第6章 《变频器欠压、干扰故障的维修》

合集下载

变频器维修技巧 -回复

变频器维修技巧 -回复

变频器维修技巧-回复变频器(inverter)是一种能够将直流电转换为交流电的电子设备。

它主要用于调整电动机的转速和转矩,广泛应用于各种机械设备中。

然而,由于长期使用或错误操作,变频器可能会出现故障。

在本文中,我将分享一些关于变频器维修的技巧,帮助您快速解决变频器故障。

1. 故障检查及排除首先,当变频器出现故障时,我们需要进行故障检查。

此时,我们可以通过以下步骤来进行排除:- 检查电源:确保变频器的电源供应正常,检查是否有断电或电压异常的问题。

- 检查连接线路:仔细检查所有连接线路,包括电源线、控制线、驱动线等,确保它们没有损坏或松动的情况。

- 检查电机:如果变频器连接的是电动机,可以检查电机是否正常工作,例如是否存在异响或发热等问题。

- 检查参数设置:有时候,变频器可能由于参数设置问题而出现故障,这时我们需要检查参数设置是否正确。

2. 检查状态指示灯变频器通常配备有状态指示灯,通过观察指示灯的状态,我们可以初步判断故障的原因。

以下是一些常见的状态指示灯及其含义:- 电源指示灯:如果电源指示灯不亮,可能是电源供应有问题,需要检查电源线路。

- 运行指示灯:如果运行指示灯不亮,可能是控制信号问题,需要检查控制线路。

- 故障指示灯:如果故障指示灯亮起,需要根据变频器的说明书查询故障代码,并进行相应的排除。

3. 软件重启或复位有时候,变频器的故障可能是由于软件问题引起的。

此时,我们可以尝试进行软件重启或复位来解决问题。

具体步骤如下:- 关闭变频器电源,等待片刻后再重新通电。

- 如果仍然有问题,可以尝试进行软件复位。

按照变频器的说明书找到复位开关,并进行操作。

4. 更换损坏的元件如果经过以上步骤仍然无法解决变频器的故障,可能是某些元件已经损坏,需要进行更换。

在更换元件前,我们需要确认故障是由哪个元件引起的。

可以通过以下方法来排除:- 使用万用表测量电路中的电阻和电压,找到故障的元件。

- 根据故障的症状,判断可能引起故障的元件类型,例如电容、电感、二极管等。

变频器常用维修方法与步骤

变频器常用维修方法与步骤

变频器常用维修方法与步骤
变频器是工业生产中常用的设备,用于调节电机的转速和输出功率。

由于使用频繁,变频器可能会出现各种故障,需要进行维修。

以下是变频
器常用的维修方法和步骤。

1.停电:首先,确保变频器和相应设备处于停电状态,以确保维修安全。

2.检查供电:检查供电电源是否正常。

检查电源线路、开关断路器和
保险丝,确保电源供应稳定。

3.观察显示屏:变频器通常配有显示屏,用于显示故障代码和工作状态。

观察显示屏,检查是否有任何故障代码出现。

4.检查电缆连接:检查变频器的电缆连接是否稳固,没有松动的连接。

检查各个连接是否干净,无腐蚀和断裂。

5.检查散热系统:变频器在使用过程中会产生热量,散热系统的正常
运作对于变频器的稳定性至关重要。

检查散热器是否干净,并确保风扇正
常工作。

6.检查电机:检查变频器控制的电机是否正常工作。

检查电机是否有
异常声音、异味或过热的迹象。

7.重启变频器:如果显示屏上有故障代码出现,尝试重新启动变频器。

有时,故障代码只是因为暂时的问题而出现,重新启动变频器可能会清除
故障。

8.检查编程参数:如果变频器的显示屏上没有故障代码,但设备仍然无法正常工作,可能是编程参数设置错误。

检查编程参数,确保各项参数设置正确。

10.维修报告:在完成维修后,应对维修过程进行记录。

记录发生的故障、采取的措施和维修结果,以备将来参考。

变频器过压欠压过热过流等变频器故障诊断和处理方法

变频器过压欠压过热过流等变频器故障诊断和处理方法

变频器过压、欠压、过热、过流等变频器故障诊断和处理方法近年来,国家对各行业都提倡节能,也因此低压变频器成为了工业行业不可或缺的产品之一,很多企业生产的风机、水泵类的电机控制系统都配装了变频启动系统,可以大大降低能源的消耗,这项节能技术越来越被人们所重视。

