產地類別 | 國產 | 供電電壓 | 中壓 |
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控制方式 | V/F開環 | 輸出電壓調節方式 | PWM控制 |
外型 | 塑殼 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,交通 |
直流電源性質 | 電流型 |
產品簡介
詳細介紹
易驅MINI-S系列迷你型變頻器維修、銷售包括:不能啟動、過流、過壓、欠壓、過熱、過載、輸出不平衡、無顯示、開關電源損壞、模塊損壞、接地故障、不能調速、限流運行等
易驅MINI-S系列迷你型變頻器維修、銷售
以下系列:
*MINI-S/L系列迷你型變頻器
*ED2003系列通用型變頻器
*ED2800-FP系列風機水泵型變頻器
*ED3000-M系列通用型型變頻器
*ED3000-FP系列風機水泵型變頻器
*ED3100系列開環矢量型變頻器
*ED3200系列旋切機型變頻器
*ED3300系列機床型變頻器
*ED3500系列高性能通用變頻器
*ED3600系列紡織型變頻器
*ED3800系列高性能矢量型變頻器
故障代碼及原因:
Er01 減速運行中過流; ①減速時間過短 ②有大慣性負載 ③變頻器功率偏小
Er02 勻速運行中過流;①輸入電壓異常 ②負載發生突變或異常③變頻器功率偏小
Er03 加速運行中過壓;①輸入電壓異常 ②對旋轉中的電機實施再起動
Er04 減速運行中過壓;①減速時間太短 ②有能量回饋性負載③輸入電源異常
Er05 勻速運行中過壓;①輸入電壓異常 ②負載慣性較大
Er06 停機時過壓;①輸入電源電壓異常
Er07 運行欠壓;①輸入電壓異常
Er08 輸入電源缺相;①輸入電源缺相或異常
Er09 模塊故障;①變頻器輸出短路或接地 ②變頻器瞬間過流 ③環境溫度過高 ④風道堵塞或風扇損壞 ⑤直流輔助電源故障 ⑥控制板異常
Er10 散熱器過熱;①環境溫度過高 ②風扇損壞 ③風道堵塞
Er11 變頻器過載;①轉矩提升過高或V/F曲線不合適 ②加速時間過短 ③負載過大
Er12 電機過載;①轉矩提升過高或V/F曲線不適合 ②電網電壓過低 ③電機堵轉或負載突變過大 ④電機過載保護系數設置不正確
Er13 外部設備故障外部設備故障輸入端子閉合斷開外部設備故障輸入端子并清除故障;
Er14 串行口通訊故障;①波特率設置不當 ②串行口通訊錯誤 ③無上位機通訊信號
Er16 電流檢測錯誤;①電流檢測器件損壞或電路出現故障 ②直流輔助電源損壞
Er17 鍵盤與控制板通信故障;①連接鍵盤和控制板的電路出現故障 ②端子連接松動
1、逆變單元故障(OUT)
此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它們分別代表逆變單元U相、V相、W相故障。此故障一般只出現在驅動光耦使用PC929的機器中,代表驅動板有1270系列、1290AV03、1250AVS系列、1258AVS系列等。
【檢修思路】OUT故障一般分有上電跳OUT;運行跳OUT;帶載加載跳OUT。此原因一般都是因為檢測電路檢測到逆變管VCE電壓異常輸出告警信號,當控制板檢測到此信號后馬上停止驅動輸出并顯示出故障代碼。當然不排除因保護電路本身異常導致的誤保護。值得注意的是在某些情況下會因為開關電源輸出不穩定影響驅動電路供電導致機器無規律跳OUT故障,如因散熱風扇啟動電流過大,每次運行風扇啟動瞬間即跳OUT。檢修時需注意區分。
(1)對于上電跳OUT故障:此問題一般都是因為保護電路本身不良或者驅動部分,模塊門極有明顯的短路、斷路情況。可以通過屏蔽相應相OUT保護信號判斷。如果屏蔽后其它一切正常,則說明問題是因保護電路本身不良引起。屏蔽后運行,如果有三相不平衡,則說明驅動電路或者模塊有問題。
