西门子变频器常见故障现象分析及处理方法

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西门子变频器故障四

西门子变频器故障四

西门子变频器故障(6SE7085)(四)Add. CB initialization fault在初始化CB 板时出现故障处理:故障值r949:r949=1: 板号错误r949=2: TB/CB 板不兼容r949=3: CB 板不兼容r949=5: 配置数据错误r949=6: 初始化超时r949=7: TB/CB 板重复r949=10: 通道出错1、检查T300/CB 板以确保它正确插入相应槽中2、检查CB 初始化参数:a、P918.02 CB Bus Addressb、P711.02 ~ P721.02 CB 参数1 ~ 11F087 SIMOLINK initialization fault在初始化SLB 板时出现故障。

处理:1、更换CU 板或装置(增强书本型)2、更换SLBF090 Mld Param. 当企图从静止状态测量或旋转测量(电机辨识)改变参数时出现错误。

处理:关机再开机,如果仍然出现,则换CU 板或装置。

F091 Mld Time旋转测量比测量状态下编程设定的时间长。

可能原因为:1、负载转矩太大2、负载转矩不均匀3、斜坡发生器被封锁。

消除可能的原因,再重新开始测量(变频器再次通电)。

如仍出现,则更换CU 板或装置(增强书本型)。

F095 Mld n (set)由于设定了以下参数:允许的相序、最大频率、最小速度、电压与电流模型之间的切换频率、弱磁频率起点、频率抑制带宽。

不可能确定旋转测量的允许频率范围。

处理:必须给定10%的频率范围,它位于切换频率的1.1 倍之上,弱磁开始频率的0.9 倍之下。

可能的解决措施有:1、允许两个相序2、提高最大频率3、降低最小速度4、降低电压与电流模型间的切换频率5、缩小或取消频率抑制带宽F096 Mld abort 旋转测量由于不允许的外部干预而被禁止。

在r949 中的故障值定义了干预类型:4 设定值封锁5 切换设定值通道8 变频器状态出现不期望的改变12 电机数据组切换(功能选择“完全的电机辨识”)13 切换到从传动14 电机数据组切换到带v/f_特性的数据组15 闭环控制器禁止16 斜坡发生器被封锁17 选择了“测速机测试”用于闭环频率控制18 斜坡发生器被停止消除错误原因22 逆变器闭锁: 检查逆变器释放(P561)F097 Mld measured value 在闭环控制优化时,额定加速时间的测量值分布非常广。

西门子S120系列变频器常见故障分析及其解决措施

西门子S120系列变频器常见故障分析及其解决措施

西门子S120系列变频器常见故障分析及其解决措施摘要:近几年,西门子变频器这个品牌在我国的发展非常的迅速,其中的产品被我国应用到各个领域中去。

其中,S120系列的变频器作为这个公司中最为主打的一个变频器品类。

它的作用基本就是能够控制并对三相交流异步电机的速度进行有效的调节。

针对于此,下文将详细阐述这个系列的工作原理还有出现问题进行分析和研究。

关键词:经济发展分析与研究解决措施三相交流异步电机主打品牌近几年,变频调节技术的发展越来越成熟,世界各个国家都在应用电气传动,全世界都在受电气传动控制的影响进行变化。

