開關電源損壞是眾多變頻器常見的故障
,通常是由于開關電源的負載發生短路造成的,在眾多變頻器的開關電源線路設計上,安川變頻器因該說是比較成功的。616G3采用了兩級的開關電源,有點類似于富士G5,先由級開關電源將直流母線側500多伏的直流電壓轉變成300多伏的直流電壓。然后再通過高頻脈沖變壓器的次級線圈輸出5V、12V、24V等較低電壓供變頻器的控制板,驅動電路,檢測電路等做電源使用。在第二級開關電源的設計上安川變頻器使用了一個叫做TL431的可控穩壓器件來調整開關管的占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。前幾期我們談到的LG變頻器也使用了類似的控制方式。用作開關管的QM5HL-24以及TL431都是較容易損壞的器件。此外當我們在使用中如若聽到刺耳的尖叫聲,這是由脈沖變壓器發出的,很有可能開關電源輸出側有短路現象。我們可以從輸出側查找故障。此外當發生無顯示,控制端子無電壓,DC12V,24V風扇不運轉等現象時我們首先應該考慮是否開關電源損壞了。 OH故障 故障是安川變頻器較常見的故障。IGBT模塊損壞,這是引起SC故障報警的原因之一。此外驅動電路損壞也容易導致SC故障報警。安川在驅動電路的設計上,上橋使用了驅動光耦PC923,這是于驅動IGBT模塊的帶有放大電路的一款光耦,安川的下橋驅動電路則是采用了光耦PC929,這是一款內部帶有放大電路,及檢測電路的光耦。此外電機抖動,三相電流,電壓不平衡,有頻率顯示卻無電壓輸出,這些現象都有可能是IGBT模塊損壞。IGBT模塊損壞的原因有多種,首先是外部負載發生故障而導致IGBT模塊的損壞如負載發生短路,堵轉等。其次驅動電路老化也有可能導致驅動波形失真,或驅動電壓波動太大而導致IGBT損壞,從而導致SC故障報警。 OH過熱 過熱是平時會碰到的一個故障。當遇到這種情況時,首先會想到散熱風扇是否運轉,觀察機器外部就會看到風扇是否運轉,此外對于30kW以上的機器在機器內部也帶有一個散熱風扇,此風扇的損壞也會導致OH的報警。 UV欠壓故障 當出現欠壓故障時,首先應該檢查輸入電源是否缺相,假如輸入電源沒有問題那我們就要檢查整流回路是否有問題,假如都沒有問題,那就要看直流檢測電路上是否有問題了。對于200V級機器當直流母線電壓低于190VDC,UV報警就要出現了;對于400V級的機器,當直流電壓低于380VDC則故障報警出現。主要檢測一下降壓電阻是否斷路。 GF接地故障 接地故障也是平時會碰到的故障,在排除電機接地存在問題的原因外,可能發生故障的部分就是霍爾傳感器了,霍爾傳感器由于受溫度,濕度等環境因數的影響,工作點很容易發生飄移,導致GF報警。
安川YASKAWA變頻器G7系列 G7B40P7 G7B41P5 G7B42P2 G7B43P7 G7B45P5 G7B47P5 G7B4011 G7B4015 G7B4018 G7B4022 G7B4030 G7B4037 G7B4045 G7B4055 G7B4075 G7B4090 G7B4110 G7B4132 G7B4160 G7B4185 G7B4220 G7B4300
安川YASKAWA變頻器F7系列 F7B40P7 F7B41P5 F7B42P2 F7B43P7 F7B45P5 F7B47P5 F7B4011 F7B4015 F7B4018 F7B4022 F7B4030 F7B4037 F7B4045 F7B4055 F7B4075 F7B4090 F7B4110 F7B4132 F7B4160 F7B4185 F7B4220 F7B4300