易驱ED3500系列高性能通用变频器维修

易驱ED3500系列高性能通用变频器维修

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2020-04-22 16:29:55
1049
属性:
产地类别:进口;供电电压:中压;控制方式:V/F开环;输出电压调节方式:PWM控制;外型:柜式;应用领域:医疗卫生,环保,生物产业,农业,交通;直流电源性质:电流型;
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产品属性
产地类别
进口
供电电压
中压
控制方式
V/F开环
输出电压调节方式
PWM控制
外型
柜式
应用领域
医疗卫生,环保,生物产业,农业,交通
直流电源性质
电流型
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东莞市永兴机电工程有限公司

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产品简介

易驱ED3500系列高性能通用变频器维修范围包括:不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等

详细介绍

易驱ED3500系列高性能通用变频器维修范围包括:不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等

易驱ED3500系列高性能通用变频器维修

以下系列:

MINI-S/L系列迷你型变频器

ED2003系列通用型变频器

ED2800-FP系列风机水泵型变频器

ED3000-M系列通用型型变频器

ED3000-FP系列风机水泵型变频器

ED3100系列开环矢量型变频器

ED3200系列旋切机型变频器

ED3300系列机床型变频器

ED3500系列高性能通用变频器

ED3600系列纺织型变频器

ED3800系列高性能矢量型变频器

案例

 

1、逆变单元故障(OUT)

此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V相、W相故障。此故障一般只出现在驱动光耦使用PC929的机器中,代表驱动板有1270系列、1290AV03、1250AVS系列、1258AVS系列等。

 

【检修思路】OUT故障一般分有上电跳OUT;运行跳OUT;带载加载跳OUT。此原因一般都是因为检测电路检测到逆变管VCE电压异常输出告警信号,当控制板检测到此信号后马上停止驱动输出并显示出故障代码。当然不排除因保护电路本身异常导致的误保护。值得注意的是在某些情况下会因为开关电源输出不稳定影响驱动电路供电导致机器无规律跳OUT故障,如因散热风扇启动电流过大,每次运行风扇启动瞬间即跳OUT。检修时需注意区分。

 

(1)对于上电跳OUT故障:此问题一般都是因为保护电路本身不良或者驱动部分,模块门极有明显的短路、断路情况。可以通过屏蔽相应相OUT保护信号判断。如果屏蔽后其它一切正常,则说明问题是因保护电路本身不良引起。屏蔽后运行,如果有三相不平衡,则说明驱动电路或者模块有问题。

 

(2)对于运行跳OUT故障:此问题一般都是驱动电路和模块本身不良引起。首先可以用万用表电阻档测试驱动电路相关部位及模块门极有无明显短路、断路现象。屏蔽相关相OUT保护信号运行,测试驱动波形是否正常(无示波器时可使用万用表交流电压档对比测试各路驱动波形)。重点关注波形的形状、幅度、死区时间等,***后检测IGBT是否损坏。对比其它相测试驱动门极结电容是否正常(万用表电容档)。

 

(3)对于带载加载跳OUT故障:此情况相对前两种来说检修难度稍大。首先,检测保护电路本身是否有元件性能不良。正确检测前提下,对怀疑有问题的二极管、贴片电容采取替换法代换之(注意判断控制板上OUT信号检测电路是否正常,可用替换法)。第二,对比检测驱动电路驱动光耦供电是否正常,门极驱动电阻是否变值。第三,不加载测试驱动波形是否正常。***后仔细判断,测试IGBT本身是否有问题。

 

2、电流检测故障(ITE)

 

此故障相对比较简单,一般都是电流检测电路发生故障导致。目前公司主要使用的电流检测电路有两种形式:霍尔传感器检测和7840光耦隔离检测。

 

(1)霍尔传感器检测:对于使用霍尔传感器的电流检测电路上电跳ITE故障只需测试关键点电压即可判断出故障部位。

 

【霍尔好坏判断】在霍尔±15V供电正常的情况下,霍尔的信号输出脚静态(不带载)电压应为零,如异常则说明霍尔损坏。

 

【运放电路检测】目前公司所采用的运放IC型号为TL082,其内部包含两路独立运算放大器,1脚,7脚为输出脚,4脚,8脚为±15V供电脚,2,3,5,6脚为信号输入脚。正常情况下,TL082输出脚静态(不带载)电压为零。

 

(2)7840光耦隔离检测:7840光耦隔离检测后级同样使用TL082,检测方法同前。

 

【光耦7840的检测】7840光耦热冷端分别有一组5V供电,实际检修中发现热端的5V供电较容易出现故障导致跳ITE。该5V电源是由相应相的驱动电源通过78L05稳压后加到7840的1,4脚。其中7840的2,3脚为检测信号输入脚。5,8脚为冷端5V供电脚(跟控制板5V为同一电源)。6,7脚为信号输出脚,静态电压(不带载)为2.5V。若检测到5,6脚电压输出不平衡,一般都为热端5V供电异常或7840本身损坏。值得注意的是:7840热,冷端的5V供电非开关电源开关变压器同一绕组提供,所以在检测电压时注意正确选择接地点。

 

下图为1240AV08驱动板U相电流检测电路。V,W相与之相同。

 

 

(3)主控板问题导致的ITE故障:主控板上涉及ITE故障的电路较简单,元器件较少。维修时只需测试相关检测点的静态电压即可判断。

 

