整流器维修方法

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6SE70整流器

6SE70整流器

E 尺寸的整流器的主回路电气示意图
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6SE70系列变频器的维修讲座
E尺寸备件表例:6SE7036-1EE85-0AA0 A
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6SE70系列变频器的维修讲座
E尺寸的整流器的结构示意图 E尺寸的整流器的内部结构示意图
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6SE70系列变频器的维修讲座
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6SE70系列变频器的维修讲座
整流器(RU)及其维修特点(2)
H与K尺寸的整流器,其功率部分采用模块化的平板可控硅元件组件,其主控板采用 与整流/回馈单元相同的CUR控制模板,它是由微处理控制的具有直流母线电流调节 器为内环、直流母线电压调节器为外环的双闭环调节器控制的整流系统。但直流母 线电压不可自由设定,而是设定为跟踪进线电压的方式。系统的控制和显示实现了 数字化,可由PMU单元或DI、DOAO端子进行控制与显示。电子箱的形式与6SE70系列 标准模式相一致,可以安装主控板,也可安装选件模块。可以实现PROFIBUS DP通讯 A23模块完成CUR控制模块与主回路元件之间的控制接口与各种控制电源变换,以及 实现对系统的主回路方面的各种保护与实际值检测。
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12-脉冲运行(r599)的控制/状态字
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6SE70系列变频器的维修讲座
12-脉冲运行控制字2 的位23
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6SE70系列变频器的维修讲座
12-脉冲运行时的启动(1)
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6SE70系列变频器的维修讲座
12-脉冲运行时的启动(2)
6SE70系列变频器的维修讲座
可控硅模块及其装配

