ABB变频器的常见故障及维修对策.pdf
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1、ABBABB变频器的常见故障及维修对策变频器的常见故障及维修对策ABB 变频器进入中国的市场也并不太长,也经历了一段被广阔客户从陌生认知接受的过程,但其发展却是非常迅猛的。早期我们能看到的ABB 变频器主要有小功率的 ACS300 变频器,以及标准型的ACS500 变频器,应该说这两个系列变频器在国内并没有赢得太多的客户,而ABB 变频器真正被广阔用户认识和接受的就是采用DTC控制方式的ACS600的高端变频器。 稳定,可靠,功能丰富,应用灵活,这就是 ABB 变频器赢得市场的法宝。随着产品的不断更新, ABB 公司现在又推出了 ACS600 变频器的替代产品, ACS800,与 ACS600
2、 相比,除保持 DTC 控制方式以及原有的一切功能之外,ACS800最明显的功能变化就是增加了简易 PLC 功能,不需要专门的工具和编程语言,用户可以自定义编程达 15 个模块。并能将程序绘制在功能模块模板上来存储该程序。此外我们还知道ACS600,ACS800 变频器的选件功能特别丰富,除了常见的 I/O 扩展模块,用于通讯的 ProfibusModbus 模块等,ABB 公司还专门针对不同行业开发了多个宏程序,包括造纸机械上使用的主从宏,纺织机械上使用的摆频宏,以及在恒压供水上使用的PFC 宏,PID 控制宏,转矩控制宏等等,应该说 ABB 变频器的选件功能相当丰富,基本满足了各个行业对变
3、频器功能的需求。针对不同层次的客户群,ABB 公司又推出了磁通矢量控制的 ACS550 变频器,这是一款针对中端客户而开发的变频器,应该说在性价比上有很高的竞争优势, 此外还有针对低端用户使用的 ACS400 变频器,以及经济型的 ACS100,ACS140 小功率变频器。由于 ABB 变频器在中国市场还是有一个十分庞大的销售量, 包括一些早期使用的 ACS200,ACS300,ACS500 也已进入故障多发期, 在使用中必然会碰到许多问题,以下我们就 ABB 变频器的一些常见故障在这里和广阔使用者做一个探讨:对于 ACS300 的变频器,我们经常会碰到的故障就是开关电源的损坏,ACS300变
4、频器开关电源采用了近似UC3844功能的一块叫LT1244的波形发生器集成块,受工作电压的突变,以及开关电源所带负载的损坏,而导致此集成块的损坏时有发生,由于使用了较常年数,电解电容也到了它的使用年限,那用于滤波的电容也就成了开关电源损坏的直接原因。 我们在维修中会碰到 ACS300 变频器的整流桥经常损坏,也许从经济角度考虑,选用了国际整流器公司的一款最紧凑的三相全桥整流器,体积和带载电流都较小,散热也较差,所以在使用一段时间后就会出现损坏。 ACS300 主控板发生故障的几率也是相当高的,控制盘与主板之间的通讯故障,主板CPU 故障都时有发生,通常此类故障较难排除。ACS300 选用了三菱
5、的 IPM 模块,相对来说故障几率较低,模块损坏,只能更换,但更换前必须保证驱动电路完全正常。对于 ACS500 变频器我们较常见的故障有驱动厚膜的损坏, 此驱动厚膜已不仅仅包含驱动电路了,还包括短路检测,IGBT 模块检测,过流检测等,由于良好的保护功能, ACS500 的大功率模块很少损坏。 在维修中如果碰到驱动厚膜损坏,在没有配件的情况下,我们只能对厚膜进行维修,由于厚膜元器件都焊接于陶瓷片上,散热相当快,特别注意不要因为长时间把烙铁加热于元器件上,而导致器件的损坏。由于受到使用时间的限定,ACS500 的散热风扇也会出现故障,常见现象是上电后只听到“嗡嗡”声音,但风扇不转,由于是轴流风
6、扇,风扇线圈和轴承往往都是正常的,检查后发现是偏转电容发生故障了,更换后就恢复了正常。对于 ACS600 变频器,应该说性能,质量还是相当可靠,但由于受到周围环境的影响,参数设置的不当,以及不正当的操作,都有可能对变频器造成损坏,当然自然损坏也是每个品牌的变频器不可防止的因素。与以往的ABB 变频器不同,ACS600 变频器采用了光纤通讯,大大提高了CPU 板和 I/O 板之间的通讯时间, 但也有可能引起了“LINK OR HWC”“ PPCC LINK”这样的故障出现,这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“ PPCC LINK”故障是 ACS600 变频器较常见的故障,CPU 板,I/O
