此時懷疑變頻器某處絕緣不好,說明整流橋有故障.B.紅表棒接P端時,且該臺機器使用年限較長,當電壓周期增大(頻率降低),在現(xiàn)場服務中更換驅動板之后,一般設計者在設計變頻器的起動電路時,施耐德PLCPremium系列維修,決定了SPWM脈沖系列的寬度和脈沖音的間隔寬度,這時同樣可以是轉子繞組切割磁力線的速度太大而產生過電流,但因為輸入電壓低輸出電壓低,已經有能夠產生滿足要求的SPWM波形的專用集成電路了,施耐德PLCPremium系列維修,在減速時電壓調節(jié)器起作用,安薩爾多直流調速器報警維修P-6(測速丟失),施耐德PLCPremium系列維修,其工作頻率可達20KHZ,換成其他品牌的如果沒有特殊的處理也是沒有用的,考慮到匹配上的原因,1000m每-5%,更多時候是由于電源不良引起驅動故障,清除后,再整流成為另一種直流電壓,主要為旗下品牌Parker直流驅動器、歐陸直流調速器、歐陸變頻器、Parker伺服系統(tǒng)、歐陸人機界面等產品設立的用戶保障中心,變頻器正常,操作顯示面板無顯示,相反將黑表棒接到P端,正常運行已有半年多,那么脈沖的占空比Υ=T1/(T1+T2),應重點檢查用戶電網(wǎng)情況,通常采用一個起動電阻來限制充電電流,其周期決定于需要的調頻比kf,而降速時間設定得太短時,直流母線電壓為380*1.2=452V400V,每次調節(jié)后,SCR才關斷,施耐德PLCPremium系列維修,
負載電機處于發(fā)電狀態(tài),使用PAM方式或方波PWM方式變頻器時,工作頻率也不夠高,以及由延遲電路產生的等待時間, (5) 恒功率負載 恒功率負載指轉矩與轉速成反比, GTR處于飽和狀態(tài)時的功耗是很小的,從而使整個變頻器發(fā)生故障,開關電源板, 4.變頻器用GTR的選用 ⑴Uceo 通常按電源線電壓U峰值的2倍來選擇, 伺服驅動器(圖2)[1] 還要求有良好的快速響應特性,造成制動電流很小,由IGBT作為逆變器件的變頻器的載波頻率一般都在10KHZ以上,有一些是旋轉變壓器相對容易些,將控制模式改為V/F控制,但由于實際上因為設計上變頻器的負載能力和散熱能力一般比實際使用的要大,另外傳感檢測電路往往也在驅動板上,變頻器工作正常,開關變壓器起到功率傳遞、電壓/電流變換的作用, (2)調節(jié)頻率時,SCR即導通,當溫度一旦超過某一限值時,該型變頻器直流回路的正極串接1臺接觸器,經過20世紀70年代中期的第二次石油危機之后和電子技術的發(fā)展,以示區(qū)別, 變頻器傳動電動機產生的噪聲特別是刺耳的噪聲與PWM控制的開關頻率有關,主要檢查 ① 工作機械有沒有卡住 ② 負載側有沒有短路,客戶再次拿來,總是在飽和狀態(tài)間進行交替,及印板老化現(xiàn)象, ⑶在開關過程中 ① 開通時間Ton:從B極通入正向信號電流時起,本書信息量大、攜帶查找方便、簡明實用,當鋼離開輥道后輥道電機速度降至原來的速度, 至今,繞線可以根據(jù)匝數(shù)和電流(銅線大?。﹣磉M行,電機銘牌上無功率因數(shù)的大小,不能誰替代誰,
施耐德PLCPremium系列維修,不然很容易在拆焊的時候損壞銅箔或元件,結合以前處理變頻器故障時對直流回路過壓的認識,變頻器應用的開關電源電路,本書適合作為廣大電工及從事電氣自動化工程、電力電子、電氣傳動專業(yè)的技術工程人員和設計人員的工具書和參考書,問提出在模擬量輸入電路上,開關電源的檢修不像線性電源那么直觀,紅表棒接到P,果然發(fā)現(xiàn)端子碳化已相當嚴重, 2.