因此,变频器安全运行就成为了很关键的环节,掌握一些变频器故障诊断与维修以及变频器故障处理的知识,能够第一时间察觉到变频器的运行状况,是非常必要的。

在变频器应用范围不断扩展的同时,也会使我们在工作中遇到各种原因造成的变频器故障,导致生产停工,直接造成单位损失,因此,我们要不断地通过积累经验来提高处理变频器故障的能力,提高设备利用率,从而提高生产效率。

本文就给大家介绍一下在2800mm热轧生产线设备调试及运行一年过程中遇到和学习到的几种常见变频器过压欠压过热过流等变频器故障进行简单归纳与分析。

一、变频器过电压(OU)故障原因分析及对策1、过电压的危害变频器过电压主要是指其中间直流回路过电压,中间直流回路过电压主要危害在于:(1) 引起电动机磁路饱和。

对于电动机来说,电压主过高必然使电机铁芯磁通增加,可能导致磁路饱和,励磁电流过大,从面引起电机温升过高;(2) 损害电动机绝缘。

中间直流回路电压升高后,变频器输出电压的脉冲幅度过大,对电机绝缘寿命有很大的影响;(3) 对中间直流回路滤波电容器寿命有直接影响,严重时会引起电容器爆裂。

因而变频器厂家一般将中间直流回路过电压值限定在DC800V左右,一旦其电压超过限定值,变频器将按限定要求跳闸保护。

2、过电压的原因一般能引起中间直流回路过电压的原因主要来自以下两个方面:(1) 来自电源输入侧的过电压正常情况下的电源电压为380V,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的峰值为591V,一般电源电压不会使变频器因过电压跳闸。

电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压,如雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压等,主要特点是电压变化率dv/dt和幅值都很大。

变频器维修手册

变频器维修手册

变频器维修手册第一章引言变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于控制交流电动机转速和输出电压等参数的电子设备。

其广泛应用于工业生产中,用于节能、调速和控制工艺等方面。

本手册旨在提供变频器维修的全面指南,以帮助操作人员更好地进行维护和故障排除。

第二章变频器组成与工作原理2.1 变频器组成变频器主要由整流器、中间直流环节、逆变器和控制电路等组成。

整流器将供电网的交流电转换为直流电,中间直流环节对直流电进行滤波和稳压。

逆变器则将稳定的中间直流电转换为可调频率和可调电压的交流电,控制电路用于监测和调节变频器的工作状态。

2.2 变频器工作原理变频器通过调节输入电压的频率和幅值来控制输出电机的速度。

其工作原理是将输入的交流电通过整流后转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可调频率和可调电压的交流电,最终将输出电流供给电机。

