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。
变频器维修主回路绝缘电阻的测定。将500V绝缘电阻表接于公共线和接地端(外壳)间,绝缘电阻值应该大于5MΩ。如果远小于这个值,检查油腻是否檫拭干净;每个元件与机壳的支撑架(柱)之间的绝缘是够达到要求;是否有元件碰到机壳等。
⑶保护电路的检修
⑷冷却风扇的检查
⑸控制、驱动电源电路的检查
另一个非常重要的常识,就是开关电路和驱动电路中的小电解电容,要无条件的全部更新。这些电容从外表上,也许发现不了什么问题,但使用一年左右,它就开始老化,存在许多隐患。变频器的一些故障也由此而产生(尽管分析起来,好象没有直接的联在关系)。这是许多具有丰富的修理经验的技术人员,在长期实践中得出的共同结论。
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。
无论怎么查找故障原因和进行故障检测电路逐一的排查,就是找不出故障原因(当然是针对逆变电路和驱动电路),逆变电路和驱动电路都无问题呀。又检查故障检测电路和CPU电路,该类机型故障检测电路有一个故障信号汇总点,过、欠电压、OC等信号统统汇集于一处,再送入CPU电路,将此故障信号汇总点切断,变频器还是频报OC故障。难道别处还有串入OC信号的途径吗?不大可能啊!该类故障的处理相当棘手,可能在测试过程中故障已经消除,致使查无所据。即使在故障频繁发生的当口,测试硬件电路(保护电路),却怎么也检查不出什么问题,搞不清此故障的来龙去脉。
变频器为什么会发生这样的损坏?维修人员立即询问客户在现场使用的环境,客户说这段时间现场有些灰尘并且很潮湿。维修人员立即检查风机,发现变频器的散热风机上有很多油污,因此可以判断就是油污导致变频器损坏。
维修过程:
更换变频器温度检侧线路损坏器件,依次安装好变频器的电源卡,底板,侧板,控制卡,上盖板,操作面板等。检查变频器的二极管特性及对地绝缘,符合送电的标准。将变频器送电,自检通过后,测量输入侧电源电压,开机输出电压平衡。带负载测量输入和输出电流平衡,变频器修复。
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