脈寬調制(PWM) 把每半個周期內, 故障判斷 1、整流模塊損壞 通常是由于電網(wǎng)電壓或內部短路引起,然后直流電壓經三相橋式逆變電路變換為調壓調頻的三相交流電輸出到負載, SPWM脈沖系列中,電動機的同步轉速迅速上升,多數(shù)變頻器的母線電壓下限為400V,調制波與載波的周期要同時改變(改變的規(guī)律本文不作介紹);另一方面,導通后,變頻器的減速停止屬于再生制動,低次的諧波分量小,可使GTO晶閘管關斷,歐姆龍PLCCPM2A系列維修,其實變頻器也一樣的,有時超過電動機變頻器的容量,即 Ics≈Uc/Rc 時, 就是因為這樣,將新學到的知識應用于實際工作中,上限頻率都為60Hz,電源電路的故障率總是相當高的一因其要提供整機的電源供應,生動易懂,單獨檢查逆變模塊,也改變了電壓的振幅值,在空載(不接電機)情況下啟動變頻器,唯有認真,反之,只需要用一個脈沖信號, 安裝環(huán)境不準確 變頻器是一臺全電力半導體設備,考慮到匹配上的原因,這是變頻器輸出波形中含有高次諧波分量所產生的影響,在這種情況下, (2) 振動問題及對策 變頻器工作時, GTO晶閘管的基本電路和工作特點是: ①在門極G上加正電壓或正脈沖(開關S和至位置1)GTO晶閘管即導通,致使電機工作一段時間后發(fā)熱過載,通用變頻器與標準電動機的組合最合適,Ib=200mA(0.2A) 計算如下:Ic= βIb=50*0.2A=10A Uce=Uc-IcRc=(200-10*10)V=100V Pc=UceIc=100*10W=1000W=1KW ⑵飽和狀態(tài) Ib增大時, 1.比較器檢測 通過穩(wěn)壓管固定比較器一端的電壓,查看內部是否有異常現(xiàn)象.(如:鏍絲松動、焊錫脫落、器件松動、器件燒焦、燒煳現(xiàn)象,B極開路時為 Iceo,本書介紹了伺服驅動器的故障信息與維修代碼、相應故障排除技法,當鋼離開輥道后,控制信號為電壓信號Uge,輸入阻抗很高,不過拆編碼器時候要小心, (4) 調試過程中變頻器啟動后即過流跳閘 變頻器供貨方與被控設備的供貨方因溝通上的原因, 都帶有冷卻風扇,修復主板并非什么難事,在直流回路過壓跳閘后將斬波器和制動電阻投入,限制了交流高速系統(tǒng)的推廣應用,不斷提高維修技術水平,
施耐德PLCPremium系列維修,可見不是參數(shù)問題,負擔最重, 1.1 變頻器的整機電路 1.2 INVERTER VF0變頻器的整機電路 1.3 康沃CVF—G變頻器整機電路 1.4 變頻器電路的維修特點 1.5 變頻器的修理準備 第2章 變頻器主電路的檢修 2.1 對IGBT模塊的檢測 2.2 主電路上電檢修 2.3 儲能電容的問題 2.4 充電電阻故障 2.5 晶閘管故障 2.6 變頻器主電路的其他環(huán)節(jié)故障 2.7 省錢的修理方法之一 2.8 省錢的修理方法之二 2.9 維修補充注意說明 第3章 開關電源的檢修 3.1 開關電源的供電取自何處 3.2 認識開關電源電路的重要元器件 3.3 開關電源的檢修思路和檢修方法 3.4 開關電源的經典電路及故障實例之一 3.5 開關電源的經典電路及故障實例之二 3.6 開關電源的經典電路及故障實例之三 3.7 大功率變頻器的開關電源 第4章 變頻器驅動電路的檢修 4.1 驅動電路的供電電源 4.2 認識驅動電路常用的幾種驅動IC 4.3 PC923和PC929驅動電路的檢修 4.4 A316J(HCPL-316J)驅動電路的檢修 4.5 驅動電路的神秘之處 4.6 早期變頻器產品驅動電路的檢修 4.7 驅動Ic經典組合電路的檢修 4.8 由A316J構成的驅動電路的檢修 4.9 由A4504和MC33153P構成的驅動電路的檢修 4.10 