电子整流器的故障解决

电子整流器的故障解决

电子整流器的故障解决背景电子整流器在现代化生产中应用广泛,其主要功能是将交流电转换为直流电。

然而,在长时间的使用过程中,电子整流器也会出现各种故障。

本文将介绍一些电子整流器常见故障及其解决方法。

故障1:烧坏电子元件电子整流器使用中,由于过电流等原因,容易导致电子元件烧坏,进而影响整流器的正常使用。

此时,需要检查整流器内部电子元件是否存在短路现象,若有,应及时更换损坏的元件。

故障2:电压不稳定电子整流器的一个重要功能就是将交流电转换为直流电,并对直流电进行稳压,使其电压保持在设定范围内。

然而,有时电子整流器输出的电压不稳定,表现为电压波动范围较大。

此时,可以采取以下措施:1.检查负载并调整,负载导致的变化会影响电压的稳定性。

2.检查电容电解液是否干裂,如果是,应该更换它们。

3.如果发现电子整流器本身原件已经老化,建议进行维修和更新。

故障3:故障指示灯不亮电子整流器通常都会配备故障指示灯,若该指示灯不亮,那么说明整流器出现了问题,需要及时排除,以免更大的损害。

一般来说,故障指示灯不亮的原因有以下几个:1.整流器内部安装不当或者元件损坏,导致电子整流器工作不正常,需要进行维修。

2.整流器的故障指示灯本身损坏,需要更换。

故障4:输出电流过大在使用电子整流器的过程中,如果输出电流大于额定电流,那么需要及时排除这个问题。

常见的原因有:1.输出的负载电流过大,需要对负载进行调整。

2.整流器内部的元件过热,导致损坏,建议对元件的工作温度进行检查。

诊断与排除故障对于电子整流器的故障,需要及时诊断并排除,才能确保整个生产系统正常运行。

以下是一些用于诊断故障的方法:1.确认电子整流器是否正常安装和地线是否连接正确。

2.检查整流器的指示灯,看是否有异常。

3.使用电压表和万用表来检查电子元件是否正常工作。

4.检查整流器输出的电流和电压,并与技术参数进行比较。

总结电子整流器在现代化生产中拥有重要的地位,通过本文,我们了解了电子整流器常见的故障以及诊断和排除故障的方法。

单相桥式全控整流电路的故障与处理

单相桥式全控整流电路的故障与处理

单相桥式全控整流电路的故障与处理单相桥式全控整流电路是一种常见的电力电子装置,用于将交流电转换为直流电。

然而,在实际应用中,由于各种原因,这种电路可能会出现故障。

本文将详细介绍单相桥式全控整流电路的故障原因、故障类型以及相应的处理方法。

一、故障原因1.1 电源问题:如果输入交流电源的电压不稳定或有较大的波动,可能导致整流电路出现故障。

1.2 元件老化:整流电路中的元件如二极管、晶闸管等可能会因长时间使用或负载过大而老化,从而影响其正常工作。

1.3 过载:如果负载超过了整流器所能承受的最大值,可能导致整流器无法正常工作。

1.4 温度过高:如果整流器长时间工作在高温环境下,可能会导致元件温度过高而损坏。

二、故障类型2.1 整流器不能正常启动:当开关触发脉冲信号无法触发晶闸管导通时,整流器无法启动。

2.2 整流输出波形不正常:当晶闸管导通或关断不正常时,整流输出波形可能会出现明显的畸变。

2.3 整流器无法输出电压:当整流器无法将交流电转换为直流电时,可能导致输出电压为零。

2.4 整流器过热:当整流器长时间工作在高温环境下,可能导致元件过热而损坏。

三、故障处理方法3.1 整流器不能正常启动的处理方法:3.1.1 检查开关触发脉冲信号是否正常:可以使用示波器检测开关触发脉冲信号的幅值和频率是否符合要求。

3.1.2 检查晶闸管是否工作正常:可以使用万用表或二极管测试仪检测晶闸管的导通状态,如果发现晶闸管损坏,需要更换新的晶闸管。

3.2 整流输出波形不正常的处理方法:3.2.1 检查晶闸管是否工作正常:同样可以使用万用表或二极管测试仪检测晶闸管的导通状态,并确保晶闸管能够准确地开启和关闭。

3.2.2 检查负载是否过大:如果负载超过了整流器所能承受的最大值,需要减小负载或增加整流器的容量。

3.3 整流器无法输出电压的处理方法:3.3.1 检查输入交流电源是否正常:可以使用示波器检测输入交流电源的电压波形是否稳定,如果发现波形不稳定,需要修复或更换电源。

