伦茨变频器故障处理实例祥解

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伦茨SMV变频器操作手册

伦茨SMV变频器操作手册

伦茨SMV变频器操作手册伦茨SMV变频器操作手册目录1.引言1.1 简介1.2 目的1.3 目标读者2.变频器基本知识2.1 变频器概述2.2 变频器工作原理2.3 变频器的优势3.变频器安装步骤3.1 环境要求3.2 电源接线3.3 控制信号接线3.4 电机接线4.变频器参数配置4.1 参数总览4.2 基本参数设置4.3 输出频率配置4.4 过载保护参数设置 4.5 风扇控制参数设置4.6 控制方式选择5.变频器操作步骤5.1 变频器开机与关机 5.2 运行状态监测5.3 参数调整与保存5.4 故障诊断与处理6.变频器维护与保养6.1 日常维护事项6.2 清洁与防尘措施6.3 润滑与冷却管理7.附录7.1 常见问题解答7.2 故障代码与解决方法7.3 附件列表附录1.附件列表:- 1.SMV变频器安装手册.pdf- 2.SMV变频器参数配置表.xlsx- 3.SMV变频器维护与保养指南.doc2.法律名词及注释:- 变频器:全称为变频电力调速器,是一种能够改变电机转速的设备,在工业领域广泛应用。

- 频率:指单位时间内发生的事件次数,用赫兹(Hz)表示。

- 电源接线:将变频器与电源连接的一组电线,通常包括相线、零线和接地线。

- 控制信号接线:将变频器与外部控制设备连接的电线,用于实现运行控制和参数调整。

- 环境要求:指安装变频器的环境要符合一定的条件,如通风良好、温度适宜等。

- 过载保护:一种保护措施,当电机负载超过设定值时,变频器自动停止工作以避免损坏。

- 风扇控制:指控制变频器内部风扇运行的参数配置和调整。

- 控制方式:指变频器的运行控制方式,如键盘本地控制、远程控制等。

变频器的常见故障分析及维修

变频器的常见故障分析及维修

变频器的常见故障分析及维修变频器在检测出故障时,故障接点输出动作,切断输出使电机停止运行,据显示内容对照下表,寻求解决方法。

再启动前需进行故障复位。

下面对所使用的变频器CIMR-G7A075和能量再生单元RC5分别予以介绍。

一. CIMR-G7A075故障、报警显示及处理方法1.故障显示及处理方法故障显示及处理方法按表1所示,寻求解决方法。

表1故障显示及处理方法2.警告显示及处理方法变频器检测出“警告”值报警时,故障接点输出不动作,当报警的原因消除则自动返回原来的状态。

发生“警变频器逆变电路告”值报警时,根据下表调查原因,实施适当处理。

表2警告显示及处理方法二、能量再生单元RC5故障、报警及处理方法能量再生单元与变频器共同工作以实现牵引电机的启动,调速,停止等状态,如果系统无法正常工作,除检查变频器外应观察能量再生单元的状态显示,确保变频器与能量再生单元故障均排除时才可以开机。

1.故障显示及处理方法当能量再生单元检测出故障时,将在LED显示器上显示该故障内容,并使故障接点动作输出。

根据下表3所述内容检查并处理故障,在重新启动变频器之前,须将故障复位。

2.警告显示及处理方法当能量再生单元检测到一个小错误时,在LED监视器上显示报警信号。

一旦小故障原因被排除之后,能量再生单元自动回复初始状态。

根据下表采取相应的措施。

表4警告显示及处理方法3. 工序错误显示及处理方法如果变频器在起重机方式(在要求四象限运行的场合,须将变频器设置在起重机方式,并与能量再生单元相配合)期间出现错误,它会给出工序错误指示,停止输出,实施抱闸,并发送信号到故障接点。

根据表5采取相应的措施。

表5 工序错误变频器和能量再生单元的简单测试当变频器出现“OC”过电流、“GF”接地、“PUF”主回路的保险丝被熔断等故障时,变频器有可能损坏,此时绝对不能对变频器进行复位操作,那样有可能使故障进一步加剧。