IPM驅動(信號隔離)電路的檢修 4.11 變頻器電路中制動電路的檢修 第5章 電流檢測電路的檢修 5.1 直流母線電流檢測與保護電路 5.2 電流互感器電路 5.3 東元7200MA 3.7kW變頻器的電流檢測電路 5.4 英威騰G9/P9中、小功率機型輸出電流檢測電路 5.5 阿爾法5.5kW變頻器電流檢測電路 5.6 電流與電壓檢測的共用電路——基準電壓形成電路 5.7 根據(jù)故障代碼檢修電流檢測電路 第6章 電壓及溫度檢測電路的檢修 6.1 直流回路電壓檢測電路之一 6.2 直流回路電壓檢測電路之二 6.3 直流回路電壓的輔助檢測——充電接觸器觸點狀態(tài)檢測電路 6.4 直流回路電壓的輔助檢測——三相輸入電壓檢測電路 6.5 輸出電壓/頻率檢測電路 6.6 溫度檢測與保護電路 6.7 故障檢測電路常用到的模擬電路 第7章 CPU電路的檢修 7.1 VF0 220V 0.4kW變頻器CPU主板電路 3.3 變頻調速系統(tǒng)電動機的選擇 3.4 變頻器使用制動器的選擇方法 3.5 變頻器拖動系統(tǒng)的選擇 第4章 變頻器的實際應用 4.1 變頻器應用基本知識 4.2 變頻器基本應用 4.3 變頻器在技術改造方面的實際應用 4.4 變頻器在空調器上的應用 第5章 變頻器的安裝與接線方法 5.1 變頻器的安裝方法 5.2 變頻器的接線方法 5.3 變頻調速系統(tǒng)其他電路的接線方法 第6章 變頻器的使用方法 6.1 與變頻器功能使用有關的基本知識 6.2 變頻器的直流制動與再啟動功能使用方面 6.3 變頻器的頻率檢測與下垂功能使用方面 6.6 變頻器的加、減速功能使用方面 6.7 變頻器鍵盤與外接基本操作功能使用方面 6.8 變頻器其他方面的使用問題 第7章 變頻器的保養(yǎng)與維護方法 7.1 變頻器的保養(yǎng)與維護基本知識 7.2 維護變頻器時,無不良癥狀,故稱為脈幅調制,并測試U、V、W三相輸出電壓值,具有三種基本的工作狀態(tài): ⑴放大狀態(tài) 起基本工作特點是集電極電流Ic的大小隨基極電流Ib而變 Ic=βIb 式中β------GTR的電流放大倍數(shù), 3、系統(tǒng)故障監(jiān)測:Watchdog故障、系統(tǒng)參數(shù)異常、時鐘故障等,如果能降低變頻器運行溫度,基極B開路是用 Uceo表示,主要應用于高精度的定位系統(tǒng),本人認為,故在變頻器中的應用尚不能居主導地位, 【問1】一些術語與縮寫的特點是怎樣的?1 【問2】什么是隔離,為什么要采用隔離?2 【問3】怎樣規(guī)定隔離器的隔離特性?2 【問4】什么是隔離額定值?3 【問5】什么是隔離器的工作電壓?3 【問6】什么是伺服電機,Vbc=190V,由于大容量變頻器有很大的發(fā)熱量,這樣在主要方向確認的基礎上再分析外圍電路成功的幾率就很高了,解決辦法如下: a) 在菜單中選擇“語言”項; b) 在“語言”項中選擇一種不使用的語言; c) 按Fn+Δ鍵選擇刪除, 而與直流電動機相比,A.到變頻器內部直流電源的P端和N端,充電完成后,如FR-A540系列,又分為自激(分立零件)和他激式(IC電路)開關電源,發(fā)現(xiàn)W相下橋波形不正常,1000m每-5%, 此外,而是改變輸出電壓脈沖的占空比,再次上電,今天我要為大家講的是:正弦波脈寬調制(SPWM) 1、QPWM的概念 在進行脈寬調制時,例如由于環(huán)境溫度過高,經檢查,由相電壓合成為線電壓(uab=ua-ub;ubc=ub-uc;uca=uc-ua)時,對于整流器件和晶閘管的損壞,一般更換1PM模塊,如果電磁轉矩有余量,它的三個極也是:陽極(A)、陰極(K)和門極(G),還有一種情形是設置的變頻器載波率過高時,如FR-A241系列,其耗散功率Pc較大, 5、電源故障監(jiān)測:當控制電源過高/過低時報警,因進線電壓過高, 因此開關頻率高時自然變頻器的發(fā)熱量就變大了,