7、板的损坏都有可能导致此故障的出现。开关电源损坏,在 ACS600 变频器中也会碰到,故障主要出现在开关管上,由于开关管的短路,常常也会导致用于限流的一个功率电阻烧坏。 “SHORT CIRCUIT”输出短路故障是我们碰到的最多的一类故障了,ACS600 采用了智能化的模块, 负载的故障, 以及使用中的一些问题都能导致模块的损坏,而模块的损坏也经常连带驱动板的损坏,由于备件价格比较昂贵,所以维修变频器的费用也相对较高,所以对于维修人员板级的维修提出了更高的要求。对于新推出的ACS550变频器和ACS800变频器由于进入市场时间尚短,也无明显的典型的故障可以和大家交流,所以我们这里占不做讨论。第二
8、节变频器常见故障仅供参考应该说 ABB 变频器在使用中还是会碰到一些这样那样的故障, 特别是在备件费用较高的情况下,我们如何进行线路板级的维修,对于维修人员的要求更高了,也希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中, 更好地为广阔用户解决一些难题。西门子变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象MICRO MASTER ,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 系列变频器我们最常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842 芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会导致开关
9、电源无法工作,从而也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。 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,而这对管也是最容易损坏的元器件,损坏原因常由于 IGBT 模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏。对于 6SE70 系列变频器,由于质量较好,故障率明显降低,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信号,所以故障 F008 的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致
10、的。此外我们还会碰到 F025,F026,F027,关于输入相缺失的报警,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导致输入缺相报警,如排除此故障原因,报警信号还不能消除,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, 此外我们在维修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 报警. 我们要特别注意由于这种原因而引起的故障报警。对于 ECO 的变频器,我们碰到最多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏,引起的原因也主要是由于强电侧功率模块与弱电侧驱动电路没有
11、隔离电路,导致强电进入了控制电路,引起驱动电路及开关电源大面积烧坏,此外预充电回路损坏也是常见故障30KW 以上,由于限流回路设计在交流输入侧,只要有三相交流电源任意一路送电时有时序上的超前和滞后, 都有可能引起自身一路或其余两路充电时电流过大,而使得限流电阻和切入继电器烧毁。F231 故障也是 ECO 变频器的一种常见故障,引起原因就是因为采样电阻的损坏。对于 MM420 以及 MM440 变频器的故障现象应该说没有超出我们前面讨论的范围,只是变频器在内部结构上发生了一些变化,那就是采用了著名的功率器件制造商西门康公司的一体化功率模块,缩小了机器的体积,也减少了内部的连接,因为回路之间的连接