应对变频器做一简单判断,以便为厂家服务人员提供预判的依据。

变频器常见故障及解决方案变频器常见故障及修理

变频器常见故障及解决方案变频器常见故障及修理

变频器常见故障及解决方案变频器常见故障及修理变频器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和家用领域。

由于使用频繁和工作环境的复杂性,变频器常会出现故障。

以下是变频器常见故障及解决方案的介绍。

1.故障一:显示屏无法正常显示或显示内容乱码。

解决方案:检查显示屏连接线是否松动,如有松动应重新连接。

若问题依然存在,可能是显示屏本身故障,需要更换显示屏。

2.故障二:变频器无法正常运行或无法启动。

解决方案:检查电源线是否接触不良,如有接触不良应重新插拔。

同时检查输入电源是否正常,如有问题应及时修复。

若以上方法无效,可尝试重启变频器或进行复位操作。

3.故障三:变频器出现过流保护或过热保护。

解决方案:先检查电源电压是否正常,若正常则可能是负载过大或工作时间过长导致的过流保护或过热保护,应及时停机降温。

检查负载是否合理,如有过大的负载应调整负载大小。

4.故障四:变频器输出电压不稳定或无输出。

解决方案:检查变频器输出端是否接触良好,如有接触不良应重新连接。

同时检查输出电压是否正确,若输出电压异常应检查输出电路,如需要更换电容或晶体管等元件。

5.故障五:变频器进行频率调节无效或频率调节范围有限。

解决方案:检查变频器参数是否正确设置,如有错误应进行调整。

同时检查是否存在频率限制,如存在频率限制应进行解除。

若以上方法无效,可能是PWM模块或控制芯片故障,需要更换相应部件。

总结起来,变频器常见故障主要包括显示屏故障、运行异常、过流保护、输出电压不稳定和频率调节无效等问题。

解决这些故障的方法包括检查连接线、检查电源、调整负载大小、检查输出电路以及更换故障元件等。

在修理过程中,需要根据具体故障原因采取相应的解决方案,同时注意安全措施,确保操作正确和有效。

伦茨变频器维修调试

伦茨变频器维修调试

在变频器日常安装使用过程中,经常遇到各种各样的问题,如初次上电,上电顺序。

怎样快速解决这些是需要清楚的。

下面就以伦茨变频器为例,给大家介绍一下变频器维修调试初次上电调试的基本知识。

初次上电
在控制器初次运行之前,应检查连线是否完整、排除短路及接地隐患
(电源接线)经过端子L1、L2、L3(直接主电源连接)或者经过端子+UG、-UG(直流母线连接)供电
(电机接线)与电机逐相连接,接反馈系统(旋转变压器、增量编码器)(控制端子)控制器启动:端子X5/28(参考电压:X5/39)
转向控制:端子X5/E1或X5/E2(参考电压:X5/39)
外部设定值输入:端子X6/1、X6/2(参考电压:X6/7)(覆盖电源端子)盖上盖板并于固定
(按正确的顺序启动控制器)
具有速度反馈的控制器启动
无速度反馈的控制器启动(无传感器速度控制SSC)。

变频器常见故障处理和维修方法

变频器常见故障处理和维修方法

变频器常见故障处理和维修方法变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于调节电动机运行速度的设备,常被用于工业生产中。

