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臺達變頻器維修實例分享_索維電氣

臺達變頻器維修實例分享

臺達變頻器維修案例分享 臺達變頻器維修第一個實例: 發現一臺臺達變頻器的三相整流橋已有一臂擊穿、充電限流電阻、充電電阻短接繼電器觸點粘連等,損壞情況較為嚴重。發現驅..

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臺達變頻器維修實例分享

發布時間:2019-12-12 熱度:

 臺達變頻器維修案例分享   

臺達變頻器維修第一個實例: 
       發現一臺臺達變頻器的三相整流橋已有一臂擊穿、充電限流電阻、充電電阻短接繼電器觸點粘連等,損壞情況較為嚴重。發現驅動集成電路的輸入側的信號引入電阻也有幾只呈現開路狀態,此電阻的另一端即接至CPU觸發脈沖輸出端,相必CPU也遭受了強大的電沖擊,如果CPU控制板再有損壞的話,則此兩臺變頻器已無太大的修理價值。            
       1、前者為電容失效,直流回路的諧波使逆變模塊造成過壓性擊穿損壞,后者為管子的截止負偏壓消失而造成兩管共通對電源形成的過流性短路損壞。
       2、前者的損壞尚有一個漸變過程,在起動或運行過程中損壞,如果很輕的負載或者空載,不會導致損壞;而后者簡直就是無過程損壞,表現為一接受到起動信號,無論是帶載或空載,逆變模塊都會瞬時壞掉!所以后者的為害尤烈,尤其是易發生于故障修復過程中,稍有不慎,即導致前功盡棄,后悔莫及!

臺達變頻器維修

修復后、起動前的保證措施:先斷掉逆變模塊的主供電電源。
       1、測量驅動集成電路的輸入、輸出側的直流靜態電壓,為正常狀態;
       2、測量六路驅動的輸出脈沖波形,邊調整頻率邊觀察,應幅度相等、頻率一致;
       3、先將逆變模塊的供電改接低直流電壓,如并關電源供給的+24V電壓,做啟停試驗,檢測三相輸出的平衡情況,及有無直流成份。一般在此一步驟,如驅動電路有異常,故障便已經暴露出來;
       4、無低壓直流電壓條件的,可在逆變供電回路中串接15—40W的燈泡,再開機試驗,此燈泡在此不只起到電流電流的指示,重要的是驅動電路不良造成輸出短路時,供電的壓降降在燈泡上,以及燈泡電阻的限流作用保護了模塊不被損壞。燈泡也有可能起到一個保險絲的作用,燈絲熔斷后也保護了逆變模塊。
       5、檢測空載輸出正常后,去掉串接燈泡,恢復逆變模塊的供電。再最后檢查觸發端子的連接線、檢查一遍模塊的螺絲緊固情況;
       6、整機裝配,帶電機試驗。到現場安裝時,落實上次的損壞原因,根據現場的電氣、機械和溫度等環境,調整相關參數,或增設附件。如考慮現場有電容補償柜,變頻器安裝較為密集,因而電源污染較為嚴重,電源諧波大,可在電源輸入側加裝三相電抗器,以避免短時間內再度損壞;如發現負載慣性大,而又必須做到快速停車會使變頻器易出現過電壓損壞,則應要求用戶加裝剎車單元和剎車電阻后,再投入運行。需要注意的是,一些變頻器的損壞也可能是是因為用戶使用與調整不當造成的,不把這些有害因素排除掉,則修復好的變頻器很可能在短時間內再度損壞,使用戶和維修者蒙受不必要的損失。      
臺達變頻器維修第二實例:
       接手兩臺同型號臺達-B系列變頻器,檢查都為逆變輸出模塊損壞和驅動電路嚴重損壞:驅動集成電路T250V或炸裂,或輸出端與供電地短路、濾波電容噴液、穩壓管擊穿或開路、電阻開路或阻值變大、電路板碳化受損等,繼續檢查,
      1將主電路及驅動電路畫圖后進行全面檢查,將線路板碳化部分用小刀刮凈,將損壞元件盡數拆除。測量主電路不存在短路現象,送電檢查,顯示正常,說明開關電源、控制部分基本上正常。用示波器測六路驅動輸入(從CPU來的觸發信號),有峰值1.5V(萬用表測0.6V)、載波10kHz隨頻率調整脈寬相應變化的觸發波形。由此才算放下心來,看來除逆變及驅動電路部分損壞外,其余電路都正常,CPU三相脈沖輸出端的耐沖擊力能力還真不錯。即開始購件,做好全面修復準備。
      2、將驅動電路損壞部分全部換新(30多只元器件),通電檢測各驅動集成電路各腳直流靜態電壓,均正常;用示波器測各個集成電路的輸出波形也在正常范圍內,然后焊接逆變輸出模塊。
      3、上電檢查,用萬用表交流檔測量發現有三相不平衡現象,換用直流500V檔測量,V、W之間無直流成份,但U、V和U、W之間有直流電壓!無論頻率與電壓高低,俱不應有直流成份在內。在輸出端掛接三只星形連接的燈泡試驗,觀察閃爍現象太明顯。根據經驗,一般頻率調至20赫茲以上時,應感覺不出明顯的閃爍,15赫茲以下逐漸明顯;調至30赫茲左右,仍有閃爍現象。結合上述檢測,判斷U相輸出的兩路正負半波電壓中,有一路是無輸出的!
      4、趕緊停下電來,檢查發現EU回路觸發電源中的穩壓二極管DD11,由于原貼片元件損壞后,換用普通元件后搭焊不結實,安裝逆變模塊時不慎將其脫焊,致使U相中的上管觸發端一直被強制為低電平——負壓,上管一直在截止中,即該相只有下管導通的負半波輸出,因而在輸出中產生了直流成份!將DD11補焊,通電試機,測三相輸出平衡,直流成份為零,將其接一5.5kW潛水電泵試驗,起動與運行都正常,于是第一臺變頻器順利修復。修復第二臺機器時,重復了第一臺的清理步驟,最后焊接逆變模塊。接入三只燈泡后通電,先將輸出頻率調至幾赫茲,然后將控制端子DCM與FWD端子(正轉起動控制)瞬時短接了一下,耳聽得“啪啦”一聲,心里只叫得一聲苦,明白剛換上的MG25Q6ES42逆變輸出模塊已于瞬間炸裂損壞!
       
 


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