变频器硬件维修案例

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1、变频器硬故障处理按例1:变频器在清扫后不起动1.案例现象一台FRNllPllS.4CX变频器在清扫后启动时,显示“OH2”故障指示跳停,OH2为变频器外部故障。2.故障分析出厂时连接外部故障信号的端子“FHR”不用时与“CM”之间用短接片短接,因这台变频器没有加装外保护,THR—CM仍应短接。经检查,由于“THR”与“CM”之间的短接片松动,在清扫时掉下。造成变频器报“OH2”故障。恢复短接片后变频器运行正常。按例:变频器故障跳闸1.案例现象一台富士FRNl60P7-4型容量为160kW变频器,

2、380V交流电输入端由低压配电所一支路输出,经过刀熔开关,由电缆接至变频器。变频器在运行中突然发生跳闸。2.故障分析及处理①检查变频器外围电路,输入、输出电缆及电动机均正常,变频器进线所配快速熔断器未断。变频器内快速熔断器完好,说明其逆变回路无短路故障,可能是变频器内进了金属异物。②拆下变频器,发现Ll交流输入端整流模块上3个铜母排之间有明显的短路放电痕迹,整流管阻容保护电阻的一个线头被打断,而其他部分外观无异常。检查L1输入端4只整流管均完好。将阻容保护电阻端控制线重新焊好。用万用表检查变频器

3、主回路输入、输出端正常;试验主控板正常;检查内部控制线,连接良好。③将电动11机电缆拆除,空试变频器,调节电位器,频率可以调至设定值50Hz。重新接电机电缆,电机启动后,在调节频率的同时,测量直流输出电压,发现在频率上升时,直流电压由513V降至440V左右,欠电压保护动作。在送电后,发现变频器内冷却风扇工作异常,接触器K73触点未闭合(正常情况下,K73应闭合,以保证对充电电容足够的充电电流)。④用万用表测量配电室刀熔开关熔断器,才发现一相已熔断,但红色指示器未弹出。更换后重新送电,一切正常。

4、变频器内部控制回路电压由控制变压器二次侧提供。其一次电压取自L1、L3两相,Ll缺相后,造成接在二次侧的接触器和风扇欠压,同时引起整流模块输出电压降低,特别在频率调升至一定程度时,随着负载的增大,电容两端电压下降较快,形成欠电压保护跳闸。3.结论Ll交流输入端整流模块上3个铜母排之间掉进了金属物,造成短路放电,将配电室刀熔开关熔断器烧断。按例3:变频器输出三相电压不平衡1.案例现象一台FRN22G11S.4CX变频器,输出电压三相差为106V,电动机无法工作。2.故障分析及处理打开变频器外壳,在

5、线查看逆变模块(6MBPl00RS.120)外观,没有发现异常,测量6路驱动电路也没发现故障,将逆变模块拆下测量发现有一组模块不能正常导通,该模块参数变化很大(当不能判断其质量时,可与其他相同模块比较测量,从中发现问题),更换之后,通电运行正常。按例4三肯SVF7.5kW变频器逆变模块损坏1.案例现象一台三肯SVF7.5kW变频器逆变模块损坏,更换模块后,变频器正常运行。2.故障分析及处理由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,造成功率模块散热不良而损坏。由于该台机器使用年限较长,决定对

6、它进行除尘及更换老化器件的维护,以提高其使用寿命。器件更换后,给变频器通电,上电一瞬间,只听、“砰”的一声响动,并伴随飞出许多碎屑,断开电源,发现C14电解电容炸裂,此刻想到的是有可能电容装反,于是根据其标识再装一次,再次上电,电容又一次炸裂。于是再进一步检查其线路,发现线路与电容标识极性错误,按实际极性重装一支电容器,再次上电,运行正常。11按例5一台三肯SVF303变频器上电显示“OV”过电压,1.案例现象一台三肯SVF303变频器上电显示“OV”过电压。2.故障分析及处理①首先排除由于减速

7、时间过短以及由于再生电压而导致过压;②然后检查输入侧电压是否有问题;③检查电压检测电路是否出现了故障。一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。三肯SVF303变频器是由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示),这时应检查取样电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象,若有应更换。按例6安川变频器开关电源故障1.案例现象分析开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成

8、的。616G3系列变频器采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5系列,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压,经开关管变换后再通过高频脉冲变压器变换后经整流后次级线圈输出5、12、24v等较低电压供变频器的控制板、驱动电路、检测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了一个TL431可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。在开关电源中用作开关管的QM5HL一24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外,若听到刺耳的尖叫声

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