灯珠整流器的原理与维修

灯珠整流器的原理与维修

灯珠整流器的原理与维修
灯珠整流器是一种用于将交流电转换为直流电的装置。

它主要由变压器、整流桥、滤波电容和负载组成。

原理:
1. 变压器:将交流电的电压降低到合适的值,提供给后续的整流电路使用。

2. 整流桥:由四个二极管组成的桥式整流电路,将交流电转换为单向的直流电。

3. 滤波电容:将由整流桥输出的脉动直流电平滑,以减小电压波动,使直流电更加稳定。

4. 负载:将经过整流和滤波处理后的直流电供给给灯珠。

维修:
灯珠整流器的维修主要包括以下几个方面:
1. 检查电源:首先,检查电源是否正常供电。

可以用万用表测量电源输出的电压,如果电压正常,说明电源工作正常;如果电压偏低或波动较大,可能需要更换电源。

2. 检查整流桥:如果经过电源检查后发现电源正常,那么可能整流桥出现故障。

可以用万用表测量整流桥的导通情况,如果没有导通,可能需要更换整流桥。

3. 检查滤波电容:如果整流桥没有问题,可能是滤波电容出现故障。

可以用万用表测量滤波电容的电容值,如果电容值明显偏低,可能需要更换滤波电容。

4. 检查负载:如果经过上述三个步骤仍然没有解决问题,可能是负载故障。

可以用万用表检查负载的导通情况,如果负载没有导通,可能需要更换负载。

需要注意的是,在进行维修时,需要断开电源供电,以避免触电危险。

如果不熟悉电路维修的操作,建议找专业人士进行修理。

日光灯电子整流器维修经验

日光灯电子整流器维修经验

日光灯电子整流器维修经验一。

灯管不亮,屡烧保险原因: 1.D1~D4整流二极管中有击穿短路的。

2.两只三极管有击穿短路的。

3.电源滤波电容C1漏电、容量减小或失效。

正常C1在线测量正相绝缘电阻由很小到大于1MΩ逐渐增大,C1两端直流电压300V左右。

二.灯管不亮,保险完好。

原因: 1.电阻R1~R8中有被烧毁开路的。

2.电感L阻值过大(如不接灯管时测量A、B间电压为270V左右,而接灯管后不亮大多是电感阻值过大)。

正常16W灯电感L线圈阻值在10Ω左右。

3.两只三极管V1、V2其中之一性能边差,致使参数不配对。

三.灯管两端发红,不能正常点亮。

原因:启动电容C6击穿短路。

此电容应选用耐压为630V以上的,而常采用400V。

故易被击穿。

四.灯管闪烁,无法正常启动。

原因:1.隔直耦合电容C5击穿。

2.相位校正电容C2容量偏大。

3.启动电容C6容量过小,如小于1000pF时极易出现本故障。

五.灯管亮度低。

原因:1.电源滤波电容C1容量减小。

2.灯管老化,从外观上能看到灯壁发黑发黄。

C1虽然从1μF以上可点亮灯管,但容量较小将导致波峰系数增大,导致灯管过早发黑。

如小于1μF会出现滚转光圈现象(即螺旋光),并伴有闪烁,将会缩短灯管使用寿命。

六.灯管点亮后呈网纹移动,且亮度较暗。

原因:两只三极管V1、V2特性变差,参数不配对。

七.灯管点亮后有网纹移动且有“吱吱”声。

原因:C1虚焊八.灯管亮片刻便不在亮,且其中一只三极管严重发烫。

原因:电容C4失效导致停振。

雅马哈XJR400型车电启动、点火系联锁控制及整流器充电机构原理和维修要领(三)

雅马哈XJR400型车电启动、点火系联锁控制及整流器充电机构原理和维修要领(三)
置 。
用 双 掌 挤 压 出 多 余 的 机 油 , 要 滤 心 呈 微 量 潮 湿 带 油 只
状 态 即可 。
十 、 气 消 声 器 排 24 MI 动 机 采 用 阻 抗 性 复 合 式 筒 形 消 声 器 。 4F 发 且 左 、 缸 相 通 , 排 出 的 废气 脉 冲 气流 被 缓 冲减 弱 。 右 使 排
下 :
1 .春 兰 豹 车 为 纸 质 滤 心 , 下 滤 心 后 用 敲 磕 、 取 振 动 的 方 法 抖 掉 大 部 分 灰 尘 , 后 持 干 毛 刷 顺 着 滤 心 的 然 纸 纹 依 序 将 灰 尘 刷 净 。 确 实 难 以 清 除 时 , 用 3~ 若 可 5g c 的 压 缩 空 气 从 滤 心 外 侧 向 内 吹 ( 图 1所 示 ) k / 如 7 。 如发 现滤 心 已破损 , 应 更换新 件 。 则 2 .春 兰 虎 车 为 泡 沫 塑 料 滤 心 , 出 滤 心 将 其 浸 入 取 不 燃 性 清 洗 液 中轻 轻 捏 洗 。 后 用 双 掌 挤 压 排 尽 清 洗 然 液 , 不 能拧 绞 , 则 会 造 成滤 心 损 坏 。 清 洗 好 的滤 但 否 将 心 表 面 均 匀 涂 上 干 净 的 机 油 ( 度 为 S E1W/ 0 , 粘 A 0 3 )再
时 , 表 明 与之相 对 应的变 挡拨 叉 存 在变 形或 歪斜 。 则 对
此 , 更 换 故 障 拨 叉 。 不 能 勉 强 代 用 , 免 留 下 故 障 应 绝 以
隐患 。
2 3 由 一 个 点 火 线 圈 控 制 。 火 装 置 中 有 两 个 对 称 的 、缸 点 点 火 机 构 电路 , 别 有 两 个 触 发 线 圈 提 供 触 发 电 源 。 分 点 火线 圈产 生 电磁感 应 时 的接地 回路是 通过 二 极管 V 3 D ( 见 上 文 图 6 和 侧 支 架 开 关 控 制 。 火 装 置 还 向 节 气 参 ) 点 门 传 感 器 ( 际 上 是 一 个 滑 动 可 变 电 阻 ) 递 实 际 的 角 实 传 度信 号 , 向点 火 正 时 电 路 提 供 校 正 点 火 正 时 信 号 , 更 以 精 确 地 提 供 最 佳 点 火 正 时 角 。 此 之 外 , 火 装 置 还 向 除 点 转 速表 、 速 里程 表 以及 速度 警告 灯提 供 指示 信号 。 车 下 面 , 们 参照 图7 点 火 系进行 介 绍 。 我 对 1 .点 火 线 圈 工 作 时 的 联 锁 控 制 回路