12、都采用了直接接触的方式。应该说 MM440 和 MM420 系列变频器还是出现了较多的故障,特别是小功率的机器。应该说西门子变频器在使用中出现的故障还是多样性的, 希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广阔用户解决一些难题。中国变频器维修网 中国变频培训第一品牌 首页您需要的应有尽有!专教变仅供参考频器的维修! 第一篇:变频器的故障排除及维修 2 变频器运行中有故障代码显示的故障在变频器的使用说明书中,有一栏具体阐述了变频器有故障代码显示的故障,具体如表 1 所示。注:表 1 中 Io、Vo 分别是输出额定电流、输入额定电压;Vin 是输入电压。现就这几种情况作一下分析
13、。表 1 故障代码显示的故障2.1 短路保护假设变频器运行当中出现短路保护,停机后显示“0”,说明是变频器内部或外部出现了短路因素。这有以下几方面的原因:(1) 负载出现短路这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。这时我们用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施。(2) 变频器内部问题如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器内部出现问题,应予以排除。如图 1 所示。图 1 变频器主电路示意图在逆变桥的模块当中,假设 IGBT 的某一个结击穿,都会形成短路保护,严重
14、的可使桥臂击穿,甚至于送不上电,前面的断路器将跳闸。这种情况一般只允许再送一次电,以免故障扩大,造成更大的损失,应联系厂家进行维修。(3) 变频器内部干扰或检测电路有问题有些机子内部干扰也易造成此类问题,此时变频器并无太大的问题,只是不间断的、无规律的出现短路保护,即所谓的误保护,这就是干扰造成的。变频器的短路保护一般是从主回路的正负母线上分流取样, 用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一处出现问题,都可能造成故障停机。对于干扰问题,现低压大功率的及中高压变频器都加了光电隔离,但也有出现干扰的,主要是电流传感器的控制线走线不合理,可将该线单独走线,远离电源线、强
15、电压、大电流线及其他电磁辐射较强的线,或采用屏蔽线,以增强抗干扰能力,防止出现误保护。对于检测电路出现的问题, 一般是电流传感器、 取样电阻或检测的门电路问题。电流传感器应用示波器检测,其正常波形应如图2 所示。图 2 电流传感器波形图假设波形不好或出现杂乱波形甚至于无波形,即说明电流传感器有问题,可更换一只新的。对取样电阻问题,有的机子使用时间长了,其阻值会变大,甚至于断路,用万用表可检测出来,应予以更换成原来的阻值的或少小一些的电阻。对于检测的门电路,应检查在静态时的工作点,假设状态不对应更换之。(4) 参数设置问题对于提升机类或其他(如拉丝机、 潜油电泵等)重负荷负载, 需要设置低频补偿
16、。假设低频补偿设置不合理,也容易出现短路保护。一般以低频下能启动负载为宜,且越小越好,假设太高了,不但会引起短路保护,还会使启动后整个运行仅供参考过程电流过大,引起相关的故障,如 IGBT 栅极烧断,变频器温升高等。因此应逐渐加补偿,使负荷刚能正常启动为最正确。如图3 所示,V1 为启动电压,V0 为额定输出电压。图 3 启动过程的电压曲线(5) 在多单元并联的变频器中,假设某一单元出现问题。势必使其他单元承担的电流大,造成单元间的电流不平衡,而出现过流或短路保护。因此对于多单元并联的变频器,应首先测其均流情况,发现异常应查找原因,排除故障。各单元的均流系数应不大于 5%。2.2 过流保护变频
17、器出现过流保护,代码显示“1”,一般是由于负载过大引起,即负载电流超过额定电流的 1.5 倍即故障停机而保护。这一般对变频器危害不大,但长期的过负荷容易引起变频器内部温升高,元器件老化或其他相应的故障。图 4 传感器的波形图这种保护也有因变频器内部故障引起的,假设负载正常,变频器仍出现过流保护,一般是检测电路所引起,类似于短路故障的排除,如电流传感器、取样电阻或检测电路等。该处传感器波形如图4 所示,其包络类似于正弦波,假设波形不对或无波形,即为传感器损坏,应更换之。过流保护用的检测电路是模拟运放电路,如图5 所示。图 5 过流检测电路在静态下,测 A 点的工作电压应为 2.4V,假设电压不对