正常情况下,主控板上的Iu,Iv,Iw三个检测点的静态电压为零,若不为零则检测排线是否开路。CPU的73脚,79脚,80脚分别为IU-AD,IV-AD,IW-AD。该三点电压正常为1.6V左右。如检测电压正常但仍跳ITE则判为CPU本身损坏。如若某脚电压异常则只需检测相应脚外部阻容元件是否有损坏。下图为CHV系列1200主控板的V相电流检测电路。U相,W相检测电路相同。

 

 

3、POFF故障

 

显示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。(2)缺相信号异常。(3)220V机器电压等级参数设错。

 

【判断方法】使用键盘或者面膜上的移位键将显示内容切换到显示母线电压状态。用显示值与实测值对比如果偏差较大说明母线检测电路异常。反之,如果两值偏差极小或者相等说明缺相信号异常。目前我们公司所使用母线检测电路有两种:电阻分压和运算比较放大(TL082)。对应关系为检测电路输出的0—3.3V对应实际母线的0—1000V,两种电路相对比较简单,维修时只需测试电路中关键点电压即可轻易找到故障点。

 

 

易驱变频器维修案例:

 

1、ED3100系列变频器拖动负载时频率不能上升,电动机不能升速。

案例一:交流电源或变频器输出缺相  电源缺相使变频器输出电压降低,变频器输出缺相造成三相电压不对称而产生负序转矩,都使电动机电磁转矩变小,不能驱动负载加速,应检查熔丝有无烧断,导线接头有无松脱断路。

案例二:频率或电流设定值偏小  频率设定在低值点上使频率受到限制无法升高而不能加速。电流值设定偏小,则产生***大转矩的能力被限制,使电动机剩余转矩过小而不能加速。因此,应检查频率和电流设定值是否适当。若电流设定值已达变频器的***大值,这说明变频器容量偏小,应换较大容量变频器。

案例三:调速电位器接触不良或相关元件损坏频率给定值不能升高。

案例四:转矩提升设置不合适 当转矩提升设置高,而负载很轻时,由于产生电机铁芯的磁通饱和,电流将增加,变频器可能会产生过限流动作,电动机不升速。

2、反映ED3100变频器在拖动负载时转速不稳定或不能平滑调节。

案例一:电源电压不稳定。

案例二:负载有较大波动。

案例三:外界噪声干扰使设定频率起变化,可通过检测找到故障点和采取相应的解决措施。

案例四:频率给定模拟信号输入不稳定。

3、ED3100系列变频器拖动负载时过电流故障

案例一:电源电压超限或缺相  电压超限而过高或过低,应按说明书规定的范围进行调整。无论电源缺相或变频器输出缺相,都导致电动机转矩减小而过流。

案例二:负载过重或负载侧短路  重点检查机组无异声,振动和卡滞现象,是否因工艺条件或操作方法改变而造成超载。负载侧短路或接地.可用兆欧表进行检测。逆变器同一桥臂的两只晶体管同时导通也形成短路。

案例三:变频器设定值不适当  一是电压频率特性曲线中电压提升大于频率提升,造成低频高压而过流。二是加速时间设定过短,需要加速转矩过大而造成过流。三是减速时间设定过短,机组迅速再生发电回馈给中间回路,造成中间回路电压过高和制动回路过流。

案例四:振荡过流  一般只在某转速(频率)下运行时发生。主要原因有两个:一是电气频率与机械频率发生共振,二是纯电气回路所引起,如功率开关管的死区控制时间,中间直流回路电容电压的波动,电动机滞后电流的影响及外界干扰源的干扰等。找出发生振荡的频率范围后,可利用跳跃频率功能回避该共振频率。

案例五:电流互感器损坏  其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未启动时,有电流显示且电流在变化.这样可判断互感器已损坏。

案例六:主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流  电路板损坏可能是:①由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。②电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧,会影响电路板的性能。③由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。

案例七:由于连接插件不紧、不牢  例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现过流故障时有时无的现象。

案例八:生产机械厂家设计的电气部分有缺陷,例如变频器的U、V、W三个输出端不是直接连接到电动机,而是中间增增加了一套继电器控制。由变频器输出的三相交流电源输送到继电器,然后又由继电器输送到电动机,造成的后果是,启动按钮按下后,变频器马上得电投入运行,并按各功能参数之设定运行,输出电压也是马上获得,几乎没有时间差,而输出电压要经过继电器的吸合时间延误,就相当于变频器不是使电动机逐渐加速,而是直接全压使电机高速起动,起动时加速时间内过电流也是自然而然的事。

4  ED3100系列变频器拖动负载时过电压故障

案例一:电源电压过高,一般超过10%以上。

案例二:制动电阻值过大或损坏,无法及时释放回馈的能量而造成过电压。

案例三:中间回路滤波电容失效(电容较小)或检测电路故障。应认真检查电容器有无异味、变色,安全阀是否胀出,箱体有无变形及漏液。此电容器一般五年应更换一次。

案例四:减速时间设定过短。

5  ED3100系列变频器拖动负载时欠电压故障

案例一:交流电源电压过低或缺相。

案例二:供电变压器容量过小,线路阻抗过大,带载后变压器及线路压降过大而造成变频器输入电压偏低。

案例三:接触器没有吸合,或者接触器触点损坏。

6  ED3100系列变频器拖动负载时电动机运行正常,但温度过高

案例一:设定的u/f特性和电动机特性不适配。

案例二:连续低速运行。

案例三:负载过大。

案例四:变频器输出三相电压不平衡。

7  ED3100系列变频器拖动负载时跳过热

案例一:内部冷却风扇损坏或运转不正常。

案例二:通风口被杂物堵塞。

案例三:负载过重及环境温度过高。

 

 

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