在交直流调速传动控制、伺服控制、恒张力同步控制、自动套印控制、DCS系统、工厂网络通讯系统、生产线系统、节能改造系统的设计,开发方面积累了丰富的实际工程经验,取得用户的认可和信任,为用户创造了一定的经济效益。
在DV707系列变频器的维修中经常也会碰到逆变模块损坏的同时驱动电路也已损坏。驱动电路无负压是驱动电路损坏的常见现象。DV707系列变频器在功率器件上选用的是富士的PIM模块,属于IGBT类型的。大家知道IGBT大功率管是电压导通型的,在无负压的情况下将导致IGBT无法有效关断,产生误导通。负压一般是由稳压两极管产生的,这也是一个*常见的损坏部位,更换之,驱动波形就应该恢复正常。
近日收到一台FC-302P1K5T5E20变频器,客户反映是现场运行中显示W66故障,只要变频器送电就显示。
检查过程:
FC0302P1K5T5E20变频器是1.5KW的封装等级为IP20,该机型拆装很简单。根据客户的反映情况,我们立即开始检查该变频器。先拆操作面板,后拆上盖板,可以看到变频器的控制卡,先将控制卡拆下后再拆侧板,散热风扇,将可以把电源卡取下。将电源卡拆下来测试发现,电源卡上整流模块,逆变模块,电解电容,开关电源,驱动线路工作正常。但是送电就显示W66故障。W66故障解释:散热片温度低。变频器的散热片温度显示为0度。
故障原因分析:
根据W 66故障解释,导致变频器显示故障的原因可能有2个,1、温度传感器 ,2、温度传感器的检测回路。检查温度传感器集成在IGBT模块内部,测量起来很简单,只要检测电阻值就可以,检查下来发现温度传感器是好的。因此只有认为是检测回路损坏导致。
本章主要论述维护工作的重要性,提高变频器使用管理人员对维护工作的正确认识,目前我国许多变频器用户没有维护的概念,更谈不上进行常规的维护工作。而是“一旦使用,决不再动,出现问题,拆下修理”,这种观念和做法,使本来的小问题,发展成大毛病;本来可以避免的故障,变得不可避免。种种不良习惯,给用户带来较大的损失。
3.1.1变频器维护的重要性
变频器在长期运行过程中,由于温度、湿度、尘埃、振动等使用环境的影响,使变频器发生故障。
又如化纤厂车间的油雾特别重,长期运行的变频器也是通过冷却风带进油雾,变频器内到处都吸附着油腻,也会造成严重的后果。特界是对于一些没有采取绝缘措施的变频器会由于油腻的存在经常发生各种各样的故障。
如果我们依照正常的定期检查,就能及早发现问题,消除隐患,避免故障的发生,减少不必要的维修和因停机而产生的经济损失。
变频器在长期运行过程中,由于变频器的一些零部件老化,性能指标下降,以致不能正常发挥电路中应有的作用,使变频器发生故障。这些易老化的部件中,电解电容明显。它们都有一定的使用寿命,在使用过程中,容量会不断地下降,一般认为,容量下降到85%以下,它的使用寿命就接近于终止。在开关电源中的滤波电容**过使用寿命后,可使控制电路、驱动电路无常工作,变频器出现故障而停机。主回路的滤波电容**过使用寿命后,其充放电量不足,往往出现空载时能正常运行,一旦带上负载后,频率升到一定数值就报警,因电压偏低而停止工作。
试分析故障原因如下:
CPU外部或内部静态电压工作点的设置不当或偏低,恰在信号干扰电平的临界点上,故意出现让人摸不着头脑的随机性的跳OC故障的现象。将其5V供电略调高后,其工作点的电压值也相应抬高,避开了干扰电平的临界点,变频器便变为正常了。
机器在出厂时,CPU供电调整略高一点的,机器便能长时间正常运行。调整值偏低一点的,或在使用过程中因某种原因(如元件变值、温飘等)使5V略有下降,便出现频繁跳OC故障。在确保硬件保护电路无问题时,调整5V供电,便能轻易解决好问题了。不是出于一个偶然的因素,则此故障的隐蔽性之深,让人很难将此一故障“调理”好。
OC故障的根源,竟然在开关电源电路上,又只是5V电压只是那么一点点,真是有点匪夷所思了啊。
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