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郫 县清华同方变频器维修专家

发布时间:2019-06-18

  由于受到使用时间的限定,ACS500的散热风扇也会出现故障,常见现象是上电后只听到“嗡嗡”声音,但风扇不转,由于是轴流风扇,风扇线圈和轴承往往都是正常的,检查后发现是偏转电容发生故障了,更换后就恢复了正常。 对于ACS600变频器,应该说性能,质量还是相当可靠,但由于受到周围环境的影响,参数设置的不当,以及不正当的操作,都有可能对变频器造成损坏,当然自然损坏也是每个品牌的变频器不可避免的因素。与以往的ABB变频器不同,6合开奖结果现场直播,ACS600变频器采用了光纤通讯针对系统的以上特点,利用SOHO-SM系列变频器实现破碎机的变频调速和软启动;利用再生能量回馈单元克服破碎机制动过程中产生的过高的泵升电压;

  许多品牌的变频器产品,其开关电源电路均采用将开关管、开关变压器及二次侧整流电路以外的振荡与稳压电路,集中于一个振荡小板上的方法,以达到精简电路,缩小电路板体积的目的。这样的振荡小板,其上集成以了以284X振荡芯片、光耦合器及电压基准源电路为核心器件的振荡与稳压电路,若以光耦合器的输入侧、输出侧电路来划分,则可分为输出电压采样信号处理电路和振荡电路两个部分。

  电动机过热的对策有以下几种:①为电动机另配冷却风扇,改自冷式为他冷式。增加低速运行时的冷却能力。②选用较大容量的电动机。③改用变频器专用电动机。④改变调速方案,避免电动机连续低速运行。随着工厂电气自动化程度的提高,各种干扰也日益增多,只有对变频器的干扰问题有深入的认识,并采取相应的处理措施,才能够减少彼此之间的相互危害,更大程度的确保生产的正常进行和设备的稳定。惯性轮电磁离合器被弃用。这样在道夫慢转快的过程中产生细条,严重时出现破边,棉网拉断的现象影响生条质量。为避免这种现象,操作工用不当的操作办法来弥补以上设备缺陷,但要造成大量的废条,同样是不可取的。

  在故障检修中,如果先行确定了振荡小板外围(器件数量少,电路简单)电路元件,如开关管、开关变压器、二次测整流电路都无问题,故障检修的重点便转移至对振荡小板的检修上来。而此振荡小板往往作为一个独立部件,垂直安装于电源/驱动板上,与周围开关变压器、开关管等元件相交错,不易搭上表笔,检修起来相对困难。想彻底对振荡小板进行检修,一般需费劲从电源/驱动板上焊下进行检测,而脱机后如何上电验证振荡小板是否工作正常,也成为一个棘手的问题。

  因而,如何采用相关措施对振荡小板进行脱机检测,或者进一步,如何对在线状态,对振荡小板有无故障进行快速和较为准确的判断,在故障检修中,就显得非常有意义了。

  对于新推出的ACS550变频器和ACS800变频器由于进入市场时间尚短,也无明显的典型的故障可以和大家交流,所以我们这里占不做讨论。 应该说ABB变频器在使用中还是会碰到一些这样那样的故障,特别是在备件费用较高的情况下,我们如何进行线路板级的维修,对于维修人员的要求更高了,也希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广大用户解决一些难题.再平层控制若电梯停车后没有准确平层,或平层后因钢丝绳形变使轿厢移位,应进行再平层。再平层应在较低的速度下进行(通常为运行速度的1%),且应在电梯门打开,电梯处在平层区内的情况下进行。SOHO-SM型变频器有很好的低频转矩扭力,我们测得电梯在110%额定载重下仍能可靠地进行再平层。

  电路为本人在近期故障检修中,据实物测绘出的WIN-9P型15kW变频器开关电源电路,虚线框内为振荡小板内部电路,从中可以明显看到,振荡小板作为一个独立部件,为6线端元件,其中VG+、VG-为振荡芯片3844B的供电电源引入端;+5V、GND为输出电压采样信号引入端;G和IF则为脉冲信号输出端和电流反馈信号引入端。

  方式一般如:尽可能的减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。当电机出现故障(即:过压、过流、过载、电机过热保护)后,系统会自动停止运行,当系统恢复后,再重新按操作步骤进行操作。变频器在纺织机械中的应用棉纺织设备的大部分机器采用了变频调速技术、可编程控器(PLC)技术,也已有相当一部分的产品采用了工控机、单片机、交流伺服系统、触摸屏人机界面以及现场总线技术,

  可以以光耦合器U1为分界线,分为输入侧和输出侧两部分电路,在线或脱机状态下,分别提供U1输入侧电路和输出侧电路的供电电源,完成单独对振荡小板进行检修和故障确认。

  从VG+、VG-端接入16~24V以内的直流电源,以满足振荡芯片的起振工作条件。注意,若在脱机状态,必须将3844B的3脚暂时与5脚短接,以防因3脚悬空形成静态高电平,导致内部电流保护电路动作而禁止6脚脉冲信号的输出!此时若振荡芯片U2及外围电路元件是好的,则采用直流电压挡,能测到以下工作电压:

  以上检测,若1、2步骤检测都异常,先换掉U2再试。若1、2步骤检测正常,在6脚无法测到脉冲电压的输出,首先确定3脚是接为0V低电平(不为低电平时暂时短接3、5脚使之为低电平),继之检测1脚是否远高于1V,若1脚电压偏低,检查1脚外围电路,有无漏电或短路元件,排除后,使1脚电压上升为3~8V以内,随之将会在6脚测到正常的脉冲信号输出。

