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安川變頻器的常見故障分析和處理經驗總結

2019年12月26日 18:05:37 中國傳動網

對于安川變頻器的開展以及一些罕見故障的剖析和處理,在以前的文章中已經有一些介紹,在海內市場上,三菱因為其穩固的質量,壯大的品牌影響,有著相稱遼闊的市場,并已深刻了各個范疇的運用。對于咱們寬廣用戶來說,所遇到的問題也是各種各樣,以下就近期安川變頻器遇到的一些新的故障破壞點及相應的處理方法和寬廣用戶做一個討論。

故障處理

安川變頻器目前在市場上用量最多的就是A500系列,以及E500系列了,A500系列為通用型變頻器,適宜高啟動轉矩和高靜態響應場所的運用。而E500系列則適宜功用請求簡樸,對靜態性能請求較低的場所運用,且價錢較有劣勢。以下筆者就安川變頻器在市場上運用最廣的兩款型號的一些新的故障及相應處理方法做一些簡樸介紹:

1、OC1、OC3故障

安川變頻器涌現OC(過電流故障)很多時分會是以下幾方面起因形成的(現以A500系列變頻器為例):

(1)參數設置問題不當引起的,如時光設置過短;

(2)內部因素引起的,如電機繞組短路,包含(相間短路,對地短路等);

(3)變頻器硬件故障,如霍爾傳感器破壞,IGBT模塊破壞等。

在如今的培修中,咱們有時消除以上這些起因能夠還是處理不了問題,OC故障依然存在,當然改換掌握板也不是處理問題的方法,這時能夠斟酌一下驅動電路能否存在問題。三菱A500變頻器的檢測電路做的相稱壯大,以上這些檢測點只有有任何一處有問題都能夠會報警,無法正常運行。除了個別性驅動電路所包含的驅動電源,驅動光耦隔離,驅動信號縮小電路,還包含輸出信號回饋電路等。在以前咱們介紹的檢測手腕無法處理問題的狀態下,要特殊注重驅動電路能否正常,檢測方向重要包含方才介紹的三菱驅動電路的幾個組成局部。

2、UVT故障

UVT為欠壓故障,信任很多客戶在運用中還是會遇到這樣的問題,咱們罕見的欠壓檢測點都是直流母線側的電壓,經大阻值電阻分壓后采樣一個低電壓值,與規范電壓值對比后輸出電壓正常信號,過壓信號或是欠壓信號。對于三菱A500系列變頻器電壓信號的采樣值則是從開關電源側獲得的,并經過光電耦合器隔離,在咱們的培修歷程中,發明光耦的破壞在形成欠壓故障的起因中占領了很大的比重,這種景象在以前的變頻器培修中還是不多見的。

3、E6,E7故障

E6,E7故障對于寬廣用戶來說肯定不生疏,這是一個對比罕見的安川變頻器典范故障,當然破壞起因也是多方面的。

(1)集成電路1302H02破壞。這是一塊集成了驅動波形轉換,以及多路檢測信號于一體的IC集成電路,并有多路信號和CPU板關聯,在很多狀態下,此集成電路的任何一路信號涌現問題都有能夠引起E6,E7報警;

(2)信號隔離光耦破壞。在IC集成電路1302H02與CPU板之間有多路強弱信號須要隔離,隔離光耦的破壞在元器件的破壞比例中還是絕對較高的,所以在涌現E6,E7報警時,也要斟酌到能否是此類因素形成的;

(3)接插件破壞或接插件接觸不良。因為CPU板和電源板之間的銜接電纜經過幾次曲折后輕易涌現折斷,虛焊等景象,在插頭側假如運用不當也易涌現插腳彎迂回斷等景象。以上一些起因也都能夠形成E6,E7故障的涌現。

4、開關電源破壞

開關電源破壞也是A500系列變頻器的罕見故障,消除掉以前咱們常常提到的脈沖變壓器破壞,開關場效應管破壞,啟振電阻破壞,整流兩極管破壞等一些因素外,罕見的破壞器件就是一塊M51996波形發作器芯片了,這是一塊帶有導通關斷時光調劑,輸出電壓調理,電壓反應調理等多種掩護于一體的掌握芯片。較輕易涌現問題的中央重要有芯片14腳的電源,調劑電壓基準值的7腳,反應檢測的5腳,以及波形輸出的2腳等。