虽然变频器具有高效节能的特点,但是由于其复杂的电路和结构,常常会发生各种故障。

本文将介绍变频器常见的故障处理和维修方法。

一、过电流保护过电流保护故障通常是由于电动机过载或变频器输出短路引起的。

解决方法包括:1.检查电机是否超过额定负载。

需要调整负载或更换适当功率的电动机。

2.检查电机是否发生短路。

需要修复或更换烧坏的电机部件。

二、过电压保护过电压保护故障通常是由于电网电压过高或变频器输出电压异常引起的。

解决方法包括:1.检查电网电压是否过高。

如果是,需要调整或修复电网电压。

2.检查变频器输出电压是否正常。

如果不正常,需要检查变频器电路或更换变频器。

三、过温保护过温保护故障通常是由于变频器内部温度过高引起的。

解决方法包括:1.检查变频器风扇是否正常工作。

需要检查风扇是否旋转自如,如果不正常,需要修复或更换风扇。

2.检查变频器通风情况。

如果通风不良,需要增加通风设备或更换安装位置。

四、电源故障电源故障通常是由于电源供应不稳定或变频器内部电源问题引起的。

解决方法包括:1.检查电源电压是否稳定。

需要调整或修复电源供应。

2.检查变频器内部电源模块是否正常。

如果不正常,需要检查或更换电源模块。

五、程序故障程序故障通常是由于设置参数错误、控制逻辑错误或控制信号问题引起的。

解决方法包括:1.检查变频器参数设置是否正确。

需要检查参数设置手册,并按照要求进行设置。

2.检查控制信号是否正常。

需要检查控制信号源和信号线路,并修复或更换故障部件。

六、其他故障除了以上常见故障之外,还有一些其他故障,包括电源接线错误、继电器故障、IGBT损坏等。

解决方法因具体情况而异,需要根据具体故障进行排查和修复。

总结起来,处理变频器故障的关键是根据故障现象进行排查,然后根据具体情况采取相应的维修方法。

伦茨9300变频器功能介绍及应用实例

伦茨9300变频器功能介绍及应用实例

伦茨9300变频器功能介绍及应用实例
一、Bailey新9300变频器功能介绍
Baldor-Reliance® Bailey新9300变频器采用先进的技术,具有功
率强大的处理器和内置的功能,可以满足用户更高先进的应用需求。

1、智能型控制器:Bailey 9300变频器采用了基于32位处理器的高
端控制技术,具有强大的处理能力和解决问题的能力,可以轻松完成更复
杂的应用任务。

2、高性能传输:Bailey 9300变频器配备了高性能的传输功能,可
以达到极短的响应时间,有效缓解噪声,为用户提供更准确更可靠的控制。

3、功能强大:Bailey 9300变频器具有多种多样的功能,可以满足
复杂的控制需求,具有弯曲控制、位置控制、推力控制、数据采集等功能,可根据用户的实际需要选择不同的功能。

4、强大的编程能力:Bailey 9300变频器支持多种编程语言,如C、
C++、Java、Python等,支持多种通信协议,可以实现灵活的控制,满足
用户的更高要求。

二、Bailey新9300变频器应用实例
1、智能家居控制:Bailey 9300变频器可以应用于智能家居控制,
可以实现家居的智能化控制和辅助,使用户更加舒适方便的控制电子设备。

2、烟雾探测器:Bailey 9300变频器可以应用于烟雾探测器,可以
实时监测室内烟雾浓度并报警,大大提高空气检测的安全性。

变频器的常见故障分析及解决措施

变频器的常见故障分析及解决措施

变频器的常见故障分析及解决措施变频器是一种能够通过调整电源电压和频率来控制电机转速的电力调节设备。

在使用过程中,变频器可能会出现一些常见的故障,如过电压、过电流、过载、短路等问题。

以下是对这些故障及解决措施的详细分析。

一、过电压故障过电压故障是指输入电源电压高于变频器额定电压的故障。

引起过电压故障的原因主要有:电源电压不稳定、阻尼电阻故障、电网频率波动等。

解决措施:1.检查电源电压是否稳定,如果不稳定,应通过安装稳压器来调节电压波动;2.检查变频器内部的阻尼电阻是否损坏,如有损坏应及时更换;3.检查电网频率是否稳定,如不稳定,可以选择安装电网稳定器。

二、过电流故障过电流故障指的是输入电流超过变频器额定电流的故障。

过电流故障的原因主要有:电机负载过重、变频器参数设置不当、电源电压低等。

解决措施:1.检查电机负载是否过重,如有过重应减少负载;2.检查变频器参数设置是否符合实际需求,需要根据具体情况调整参数;3.检查电源电压是否低于变频器额定电压,如低于额定电压,可以通过安装稳压器来调节电压。