基于IGBT模块的整流器维修技术

基于IGBT模块的整流器维修技术

术 1 996(04).
【2】李 孝 全 ,白 小 青 ,仵 浩 .IGBT在 某
修 , 一 足 适 度 增 加 电路 t}r的 驱 动 电 阻 RG,减
(1)必 要 的 关 联 检 测 : 维 修 人 员 在发 现
静 变 电 源 中 的 应 用 [J].现 代 电 子 技
小 IGBT部 件 的 di/dt。 足 存 运 行 中 为 了避 免 IGBT模 块 损 坏 后 , 除 及 时 检 查 模 块 与 更 换
底 板 良好 接 地 情 况 卜操 作 。
_l 嚣 麓 H
二==
雷 .I ,21 2
同 时 还 可 以 实 现 电 路 的 能 量 回 馈 。 因 此 基 于 3 I GBT模 块 过 热 损 坏 IGBT模 块 的 整 流 器 应 用 已经 成 为 了新 型 “四
象 限 ”变 频 电路 整 流 器 的主 要 形 式 。 但 是 存 实
图 1: 常 见 的 IGBT模 块 类 型
IGBT模 块 整 流 器 在 变 频 电 路 巾 的应 用 , 不 仅 可 以实 现 变 频 电路 中 “可 控 ” 整 流 目标 ,
电材 料 接 触 IGBT模 块 驱 动 端 子 。 (3) 模 块 测 试 、 安 装 等 作 业 中应 尽 量 在
新 的 导 热 硅 脂 , 并 保 证 模 块 安 装 完 成 后 可 以看
性 评 估 方 法 研 究 [D].重 庆 大 学 ,2 01 3.
2.1模 块 过 压损 害 故 障 维修 方 法
术 .2 001(01).
驱 动 电 压 低造 成 的 锁 定 效 应 ,模 块 设计 中可 以 后 ,技 术 人 员 同 时 必 须 做 好 关 联 测 量 J 作 。

整流器通讯故障原因

整流器通讯故障原因

整流器通讯故障原因
整流器是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于电力电子、通信、工业控制等领域。

当整流器出现通讯故障时,可能有以下原因:
1. 通讯线路故障:检查通讯线路是否正常连接,是否存在断路、短路或接触不良等问题。

2. 通讯协议不匹配:确保整流器与上位机之间的通讯协议一致,例如波特率、数据位、停止位等参数。

3. 通讯接口故障:检查整流器的通讯接口是否正常,例如串口、以太网口等。

4. 上位机故障:检查上位机是否正常工作,例如上位机软件是否正常运行、通讯卡是否损坏等。

5. 整流器故障:检查整流器是否存在硬件故障,例如通讯芯片损坏、电路板故障等。

6. 电磁干扰:在工业环境中,可能存在电磁干扰导致通讯故障。

尝试使用屏蔽电缆、增加滤波器等措施来减少干扰。

综上所述,当整流器出现通讯故障时,需要逐步排查上述可能的原因,找到故障点并及时修复。

如果无法自行解决问题,建议联系设备供应商或专业维修人员进行维修。

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名称:开关电源的主要保护功能与他们之间的关系介绍:电源的保护功能主要是过压、过流保护两种功能,两者之间的关系为:☆☆☆任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压和过流保护。

有些负载如阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值。

此种情况宜用过压保护,例如工作在12V,可将电压保护值调至15V,如果电源故障只要电压升至15V时,电源会自☆☆☆过压保护值在面板上有一只电位器,可以人工设定。

而过流保护值是不能人工设定的,机内巳经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。

需要说明的是,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。

这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,☆☆☆过压、过流保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。