5、功率模塊破壞

功率模塊的破壞,重要涌如今E500系列變頻器。對于小功率的變頻器,因為是集成了功率器件,檢測電路于一體的智能模塊,當模塊破壞時只能改換,但培修老本較高,已無培修價值。而對于5.5KW,7.5KW的E500系列變頻器,選用了7MBR系列的PIM功率模塊,改換的成真絕對較低,對此類變頻器的破壞能夠做一些培修。

隨著主動化范疇的一直開展,變頻器的運用也深刻到各行各業,變頻器的開展也在一直地推陳出新,功用越來越壯大,牢靠性也相應地進步。然而假如運用不當,操作有誤,保護不及時,仍會發作故障或運行狀態轉變延長裝備的運用壽命。因而,日常的保護與檢修任務顯得尤為重要。

注重事項:

操作人員必需相熟變頻器的基礎任務原理、功用特征,具備電工操作基礎常識。在對變頻器檢討及頤養之前,必需在裝備總電源整個切斷;并且等變頻器Chang燈完整燃燒的狀態下進行。

日常檢討事項:

變頻器上電之前應先檢討四周環境的溫度及濕度,溫渡過高會招致變頻器過熱報警,重大時會間接招致變頻器功率器件破壞、電路短路;空氣過于濕潤會招致變頻器內部間接短路。在變頻器運行時要注重其冷卻體系能否正常,如:風道排風能否流利,風機能否有異樣聲響。

個別防護等級對比高的變頻器如:IP20以上的變頻器可間接關閉裝置,IP20以下的變頻器個別應是柜式裝置,所以變頻柜散熱后果如何將間接影響變頻器的正常運行,變頻器的排風體系如風扇旋轉能否流利,進風口能否有灰塵及梗塞物都是咱們日常檢討不可疏忽的中央。電動機電抗器、變壓器等能否過熱,有異味;變頻器及馬達能否有異樣響聲;變頻器面板電流顯示能否偏大或電流變更幅度太大,輸出UVW三相電壓與電流能否均衡等。

活期頤養:

打掃空氣過濾器冷卻風道及內部灰塵。檢討螺絲釘、螺栓以及即插件等能否松動,輸出輸出電抗器的對地及相間電阻能否有短路景象,正常應大于幾十兆歐。導體及絕緣體能否有侵蝕景象,如有要及時用酒精擦試清潔。在條件許可的狀態下,要用示波器測量開關電源輸出各路電壓的顛簸性,如:5V、12V、15V、24V等電壓。測量驅動電路各路波形的方波能否有畸變。UVW相間波形能否為正弦波。接觸器的觸點能否有打火痕跡,重大的要改換同型號或大于原容量的新品;確認掌握電壓的準確性,進行次序掩護舉措實驗;確認掩護顯示回路無異樣;確認變頻器在獨自運行時輸出電壓的均衡度。

倡議活期檢討,應一年進行一次。

備件的改換:

變頻器由多種部件組成,其中一些部件經臨時任務后其性能會逐步下降、老化,這也是變頻器發作故障的重要起因,為了保障裝備臨時的正常運轉,下列器件應活期改換:

(1)冷卻風扇

變頻器的功率模塊是發熱最重大的器件,其延續任務所發作的熱量必須要及時排出,個別風扇的壽命大概為10kh~40kh。按變頻器延續運行折算為2~3年就要改換一次風扇,間接冷卻風扇有二線和三線之分,二線風扇其中一線為正極,另一線為負極,改換時不要接錯;三線風扇除了正、負極外還有一根檢測線,改換時千萬注重,否則會引起變頻器過熱報警。交換風扇個別為220V、380V之分,改換時電壓等級不要搞錯。

2)濾波電容

兩頭直流回路濾波電容:又稱電解電容,其重要作用就是平滑直流電壓,排匯直流中的低頻諧波,它的延續任務發作的熱量加上變頻器自身發作的熱量都會放慢其電解液的干枯,間接影響其容量的大小。正常狀態下電容的運用壽命為5年。倡議每年活期檢討電容容量一次,個別其容量增加20%以上應改換。

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供稿:變頻圈

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