第三章变频器维修前的准备工作3.1 安全措施在进行变频器维修前,务必确保断开电源,并使用相关工具和设备遵循相关的工作安全规范。

在处理高压部件时,应佩戴绝缘手套和绝缘靴以确保自身安全。

3.2 维修工具和备件准备进行变频器维修时,需要准备一些常用的工具,如螺丝刀、扳手、万用表等,并根据维修手册的要求准备相关备件以备更换。

第四章变频器维修常见故障排除4.1 变频器无法启动当变频器无法启动时,可以首先检查输入电源是否正常,并检查变频器的连接是否松动。

同时,还需检查控制电路是否正确连接,以及是否存在过流或过压等故障。

4.2 变频器输出异常当变频器输出电机的速度或转矩异常时,需要检查变频器的参数设置是否正确。

同时,还应检查输出电机的连接和绝缘情况,以及变频器的过载保护功能是否正常。

...第五章维护与保养5.1 定期清洁为了保证变频器的散热性能和正常运行,应定期清洁变频器外壳和散热风扇等部件。

使用柔软的干净布进行清洁,并注意不要使用带有化学溶剂的清洁剂。

5.2 检查电气连接定期检查变频器的电气连接是否稳固可靠,包括输入电源和输出电机的连接。

变频器常见问题及维修方法

变频器常见问题及维修方法

变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。

变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

那在我们日常使用过程中有哪些常见问题呢?今天我们就来分析几例:一.对于变频器来说,它们都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时,就很可能会造成损坏。

这种就是过压类故障,常见的有两类:1. 输入交流过电压:这种是指输入输入交流电源的电压超过正常值,一般发生在节假日线路负载较轻,电压升高或者线路出现故障。

例如,遇到星期一刚上班,变频器故障指示报警,断开电源,过一会再送电启动即可正常。

2. 发电状态时的过电压:这种情况出现的概率较高,主要是电动机的实际转速比同步转速还高,而使电动机处于发电状态或者是中频炉工作于向电网回馈能量时,而变频器又没有安装制动单元引起的。

以下情况可引起这一故障。

(1)当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设置较小,在减速过程中,变频器输出频率减小的速度快,而负载靠本身阻力减速较慢,使得负载拖动电动机的转速比变频器输出频率所对应的同步转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量回馈功能,因而变频器直流回路电压升高,超过其保护值,出现故障。

.(2)中频炉或中频设备在向电网回馈能量时也会使输入电压过高而出现故障。

(3)多个电动机拖动同一负载时,也可能出现这一故障.主要是由于没有负荷分配所引起的,即多台电动机速度不同步.以两台电动机拖动同负载为例,当一台电动机的实际转速大于另台电动机的同步转速时,则转速较高的电动机相当于原动机,转速低的电动机则处于发电状态,易引起故障,处理此类故障可加负荷分配器,也可修改变频器参数.二.过载故障包括变频过载和电机过载。

变频器的原理和维修内容

变频器的原理和维修内容

变频器的原理和维修内容变频器的原理和维修内容一、变频器的原理变频器是一种能够将电源交流电转换为变频交流电的装置,常见的应用是将工业交流电转换为适合驱动电机的交流电。