如果一定要再现,必须关机后重新开机。

而短路保护、电流报警、短路报警功能是面对用户的,如果电流巳经下降,短路巳经排除,相对的报警声就会自动解除,电压就会自动恢复正常。

名称:开关电源常见故障维修介绍:一、故障现象:开机电源指示灯不亮。

检查内容:电源是否接好,闸刀是否闭合,如果是三相电源是否有缺相。

排除方法:接好电源,闭合闸刀二、故障现象:电源指示灯正常、风机正常,工作指示灯不亮。

检查内容:启动开关是否在启动的位置排除方法:如果启动开关在启动位置,整机不工作,则再拨动一次启动开关至启动位置三、故障现象:工作指示灯正常,电流电压调不动检查内容:检查稳压限流及稳流限压旋钮是否调至最小的位置排除方法:把稳压限流,稳流限压旋钮按电镀工艺要求旋至合适位置四、故障现象:工作当中,突然没有电流输出,工作指示灯正常检查内容:检查从电源输出端至电镀槽的连线是否断开排除方法:更换或重新连接好连接线五、故障现象:工作当中,突然没有电流输出,保护指示灯闪烁检查内容: 1、检查工作环境温度是否过高,风机是否正常工作排除方法:排除风机故障,改善通风条件检查内容: 2、判断是否瞬间过流保护排除方法:按开机程序重新开机,电源能否正常工作检查内容: 3、输入电压是否正常,有无过压,欠压,三相输入时有无缺相排除方法:排除配电线路供电故障后,按开机程序重新开机检查内容: 4、检查电源整流管有无短路排除方法:更换整流管检查内容: 5、检查功率器件有无损坏,输入整流模块有无损坏排除方法:更换同型号的功率器件,并检查驱动电路有无损坏,有则更换,更换输入电镀整流器模块。

六、故障现象:按正常操作程序开机,保护指示灯一直闪烁检查内容: 1、检查工作环境温度是否过高,风机是否正常工作排除方法:排除风机故障,改善通风条件检查内容: 2、判断是否瞬间过流保护排除方法:按开机程序重新开机,电源能否正常工作检查内容: 3、输入电压是否正常,有无过压,欠压,三相输入时有无缺相排除方法:排除配电线路供电故障后,按开机程序重新开机检查内容: 4、检查电源整流管有无短路排除方法:更换整流管检查内容: 5、检查功率器件有无损坏,输入整流模块有无损坏排除方法:更换同型号的功率器件,并检查驱动电路有无损坏,有则更换,更换输入电镀整流器模块。

名称:开关电源:为什么电流调不上去?或者电压调不上去介绍:对于刚介入使用稳定电源的操作人员,由于对电源的基本概念缺乏实质性的理解。

如恒压、恒流、欧姆定律、电源的主体结构等。

以下分三个方面来分析:1、有电压而无电流、或者有电流而无电压。

无论是上述那一种情况,电源都巳正常工作,操作者都应该检查自己的负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等等。

极端来讲,如果电源有电压输出(恒压状态),而负载线又断了,自然输出电流就等于零了。

同样,如果电源有电流输出(恒流状态),而负载又短路了,自然输出电压就等于零了。

2、在调电压时,空载电压调不上去。

有些操作者喜欢把“电流调节”电位器左旋到头,至使电源空载电压也调不起来。

这说明他对“电流调节”缺乏实质性的理解。

因为电源即使处于空载也要消耗一点点电流,而你把“电流调节”关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了。

所以“电流调节”一般不要调到零,(向右调到四分之一圈左右就不会发生以上情况了)。

3、电源有电压输出,也有电流输出,再调电压,电压就调不上去了。

或者电源有电压输出也有电流输出,再想把电流调大点,电流就调不大了。

这是由于操作者对“恒压”、“恒流”的概念不甚清楚的原因。

如果“恒压”灯亮,说明电源工作在恒压状态,(可以认为电压占主动地位)。

这时的输出电流的大小,是由负载决定的,而不是由操作者调出来的,(可以说电流是占被动地位),如果这时去右旋“电流调节”旋钮,电流是不会增大的。

但这时去右旋“电压调节”旋钮,输出电压是会升高,输出电流也会随之升高的。

(电压是主,电流是从)同理,如果“恒流”灯亮,说明电源工作在恒流状态,这时的输出电压也不是“调”出来的,而是由负载决定的。

只有去调节“电流调节”旋钮,输出电流才会改变,输出电压也随之变化。

(这里电流是主,电压是从)总之,要弄清主从关系。

电源处于“恒流”状态时去调电流,处于“恒压”状态时去调电压,才能改变负载上的电压和电流。

名称:高频开关电源原理介绍:一、关于主电路的运转情况:从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:1、输入滤波器:作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。

2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。

3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。

4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。

二、控制电路的原理一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。

三、检测电路除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。

四、辅助电源提供所有单一电路的不同要求电源。

名称:下列几种情况应考虑开关电源本身工作不正常介绍:1、“电压调节”、“电流调节”均巳向右调节,均不在零位,“过压调节”也巳向右大幅调节,电源仍无电压或电流输出,而且“恒压”、“恒流”灯均已点亮,这种状态应报请维修人员检查。