其作为计算机智能控制技术和电力电子技术二者融合在一起共同的结果。

现阶段,我国的各大工业领域都在应用变频器来进行一系列的调速工作。

我国应用最为多的一个产品就是西门子公司研发的S120系列的变频器。

这个系列的变频器作为西门子公司中最为主打的变频器品牌,其能够应用在控制三相交流异步电机的速率大小。

还能够进行有效的调节工作。

这个变频器的优势有很多,其中最为关键的就是其有着非常稳定的系统还有非常好的动态特性以及高性能的矢量控制技术等等。

正是这些优势才使得这个系列的变频器能够被世界各个国家所应用。

但是,经过对我国对这个系列的变频器进行使用分析可知,有很多因为使用出现错误或者是设置不妥当进行发生的一系列问题发生。

根本不能实现我们当时的预期效果。

所以,我们必须要对这些问题进行研究,才能够减少类似问题的出现。

下面将详细阐述这个变频器的结构以及原理还有其硬件的配置进行分析。

本人还提出了一些有效的意见,仅供参考。

一、西门子1.1西门子S120系列的变频器的结构基本上都是交电压源到直电压源再到交电压源型spwm的变频器。

组成部分有整流电路还有直流的中间电路还有逆变电路等等电路共同构成。

1.2西门子S120系列的变频器的硬件配置有电源模块还有控制单元以及制动单元还有接口通讯板等等部分构成。

二、西门子 S120 系列变频器的工作原理一般情况之下,我们都将电压还有频率不会变化的那种交流电改变成电压还有频率能够进行变化的那种交流电,类似于这样的装置我们称之为变频器。

西门子变频器故障排除指南

西门子变频器故障排除指南

西门子变频器故障排除指南
故障一:电源问题
现象:
变频器无法启动,显示屏无反应。

解决方案:
1. 检查电源线是否插入变频器并连接稳定。

2. 使用万用表测试电源插座的电压是否稳定。

3. 检查变频器的保险丝是否熔断,如有需要更换。

故障二:过载
现象:
变频器在运行中突然停止。

解决方案:
1. 检查所连接的设备是否过载,如有需要减少负荷。

2. 检查变频器设置的过载保护参数是否合理。

故障三:温度过高
现象:
变频器运行一段时间后发热严重。

解决方案:
1. 检查变频器周围是否存在堵塞物或阻挡物,保证通风良好。

2. 调整变频器的运行参数,将负荷适当降低。

故障四:通讯异常
现象:
变频器与其他设备通信失败。

解决方案:
1. 检查通讯线路是否连接稳定。

2. 重新设置变频器的通讯参数,确保与其他设备设置一致。

以上是一些常见的西门子变频器故障及解决方案,希望能对您有所帮助。

如有其他问题,请随时联系我们的技术支持团队。

*注意:本文档提供的解决方案仅供参考,请在操作过程中遵循相应的安全规范,并根据具体情况进行调整。

*。

西门子6SE48系列变频器的常见故障及处理

西门子6SE48系列变频器的常见故障及处理

西门子6SE48系列变频器的常见故障及处理1 引言随着自动控制、微电子、电力电子、通信等技术的高速发展,变频器调速技术也得到了前所未有的提高,使交流调速已逐步取代直流调速,在各行各业中获得了广泛的应用。

变频器除了具有卓越的调速性能之外,还有显著的节能作用,是企业技术改造和产品更新换代的理想调速装置。

自上世纪80年代被引进中国以来,变频器作为节能应用与速度工艺控制中越来越重要的自动化设备,得到了快速发展和广泛的应用。

变频器以其具有节电、节能、可靠、高效的特性应用到了工业控制的各个领域中,并发挥着重要作用,如变频调速在电力、纺织与化纤、建材、石油、化工、冶金、公用工程等。

但在使用过程中,其维护问题比较复杂,现就西门子变频器在纺织化纤中的应用中的常见故障及维护作一些分析。

2 6se48系列西门子变频器的结构6se48系列西门子变频器同其它通用变频器一样,是交-直-交电压源型spwm(正弦脉冲宽度调节器)变频器,它的主电路主要用不可控整流器、spwm逆变器,其输出电压波形接近正弦波。

