变频器的常见故障及维修变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障 。
某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压 。
因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源 。
所以判断该报警应该是真实的 。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏 。
由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关 。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了 。
高压变频器的维护保养方案高压变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃ 。大量研究表明,高压变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,高压变频器使用寿命将减半 。此外,高压变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系 。夏季是高压变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意 。在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅 。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境 。检查是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生 。1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映 2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间 。移相变压器的温升不能超过130℃ 3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热 。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体 4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入) 5、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短 6、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上 7、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫 。8、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转 。1、 用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃 。2、 检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转 。3、 检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠 4、 检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈 5、 每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母 6、 变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表 。测试绝缘合格后,才能启动变频器 7、 检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象 8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故 。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止'反送电'事故的发生 。
森兰高压变频器启动不了提示准备就绪啥意思高压变频器故障、主电路问题 。
1、森兰高压变频器启动不了提示准备就绪是高压变频器故障,需要及时进行检查并维修即可 。
2、森兰高压变频器启动不了提示准备就绪是主电路问题,需要更换或者修复即可 。
几种实用的变频器维修小方法利用变频技术对交流电机进行调速不仅在性能指标上远超过传统的直流调速,而且在诸多方面都优于真流电动机调速 。因此,在各个领域,变频器都得到了广泛的使用 。然而在长期的运行过程中,变频器中的元器件不可避免地会因为各种原因出现这样或那样的故障 。快速地对变频器故障进行修复,不但要有一定的理论基础,而且还必须有大量的实践经验 。现介绍 。1.逐步缩小法就是通过对故障现象进行分析、对测量参数做出判断,把故障产生的范围逐步地缩小,最后落实到故障产生的具体电路或元器件上的判断过程 。例如,一台变频器通电后,发现操作盘上无显示 。首先判断是无直流嵌电(可用万用表测量其直流电源电压),经查发现高压指示灯是亮的(测量PN电压进一步证实),说明不是主回路高压电路的故障,而是开关电源中给操作盘供电的一路电源有问题 。测该路电源的交流电压正常.但无直流输出,又无短路现象,经查是该电源电路的整流管损坏 。上述检修过程就是典型的逐步缩小法 。它的整个过程就是通过分析和参数测量,判断、肯定、否定几个回合,最后肯定是整流管损坏 。2.顺藤摸瓜法就是根据变频器工作原理,顺着故障现象,沿着信号通路,逐步深入,直达故障发生点,最终寻找到故障产生部位的一种方法 。例如,一台变频器输出电压三相不平衡 。这种故障是由两种可能性造成的:一种可能是逆变桥内6个单元至少有1个单元损坏(开路),另一种可能是6组驱动信号中至少有1组损坏 。假设已确定有1个逆变单元无驱动信号,欲进一步确定驱动电路中故障的产生部位,即可采用“顺藤摸瓜”法来寻找 。具体到这个例子,可从上而下地查,即从驱动信号的源头,也就是CPU的输出端起往下查 。CPU输出有信号时检查光耦输入端有无信号,若无信号,则CPU到光耦输入端有断线现象 。若有信号,则要检查光耦输出端,看光耦输出端有无信号 。若无信号,则表明光耦损坏 。若有信号,则再检查放大电路的输入端和输出端,若输入端有信号而输出端无信号,则表明故障产生在放大电路(放大管或相关元器件损坏) 。当然也可以从下向上来查,即从驱动信号输出端开始,也就是逆变器件的控制端往上查 。逆变器件控制端无驱动信号,检查放大电路的输出端;有信号则表明放大电路与逆变器件控制端有断电现象 。若无信号则再检查放大电路的输入端,输入端有信号则表明放大管或相关元器件损坏.若仍无信号此时检查光耦输出端看有无信号 。若有信号,则放大电路输入端与光耦输出端有断线现象.若无信号,则继续向上检查光耦输入端看有无信号 。若此时有信号,则表明可能是光耦损坏或输出端电源不正常 。若光耦输入端无信号而CPU输出端有信号,则CPU与光耦输入端之间有断线现象,或光耦输入端直流电源不正常 。3.直接切入法就是根据故障现象直接判断故障位置,更换故障元器件,快速排出故障 。对于各电路工作原理掌握得比较扎实又有丰富的修理经验,修理水平较高的人员,通常采用直接切入法 。另外,对于一些比较典型的故障也可以采用直接切入法来处理 。例如一台安川616PC5型变频器接通电源后.操作盘上无任何显示,但高压指示灯亮.且其它低压直流供电正常 。根据附图所示的开关电源部分电路图,我们判断为电源侧有短路现象(怀疑可能是滤波电容器老化损坏导致电源侧短路),直接更换新电容,短路现象消除 。接通变频器电源,发现操作盘这一路仍无直流电压,结合原理分析,疑为整流二极管损坏开路 。更换整流二极管后,这一路直流供电恢复正常,变频器也恢复正常工作 。由上述检修过程可知,如果维修人员对变频器各部分的原理很熟悉,根据此台变频器无显示故障,直接就可以判断出来这是由于提供给操作盘的低压直流供电这路电源出了问题,导致操作盘无直流供电,出现无任何显示故障 。4.电位、电压分析法变频器在不同的状态下,各部分电路中各点都具有不同的电位分布,因此,可以通过测量和分析电路中某些检测点的电位.确定电路故障的类型和部位 。另外阻抗的变化造成了电流的变化,电位的变化也造成了电压的变化,因此,也可采用电流分析法和电压分析法确定电路故障 。5.菜单法即根据故障现象和特征,将可能引起这种故障的各种原因顺序罗列出来,然后一个个地查找和验证,直到确诊出真正的故障原因和故障部位 。此法比较适合初学者使用,此处不再详加赘述 。
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