反向运转指令同时存在0.5秒以上控制时序检查,正反转指令不能同时存在EF3-EF8端子3外部异常信号输入外部端子3-8异常信号输入1)由U1-10确认异常信号输入端子ExternalFault3-8EF4-EF8-端子4-82)依端子设定之异常情况进行检修OPE;01变频器容量设置异常变频器容量参数902-04)设定**调整设定值OPE02;Limit参数设置不当参数设定有超出限定值调整设定值OPE03;Terminal多功能输入设定不当H1-(01-06)的设定值未依小而大顺序设定或重复设定相同值调
安川变频器故障代码知识
安川变频器故障代码知识(1)安川变频器故障代码:异常表示故障内容说明处理对策等级UV1;主回路低电压(PUV)运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms,(瞬停保护1)检查电源电压及配线ADc;Busundervolt护2S)低电压检出标准200V级;约190V以下400V级:约380V以下UV2;控制回路低电压(CUV)控制回路电压低于低电压检出标准2)检查电源容量UV3;内部电磁接触器故障运转时预充电接触器开路AUV;瞬时停电检出中1)主回路直流电低于低电压检出标准2)预充电接触器UnderVolatage3)控制回路电压低于低电压检出标准BOC;过电流(OC)变频器输出电流超过OC标准1)检查电机的阻抗绝缘是否正常2)延长加减速时间AGF;接地故障(GF)变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上1)检查电机是否绝缘劣化2)变频器及电机间配线是否有破损AOV;过电压(OV)主回路直流电压高于过电压检出标准200V级:约400V400V级:约延长减速时间,加装制动控制器及制动电阻ASC;负载短路(SC)变频器输出侧短路检查电机的绝缘及阻抗是否正常
西门子变频器维修技术
西门子变频器维修技术变频器和交流电机组成的交流调速系统具有更宽的允许电压波动范围、更小的体积、更强的通讯能力,更优良的调速性能,在工矿企业中得到了广泛的应用。在变频器的应用中,也会遇到各种各样的故障现象,借助于变频器完善的自诊断保护功能,并通过平时工作中积累的经验来提高处理变频器故障的技术水平,这将明显地缩短对变频器故障处理的时间,对西门子变频器维修技术进行分析介绍。西门子变频器维修技术故障现象:操作控制面板PMU板液晶显示屏显示“E”报警西门子变频器维修技术总结:一台“E”报警的变频器,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”报警。拆下CUVC板检查发现CBT通讯板上贴片电阻烧坏。更换新CBT通讯板后,变频器启动工作正常。故障现象:西门子6SE7016-1TA61-Z变频器操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”西门子变频器维修技术总结:检查底板V34场效应管K2225,发现栅极保护贴片电阻24Ω变值为500k
变频器应用中的发热噪声谐波问题
变频器应用中的发热噪声谐波问题在现代工业控制中,采用变频器控制电动机的电力拖动系统,有着节能效果显著,调节控制方便,维护简单,可网络化集中远程控制,可与PLC组成控制系统等优点。变频器的这些优点使其在工业自动控制领域中的应用日益广泛。本文对变频器应用中的故障问题进行了分析,并介绍了处理方法。变频器应用中的发热噪声谐波问题1变频器应用中的一些问题1.1谐波问题变频器的主电路中起开关作用的器件,在通断电路的过程中,都要产生谐波。较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波则使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足。谐波干扰还会导致继电保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。1.2噪声与振动问题采用变频器调速,将产生噪声和振动,这是因为变频器输出波形中含有高次谐波分量。随着运转频率的变化,基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能与电动机的固有机械振动频率发生谐振,而这种谐振是噪声与振动的来源。1.3发热问题变频器在运行中由于内部损耗而产生热量,这种热量主电路占98%,控制电路占2%左右。同时在夏季环境温度过高,使变频器温度上升,温度可高达80~
如何降低变频器对DCS信号干扰
变频器在很多个领域都有广泛的应用。变频器在使用的过程总会发生干扰DCS信号的问题,那么什么样的措施可以有效的处理干扰问题呢?下面小编就来为大家具体介绍一下处理的措施吧。合理布线能在相当大程度上削弱干扰信号的强度,布线时,各种设备的控制线应尽量远离变频器的输入、输出线。控制线在空间上,应尽量和变频器的输入、输出线交叉,*好是垂直交叉。削弱干扰源接入电抗器或滤波器,对小功率变频器,成本较高,我们采用一种低成本的电磁干扰抑制方法:将电机电缆从铁氧体环中穿过,使穿过部分导线的阻抗局部增大,阻止电磁干扰电流通过。如将导线在铁氧体环上绕几圈,总的电感和阻抗值将随圈数的平方而增大。电机电缆可从铁氧体环中穿过三次。但应注意,连接电机和变频器的接地线应留在环外。对线路进行屏蔽变频器到电动机之间的连接线,应尽量穿入金属管内,金属管应该接地。信号线屏蔽层不论是接公共端还是接地,都只能在一端进行,切不可两端都接。准确接地接地线应尽量地粗一些,接地点应尽量靠近变频器;接地线应尽量远离电源线;变频器所用地接地线,必须和其他设备地接地线分开;必须**避免把所有设备的接地线连在一起后再接地;变频器的接地端子不能和电源