西门子变频器的组成结构主要由主电路、控制电路、保护电路及显示接口装置等构成。

按元件组成来分,又可分为主控制板、sm板、门控制板和接口单元。

首先是它的主控制板sr6050,它包含一个16字节处理系统,这个微机系统控制和监测内部的变频器运行,并处理所有的外部运行。

其次是sm板,又叫电源和信号探测板,是集直流电源和信号检测功能为一体的电路板。

它生成24v和正负15v的直流电,供给门控制单元线路板使用,并检测一些故障信号,来进行保护。

门控制单元是通过调制后产生的电压信号,控制大功率开关管进行导通和关断。

最后是接口单元,包括接口板和串行接口,主要用来和其它设备进行通讯。

除此之外,西门子变频器还有一些专用的附加元件如摆动发生器。

对于纺织厂的横动驱动,为了形成稳定的丝饼结构,变频器的频率就按技术要求作周期性变化。

西门子变频器采用wg601数字摆动发生器就可产生横动变频器所要的调制频率。

西门子变频器故障原因及解决措施分析

西门子变频器故障原因及解决措施分析

西门子变频器故障原因及解决措施分析西门子变频器有多种类型,例如:西门子变频器MM4系列,西门子变频器SINAMICS系列。

这些西门子变频器是由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。

其结构多为单元化或模块化形式。

由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。

为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。

本文下面对西门子变频器的故障原因和解决措施做一个分析,为用户在调试过程中提供参考。

西门子变频器故障原因及解决措施分析1.主回路常见故障分析主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM 逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。

其中许多常见故障是由电解电容引起。

电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。

电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10℃,寿命减半。

因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。

采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。

在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。

2.主回路典型故障分析故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。

首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。

如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。

在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。

若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM 模块或相关部分发生故障。

最全西门子变频器常见故障维修分析和处理方法

最全西门子变频器常见故障维修分析和处理方法

最全西门子变频器常见故障维修分析和处理方法西门子作为较早进入我国的电气控制设备生产商之一,其产品在我国的各个行业中都有着广泛的应用。

而西门子变频器作为一种交流电动机的速度控制设备在工业生产领域中发挥着巨大的作用。

西门子的变频器分为通用、工程、专用三种不同的种类,其中通用型应用多且广泛,在我国的众多的机械设备中都有着西门子变频器的身影。

变频器的参数设置变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。

控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。

采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。

而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。

最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。

载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。

西门子变频器选择注意事项西门子公司不同类型的变频器,用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。

在选择变频器时应注意以下几点注意事项:1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器。

2、选择变频器时应以实际电动机电流值作为变频器选择的依据,电动机的额定功率只能作为参考。

西门子变频器故障实例分析及处理方法

西门子变频器故障实例分析及处理方法

西门子变频器故障实例分析及处理方法西门子变频器故障实例分析及处理方法分享(1) AEG Multiverter122/150-400变频器在启动时直流回路过压跳闸这台变频器并非每次启动都会过压跳闸。

检查时发现变频器在上电但没有合闸信号时,直流回路电压即达360V,该型变频器直流回路的正极串接1台接触器,在有合闸信号时经过预充电过程后吸合,故怀疑预充电回路IGBT性能不良,断开预充电回路IGBT,情况依旧。

用万用表检查变频器输出端时其对地阻值很小,查至现场发现电机接线盒被水淋湿,干燥处理后,变频器工作正常。

由于电机接线盒被水淋湿,直流回路负极的对地漏电流经接线盒及变频器逆变器中的续流二极管给直流回路的电容充电,这种情况合闸通常理解应该为过流跳闸而实际为过压跳闸。

本人认为,启动时变频器输出电压和频率是逐渐上升的,电机被水淋湿后,会造成输出电流的变化率很高,从而引起直流回路过压。

(2) 控制辊道电机的AEG Maxiverter-170/380变频器出现速度反馈值大于速度设定值经观察发现:a) 在轧钢过程中不存在这种情况,当钢离开辊道后,才出现这种情况;b) 当速度反馈值大于速度设定值时,直流回路电压为额定电压的125%,超过115%的极限设定值;c) 变频器的进线电压已超过上限;在轧钢过程中,西门子变频器控制的辊道电机将升速,当钢离开辊道后辊道电机速度降至原来的速度,因这台变频器未装设制动装置,减速时是通过电压调节器限制制动电流以保持直流回路电压不超过115%的极限设定值(缺省值),因进线电压过高,直流回路电压超过了设定的极限值,在减速时电压调节器起作用,造成制动电流很小,电机转速降不下来,而在轧钢时,电网的负载加重,直流回路电压低于115%的极限设定值,制动功能恢复正常。