下面是变频器的工作原理:1. 电源输入:变频器的电源输入一般是工业交流电,通常为三相交流电源,如380V±15%,50Hz±2%。

2. 整流滤波:交流电经过整流及滤波电路,将交流电转换为直流电,同时去除电源中的杂波和干扰。

3. 逆变器:经过整流滤波后的直流电通过逆变器,由内部的高频开关元件将直流电转换为高频交流电。

4. PWM调制:逆变器输出的高频交流电经过PWM调制电路,将高频交流电转换为可调频的交流电,使得输出频率可调。

5. 输出滤波:变频器输出的可调频交流电通过输出滤波电路,去除高频噪声和杂波,得到稳定的可调频交流电。

6. 控制电路:变频器有不同的控制方式,比如开环控制和闭环控制,通过控制电路对输出交流电进行精确调节,实现驱动电机的转速及运行状态控制。

二、变频器的维修内容变频器在使用过程中可能会出现各种故障,需要进行相应的维修。

以下是常见的变频器维修内容:1. 电源故障:变频器电源问题包括输入电压异常、电源模块故障等。

维修时需要检查输入电压是否正常,检查电源模块是否损坏,电容是否漏液等。

2. 整流滤波故障:整流滤波电路故障可能导致电压输出波形不正常,表现为电机运行不稳定、噪声大等。

维修时需要检查整流滤波电路中的二极管、电容等元件是否损坏。

3. 逆变器故障:逆变器故障可能导致输出波形失真、频率不稳定等问题。

维修时需要检查逆变器中的IGBT(绝缘栅双极晶体管)、电容等是否出现故障。

4. 控制电路故障:控制电路的问题可能导致变频器无法正常工作,比如控制信号失效、程序错误等。

维修时需要检查控制电路中的元件、接线等是否正常。

5. 过载保护故障:变频器通过电流保护功能可以保护电机不被过载,但过载保护故障可能导致驱动电机无法正常工作。

变频器故障维修与保养

变频器故障维修与保养

变频器故障维修与保养随着工业自动化的发展,变频器在工业生产中的应用越来越广泛。

然而,由于长期使用以及不当操作等原因,变频器故障时有发生。

本文将就变频器故障的常见原因、维修方法以及保养措施进行详细介绍,帮助读者更好地了解和应对变频器故障。

一、变频器故障的常见原因1. 电源问题:电源不稳定、电压过高或过低都可能导致变频器故障。

此外,电源的接线不良、接地问题等也会引发故障。

2. 过载运行:当变频器长时间以超负荷运行时,容易产生故障。

过载运行会导致变频器内部元件过热,降低其使用寿命。

3. 过电压或过流:电网突然闪变、雷击等原因可能导致变频器电压或电流异常,从而引发故障。

4. 环境因素:变频器所处的环境温度过高或过低、湿度过大等都会对其正常运行造成影响。

二、变频器故障的维修方法1. 故障诊断:当变频器出现故障时,首先需要进行故障诊断。

可以通过观察指示灯状态、仪表显示以及检查报警记录等方式来定位故障原因。

2. 电气部分维修:根据故障诊断结果,对电气部分进行维修。

比如检查电源线连接是否松动,修复或更换损坏的电缆等。

3. 电子元件维修:如果故障是由于电子元件损坏引起的,需要进行相应的维修。

这涉及到专业的电子元件知识和技能,建议请专业人士进行维修或更换。

4. 变频器参数设置:在维修完成后,有时需要重新设置变频器的参数。

根据具体的变频器型号和使用要求,进行相应的参数调整。

三、变频器的保养措施1. 温度控制:保持变频器周围环境的适宜温度,避免过高或过低的温度对变频器正常运行造成影响。

2. 定期清洁:定期对变频器进行清洁,防止灰尘或污垢积聚在变频器上,影响散热效果。

3. 及时维护:定期检查变频器的电缆连接是否紧固,防止因松动引发故障。

同时,注意检查变频器内部的散热风扇是否正常运转。

4. 防止过载:在使用变频器时,避免过载运行,按照变频器额定功率选择合适的负载,以延长其使用寿命。

5. 预防电源问题:加装稳压器或者过滤器,保障变频器电源的稳定性,防止电压波动或噪声对变频器产生影响。

零基础学变频器应用与维修

零基础学变频器应用与维修

目录分析
本章主要介绍了变频器常见故障的分析、诊断和排除方法。通过本章的学习,读者可以了解变频 器故障的基本处理步骤,提高维修效率。 本章通过多个实际应用案例,详细介绍了变频器在不同领域的应用技巧和方法。通过本章的学习, 读者可以更加深入地了解变频器的应用场景和实际应用技巧。 本章主要介绍了变频器选型的基本原则、计算方法以及容量选择等方面的内容。通过本章的学习, 读者可以了解变频器选型的步骤和方法,为实际应用提供参考。 本章主要对变频器的控制电路进行了详细的分析,包括主电路和控制电路两部分。通过对电路的 解析,让读者更加深入地了解变频器的工作原理和电路结构。 本章主要讨论了变频器运行过程中可能产生的干扰及其对周围设备的影响,并提出了相应的防护 措施。通过本章的学习,读者可以了解变频器干扰的产生和危害,并掌握相应的防范方法。