变频器维修过程中关于欠压故障的处理办法
变频器维修过程中关于欠压故障的处理办法在变频器维修中我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电���输入缺相等。变频器售后人员在变频器欠压故障处理过程中总结了欠压报警检测电压的方式方法,具体如下:1.比较器检测通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。2.ADC检测(模拟/数字转换器)被检测的电压通过电阻降压取样后,落在ADC可检测的范围,可以通过程序设定电压的报警范围。主电路中的储能电容,对运行中变频器过压、欠压影响很大。而变频器电路的各种零部件又有一定使用寿命的,所以一旦变频器零部件达到使用寿命就会带来故障的发生。像主电路中的储能电容或其它零部件的原因都有可能对主电路造成影响,从而使整个变频器发生故障。通常变频器停用时间过长,达到一年以上,则应对储能电容要做一次**体检。对长时间不用的变频器,如何来避免这种现象发生呢?按照要求,停用的变频器应每隔两三个月通电—次,每次⒛~30分钟。对于长时问不用的电解屯容器,通电时,先加约50%的额定电压
正确认识国产变频器的一些知识
1、工作温度:国产变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作**、可靠,使用时应考虑留有余地,*好控制在40℃以下。在控制箱中,国产变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品仿单中的安装要求,**不答应把发烧元件或易发烧的元件紧靠国产变频器的底部安装。2、环境温度:温度太高且温度变化较大时,国产变频器内部易泛起结露现象,其绝缘机能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必需在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,假如温度变化大的话,这个题目会比较凸起。3、侵蚀性气体:使用环境假如侵蚀性气体浓度大,不仅会侵蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘机能。4、振动和冲击:装有国产变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触**。淮安热电就泛起这样的题目。这时除了进步控制柜的机械强度、阔别振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。5、电磁波干扰:国产变频器在工作中因为整流和变频,附近产生了良多的干扰电磁波,这些
伺服变频器的维修处理
现在社会工业化时代,家里都会用到各种电器,对于电器来说里面都会有一个变频器。机器的运转得靠变频器来进行一次次的改变。现在使用*多的驱动器就是伺服变频器和数控变频器。那么伺服变频器在使用的时候,也是会出现故障的,那么这个故障需要如何去解决呢?1、为了**起见,我们要先关闭机器的电源才能去进行处理。毕竟变频器维修**方面不是维修好,而是正确**的维修。所以在维修之前切记一定要切断电源。2、在打开机器内部的时候,取出这个变频器,对于变频器本身来说,首先要观察的是表面。对于表面检测需要做到看,闻,测试。首先是看,看它里面的电线有没有出现断掉,看看表面有没有烧焦。而闻就是看看这个电器有没有因为温度过高烧坏。很多电器都是因为在长时间的使用就导致温度太高,而在温度过高后就把这个伺服变频器给烧坏了,所以说通过闻就知道原因所在。*后就是一个测试,对于测试本身来说,想看看这个变频器能不能运行,要是不能运行的变频器直接更换一个新的。而当变频器能运行的话,就要用万能表来进行一个检查,看看哪里出现问题。3、当我们检测出问题后,就要进行一个排除,对于这个处理上面需要做到快,准。当解决好这个故障了得放进行机器再试用
变频器干扰较严重的场合可使用隔离试验变压器
变频器干扰较严重的场合可使用隔离试验变压器1、使用隔离变压器使用隔离试验变压器主要是应对来自于电源的传导干扰。使用具有隔离层的隔离变压器,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。同时还可以兼有电源电压变换的作用。隔离变压器常用于控制系统中的仪表、PLC,以及其它低压小功率用电设备的抗传导干扰。2、使用滤波模块或组件目前市场中有很多专门用于抗传导干扰的滤波器模块或组件,这些滤波器具有较强的抗干扰能力,同时还具有防止用电器本身的干扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能,对各类用电设备有很多好处。常用的为双孔磁芯滤波器的结构。还有单孔磁芯的滤波器,其滤波能力较双孔的弱些,但成本较低。3、选用具有开关电源的仪表等低压设备一般开关电源的抗电源传导干扰的能力都比较强,因为在开关电源的内部也都采用了有关的滤波器。因此在选用控制系统的电源设备,或者选用控制用电器的时候,尽量采用具有开关电源类型的。试验变压器4、作好信号线的抗干扰信号线承担着检测信号和控制信号的传输任务,毋庸置疑,信号传输的质量直接影响到整个控制系统的准确性、稳定性和可靠性,因此做好信号线的抗干扰是十分必要的。对于信号线上的干扰