(2)對于運行跳OUT故障:此問題一般都是驅動電路和模塊本身不良引起。首先可以用萬用表電阻檔測試驅動電路相關部位及模塊門極有無明顯短路、斷路現象。屏蔽相關相OUT保護信號運行,測試驅動波形是否正常(無示波器時可使用萬用表交流電壓檔對比測試各路驅動波形)。重點關注波形的形狀、幅度、死區時間等,***后檢測IGBT是否損壞。對比其它相測試驅動門極結電容是否正常(萬用表電容檔)。
(3)對于帶載加載跳OUT故障:此情況相對前兩種來說檢修難度稍大。首先,檢測保護電路本身是否有元件性能不良。正確檢測前提下,對懷疑有問題的二極管、貼片電容采取替換法代換之(注意判斷控制板上OUT信號檢測電路是否正常,可用替換法)。第二,對比檢測驅動電路驅動光耦供電是否正常,門極驅動電阻是否變值。第三,不加載測試驅動波形是否正常。***后仔細判斷,測試IGBT本身是否有問題。
2、電流檢測故障(ITE)
此故障相對比較簡單,一般都是電流檢測電路發生故障導致。目前公司主要使用的電流檢測電路有兩種形式:霍爾傳感器檢測和7840光耦隔離檢測。
(1)霍爾傳感器檢測:對于使用霍爾傳感器的電流檢測電路上電跳ITE故障只需測試關鍵點電壓即可判斷出故障部位。
【霍爾好壞判斷】在霍爾±15V供電正常的情況下,霍爾的信號輸出腳靜態(不帶載)電壓應為零,如異常則說明霍爾損壞。
【運放電路檢測】目前公司所采用的運放IC型號為TL082,其內部包含兩路獨立運算放大器,1腳,7腳為輸出腳,4腳,8腳為±15V供電腳,2,3,5,6腳為信號輸入腳。正常情況下,TL082輸出腳靜態(不帶載)電壓為零。
(2)7840光耦隔離檢測:7840光耦隔離檢測后級同樣使用TL082,檢測方法同前。
【光耦7840的檢測】7840光耦熱冷端分別有一組5V供電,實際檢修中發現熱端的5V供電較容易出現故障導致跳ITE。該5V電源是由相應相的驅動電源通過78L05穩壓后加到7840的1,4腳。其中7840的2,3腳為檢測信號輸入腳。5,8腳為冷端5V供電腳(跟控制板5V為同一電源)。6,7腳為信號輸出腳,靜態電壓(不帶載)為2.5V。若檢測到5,6腳電壓輸出不平衡,一般都為熱端5V供電異常或7840本身損壞。值得注意的是:7840熱,冷端的5V供電非開關電源開關變壓器同一繞組提供,所以在檢測電壓時注意正確選擇接地點。
下圖為1240AV08驅動板U相電流檢測電路。V,W相與之相同。
(3)主控板問題導致的ITE故障:主控板上涉及ITE故障的電路較簡單,元器件較少。維修時只需測試相關檢測點的靜態電壓即可判斷。
正常情況下,主控板上的Iu,Iv,Iw三個檢測點的靜態電壓為零,若不為零則檢測排線是否開路。CPU的73腳,79腳,80腳分別為IU-AD,IV-AD,IW-AD。該三點電壓正常為1.6V左右。如檢測電壓正常但仍跳ITE則判為CPU本身損壞。如若某腳電壓異常則只需檢測相應腳外部阻容元件是否有損壞。下圖為CHV系列1200主控板的V相電流檢測電路。U相,W相檢測電路相同。
3、POFF故障
顯示POFF故障一般情況只有三種原因:(1)機器檢測到的直流母線電壓嚴重偏低。(2)缺相信號異常。(3)220V機器電壓等級參數設錯。
【判斷方法】使用鍵盤或者面膜上的移位鍵將顯示內容切換到顯示母線電壓狀態。用顯示值與實測值對比如果偏差較大說明母線檢測電路異常。反之,如果兩值偏差極小或者相等說明缺相信號異常。目前我們公司所使用母線檢測電路有兩種:電阻分壓和運算比較放大(TL082)。對應關系為檢測電路輸出的0—3.3V對應實際母線的0—1000V,兩種電路相對比較簡單,維修時只需測試電路中關鍵點電壓即可輕易找到故障點。
易驅變頻器維修案例:
1、ED3100系列變頻器拖動負載時頻率不能上升,電動機不能升速。
案例一:交流電源或變頻器輸出缺相 電源缺相使變頻器輸出電壓降低,變頻器輸出缺相造成三相電壓不對稱而產生負序轉矩,都使電動機電磁轉矩變小,不能驅動負載加速,應檢查熔絲有無燒斷,導線接頭有無松脫斷路。