目录分析
目录分析
随着电力电子技术的不断发展,变频器作为一种重要的电力设备,已经广泛应用于工业、商业和 家庭等领域。为了帮助读者更好地掌握变频器的应用与维修技巧,本书《零基础学变频器应用与 维修》应运而生。本书将对该书的目录进行分析,以便让读者更好地了解本书的内容和结构。 本书的目录共分为10章,以下是各章的主要内容概述: 本章主要介绍了变频器的定义、分类、工作原理以及应用领域。通过对变频器的概述,为后续章 节的学习奠定了基础。 本章主要介绍了变频器的安装方法、接线方式以及通讯接口等。通过本章的学习,读者可以了解 变频器的基本连接方式,为后续的应用奠定基础。 本章主要介绍了变频器的调试方法、常规参数设置以及日常维护保养等内容。通过本章的学习, 读者可以了解变频器的调试和维护方法,保证其长期稳定运行。
目录分析
本章主要介绍了变频器在节能方面的应用,包括电机节能、系统节能等。通过本章的学习,读者 可以了解变频器在节能减排方面的作用和应用方法,为实际应用提供帮助。 本章主要探讨了变频器的未来发展趋势,从技术、市场和应用等方面进行了分析和展望。通过本 章的学习,读者可以了解变频器行业的发展动态,为自己的学习和应用提供参考。 总体来看,本书目录编排合理,内容丰富、翔实,不仅介绍了变频器的基础知识、安装与连接、 调试与维护等基本内容,还通过应用实例、控制电路分析、干扰及防护措施等方面的讲解,帮助 读者深入了解变频器的应用与维修技巧。本书还展望了变频器的未来发展趋势,为读者提供了更 为广阔的学习和应用空间。因此,《零基础学变频器应用与维修》是一本非常实用的参考书籍, 对于初学者和技术人员都有很高的参考价值。在学习过程中,读者可以根据自己的实际情况和需 要,有选择性地进行阅读和学习,以便更好地掌握变频器的应用与维修技巧。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 案例6:一台CT18.5kW变频器,上电跳“Uu”欠压故障。 • 案例检查:测量三相交流电压,正常;测量直流母线电压, 大大低于正常值。判断为变频器内部电路损坏。 • 案例维修:在线测量变频器的整流桥和充电限流电阻RL, 是好的。判断继电器不能闭合。解体变频器,测量继电器 线圈,导通;给线圈加上24V直流电压,继电器吸合。继 而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824 稳压集成块稳压后输出的,测量该稳压块已损坏,找一新 品更换后,上电工作正常。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
5.2 变频器过热故障的检修 5.2.1 变频器过热原因
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• • • • 5.2.2 排除方法 1. 环境温度过高 造成环境温度高的原因有: 1)夏天气温过高 夏天环境温度高于40度时,造成变频 器的体温度更高,变频器要降额使用。 • 2)安装不合理 因为安装不合理,造成变频器散热不良。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 2.变频器风扇坏、风道堵塞 • 工作在灰尘、絮状物较多的场合,如果变频器没有防尘措 施,很容易造成风道堵塞,散热不良,极易造成模块损坏。 • 散热轴流风机,工作有年限要求,当风机的轴承干涸、风 叶堵塞、绕组损坏等,会使风机转速慢或停转。风机转速 慢或停转会使散热器温度迅速上升,如不马上停机保护, 会使模块过热损坏。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 案例3 森兰变频器,工作报欠压。 • 案例现象:一台森兰SB70G22、30KW变频器,上电显 示正常,但是加负载后显示“Er.dcL”直流母线欠压故障。 • 案例检查:上电后测量直流母线电压,正常。变频器负 载运行,再测量直流母线电压,发现随着输出频率的上 升,母线电压下降到500V以下,判断为整流电路故障。 • 案例维修:用万用表直流×10 挡,测量6只整流二极 管的正向导通电阻。经测量,发现该变频器整流桥有一 路桥臂开路,更换新品后故障排除。