三、过载故障过载故障是指电机负载超过变频器额定负载的故障。

过载故障的主要原因有:负载瞬时增加、工作时间过长、冷却不良等。

解决措施:1.检查负载是否瞬时增加,如是,应逐步减少负载的增加;2.检查工作时间是否过长,如是,应考虑停机休息或者分时工作来避免过载;3.检查冷却系统是否正常工作,如不正常,应修复冷却系统。

四、短路故障短路故障是指输入电源或输出电路存在短路的故障。

短路故障的原因主要有:接线错误、输出电缆短路等。

解决措施:1.检查输入电源和输出电路的接线是否正确,如接线错误,应重新进行接线;2.检查输出电缆是否有短路现象,如有,应更换电缆。

总之,变频器的常见故障分析及解决措施主要包括过电压、过电流、过载和短路等问题。

在出现这些故障时,需要根据具体情况进行相应的处理,如检查电源电压稳定性、调整变频器参数、检查负载和冷却系统等。

伦次变频器说明书

伦次变频器说明书

伦茨(Lenze)变频器8200Vector系列使用说明注:本说明适用于梳棉机FA231A所使用 Lenze E82EV系列变频器包括内容:1.标准接线及安装1.1 400V控制器的主电源接线1.2 电机接线1.3符合EMC标准的安装1.4控制端子接线及说明2. 用操作面板进行参数设定2.1访问,设定所有参数2.2拷贝参数到操作面板2.3从操作面板复制参数到变频器2.4 输出转速的在线调整--用操作面板输入频率(hz)与其他给定值相加3.重要参数代码说明3.1 C0014代码可设置控制模式3.2 电机数据的输入/自动检测(C0087;C0088;C0089;C0090;C0091;C0084;C0092;C0148)3.3 JOG固定频率给定值(C0037,C0038,C0039)3.4 给定值选择(C0001)3.5 模拟输入给定的调整(C0026;C0027)3.6 PTC电机温度监控(C0119)3.7 数字输入信号配置(C0007)3.8 最小输出频率(C0010)3.9 最大输出频率(C0011)3.10 主加速时间(C0012)3.11主减速时间(C0013)3.12快停减速时间(C0105)3.13数字输入信号E1-E6电平反相(C0114)3.14 模拟量输入范围设定(C0034)3.15电流极限设定(C0022,C0023)4.故障诊断及排除4.1运行状态显示4.2故障查询5. 梳棉机FA231A变频器参数设定表5.1 E82EV222S4B参数设定表5.2 E82EV751S4B参数设定表6.变频器调试程序表7.产品维护,保养要点1.标准接线及安装1.1 400V控制器的主电源接线1.2 电机接线见上图注:BR1,BR2外部制动电阻T1,T2电机温度监控PTC热敏电阻或热继电器1.3符合EMC标准的安装注:将控制线及电源线与电机电缆分开使用低寄生电容电缆。

每单位长度电容值:●芯/芯≤75pF/m●芯/屏蔽层≤150pF/mEMC电缆密封垫按铭牌进行电机接线使用表面导电的安装板以尽可能大的导电表面将电缆屏蔽层连到PE上。

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伦茨变频器故障处理实例祥解
前言
L e n z e伦茨变频器,在驱动产品领域也是一个非常著名的品牌,源自德国,主要产品包括变频器,伺服控制器,直流控制器,交直流电机,伺服电机,磁粉离合器,以及齿轮减速机等,应该说在涉及驱动产品的领域l e n z e都有自己的解决方案。

在国内l e n z e伦茨变频器广泛应用于
纺织、造纸、烟草、印刷、包装、冶金、食品、汽车制造及物料运送等多个行业。

应该说l e m z e 变频器在变频器市场上还是有着相当的知名度,也越来越被广大国内用户认可和接受。

l e n z e
变频器功能比较强大,应用选件丰富,可以扩展多种功能,良好的力矩特性(最高可达180%60s 的转矩提供),比较突出的是伦茨变频器设计的时候考虑到了变频器伺服器一体化功能,针对不同电机可以做出不同的控制模式。