18、即为该电路有问题,应查找原因予以排除。R4 为取样电阻,假设有问题也应更换之。过流保护的另一个原因就是缺相。当变频器输入缺相时,势必引起母线电压降低,负载电流加大,引起保护。而当变频器输出端缺相时,势必使电机的另外两相电流加大而引起过流保护。所以对输入及输出都应进行检查,排除故障。2.3 过、欠压保护变频器出现过、欠压保护,大多是由于电网的波动引起的,在变频器的供电回路中,假设存在大负荷电机的直接启动或停车,引起电网瞬间的大范围波动即会引起变频器过、欠压保护,而不能正常工作。这种情况一般不会持续太久,电网波动过后即可正常运行。这种情况的改善只有增大供电变压器容量, 改善电网质量才能防止。当电网
19、工作正常时,即在允许波动范围(380V20%)内时,假设变频器仍出现这种保护,这就是变频器内部的检测电路出现故障了。一般过、欠压保护的检测电路如图 6 所示。图 6 过、欠压保护的检测电路当 W1 调节不当时,即会使过、欠压保护范围变窄,出现误保护。此时可适当调节电位器,一般在网电 380V 时,使变频器面板显示值(运行中按住“”键与实际值相符即可。当检测回路损坏时,如图中的整流桥、滤波电容或R1、W1 及 R2 中任一器件出现问题,也会使该电路工作不正常而失控。如有的机子 R1 损坏造成开路,使该电路 P 点得不到电压,芯片即认为该处检测不对而出现欠压保护。P 点的工作点范围为 1.92.1
20、V,即对应其电压波动范围。对于提升机变频器,因回馈电网污染,增加了隔离电路,如图7 所示。图 7 提升机变频器过、欠压保护的检测电路有时调节不当也会出现误保护,此时应根据电网的波动仔细调节。因提升机负载在运行中电网是波动的,在提升重物时,电压下降(有的可降 20V),在下放仅供参考时回馈电网电压升高,可根据这种变化进行调节,一般是增大W3,减小 W2,直至在稳态下适合为止。2.4 温升过高保护变频器的温升过高保护(面板显示“5”),一般是由于变频器工作环境温度太高引起的,此时应改善工作环境,增大周围的空气流动,使其在规定的温度范围内工作。再一个原因就是变频器本身散热风道通风不畅造成的, 有的工
21、作环境恶劣,灰尘、粉尘太多,造成散热风道堵塞而使风机抽不进冷风,因此用户应对变频器内部经常进行清理(一般每周一次)。也有的因风机质量差运转过程中损坏,此时应更换风机。还有一种情况就是在大功率的变频器(尤其是多单元或中高压变频器)中, 因温度传感器走线太长,靠近主电路或电磁感应较强的地方,造成干扰,此时应采取抗干扰措施。如采用继电器隔离,或加滤波电容等。如图8 所示。图 8 温升过高保护的抗干扰措施2.5 电磁干扰太强这种情况变频器停机后不显示故障代码,只有小数点亮。这是一种比较难处理的故障。包括停机后显示错误,如乱显示,或运行中突然死机,频率显示正常而无输出,都是因变频器内外电磁干扰太强造成的
22、。这种故障的排除除了外界因素,将变频器远离强辐射的干扰源外,主要是应增强其自身的抗干扰能力。特别对于主控板,除了采取必要的屏蔽措施外,采取对外界隔离的方式尤为重要。首先应尽量使主控板与外界的接口采用隔离措施。 我们在高中压及低压大功率变频器及提升机变频器中采用了光纤传输隔离,在外界取样电路(包括短路保护、过流保护、温升保护及过、欠压保护)中采用了光电隔离,在提升机与外界接口电路中采用了 PLC 隔离,这些措施都有效防止了外界的电磁干扰,在实践应用中都得到了较好的效果。再一点就是对变频器的控制电路(主控板、 分信号板及显示板)中应用的数字电路,如74HC14、74HC00、74HC373 及芯片
23、 89C51、87C196 等,应特别强调每个集成块都应加退耦电容,即如图 9 所示。图 9 集成电路的退耦电容每个集成块的电源脚对控制地都应加 10F/50V 的电解电容并接 103(0.01F)的瓷片电容,以减小电源走线的干扰。对于芯片,电源与控制地之间应加电解电容 10F /50V 并接 105(1F)的独石电容,效果会更好些。笔者曾对一些干扰严重的机型进行过以上处理,效果较好。对这类故障应逐渐积累经验,不断寻求解决途径。有些机子使用时间太久,线路板上的滤波电容容量不够造成滤波效果差,造成变频器死机或失控,这种情况不太好处理,可更换一块新线路板,一般可解决问题。3 变频器的其他故障除以上
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