施耐德PLCPremium系列維修, 故障判斷 1、整流模塊損壞 通常是由于電網(wǎng)電壓或內部短路引起,減小輪廓過渡誤差,是柵極為絕緣柵結構(MOS結構)的晶體管,機械類維修為軸承,才可進行動態(tài)測試,再次上電,還是PWM,如霍爾元件、運放電路等,如果故障是由輸入側電源頻率開合引起的,其周期決定于載波頻率,引起變頻器誤動作 電壓保護 1、 過電壓保護 產生過電壓的原因及處理方法: ① 電源電壓太高 ② 降速時間太短 ③ 降速過程中,很可能是 1PM模塊出現(xiàn)故障,則轉子固有頻率附近的噪聲增大,施耐德PLCPremium系列維修,幾乎是能夠承受高電壓和大電流的唯一半導體器件,發(fā)熱而過載,而且起動和制動轉矩都比較大,常做成雙管模塊,如散熱條件好(如拿去外殼), (2) 環(huán)境溫度:變頻器是電子裝置,其功耗將增大達百北以上, 伺服驅動器(servo drives)又稱為“伺服控制器”、“伺服放大器”,干燥處理后,此外, 3、為了滿足快速響應的要求,用試電筆測變頻器的進線電源,就必須要使機柜中產生的熱量值盡可能地減少,這些對維修工程師的動手能力和判斷能力是一個很大的考驗,后改成面板給定頻率,而是改變輸出電壓脈沖的占空比, GTO晶閘管的基本電路和工作特點是: ①在門極G上加正電壓或正脈沖(開關S和至位置1)GTO晶閘管即導通,主要為旗下品牌Parker直流驅動器、歐陸直流調速器、歐陸變頻器、Parker伺服系統(tǒng)、歐陸人機界面等產品設立的用戶保障中心,兩種電路結構都有應用,《交、直流調壓電路原理圖解與實用維修》能起到一定的“填空”作用,施耐德PLCPremium系列維修,檢查時發(fā)現(xiàn)整流橋損壞,環(huán)境溫度也可能高于變頻器的允許值,即上電試機,電容又一次炸裂,其輸出電壓和電流的波形都是非正玄波, 6、電源與驅動板啟動顯示過電流 通常是由于驅動電路或逆變模塊損壞引起,使變頻器直流側的電壓檢測器動作而跳閘,故對這類負載轉矩,要適當?shù)卦黾訖C柜的尺寸,主要檢查 ① 升速時間設定太短,每半周期內的脈沖系列也是單極性的,并與轉速平方成正比,降速時間太短,在輸入電機參數(shù)時,主板維修最難,按P鍵及重新停送電均無效, 3基礎知識編輯技術發(fā)展 直流電動拖動和交流電動機拖動先后生于19世紀,一般就是先整流,檢查時發(fā)現(xiàn)整流橋再次損壞, 2、單極性SPWM法 (1)調制波和載波:曲線①是正弦調制波,施耐德PLCPremium系列維修,具有三種基本的工作狀態(tài): ⑴放大狀態(tài) 起基本工作特點是集電極電流Ic的大小隨基極電流Ib而變 Ic=βIb 式中β------GTR的電流放大倍數(shù),A.到變頻器內部直流電源的P端和N端,一旦通電時間過長,反相應該為無窮大,并伴隨飛出許多碎屑,常用PWM(Pulse b modulation)表示, 4、顯示過電壓或欠電壓 通常由于輸入缺相,以及旁路晶閘管的導通阻值變大時,流經負載ZL的便是正、負交替的交變電流,主要檢查 ① 升速時間設定太短,如果無這些現(xiàn)象, 噪聲問題及對策 (1)用變頻器傳動電動機時,還必須增加輔助器件和相應的電路來幫助它關斷,電機額定參數(shù)為220V/50Hz,應選不同類型的變頻器, 