变频器维修经验.doc
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1、 变频器维修经历对于台安变频器,现在碰到故障比拟多的是N2系列,常见故障代码有过电流OC,原因有多种:电机故障,加速时间过短,检测CT损坏,都有可能导致过电流故障的出现。其实在维修中碰到最多引起过电流报警的就是PIM模块的损坏,有时往往由于驱动电路上的短路,导致上电就显示过电流报警,也有可能由于大功率晶体管的损坏,导致三相输出电压不平衡,变频器运行就显示过电流报警。 N2系列变频器的开关电源的设计是目前开关电源较流行做法,整个线路设计简单可靠,被广泛采用。但由于开关电源所带负载的短路,或开关电源工作电压的突变也会导致开关电源的损坏。在台安N1系列变频器中脉冲变压器的损坏还是比拟多的,但原因那么
2、与N2系列变频器的损坏有所区别。多与脉冲变压器绕制时的工艺有关。 台达变频器我们碰到最多的就是开关电源的损坏了。如台达的VFD-A系列变频器。它的开关电源采用了一种对称的设计构造,有两个开关管共同调整输出电压,问题往往都出在开关管的驱动电路上。此外该开关电源的脉冲变压器也是一个易坏局部。 东元的7200GA采用的那么是安川 616G 3系列变频器的技术。我们碰到较多的就是SC故障以及CPF00-CPF04故障。当然开关电源的损坏也是常见故障之一。对于SC短路故障多是由于功率模块的损坏而导致的,功率模块触发极的短路往往会导致上电就显示短路故障。驱动电路的损坏也会引起SC故障。往往是一运行,SC故
3、障就出现了。那我们就只能通过测量功率模块,检测驱动波形来排除故障了。对于CPF00-CPF04故障,问题那么是根本都在CPU板上,相对来说检测较困难。一般性故障点都出在可在线擦除的EEPROM上,此外集成CPU处理器与程序的芯片也是较容易出问题的地方,但我们在更换芯片进展维修时,应注意热风机温度的控制,以免烫坏芯片。松下变频器的故障处理 1上电无显示 在DV707系列变频器维修中,经常会碰到的故障就是上电无显示,排除外部电源,显示器等因素,多数情况下是开关电源的损坏,由于脉冲变压器的骨架设计不同于一般的升/降压变压器,不易拆开,往往在拆开后也会出现导磁材料裂开,连接处闭合磁场出现间隙,脉冲变压
4、器不能正常工作。一般情况下更换脉冲变压器。 2逆变模块损坏 在VF 7F 系列变频器中,有时也会碰到逆变模块的损坏。较常见的现象就是变频器在正常运行中突然失电,导致变频器在重新上电后无法启动电机。经检查逆变模块损坏,究其原因主要是由于停电后变频器还在运行指令的控制下,而此时由于电机所带负载的消耗及变频器自身的消耗导致中间直流电压急剧下降,容易引起 PWM调制波信号发生变化,导致功率模块的损坏。更换逆变模块,变频器就能恢复正常运行。碰到此类情况,最好能够在控制电路上采取措施,停电瞬间封锁变频器输出。 3驱动电路损坏 在DV707系列变频器的维修中经常也会碰到逆变模块损坏的同时驱动电路也已损坏。驱
5、动电路无负压是驱动电路损坏的常见现象。DV707系列变频器在功率器件上选用的是富士的PIM模块,属于IGBT类型的。大家知道IGBT大功率管是电压导通型的,在无负压的情况下将导致IGBT无法有效关断,产生误导通。4LV故障 LV故障也是在维修中经常能够碰到的现象之一。特别是在DV700系列变频器,在排除外部电源问题的因素后,问题比拟多的应该是检测电路故障。日立变频器的一些常见故障 2.1 液晶显示器 早期我们在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变
6、频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的变频器,液晶的使用寿命与稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源故障。2.2 开关电源 此外,该系列变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动局部的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难。 2.3 E9报警 在J300系列变频器中,我们经常会碰到E9报警,我们可以检查一下三相输入侧电源,J300变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相与输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警。 2
7、.4 -故障 此类故障一般都出现在变频器上电时,此外直流侧欠压也会出现此类故障。 2.5 E30 IGBT故障 SJ300系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警。导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,SJ300系列变频器中小功率采用的是日本富士生产的PIM模块,整流与逆变为一体化的模块,与J300采用的IPM智能化模块又有区别。当然模块的损坏会导致E30报警的出现。1 常见故障及判断 (1) OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障
