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变频器维修故障判断:
1、整流模块损坏
通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。
2、逆变模块损坏
通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行变频器。
3、上电无显示
通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。
4、显示过电压或欠电压
通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
5、显示过电流或接地短路
通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。
6、电源与驱动板启动显示过电流
通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起。
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变频器过热保护主要有以下几点:
⑴风扇运转保护 变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行保护;
⑵逆变模块散热板的过热保护 逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中极其重要而又极其脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件;
⑶制动电阻过热保护 制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以,一旦通电时间过长,就会过热。这时,应暂停使用,待冷却后再用。或选用较大一点功率电阻;
⑷冷却风道的入口和出口不得堵塞,环境温度也可能高于变频器的允许值。如果还有问题,你可以打电话给我们。
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变频器矩阵式交—交控制方式-VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。
具体方法是:
1、控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;
2、自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;
3、算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制;
4、实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。
矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(<+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。
典型变频器的结构组成及典型变频器的使用:
变频器的英文名称是VFD或VVVF,是一种利用逆变电路的方式将恒频恒压的电源变成频率和电压可变的电源,进而对电动机进行调速控制的电器装置。
变频器主要由操作显示面板、主电路接线端子、控制接线端子、控制逻辑切换跨接器、PU接口、电流/电压切换开关、冷却风扇及内部电路等构成的。
1.典型变频器的操作显示面板
2.典型变频器的接线端子
变频器的接线端子有两种:一种为主电路接线端子;一种为控制接线端子。其中电源侧的主电路接线端子主要用于连接三相供电电源,而负载侧的主电路接线端子主要用于连接电动机。
3.典型变频器的内部电路
变频器的内部电路主要由整流单元(电源电路板)、控制单元(控制电路板)、其他单元(通信电路板)、高容量电容、电流互感器等部分构成的。
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变频器发展历程-变频技术诞生背景是交流电机无级调速的需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。
20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。1968年以丹佛斯为榜样的高技术企业开始批量化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。
20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。
20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的 VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。 较早的变频器可能是日本人买了英国**研制的。不过美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势,很好的产品迅速抢占市场。
步入21世纪后,国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占新型市场。上海和深圳成为国产变频器发展的前沿阵地。
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变频器三级管电路的画图方法
根据电路板实物画出电路原理图也是有方法和技巧的,关键是要熟悉各种元器件常用电路,这样画图就比较容易了。
1、画出三极管放大器电路的方法
1)第一步,先画出三级管电路图形符号
首先确定电路板上实际的三极管是NPN型还是PNP型,现在用的较多的是NPN型三极管
2)第二步,画集电极电路
在电路板上找到VT1集电极,然后画出与集电极相连的所有元器件,并注意那个电阻与电源电路相连。下图所示是集电极与直流工作电压+V端之间接有一只电阻,并注意那个耦合电容与下级放大器相连。
3)第三步,画出发射极电路
VT1发射极上的元器件一般是向地线方向发生联系,通常发射极与地线之间接的元器件较多,可能是电容,也可能是电阻,如下图所示连接的是电阻。
4)第四步,画基极电路
VT1基极上的元器件有三个方向:电源方向、地线方向、前级电路方向下图所示是电源+V方向的R1,地线方向上大多有电阻,前级方向上大多有耦合电容。
5)第五步,画出整个三级管电路
将上述4步的电路图拼在一起就是一个完整的电路图,如下图所示,从这一电路可以看出,这是一个共发射极放大器的直流电路。如果画出来的电路不符合电路常理,很有可能是画错了,但也有可能是这一电路较为特殊。
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