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储能电站维修公司常用解决方案「在线咨询」

好用方式 驱动器的维护保养: 变频器已市场应用于各行各业。变频器结构分析,涉及到知识层面广,故障种类生疏,维修难度系数大。维修工作人员要想提升维修水准,不但要有一定的目的意义,也要把握一定的实践活动方式 。 选用交流电机调速技术性开展交流电机调速,不但在性能参数上远高于传统式的直流电变速,并且在很多层面都好于直流无刷电机变速。因而,变频器在各行各业获得了普遍的运用。殊不知,与大自然中的全部事情
储能电站维修公司
好用方式 驱动器的维护保养: 变频器已市场应用于各行各业。变频器结构分析,涉及到知识层面广,故障种类生疏,维修难度系数大。维修工作人员要想提升维修水准,不但要有一定的目的意义,也要把握一定的实践活动方式 。 选用交流电机调速技术性开展交流电机调速,不但在性能参数上远高于传统式的直流电变速,并且在很多层面都好于直流无刷电机变速。因而,变频器在各行各业获得了普遍的运用。殊不知,与大自然中的全部事情一样,变频器也存有脆化和使用寿命难题。测量控制端子的控制电压和10V频率调整电压都为0,测量变频器主接线端子电阻正常,那么大致上可以断定问题是出在开关电源电路了。在长期性运作全过程中,变频器中的元器件因为各种各样缘故难以避免地会产生某类或另一种故障。 迅速修补逆变电源是否一件非常容易的事儿,它涉及到各个方面的知识,技术也较为强。维修工作人员以便提升维修水准,不但有基础理论基本,还务必有很多的社会经验。它融合了修补的几类状况下,驱动器维修详细介绍几类好用方式 。 逐渐变小法 说白了逐渐降低法,就是说根据剖析故障状况,分辨测量主要参数,逐渐变小故障范畴,保持故障的实际电源电路或元器件。它实质上是一个毫无疑问、否认、再毫无疑问、再否认、终毫无疑问(分辨)的全过程。 抽丝剥茧法 说白了抽丝剥茧的方式 是根据控制器的原理,沿位置,顺着信号途径,并慢慢深层次,不成功的立即点,并寻找一种方式 ,构件造成故障。 当CPU的输出有信号时,查验光耦合键入的信号,要是没有信号,则终断从CPU到光耦合键入的路线。假如有信号,查验光耦合输出以查询在光耦合输出处是不是有信号。要是没有信号,光耦合就会毁坏。假如有信号,则查验放大器电路的键入和输出,假如键入有信号,输出沒有信号,则表达放大器电路产生故障,或放大仪管或有关构件毁坏。那样更非常容易保持。




故障案例

ABB ACS600变频器在运行时直流回路过压跳闸该变频器配置有制动斩波器和制动电阻,但外方调试人员在调试时将电压控制器选择为ON而未使用制动斩波器和制动电阻。在直流回路过压跳闸后将斩波器和制动电阻投入,结果跳闸更加频繁。作为一种无触点的半导体开关器件,其允许反复导通和关断的次数几乎是无限的,并且导通的控制也十分方便。变频器操作手册上对直流回路过压原因的解释通常有2点:a) 进线电压过高;b) 减速时间太短;因该变频器已投入运行2个月,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频器工作正常,结合以前处理变频器故障时对直流回路过压的认识,认为在使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,负载电流的变化率过大是引起过压的一个重要原因,到现场查看被控设备时,发现有一块物料卡在传送带的间隙中,清除后,变频器工作正常。拆开变频器外壳检查,发现制动斩波器上设有三档进线电压选择装置(400V、500V、690V)以适应不同的进线电压,其中短接环插在690V档上,这样就造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛值过高而在进线电压为400V的ACS600变频器中未起作用,将短接环移至400V档,通过减少减速时间试验,制动斩波器和制动电阻工作正常。




变频器欠压故障维修

过压类故障相反,欠压也是变频器在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压下限引起的保护动作,或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相都有可能导致欠压故障的出现。在设计这类机床电气时如何防止对变频器干扰和变频器对数控系统等其它设备的干扰。其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上雨,也可能导致欠压,还有就是电压检测电路发横故障而出现假欠压问题。对于三相380V变频器而言(因机型而异),要是工作电压430V左右(因机型而异),变频器将跳UV(欠压)保护。

欠压报警检测电压的维修方式有:

1、比较器检测。

通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。

2、ADC检测(模拟/数字转换器)。

被检测的电压通过电阻取样后,落在ADC可检测的范围,可以通过程序设定电压的报警范围。

变频器电路的各种零部件也都是有一定使用寿命的,如风扇为3年;电容器为6~8年等。特别是主电路中的储能电容,对运行中变频器过压、欠压影响很大。在上电前后必须注意以下几点:1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。如变频器停用时间过长,达到一年以上,则对储能电容要做一次体检。检查是否出现鼓顶、漏液、漏电、失容等,可以直观地观察到或用仪表检测。





变频器主电源电路发生故障时除了考虑各元件的选择要匹配相应的功率之外,还要考虑电路缓冲问题。只有这两方面处理好才能使变频器发挥其效能,就需要了解变频器外设的特点,把接触器当作变频器启动元件。我们知道高压大容量电容在充电初始阶段的充电流是很大的,如果不加限制,无论对其电路元件还是输入电源的冲击都是很大的。对微小功率的变频器而言,一般采用在充电回路上串联负温度系数热敏电阻(NTC)的办法,即常温下NTC的阻值较大,电路初始通电时可让电容充电电流不会太大,一旦通电后NTC因发热阻值减小,此时电容的电压已经达到较高的水平,因此充电电流既不会很大,也不会影响电容向后级供电的需求。

  变频器的主电源电路故障与三相交流电压的关系:三相交流电压经桥式整流后串联给高压电容充电中小型功率的变频器的充电保护电路往往使用充电电阻和继电器的组合来实现缓冲保护。风机泵类负载风机泵类负载是典型的平方转矩负载,低速下负载非常小,并与转速平方成正比,通用变频器与标准电动机的组合。交流电源整流后通过串联的充电电阻R给电容充电,内部电路检测充电电压的大小,当电容电压上升至大于某个值时,继电器动作触点将充电电阻短路,此时频器的电流整流后直接给电容充电,因为电容上已经充电到一定电压,屏蔽充电电阻直接充电的电流冲击已经很小。对于大功率的变频器,其主电源电路的缓冲电路,原理结构与中小功率变频器差不多,只是将继电器换成了晶闸管,晶闸管不存在继电器机械触点的冲击,可通过很大的电流。

  经过以上对机器的分析,我们了解到变频器主电源电路故障的主要原因是在电容的电压升高导致的,导致继电器的动作触点将充电电阻短路。开关管的损坏较容易更换,原型号晶体管及其替换晶体管都能够买到,控制电路出现故障后修理相对比较复杂,此类型机器的控制电路元器件都是集成于绝缘陶瓷片上,不易更换,需要有一定的经验以及维修技巧。在对电容做检测后发现由于电容在高压的影响下电容器件出现损坏有漏电容液的迹象, 这种故障下重新的换个新的电容上去测试,能重新正常运行就行。






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