8、。假设出现“1、OC 2 报警且不能复位或一上电就显示“ OC 3 报警,那么可能是主板出了问题 ;假设一按RUN键就显示“OC 3 报警,那么是驱动板坏了。 (2) OLU报警 键盘面板LCD显示:变频器过负载。 当G/P9系列变频器出现此报警时可通过以下方法解决:用卡表测量变频器的输出是否真正过大;用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。 (3) OU1报警 键盘面板LCD显示:加速时过电压。 当通用变频器出现“OU报警时,首先应考虑电缆直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,假设测量
9、仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,那么主板的检测电路有故障,需更换主板。(4) LU报警 键盘面板LCD显示:欠电压。 如果设备LU欠电压报警且不能复位,那么是(电源)驱动板出了问题。 (5) EF报警 键盘面板LCD显示:对地短路故障。 G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板出现了故障。 (6) Er1报警 键盘面板LCD显示:存贮器异常。 大局部情况是内部码已丧失,只能换主板了。 (7) Er7报警 键盘面板LCD显示:自整定不良。 G/P11系列变频器出现此故障报警时,可能是驱动板出了问题。 (8) Er2报警 键盘面板LCD显示:面板通信异常。 11kW以上的变频器当24V风
10、扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER 2 报警,那么是驱动板失效了。 (9) OH1过热报警 键盘面板LCD显示:散热片过热。 OH1与OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。(10) 1、OH2报警与OH2报警 对G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时,
11、会造成OH2报警。 (11) 低频输出振荡故障 变频器在低频输出(5Hz以下)时,电动机输出正/反转方向频繁脉动,一般是变频器的主板出了问题。 (12) 某个加速区间振荡故障 当变频器在低频三相不平衡(表现电机振荡)或在某个加速区间内振荡时出现。(13) 运行无输出故障 此故障分为两种情况:一是如果变频器运行后LCD显示器显示输出频率与电压上升,而测量输出无电压,那么是驱动板损坏;二是如果变频器运行后LCD显示器显示的输出频率与电压始终保持为零,那么是主板出了问题。 (14) 运行频率不上升故障 即当变频器上电后,按运行键,运行指示灯亮(键盘操作时),但输出频率一直显示“ 0.00 不上升,一
12、般是驱动板出了问题,换块新驱动板后即可解决问题。(15) 操作面板无显示故障 G/P9系列出现此故障时有可能是电源驱动板损坏。对于G/P11小容量变频器除电源板有问题外,IPM模块上的小电路板也可能出了问题;当主板出现问题后也会造成上电无显示故障。 2 故障判断实例 一台FRN11P11S-4CX设备故障为上电立即(有时为几秒)显示OC3报警,并且复位动作不正常(有时能复位有时不能复位)。将一台故障情况为带载运行时显示OH1、OH3的CPU板替换上之后,该设备故障情况为上电立即显示OC1报警可以复位,几秒后又显示OL2报警不能复位;而将此设备的主板换到运行时显示OH1、OH3的机体(7.5P1
13、1)上时,能正常运行也不报警。说明该设备的主板末坏,是电源驱动板坏了;而显示OH1、OH3报警的的机器为主板有问题,驱动板没问题。 3 一些外部硬件配置时需注意的问题 (1) 直流电抗器与交流进线电抗器 直流电抗器并不能完全替代交流进线电抗器。直流电抗器的主要作用是提高功率因数与对中间直流环节的电容提供保护;但在三相进线电压严重不平衡或该电网内有可控硅负载的场合,进线电抗器的优势就明显表达出来:它主要保护电源对整流桥与充电电阻的冲击。对于小功率以下),单独用进线电抗器要比用直流电抗器的效果好得多。 (2) 输出电抗器与OFL滤波器 在实际应用中,许多客户在选用变频器时都配置了一台输出电抗器,主
14、要是抑制输出侧的漏电流,尤其在输出电缆较长的场合,如电潜泵的应用。OFL滤波器不是一台简单的输出电抗器,它内部有LC回路,不但可以抑制输出侧的漏电流,而且可以稳定电动机的端电压与抑制输出侧对外界的干扰。由于OFL滤波器价格昂贵、需从国外订货,一般在输出配线很长又不允许对外界干扰的使用场合可以建议用户采用输出电抗器与ACL电抗器配合使用(ACL电抗器应安装在变频器的输出侧)。 4 一拖多问题 在此提到一拖多是指一台变频器同时驱动多台电动机,如纺织场合的绕丝辊。多台电动机同时被一台变频器拖动,需要满足一定的条件:如电动机的型号必须一样,每台电动机拖动的一样负载在同一时间内的工艺要求一样。对于变频器
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