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乐清开威电器有限公司
自成立以来,。本着
“
诚信经营、质量为本
”
的经营方针致力于求实的精神,用**的技术推动生产自动化的发展。为客户提供*快的货期和*优的价格。
产品广泛应用于医药机械、包装机械、纺织机械、食品机械、汽车配件生产流水线、精密喷绘、焊接,精密位置控制等现代工业领域。自成立以,在公司全体员工的努力及广大客户和业界同仁支持之下,公司业务迅速拓展,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等地。
LS
可编程控制器
:FX3GA
、
FX3GE
、
FX3G
、
FX3U
、
FX2N
、
FX1N
、
FX0N
、
FX1S
、
FX3UC
、
FX2NC
、
A
、
Q
、
CC-LINK
远程模块等系列
LS
变频调速器
:FR-L700
、
FR-A700/500
、
F700/500
、
E700/500
、
D700/500
、
S500
等系列;
LS
人机界面
:GOT2000
、
GOT16
、
GOT15
、
GOT12
、
GOT11
、
GOT10
、
A900GOT
、
F900GOT
等系列;
交流伺服系统:
MR-J4
、
MR-JE
、
MR-J3
、
MR-J2S
、
MR-E
、
MR-ES
等系列;
数控伺服系统
:MDS-A
、
MDS-B
、
MDS-C1
、
MDS-R
、
HC
、
HA
、
HF
、
SJ-V
、
SJ-PF
等
张力控制系统
:LE-40MTA(B)
、
LD-FX
、
LD-50PAU
等系列
:
低压电器
:S-N
、
TH-N
、等系列;
常见故障分析
1
、
UVT
故障
UVT
为
欠压
故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,
常见的欠压检测点都是
直流母线
侧的电压,经大阻值电阻
分压
后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。对于三菱
A500
系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在维修过程中,发现
光耦
的损坏在造成
欠压
故障的原因中占有了很大的比重。
2
、
E6
、
E7
故障
E6
、
E7
故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。
(
1
)集成电路
1302H02
损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的
IC
集成电路,并有多路信号和
CPU
板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起
E6
、
E7
报警;
(
2
)信号隔离光耦损坏。在
IC
集成电路
1302H02
与
CPU
板之间有多路强弱信号需要隔离,隔离
光耦
的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的,所以在出现
E6
、
E7
报警时,也要考虑到是否是此类因素造成的;
(
3
)
接插件
损坏或接插件接触不良。由于
CPU
板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,
虚焊
等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象。以上一些原因也都可能造成
E6
、
E7
故障的出现。
3
、常见系列产品故障
市场上正在推广使用的就是
A700
系列、
E700
系列、
F700
系列和
D700
系列。
(
1
)对于
A700
系列,有时会碰到
UV
(欠压)故障,可以检查一下整流回路。
A700
系列
7.5kW
以下变频器的整流桥内置一个
可控硅
,变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是
A700
系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块
M51996
波形发生器
芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。较容易出现问题的地方主要有芯片
14
脚的电源,调整电压基准值的
7
脚,反馈检测的
5
脚,以及波形输出的
2
脚等。此外,在平时维修中,还会经常碰到
CPU
板的损坏。常见的故障报警有
E6
、
E7
,而损坏器件也主要集中在
CPU
板的程序存储芯片,以及一些接口芯片上。
(
2
)对于
E700
系列变频器,碰到的常见故障有
Fn
故障,此故障主要由于风扇的损坏而引起的。但变频器在有报警的时候并不封锁输出。
功率模块的损坏,也是主要出现在
E700
系列变频器。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换,但维修成本较高,已无维修价值。而对于
5.5KW
,
7.5KW
的
E500
系列变频器,选用
7MBR
系列的
PIM
功率模块,更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修。
早期产品故障
由于三菱变频器进入中国市场较早,所以有些老的产品仍在使用。早期能碰到的产品主要包括
Z
系列和
A200
系列的变频器。
小功率
Z024
系列变频器常见的故障现象有
OC
、
ERR
、无显示等。
OC
引起的原因主要有以下两种可能。
1
、
驱动电路
老化
由于较长年限的使用,必然导致元器件的老化,
从而引起驱动波形发生畸变,输出电压也就不稳定了,所以经常一运行就出现
OC
报警。
2
、
IPM
模块
的损坏也会引起
OC
报警
Z024
系列的机器使用的功率模块不仅含有过流,
欠压
等检测电路,而且还包含有放大
驱动电路
,所以不管是检测电路的损坏,驱动电路的损坏
,
以及
大功率晶体管
的损坏都有可能引起
OC
报警。
3
、无显示故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。
4
、
ERR
故障是一个欠压故障,通常是由于电压检测
回路电阻
或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现
欠电压
。
A200
系列的
OC
故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的
厚膜电路
,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。
5
、此外,还会碰到一些
LV
故障,
欠压
故障的出现也多半由于
母线
检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源
脉冲变压器
的损坏也是
A200
系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,
次级绕组
的损坏。
注意事项
1
、根据
负载特性
选择变频器,
如负载为
恒转矩负载
需选择
siemensMMV/MDV
变频器,如负载为风机、泵类负载应选择
siemensECO
变频器。
2
、选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加
10%
而温升增加约
20%
。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这中情况,适当留有裕量,以防止温升过高,影响
电动机
的使用寿命。
3
、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地
耦合
电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装
输出电抗器
。
4
、当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为
V/F
控制
方式,并且变频器无法保护
电动机
的过流、
过载保护
,此时需在每台电动机上加熔断器来实现保护。
5
、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。
6
、使用变频器控制
高速电机
时,由于高速电动机的电抗小,
高次谐波
亦增加输出电流值。因此,选择用于高速
电动机
的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
7
、变频器用于变*电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其*大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行*数转换时,应先停止电动机工作,否则会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
8
、驱动
防爆电动机
时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
9
、使用变频器驱动齿轮
减速电动机
时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过*高转速容许值。
10
、变频器驱动绕线转子
异步电动机
时,大多是利用已有的电动机。
绕线
电动机
与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机
绕组
的阻抗小。因此,容易发生由于
纹波电流
而引起的
过电流
跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于
飞轮力矩
GD2
较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
11
、变频器驱动
同步电动机
时,与工频电源相比,
降低输出容量
10%
~
20%
,变频器的连续输出电流要大于同步电动机
额定电流
与同步牵入电流的标幺值的乘积。
12
、对于压缩机、
振动机
等转矩波动大的负载和
油压泵
等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因
峰值电流
使
过电流保护
动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其
*大电流
更大的额定输出电流的变频器。变频器驱动
潜水泵
电动机
时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的
额定电流
。
13
、当变频器控制
罗茨风机
时,由于其
起动电流
很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。
14
、选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。
15
、单相电动机不适变懂。
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