2、如果打开电源开关,听不到机内有继电器的吸合声,数字显示表及各种指示灯无一点亮,说明输入电源即交流220V电压未进入机内,应由维修人员检查。

l 、判断极性首先将万用表拨在 R×1K 。

挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极( G )。

其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。

在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极( C ) :黑表笔接的为发射极( E )。

2 、判断好坏将万用表拨在 R×10KQ 档,用黑表笔接 IGBT 的集电极( C ) ,红表笔接 IGBT 的发时极 ( E ),此时万用表的指针在零位。

用手指同时触及一下栅极( G )和集电极( C ) ,这时工 GBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站们指示在某一位置。

然后再用手指同时触及一下栅极( G )和发射极(E ) ,这时 IGBT 被阻断,万用表的指针回零。

此时即可判断 IGBT 是好的。

3 、注意事项任何指针式万用表铃可用于检测 IGBT 。

注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在 R×IOK 挡,因 R×IKQ 档以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断 IGBT 的好坏。

此方法同样也可以用护检测功率场效应晶体管 ( P 一 MOSFET )的好坏。

IGBT模块的原理、测量以及判断方法出处: [ 2009-10-19 ] 作者: 责任编辑:Bp7本文只是论述由单只IGBT管子或双管做成的逆变模块,及其有关测量和判断好坏的方法。

IPM模块不在本文讨论内容之内。

场效应管子有开关速度快、电压控制的优点,但也有导通压降大,电压与电流容量小的缺点。

而双极型器件恰恰有与其相反的特点,如电流控制、导通压降小,功率容量大等,二者复合,正所谓优势互补。

IGBT管子,或者IGBT模块的由来,即基于此。

从结构上看,类似于我们都早已熟悉的复合放大管,输出管为一只PNP型三极管,而激励管是一只场效应管,后者的漏极电流形成了前者的基极电流。

放大能力是两管之积。

IGBT管子的等效电路及符号如下图:常用IGBT单、双管模块(CM200Y-24NF)的引脚功能图如下:FP24R12KE3 集成式模块的引脚功能图: 在拆机前,可对模块的好坏进行大致的测量,来进行初步的判断。

以上图为例:4、5、6端子即为变频器的U、V、W输出端,22、24分别为变频器内部直流主电路的P(+)端和N(-)端。

找到这5个端子后,用数字或指针式万用表都可以测量了。

U、V、W三端子都对P、N端子有正、反向电阻。

在IGBT管子正常的情况下,管子C、E之间电阻是无穷大的。

只能测出管子上并联的6只二极管的正、反向电阻。

如果把4、5、6端子看成三相交流输入端的话,六只二极管相当于一个三相整流桥电路,用测量和判断三相整流桥的方法就可以了。

一、在线测量:1、测量这个“三相整流桥”不正常了,则为模块损坏了;2、测量这个“三相整流桥”是正常的,还不能确定模块就是好的。

应打开变频器的主电路板,进行进一步的测量和验定。

即测量触发端子及内电路是否正常。

因触发端子上往往并联了10k(大功率机型并联3k)左右的电阻,所以触发端子的正反向在线在阻都应为所并联电阻的阻值。

这6个触发端子的阻值都应是一样的。

如某一路触发端子有了正反向电阻的差异,或是有电阻变小的现象,排除驱动电路的故障后,则是此模块已损坏了。

3、触发端子的电阻测量也正常了,一般情况下认为模块基本上是好的。

但此时宣布模块绝无问题,似乎尚为时过早。

见后叙。

二、脱机测量:1、此法常用于大功率单、双模块和新购进集成式模块的的测量。

将单、双管模块脱开电路后(或为新购进的模块),可采用测量场效应管子(MOSFET)方法来测试了。

MOSFET的栅阴极间有一个结电容的存在,故由此决定了极高的输入阻抗和电荷保持功能。

可利用此一特点有效地检测IGBT管子的好坏。

方法是:将指针式万用表打到x10k档,黑表接C极,红表笔接E极,此时所测量电阻值近乎无穷大;搭好表笔不动,用手指将C极与G极碰一下并拿开,指示由无穷大阻值降为200k左右;过几十秒钟甚至于更长一点的时间,再测一下C、E间电阻(仍是黑表笔接C极),仍能保护200k左右的电阻不变;搭好表笔不动,用手指短接一下G、E极,C、E极之间的电阻又重新变为接近无穷大。

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