现在我们比较常见的主要包括8220/8240系列通用变频器,8200e v系列矢量闭环变频器,9300系列工程矢量变频器。

8220/8240系列变频器投放市场也已有较长时间了,9300系列变频器是功能更为强大的一种矢量型变频器,除了先前我们讲到的一系列功能外,还包括双p i d功能并且通过选装组件还可以完成速度/转矩切换控制、步进控制和位置控制等功能。

伦茨变频器维修比较麻烦,因为电路板相对复杂,同时电路有涂层,下边主要以9300系列伦茨变频器维修来分析伦茨变频器的维修技术。

一、伦茨变频器结构分类维修方法
1、维修前准备
伦茨e v s9300为伺服控制器,一般采用旋转变压器或光电编码器的反馈信号作为控制器的运行控制,在一般条件下维修试机都无法满足其工况条件!可以修改部分参数;即可使用端子控制。

端子编号位置参照说明书。

对上述参数一般只作修改(修改后在不掉电下记忆),不作存储。

若存储,部分其他参数都可能跟着改变!
启动运行时(若连接普通电机):在低速时,电机噪声大,电流大;在高速时电机运行情况基本与其它变频器一致,(低速、高速时电压、电流应平衡);部分机无法调速,都为正常。

若不接电机启动,其输出电压相差较大(相间)!
2、输出模块(igbt)损坏解决方法
i g b t坏,其驱动电路一般都同时损坏,应详细检查其驱动电路上的光耦,电阻、二极管等元件,排除故障后再安装i g b t试机,否则可能再次损坏i g b t。

9322的驱动电路原理图见图1。

(1)维修实例1:e v s9324输出不平衡(缺相)
检查逆变模块i g b t(b s m25g d120)正常,上管u相驱动电压为0v(正常停止状态下为-8v)。

测量上管供电相关元件,其u相供电高频变压器开路。

更换同型号变压器后该机恢复正常使用。

(2)维修实例2:e v s9322无输出,启动变频器跳闸
逆变模块i g b t(b s m10g d120)损坏,w相驱动电路损坏严重(上、下管驱动电路元件a3120、a4、z70、22ω、221ω电阻全部损坏)。

更换全部损坏元件后恢复正常使用。

(3)维修实例3:e v s9328启动报“0c1”过流故障
v相逆变模块i g b t(b s m100g b120)损坏,驱动电路上i c:l m239、稳压管y4、y7损坏。

更换上述元件后启动运行正常。

3、伦茨变频器开关电源维修方法
(1)主电源
主电源基本结构如图2所示。

图2中i c(3844b)是由内部稳压、振荡脉冲形成、比较、过流检测保护、触发电路等组成。

q1(k1413)为电源开关管。

通电时通过r2降压向i c7(12)脚提供约+15v(经i c内部稳压)的工作电压,待开关电源工作正常后由电源产生的+15v向i c提供工作电压。

由i c内部向8(14)提供+5v基准电压给外接r、c振荡电路使用。

由r6、c6构成振荡电路并向4(7)脚提供振荡信号。

振荡频率与r6、c6的乘积成反比。

+15v电压经r3、r4分压后向2(3)脚提供取样电压供i c调整(自动稳压)输出电压。

触发信号由6(10)脚输出经r7送到q1的g极控制q1导通、截止。

使高频变压器初级形成交变的电势,由高频变压器次级感应到的电动势经整流、滤波后输出直流电压供负载使用。

r1为q1的限流电阻并通过r8向3(5)脚提供过流检测信号,检测到过流时i c内部封闭触发信号的输出,以保护q1等无件。

d4、c9、r12构成抑制电路,抑制线圈两端产生过高的电动势。

内容来源于:
/%C5%C9%BF%CB%D6%B1%C1%F7%B5%F7%CB%D9%C6%F7/blog/item/819761b32a8a69668a d4b216.html。

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