在当时无法降低电网电压的情况下,将直流回路电压极限设定值增至127%后,变频器工作正常。

在停产检修时,我们根据电网的情况改变了变压器的档位,使变频器的进线电压在允许的范围内,此后变频器工作正常。

维修精华篇:西门子变频器的常见故障分析及处理方法(过电压及欠电压)

维修精华篇:西门子变频器的常见故障分析及处理方法(过电压及欠电压)

维修精华篇:西门子变频器的常见故障分析及处理方法(过电压及欠电压)天拓四方是西门子授权官方维修中心,在西门子变频器维修方面有丰富的维修经验,今天天拓四方就为大家介绍一下西门子维修变频器的常见故障,及其处理办法。

一、变频器过电压、欠电压故障保护(F0002、F0003)大家使用变频器最常见的可能就是过电压问题了,过电压问题最常见的原因是电机处在发电状态,产生的能量无法及时的消耗造成的。

欠电压问题最常见的就是电源缺相了。

当然,西家变频器都有相应的保护功能,其缺省反应为OFF2停车。

二、变频器过压、欠压保护的必要性电压检测电路,是变频器故障检测电路中的一个重要组成部分;在变频器主回路中,由于整流桥、IGBT滤波电容等器件本身的耐压所限,不能超过器件本身的工作范围,如果超出,可能导致整机性能下降、器件老化加快、甚至出现炸机情况,所以电压检测环节必不可少。

三、电压检测原理1、针对变频器的过压、欠压保护回路,一般设计在主回路的直流侧,按照六脉动整流,直流母线电压为交流进线电压的1.35倍,通过检测直流母线电压能反映交流供电情况。

2、主回路中,经串联电阻分压,采样给CU进行处理,进而计算直流母线电压情况,做出相应的反应。

3、通过电压检测模块(VSM10),可以实现对交流电参量的监测。

四、引发变频器过电压故障的几个因素(情况较多,要认真看喔!!)1、设计选型不当引发的过电压问题:①位能性负载下放,没有配置制动单元、制动电阻,或者没有配置能量回馈单元,导致直流母线电压升高,直至故障保护。

②机械负载本身就是一个“偏心”机构,设备运行中,导致电机出现被反拖情况,导致变频器过电压。

③变频器输出侧电缆超出变频器允许长度,由于电缆分布电容的影响,电压反射造成变频器过电压。

④变频器输出侧选配了不合适的滤波器件,导致变频器过电压。

⑤变频器输出侧装有开关器件,变频器运行过程中,开关有动作情况。

2、调试不当引发的过电压问题:①电机减速时间设定过短,导致过电压;由于某些负载机械惯性大,如果减速时间过短,变频器输出的频率下降很快,造成电机转子的实际转速大于电机旋转磁场的转速,电机工作于发电状态,通过变频器主回路的IGBT反并联二极管回馈到直流母线,导致直流母线电压升高,如果没有配备制动单元,或者无法回馈电网,将导致直流母线电压升高,最终发生过电压故障。

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西门子变频器常见故障现象分析及处理方法
一般来说,当你拿到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和I G B T模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。

具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。

然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。

否则,说明模块损坏。

这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。

如果以上测量结果表明模块基本没问题,可以上电观察。

(1)上电后面板显示[F231]或[F002](M M3变频器),这种故障一般有两种可能。

常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。

(2)上电后面板无显示(M M4变频器),面板下的指示灯[绿
灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题。

