专家坐诊:变频器九大故障轻松解决

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【提要描述】变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及;せ芈贰⒗淙吹缟鹊燃覆糠肿槌。其结构多为单位化或?榛问。由于使用要领不正确或设置情况不对理,将容易造成变频器误行动及爆发故障,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剖析尤为重要。

专家坐诊:变频器九大故障轻松解决

【提要描述】变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及;せ芈贰⒗淙吹缟鹊燃覆糠肿槌。其结构多为单位化或?榛问。由于使用要领不正确或设置情况不对理,将容易造成变频器误行动及爆发故障,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剖析尤为重要。

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  变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及;せ芈贰⒗淙吹缟鹊燃覆糠肿槌。其结构多为单位化或?榛问。由于使用要领不正确或设置情况不对理,将容易造成变频器误行动及爆发故障,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剖析尤为重要。
  1.主回路常见故障剖析
  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。因此一方面在装置时要考虑适当的情况温度,另一方面可以接纳步伐减少脉动电流。接纳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,通常以比较容易丈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.主回路典范故障剖析
  故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时泛起过电流跳闸。
  首先应区分是由于负载原因,照旧变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史纪录盘问在跳闸时的电流,凌驾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,此历程对变频器自己并无损坏。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规模内,可判断是IPM?榛蛳喙夭糠直⒐收。首先可以通过丈量变频器的主回路输出端子U、V、W,划分与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM?槭欠袼鸹。如?槲此鸹担蚴乔缏烦隽斯收。如果减速时IPM?楣骰虮淦灯鞫缘囟搪诽ⅲ话闶悄姹淦鞯纳习肭诺哪?榛蚱淝缏饭收;而加速时IPM?楣鳎蚴窍掳肭诺哪?榛蚱淝缏凡糠止收希⒄庑┕收系脑颍嗍怯捎谕獠炕页窘氡淦灯髂诓炕蚯榭鍪笠。
  3.控制回路故障剖析
  控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过丈量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般凭据电容器情况温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。
  电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和外貌操作显示板以及电扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再划分整流而获得的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,电扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过视察电源电路板就比较容易发明。
  逻辑控制电路板是变频器的焦点,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,自己泛起故障的概率很。惺被嵋蚩谷靠刂贫俗油北蘸希贾卤淦灯鞣浩餎EPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。
  IPM电路板包括驱动缓和冲电路,以及过电压、缺相等;さ缏。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM?椋蚨诩觳饽?斓耐保褂φ闪縄PM?樯系墓怦。
  4.冷却系统
  冷却系统主要包括散热片和冷却电扇。其中冷却电扇寿命较短,临近使用寿命时,电扇爆发震动,噪声增大最后停转,变频器泛起IPM过热跳闸。冷却电扇的寿命受陷于轴承,约莫为10000~35000h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次电扇或轴承。为了延长电扇的寿命,一些产品的电扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
  5.外部的电磁感应滋扰
  如果变频器周围保存滋扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误行动,造成事情不正;蛲;现厥鄙踔了鸹当淦灯。减少噪声滋扰的具体要领有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装避免攻击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不可凌驾20cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路疏散;变频器控制回路配线绞合节距离应在15mm以上,与主回路坚持10cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(凌驾100m),这时一方面可加大导线截面面积,包管线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来赔偿因长距离导线爆发的漫衍电容的充电电流。变频器接地端子应按划定进行接地,必须在专用接所在可靠接地,不可同电焊、动力接地混用;变频器输入端装置无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也装置无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
  6.装置情况
  变频器属于电子器件装置,对装置情况要求比较严格,在其说明书中有详细装置使用情况的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量接纳相应抑制步伐:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,关于振动攻击较大的场合,应接纳橡胶等避振步伐;湿润、腐化性气体及灰尘等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防备步伐,应对控制板进行防腐防尘处理,并接纳关闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应凭据装置要求的情况条件装置空调或制止日光直射。
  除上述几点外,按期检查变频器的空气滤清器及冷却电扇也是很是须要的。关于特殊的高寒场合,为避免微处理器因温度过低不可正常事情,应接纳设置空气加热器等须要步伐。
  7.电源异常
  电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也泛起它们的混淆形式。这些异常现象的主要原因,大都是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内泛起对地短路及相间短路。而雷击因地区和季节有很大差别。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会泛起频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复泛起,为包管设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
  如果四周有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为避免这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源疏散,减小相互影响。
  关于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都接纳瞬间停电赔偿方法时,失压回复后,通过测速电机测速来避免在加速中的过电流。
  关于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不绝电电源装置。像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续事情,但整流器中个体器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若恒久运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。
  8.雷击、感应雷电
  雷击或感应雷击形成的攻击电压,有时也会造成变频器的损坏。别的,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会爆发较高的攻击电压。为避免因攻击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,包管真空断路器行动前先将变频器断开。
  9.变频器自己的故障自诊断及预防功效
  老型号的晶体管变频器主要有以下缺点:容易跳闸、禁止易再启动、过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速生长,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防备功效,大幅度提高了变频器的可靠性。

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