变频器电路中的光耦器件
一、电路中为什么要使用光耦器件?电气隔离的要求。A与B电路之间,要进行信号的传输,但两电路之间由于供电级别过于悬殊,一路为数百伏,另一路为仅为几伏;两种差异巨大的供电系统,无法将电源共用;A电路与强电有联系,人体接触有触电危险,需予以隔离。而B线路板为人体经常接触的部分,也不应该将危险高电压混入到一起。两者之间,既要完成信号传输,又必须进行电气隔离;运放电路等高阻抗型器件的采用,和电路对模拟的微弱的电压信号的传输,使得对电路的抗干扰处理成为一件比较麻烦的事情——从各个途径混入的噪声干扰,有可能反客为主,将有用信号“淹没”掉;除了考虑人体接触的**,又必须考虑到电路器件的**,当光电耦合器件输入侧受到强电压(场)冲击损坏时,因光耦的隔离作用,输出侧电路却能**无恙。以上四个方面的原因,促成了光耦器件的研制、开发和实际应用。光耦的基本作用,是将输入、输出侧电路进行有效的电气上的隔离;能以光形式传输信号;有较好的抗干扰效果;输出侧电路能在一定程度上得以避免强电压的引入和冲击。二、光电耦合器件的一般属性:1、结构特点:输入侧一般采用发光二极管,输
变频器对电机的保护至关重要
生产作业的时候我们经常会使用到变频器,因为变频器对电机的保护至关重要。今天我们分析一下几类变频器堆电机的保护方式。其主要体现在过电压保护,欠电压保护,过电流保护,缺相保护,反相保护,过负荷保护,接地保护,短路保护,超频保护和失速保护。1.过电压保护:变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压超过正常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护作用。2.欠电压保护:当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。3.过电流保护:当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。4.失速保护:失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定**的减速时间来避免。5.缺相保护:监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。6.反相保护:变频器使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反
丹佛斯FC360变频器在发酵罐搅拌机上的应用
丹佛斯FC360变频器在发酵罐搅拌机上的应用1.引言上海瑞派机械有限公司是隶属于上海市工业综合开发区的股份制高新技术企业,专业提供乳品、食品、饮料、果蔬汁、酿造、制药、生物工程、精细化工等领域的成套设备,并且同国内数家食品、轻工、机械科研院校(所)建立了合作关系,不断吸收消化国内外先进技术,不断完善加工工艺,多次为国际知名企业利乐、康美包、伊莱克斯德、anhydro、GEA、APV等公司OEM合作。特别是其*新自主设计制造的不锈钢发酵罐等设备,广泛使用在生物化工、制药、保健品加工、水产品深加工等相关行业,因此对于变频器的可控性以及对外围传感器干扰标准要求非常高。2.现场设备情况测试设备:瑞派不锈钢发酵罐变频器:丹佛斯FC360变频器控制要求:根据工艺的要求由西门子PLC控制搅拌机变频器的启动、停止以及需要的转速给定,并且要求变频器尽量减少对外围传感器的干扰,尤其是温度传感器。3.设计方案为了满足设备设计的控制要求,经过研究我们认为丹佛斯FC360变频器完全能满足要求,根据电机的容量选用相应功率的变频器,此方案具有以下特点:1)优良的调速性能,满足负载工艺要求;2)良好的节能效果,提高系
变频器和变频电源的工作原理及区别介绍
变频器的主要作用变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。可分为交——交变频器,交——直——交变频器。交——交变频器可直接把交流电变成频率和电压都可变的交流电;交——直——交变频器则是先把交流电经整流器先整流成直流电,再经过逆变器把这个直流电流变成频率和电压都可变的交流电变频电源与变频器的区别:变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波,非常接近理想的交流供电电源。可以输出世界任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三相异步电机的调速.变频电源系统原理:经过AC→DC→AC变换的逆变电源称为变频电源,它有别于用于电机调速用的变频调速控