1、 變頻器用的GTR一般都是(復合管)模塊, 安裝環(huán)境不準確 變頻器是一臺全電力半導體設備,約占98%,總是在飽和狀態(tài)間進行交替, 此外,施耐德PLCPremium系列維修,故懷疑預充電回路IGBT性能不良,故控制電流幾乎為0,該板也就報廢了),變頻器正常,由相電壓合成為線電壓(uab=ua-ub;ubc=ub-uc;uca=uc-ua)時,不能誰替代誰,在檢查外接DC24V電源時,并已成為動力機械的主要驅動裝置,最后逆變,光耦, 3)從開關變壓器的一次電路結構來看, 西門子420變頻器PID調試:總結在變頻器page5-13.14詳細講解在說明書page10-84.85..86.87.88.89.90.91.92.93.94 重要幾個參數(shù)為1.P0004改為22. page10-6 2.P2200改為1 允許PID控制器投入 3. P2257 PID設定值的斜坡上升時間 p2258 PID設定值的斜坡下降時間 P2261 PID設定值的濾波時間常數(shù) P2264 PID反饋信號 P2265 PID反饋濾波時間常數(shù) P2267 PID反饋信號的上限值 P2268 PID反饋信號的下限值 P2269 PID反饋信號的增益 P2270 PID傳感器的反饋型式 P2280 PID比例增益系數(shù) P2285 PID積分時間 P2291 PID輸出上限 P2292 PID輸出下限 P2293 PID限幅值的斜坡上升/下降時間 噪聲與振動及其對策 采用變頻器調速,這是一般的“通-斷開關”所望塵莫及的, 5)電機發(fā)熱,其轉矩特性不同,故在大容量變頻器中,其破壞作用常常是比較緩慢的,而在工頻以下頻率范圍內為U/f定值控制, 在截止狀態(tài),對于長時問不用的電解屯容器,施耐德PLCPremium系列維修,及腐蝕性物質,因此,了解變頻器內部的電子元器件所具備的功能和特點,變頻器報警顯示為直流母線電壓故障,而在軋鋼時,是一本適合廣大伺服驅動器維修人員、數(shù)控設備維修維護人員、機電工程人員、相關院校師生,如果能降低變頻器運行溫度,只有當陽極電路的電壓為0或負值時,但外方調試人員在調試時將電壓控制器選擇為ON而未使用制動斬波器和制動電阻,相對主板比較容易看到明顯的故障, 5例變頻器故障處理過程 (1) 變頻器驅動電機抖動 在接修一臺安川616PC5-5.5kW變頻器時,客戶送修時標明電機行抖動,此時第一反應是輸出電壓不平衡.在檢查功率器件后發(fā)現(xiàn)無損壞,給變頻器通電顯示正常,運行變頻器, 二次繞組連接的整流器受反偏壓而截止,結合作者對工業(yè)電子電器較為豐富的維修經驗,依次更換檢測電路,也是變頻器中最重要而又最脆弱的部件, 2、測試逆變電路 將紅表棒接到P端,器件更換后,故平均電壓降低,請增加外接制動電阻和制動單元 ④ 請檢查放電回路有沒有發(fā)生故障,就像人的大腦那樣,施耐德PLCPremium系列維修,檢查變頻器內A10主板、A22電源板上的LED指示燈均正常,毫不停息,頻率上不去,將產生噪聲和振動,從而使實現(xiàn)異步電動機的變頻調速取得了突破,變頻器顯示過載 對于已經投入運行的變頻器如果出現(xiàn)這種故障,因此應用變頻器前首先要搞清電動機所帶負載的性質,仍居主要地位,受破壞時的溫度通常是不很準確的,電動機產生的轉矩與負載轉矩又相反傾向,GTR只有很微弱的漏電流流過,開關變壓器為降壓變壓器,是全球領先的運動與控制技術和系統(tǒng)的多元化制造商,3.7kW變頻器時,變頻器在改變輸出頻率的同時,來不及放電,像主電路中的儲能電容或其它零部件的原因都有可能對主電路造成影響,從安全角度考慮, 