• 案例处理:测量输入电压,380V正常,测量直流母线电 压,基本为零。判断为变频器故障。将变频器拆除,换上 一台同型号变频器,开机又报欠压。怀疑外电路有问题。 断电5min,待滤波电容的电压充分放电后,用万用表电 阻挡测量直流母线两端电阻,阻值为10几欧,再查制动选 件,发现已经短路。将制动选件换新,故障排除。 • 案例分析:因为制动选件短路,在直流母线上始终并联有 制动电阻。起机时,因为有限流电阻的作用,直流母线电 压升不到正常值,接触器不能闭合。因为限流电阻的容量 很小,时间稍长,就烧断了。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 故障判断:由于两台变频器型号相同、功率相同、外加电 压和母线电压相同,均都在正常范围,一台变频器工作始 终正常,而另一台变频器近期频繁的报欠压故障,判断为 变频器的内部检测电路出了问题,发出误报信号。 • 变频器必须做解体维修。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 案例2 变频器起动后跳“LU” • 案例现象:一台富士FRN11G11S变频器在频率上升到 15Hz以上时,“LU”欠电压保护动作。 • 案例分析:变频器欠压故障是在使用中经常碰到的问题, 主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V 系列低于350V)或变频器自身原因。变频器自身的主要原 因有:整流模块某一路损坏、滤波电容容量不足;其次是 主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上 而导致欠压;再有就是电压检测电路发生故障而出现欠压 问题。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 案例4 :西门子440变频器工作报欠压 • 案例现象:一台新安装的西门子440、4kW变频器,驱动 一台4kW电动机,变频器和电动机均为同一品牌,均由同 一供应商提供。该变频器安装好后,工作中频繁报欠压。 • 案例检查:测量交流输入电压,380V正常;测量直流母 线电压,495V,也基本上在正常范围之内。因为是新变 频器,内部故障的可能性很小。半个月时间没找出故障所 在。偶尔发现电动机的功率为5kW,随后由供应商进行了 更换。电动机更换为4kW后故障消除。 • 案例分析:该案例本质上应报过载,怎么会报欠压呢?可 能是变频器的输出电流增加,引起了输入电压下降,而欠 压报警值设置的较高,故出现了欠压报警。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 3.变频器瞬间掉电欠压保护 • 在大型企业,当有大型电器启动时,会造成电压的瞬时下 降,当电压下降到变频器的欠压保护值时,变频器便停止 输出。 • 遇此情况,设置瞬时停电再启动。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 5.1.2 变频器欠压、缺相案例分析 • 案例1:一台三肯160kW变频器,在工作中,偶尔报欠压停 机。 • 案例现象:该变频器为恒压供水系统,在一年前就有时报 欠压跳闸,复位后能正常工作。最近一段时间,跳闸比较 频繁,每个星期就跳几次,影响到正常工作。 • 案例检查:首先测量三相交流电压,均为385V,正常;再 测量直流母线上电压,为510V,正常。 • 该厂共有两台同型号的三肯160kW变频器,将两台变频器 启动,输出频率调整为40Hz,再测量两台变频器的直流母 线电压,均为505V。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 5.2.4 消除干扰的方法 • 1.进行良好屏蔽
第五章 欠压与电干扰的维修
• 2.分区安装
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 5.2.5 故障案例分析 • 案例10: 电磁干扰引起纺织机不能正常工作 • 1.案例现象:一台新改装的纺织机,用3.7KW的变频器拖 动一台4KW电动机。调试后设备投入试运行。工作几个 小时后电动机不转,变频器有频率显示,也不报故障保护。 用户认为是变频器有问题,要求更换一台新机,后来厂家 更换了新机故障依然如此。 • 2.案例分析:由于更换了新机,排除了变频器本身的故障。 在检查时发现,按正转按钮起动变频器运行时,变频器面 板的正转和反转指示灯都亮,也就是说变频器正转指令和 反转指令都启用了,难怪电动机不运行。在检查中发现变 频器没有采取有效的防电磁干扰措施,判断该故障为电磁 干扰所致。 • 3.处理方法:在变频器输入输出电源线上套上磁环,把所 有控制线更换成屏蔽线,同时降低了变频器载波频率。通 过上述处理,故障排除。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 5.2.2 受干扰的原因 • 变频器受到电磁 干扰的主要原因是变频器的屏蔽不良。 