  它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。 矢量控制(VC)方式通过PLC内置的PID控制器,来改变电动水泵转速。当用户用水量增大,管网压力低于设定压力时,变频调速的输出频率将增大,水泵转速提高,供水量加大,当达到设定压力时,电动水泵的转速不在变化,使管网压力恒定在设定压力上;反之亦然。这样通过闭环PID控制就达到恒压供水的目的。

  光耦合器U1的输入侧电路。这是一个输出电压采样与处理电路,从整个电压反馈处理电路来看,U1输入侧与输出侧(即振荡芯片U2的1、2脚内、外部电路)构成了一个电压反馈放大器电路。若以线性稳压的眼光来看,输出+5V高低的变化,导致了U1输入侧光电流的变化,引起输出侧3、4脚导通电阻的变化。但这种看法是错误的,若分析电压基准源431内部电路,U1的输入侧电路只能工作开关模式,33399姚记高手论坛,而无法进入线性区域。

  TL431内部电路原内含一个2.5V基准电压源、电压比较器及并联分流管VT。TL431为三线端元件,其中VREF为外部基准电压端,输入信号与内部Vref相比较,在VREF端输入电压信号高于2.5V时,内部VT导通,否则VT处于截止状态。配合外部电路分析,TL1和U1仅对采样电压的一个点5V作出反应,采样电压低于5V时,TL1内部VT处于截止状态,光耦合器U1也无输入电流产生;采样电压高于5V时,TL1内部VT导通,提供U1输入电流的通路。整个电路,其实是工作开关状态的。稳压控制的实施过程,并非是实现U1输出侧导通内阻大小的控制,而是实现其截止/导通时间比来进行控制的。

  另外,在内源中当变频器出现故障时有的可以根据操作说明把故障复位,这种称为软故障;有的因为元件损坏的必须更换控制板的是不能复位的,这种称为硬故障。有时出现的是软故障的现象,但实际是硬故障的问题,需要更换某个控制板或者元件。除了以上的主要几种故障来源和故障现象以外,还有一个不常出现的来源就是传动系统中央控制器的程序引起变频器的故障。在程序中会把每个传动点的启动、停止、运行、爬行、放松、张紧、松弛、低速运行、正反点动、微升、微降等功能都可完成,并对每个传动点之间的速度差、部分点的负荷分配、张力等进行控制,这些都在控制器的程序软件中来实现,但是历来只要是软件它必然存在BUG。问题是这些BUG是否会影响到系统的正常运行。因此就存在程序运行一段时间后的的优化过程,尽可能的把BUG降为最低。变频器据以调节水泵电机的电源频率,进而调整水泵的转速;可编程控制器械根据PID调节器传输过来的水泵启动台数信号控制水泵的运转。通过对水泵的启动和停止台数及其中变频泵转速的调节,将用户管网中的水压恒移稳于用户预先设计的压力值,使供水泵组“提升”的水量与用户管网不断变化的用水量保持一致,达到“变量恒压供水”的目的。

  1、停掉VG+、VG-端接供电的情况下,可以检测U1输出侧3、4脚之间的电阻值

  在+5V、GND端送入0~6V的可调直流电压信号,当输入信号电压低于5V以下时,测U1的3、4脚之间的电阻值,指针表黑笔接4脚,应大于10k,数字表显示值更大些。U1输出侧内部三极管明显处于截止状态;当输入信号电压大于5V时,U1的3、4脚之间的电阻值,指针表测量值小于1k。数字表测量值为几十欧姆。U1输出侧内部三极管明显处于导通状态。

  2、在VG+、VG-端引入供电的情况下,可以检测U1输出侧3、4脚之间的压值

  在+5V、GND端送入0~6V的可调直流电压信号,当输入信号电压低于5V以下时,测U1的3、4脚之间的电压值,应在3~8V之间。同时,检测振荡芯片6脚的脉冲信号,在正常输出状态。若测量电压偏低,更换U1后再试。更换U1后仍低,检查U1的4脚外接元件有无损坏;当输入信号电压大于5V时,测量U1的3、4脚之间的电压值,应低于1V,说明U1输出侧内部三极管处于良好导通状态,此时检测3844B的6脚输出脉冲信号电压为0,说明稳压控制是生效的。

  按照使用方式可分为:普通型和矢量控制智能型。普通型包括恒压频比型和智能型。智能型有转差频率控制型和矢量控制型等。转差频率控制型可实现对电流和频率的控制具有过电流保护功能。矢量控制型又分为无转速传感器和有转速传感器两种。矢量控制型变频器具有响应速度快,输出波形好,控制性能好的特点。高—低—高型和高—高型。这两种主要用在高压的变频器。根据变频器调制信号的类型可以分为三种。(1)脉幅调制(2)脉宽调制(3)高载波频率的PWM控制总结到这里,就构成了变频器的一个家族,随着技术发展,还会有不同种类的出现,我们只能不断适应,极极学习新知识,才能更好的去完成工作。目前,除IGBT外,其大部分原材料国内企业都可以实现生产,行业竞争充分,价格稳定。此次出台对于IGBT的扶持政策对于高压变频器行业而言无疑是条好消息。国家发改委此次实施的产业化专项,鼓励符合条件的企业申请国家补贴资金支持。



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