案例二:頻率或電流設定值偏小 頻率設定在低值點上使頻率受到限制無法升高而不能加速。電流值設定偏小,則產生***大轉矩的能力被限制,使電動機剩余轉矩過小而不能加速。因此,應檢查頻率和電流設定值是否適當。若電流設定值已達變頻器的***大值,這說明變頻器容量偏小,應換較大容量變頻器。
案例三:調速電位器接觸不良或相關元件損壞頻率給定值不能升高。
案例四:轉矩提升設置不合適 當轉矩提升設置高,而負載很輕時,由于產生電機鐵芯的磁通飽和,電流將增加,變頻器可能會產生過限流動作,電動機不升速。
2、反映ED3100變頻器在拖動負載時轉速不穩定或不能平滑調節。
案例一:電源電壓不穩定。
案例二:負載有較大波動。
案例三:外界噪聲干擾使設定頻率起變化,可通過檢測找到故障點和采取相應的解決措施。
案例四:頻率給定模擬信號輸入不穩定。
3、ED3100系列變頻器拖動負載時過電流故障
案例一:電源電壓超限或缺相 電壓超限而過高或過低,應按說明書規定的范圍進行調整。無論電源缺相或變頻器輸出缺相,都導致電動機轉矩減小而過流。
案例二:負載過重或負載側短路 重點檢查機組無異聲,振動和卡滯現象,是否因工藝條件或操作方法改變而造成超載。負載側短路或接地.可用兆歐表進行檢測。逆變器同一橋臂的兩只晶體管同時導通也形成短路。
案例三:變頻器設定值不適當 一是電壓頻率特性曲線中電壓提升大于頻率提升,造成低頻高壓而過流。二是加速時間設定過短,需要加速轉矩過大而造成過流。三是減速時間設定過短,機組迅速再生發電回饋給中間回路,造成中間回路電壓過高和制動回路過流。
案例四:振蕩過流 一般只在某轉速(頻率)下運行時發生。主要原因有兩個:一是電氣頻率與機械頻率發生共振,二是純電氣回路所引起,如功率開關管的死區控制時間,中間直流回路電容電壓的波動,電動機滯后電流的影響及外界干擾源的干擾等。找出發生振蕩的頻率范圍后,可利用跳躍頻率功能回避該共振頻率。
案例五:電流互感器損壞 其現象表現為,變頻器主回路送電,當變頻器未啟動時,有電流顯示且電流在變化.這樣可判斷互感器已損壞。
案例六:主電路接口板電流、電壓檢測通道被損壞,也會出現過流 電路板損壞可能是:①由于環境太差,導電性固體顆粒附著在電路板上,造成靜電損壞。或者有腐蝕性氣體,使電路被腐蝕。②電路板的零電位與機殼連在一起,由于柜體與地角焊接時,強大的電弧,會影響電路板的性能。③由于接地不良,電路板的零伏受干擾,也會造成電路板損壞。
案例七:由于連接插件不緊、不牢 例如電流或電壓反饋信號線接觸不良,會出現過流故障時有時無的現象。
案例八:生產機械廠家設計的電氣部分有缺陷,例如變頻器的U、V、W三個輸出端不是直接連接到電動機,而是中間增增加了一套繼電器控制。由變頻器輸出的三相交流電源輸送到繼電器,然后又由繼電器輸送到電動機,造成的后果是,啟動按鈕按下后,變頻器馬上得電投入運行,并按各功能參數之設定運行,輸出電壓也是馬上獲得,幾乎沒有時間差,而輸出電壓要經過繼電器的吸合時間延誤,就相當于變頻器不是使電動機逐漸加速,而是直接全壓使電機高速起動,起動時加速時間內過電流也是自然而然的事。
4 ED3100系列變頻器拖動負載時過電壓故障
案例一:電源電壓過高,一般超過10%以上。
案例二:制動電阻值過大或損壞,無法及時釋放回饋的能量而造成過電壓。
案例三:中間回路濾波電容失效(電容較小)或檢測電路故障。應認真檢查電容器有無異味、變色,安全閥是否脹出,箱體有無變形及漏液。此電容器一般五年應更換一次。
案例四:減速時間設定過短。
5 ED3100系列變頻器拖動負載時欠電壓故障
案例一:交流電源電壓過低或缺相。
案例二:供電變壓器容量過小,線路阻抗過大,帶載后變壓器及線路壓降過大而造成變頻器輸入電壓偏低。
案例三:接觸器沒有吸合,或者接觸器觸點損壞。
6 ED3100系列變頻器拖動負載時電動機運行正常,但溫度過高
案例一:設定的u/f特性和電動機特性不適配。
案例二:連續低速運行。
案例三:負載過大。
案例四:變頻器輸出三相電壓不平衡。
7 ED3100系列變頻器拖動負載時跳過熱
案例一:內部冷卻風扇損壞或運轉不正常。
案例二:通風口被雜物堵塞。
案例三:負載過重及環境溫度過高。