换一个相应的整流二极管问题就解决了。

这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的。

(3)有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(M M4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。

也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。

(4)上电后显示[-----](M M4),一般是主控板问题。

多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。

但也有个别问题出在电源板上。

例如:重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台M M440-200k W变频器,由于负载惯量较大,启动转距大,设备启动时频率只能上升到5H z左右就再也上不去,并且报警[F0001]。

客户要求到现场服务,我当时考虑认为:作为变频器本身是没有问题的,问题是客户参数设置不当,用矢量控制方式,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。

又过
了两天客户来电告诉我变频器已经坏了,故障现象是上电显示[-----]。

经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问题造成的,因为用户在安装的过程中没有严格遵循E M C规范,强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽线,致使主控板的I/O口被烧毁。

后来,我申请了维修服务,S F A E的工程师去现场维修,更换了一块主控板问题解决了。

(5)上电后显示正常,一运行即显示过流。

[F0001](M M4)[F002](M M3)即使空载也一样,一般这种现象说明I G B T模块损坏或驱动板有问题,需更换I G B T模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成I G B T模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板C P U来不及反映并采取保护措施所造成的。

还有一些特殊故障(不常见但有一些普遍意义,可以举一反三,希望达到抛砖引玉的效果),例如:
(6)有一台变频器(M M3-30K W),在使用的过程中经常“无故”停机。

再次开机可能又是正常的,机器拿到我这儿来以后,开始我也没有发现问题所在。

经过较长时间的观察,发现上电后主接触器吸合不正常--有时会掉电,乱跳。

查故障原因,结果发现是因为开关电源出来到
接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低,这时如果供电电源电压偏高还问题不大,如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。

(7)还有一台变频器(M M4-22K W),上电显示正常,一给运行信号就出现[P----]或[-----],经过仔细观察,发现风扇的转速有些不正常,把风扇拔掉又会显示[F0030],在维修的过程中有时报警较乱,还出现过[F0021\F0001\A0501]等。

在我先给了运行信号然后再把风扇接上去就不出现[P----],但是,接上一个风扇时,风扇的转速是正常的,输出三相也正常,第二个风扇再接上时风扇的转速明显不正常。

于是我分析问题在电源板上。

结果是开关电源出来的一路供电滤波电容漏电造成的,换上一个同样的电容问题就解决了。

(8)在某钢铁厂有一台75k W的M M440变频器,安装好以后开始时运行正常,半个多小时后电机停转,可是变频器的运转信号并没有丢失却仍在保持,面板显示[A0922]报警信息(变频器没有负载),测量变频器三相输出端无电压输出。

将变频器手动停止,再次运行又回复正常。

正常时面板显示的输出电流是40A-60A。

过了二十多分钟同样的故障现象出现,这时面板显示的输出电流只有0.6A左右。

经分析判断是驱动板上的电流检测单元出了问题,更换驱动板后问题解决。

总结以上,大的原器件如I G B T功率模块出问题的比例倒是不多,正如我前面在西门子通用变频器的特点里所说的,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决这些问题还是不容易的。

最简单的办法就是换整块的线路板!
3结束语:
西门子变频器的设计水平同各品牌变频器相比,功能强大,无可挑剔!如果再能从设计上就考虑到将来维修的方便性并在制造选材上提高一下零件的质量是最为理想的了。

西门子变频器整流单元的耐压是1200V。

若能使用耐压1600V的整流单元,我认为会大大提高稳定性并降低故障率。

防干扰的措施有待加强,西门子的变频器有时会因为干扰问题而把主控板或I/O端口烧了。

在我担任技术支持和维修的过程中,我感到只有不断的学习丰富自己的业务技能,理论指导实践,实践再进一步上升为理论,举一反三不断地总结经验,才能使自己的各方面知识不断加强,跟上快速发展的时代科技进步的步伐.。

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