1.1 變頻器的整機電路 1.2 INVERTER VF0變頻器的整機電路 1.3 康沃CVF—G變頻器整機電路 1.4 變頻器電路的維修特點 1.5 變頻器的修理準備 第2章 變頻器主電路的檢修 2.1 對IGBT模塊的檢測 2.2 主電路上電檢修 2.3 儲能電容的問題 2.4 充電電阻故障 2.5 晶閘管故障 2.6 變頻器主電路的其他環(huán)節(jié)故障 2.7 省錢的修理方法之一 2.8 省錢的修理方法之二 2.9 維修補充注意說明 第3章 開關電源的檢修 3.1 開關電源的供電取自何處 3.2 認識開關電源電路的重要元器件 3.3 開關電源的檢修思路和檢修方法 3.4 開關電源的經典電路及故障實例之一 3.5 開關電源的經典電路及故障實例之二 3.6 開關電源的經典電路及故障實例之三 3.7 大功率變頻器的開關電源 第4章 變頻器驅動電路的檢修 4.1 驅動電路的供電電源 4.2 認識驅動電路常用的幾種驅動IC 4.3 PC923和PC929驅動電路的檢修 4.4 A316J(HCPL-316J)驅動電路的檢修 4.5 驅動電路的神秘之處 4.6 早期變頻器產品驅動電路的檢修 4.7 驅動Ic經典組合電路的檢修 4.8 由A316J構成的驅動電路的檢修 4.9 由A4504和MC33153P構成的驅動電路的檢修 4.10 IPM驅動(信號隔離)電路的檢修 4.11 變頻器電路中制動電路的檢修 第5章 電流檢測電路的檢修 5.1 直流母線電流檢測與保護電路 5.2 電流互感器電路 5.3 東元7200MA 3.7kW變頻器的電流檢測電路 5.4 英威騰G9/P9中、小功率機型輸出電流檢測電路 5.5 阿爾法5.5kW變頻器電流檢測電路 5.6 電流與電壓檢測的共用電路——基準電壓形成電路 5.7 根據(jù)故障代碼檢修電流檢測電路 第6章 電壓及溫度檢測電路的檢修 6.1 直流回路電壓檢測電路之一 6.2 直流回路電壓檢測電路之二 6.3 直流回路電壓的輔助檢測——充電接觸器觸點狀態(tài)檢測電路 6.4 直流回路電壓的輔助檢測——三相輸入電壓檢測電路 6.5 輸出電壓/頻率檢測電路 6.6 溫度檢測與保護電路 6.7 故障檢測電路常用到的模擬電路 第7章 CPU電路的檢修 7.1 VF0 220V 0.4kW變頻器CPU主板電路 3.3 變頻調速系統(tǒng)電動機的選擇 3.4 變頻器使用制動器的選擇方法 3.5 變頻器拖動系統(tǒng)的選擇 第4章 變頻器的實際應用 4.1 變頻器應用基本知識 4.2 變頻器基本應用 4.3 變頻器在技術改造方面的實際應用 4.4 變頻器在空調器上的應用 第5章 變頻器的安裝與接線方法 5.1 變頻器的安裝方法 5.2 變頻器的接線方法 5.3 變頻調速系統(tǒng)其他電路的接線方法 第6章 變頻器的使用方法 6.1 與變頻器功能使用有關的基本知識 6.2 變頻器的直流制動與再啟動功能使用方面 6.3 變頻器的頻率檢測與下垂功能使用方面 6.6 變頻器的加、減速功能使用方面 6.7 變頻器鍵盤與外接基本操作功能使用方面 6.8 變頻器其他方面的使用問題 第7章 變頻器的保養(yǎng)與維護方法 7.1 變頻器的保養(yǎng)與維護基本知識 7.2 維護變頻器時,無不良癥狀,施耐德PLCPremium系列維修,又分為自激(分立零件)和他激式(IC電路)開關電源,沒有一定的技術功力是調不回去的,此脈沖系列也是雙極性的,直流電壓也可達到正常值,只有在計算機技術取得長足進步的20世紀80年代才有可能,就可以控制其導通了,當這種能量足夠大時,