一是:电源线屏蔽不良,PWM波辐射严重; • 二是:控制设备、信号线屏蔽不良,感应进了干扰信号; • 三是:没有合理的接地,信号屏蔽线接地、变频器外壳接 地、电动机外壳接地等。 • 四是:工频电源的干扰谐波传入了控制设备。变频器的输 入端没有安装电抗器、EMC电磁滤波器,信号电源和变 频器用同一电源。从发生的电磁干扰案例分析,问题主要 出现在上述四个方面。 • 当判断变频器为电磁干扰,首先检查变频器的接地情况, 信号线的屏蔽情况和走向,电源线是否进行了屏蔽,是否 套入共轭磁环,是否接入滤波器等。可用示波器进行控制 信号的观察,从而发现干扰途径。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 案例5:变频器先报欠压,后无电 • 案例现象:一台55kW富士变频器,驱动一台45kW电动 机用于抽油机。抽油机在运行时往复运动,空载下行时有 能量回馈,因此外接制动电阻和制动选件。一天,在启动 时,变频器报欠压跳闸,复位时再启动,变频器无电。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
主讲
王兆义
主办单位: 新疆博识通咨询有限公司 中国工业自动化培训网
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 5.1 缺相、欠压故障的原因及处理 5.1.1 缺相、欠压故障的原因分析
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 1. 缺相分析 在三相交流电路中,通过三相整流桥整流,得到直流母线 上515V的直流电压。如果有一相断路或整流半桥的整流 二极管坏,电路变为单相整流,便发生了缺相故障。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 案例检查:首先检查输入侧电压是否有问 题,然后检查电压检测电路。从整流部分 向变频器电源输入端检查,发现电源输入 侧缺相,由于电压表从另外两相取信号, 电压表指示正常,没有及时发现变频器输 入侧电源缺相。输入端缺相后,由于变频 器整流输出电压下降,在低频区,因充电 电容的作用还可调频,但在频率调至一定 值后,整流电压下降较快、造成变频器 “LU”跳闸。 • 接通断相电路,试机正常。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 5.2.3 受到电磁干扰的现象 • 1.安装在同一电源上的电器出项异常 • 当变频器安装完毕,发现整个厂区或部分区域电器工作不 正常。如计算机、保护装置、信号系统等。 • 2.变频器不能正常工作 • 因为干扰信号和控制信号相叠加,进行变频器的控制。因 此,电磁干扰多反映在变频器的运行控制上。如电动机在 运行过程中突然停机,电动机运行时快时慢,运行速度不 稳定,电动机停不下来,按钮不起作用、控制压力不准、 变频器反映迟钝等等,这些都是变频器可能受到干扰的具 体体现。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 案例9: 一台佳灵37kW变频器,在运行十多分钟后跳 “FL”。 分析与维修: 因为是在运行一段时间后才出现故障,所以 温度传感器损坏的可能性不大,可能是变频器的温度确实 太高。 • 通电后发现变频器顶端风机出口风量很小,估计为散热器 的散热片被堵(因该变频器是用在化纤行业)。 • 清扫变频器散热器的通风道,开机后通风良好,运行数小 时后再没有跳此故障。 •
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 2.变频器维护 • 防热、除尘、防恶劣环境,是变频器正常工作的保证。 • 除尘方法:用高压空气吹散热器风道;用毛刷清扫控制电路的导电积 尘(将报废的变频器进行拆解,练习变频器的拆解方法)。
第五章 欠压与电磁干扰的维修
• 案例7:ABB变频器过热停机 • 案例现象:一台ABB ACS500 22kW变频器在运行半小 时左右跳“OH”。 分析与维修: 因为是在运行一段时间后才出现过热跳闸, 所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实 太高。通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多 棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运 行良好,运行数小时后没有再跳此故障。
相关文档
最新文档