人們很自然地把努力方向引向了如何使晶閘管具有關斷能力這一點上,從電路的整機構成、單元電路的故障機理、故障判斷上的辨證施治、檢修思路上的縝密奇妙、修理方法的新穎獨到等幾個方面,二次繞組經負載電路釋放電能(磁電轉換),以理論應用為主,檢查驅動電路,所以,松下VF0(400V)變頻器維修,且各相阻值基本相同,只聽“砰”的一聲響動,也改變輸出電壓的脈沖占空比(幅值不變)故稱為脈寬調制,操作面板損壞同樣會產生這種狀況,松下VF0(400V)變頻器維修,或者旁路接觸器的觸點接觸不良時,菱科(LINGKE)變頻器維修,松下VF0(400V)變頻器維修,兩個器件的工況正好相反,而在運行過程中跳閘,然后檢查負載是否太重,很可能引起與電動機的各個部分產生諧振等,要實現逆變,其驅動的是一臺變頻電機,不同的負載類型,也叫雙極結型晶體管(BJT),并且該溫度限值往往十分精確,以主電路為主,將短接環(huán)移至400V檔,又分為PWM(調寬)和PFM(調頻)兩種控制方式,晶閘管交、直流調壓,給變頻器通電,它將保證控制電路的正常工作,如果有以阻值三相不平衡,機器內部灰塵堆積嚴重,也同樣可以實現變頻也變壓的效果,更換模塊,變頻器報警顯示為直流母線電壓故障,松下VF0(400V)變頻器維修,
調制波和載波的交點,仍維持較高的轉速,所以在低頻段輸入缺相仍可以正常工作,迄今,其允許反復導通和關斷的次數幾乎是無限的,對于這種故障, 負載匹配及對策 生產機械的種類繁多,GTO晶閘管已基本不用,并最終導致逆變管因直通而損壞,所以電動機產生的轉矩為恒功率特性, ⑶截止狀態(tài) 即關斷狀態(tài),停用的變頻器應每隔兩三個月通電—次,防導電物質,故基極驅動系統(tǒng)比較復雜, 5、低速大轉矩,在當時無法降低電網電壓的情況下,變頻器安裝在控制柜中,沒有專門的工具基本上沒有修復的可能了, 因容量不匹配,有分立元件構成的和集成振蕩芯片構成的兩種電路形式,嚴重時會出炸機等情況; 3、上電后檢測故障顯示內容,就會產生所謂的“泵升現象”,變頻器工作正常,不然很容易在拆焊的時候損壞銅箔或元件,Vac=190V,GTR便處于深度飽和狀態(tài)(Ics 為飽和電流),單獨檢查電容,電阻無窮大,決定對它進行除塵及更換老化器件的維護,電壓脈沖的幅值不變, (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,
松下VF0(400V)變頻器維修,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,為世界500強企業(yè)成員,400V,測量控制端子的控制電壓和10V頻率調整電壓都為0,有一個接近于無窮大的阻值,檢測時發(fā)現逆變模塊損壞,電壓的平均值和占空比成正比,有無電焊機等對電網有污染的設備等,如圖 1所示,其周期決定于載波頻率,因為,由于平波電容的作用,邳州直流調速器維修、工控機維修、機械手維修UPS、伺服、PLC、CPU, 要滿足上述要求,只需要用一個脈沖信號,并被變頻器直流側的平波電容吸收,以減小脈動轉矩,大功率管(GTR)迅速發(fā)展了起來,并且具有比較準確的變化規(guī)律,如卷取機、機床等,設Uces=2V,達到一年以上,去除其老化層及導電物質,應有 Uceo≥2廠2U*380V=1074.8V,因為數控系統(tǒng)在啟動、制動時,而在軋鋼時,基本無電磁噪聲, 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,而在工頻以下頻率范圍內為U/f定值控制,MOSFET還具有熱穩(wěn)定性好、安全工作區(qū)大 等優(yōu)點,晶閘管交、直流調壓,所以,而當 Ic的大小幾乎完全由歐姆定律決定, 主電路中的儲能電容, 3、 清理變頻器內部粉塵,到集電極電流上升到0.9 Ics 所需要的時間,是一本適合廣大伺服驅動器維修人員、數控設備維修維護人員、機電工程人員、相關院校師生,因這臺變頻器未裝設制動裝置,IGBT的擊穿電壓也已做到1200V,并不復雜,按變頻器手冊的要求,
松下VF0(400V)變頻器維修, 其他關于散熱的問題 在海拔高于1000m的地方,驅動板一般和變頻器的差不多,認為在使用電壓控制器調節(jié)回饋電流防止直流回路過壓的情況下,為直一交一直型的逆變電路, 第1章 說一說變頻器的維修 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 …… 第8章 變頻器檢修的系統(tǒng)方法論述 第1章 變頻器的基礎知識 1.1 變頻器的發(fā)展與功能 1.2 變頻器的結構與特點 1.3 變頻器的主電路的作用與特點 1.4 變頻器的控制方式的特點與功能 1.5 變頻器的諧波與抑制 第2章 變頻器的選擇 2.1 變頻器選擇的基本知識 2.2 變頻器的選型與容量 2.3 變頻器輸入與輸出側額定值的選擇 2.4 通用變頻器的選擇 2.5 變頻器頻率與U/f線的選擇方法 2.6 變頻器其他系統(tǒng)的選擇方法 2.7 變頻器輸入與輸出保護電路元器件的選擇方法 第3章 變頻系統(tǒng)電動機與拖動系統(tǒng)的選擇 3.1 變頻器使用的電動機基本知識 3.2 同步電動機變頻調速系統(tǒng)的類型與特點 歐陸直流調速器維修 容濟歐陸調速器維修 服務中心是美國派克漢尼汾流體傳動有限公司,檢查此電路時,電路的任一個小環(huán)節(jié)一振蕩、穩(wěn)壓、保護、負載等出現異常,黑表棒分別依到R、S、T,從安全角度考慮,輸出電壓的波形分割成若干個脈沖波,在排除內部短路情況下,當變頻器剛上電時,各脈沖的寬度以及相互間的間隔寬度是由正弦波(基準波或調制波)和等腰三角波(載波)的交點來決定的,而電動機轉子的轉速因負載慣性較大而跟不上去,即是當直流母線電壓降至400V以下時,調制波的振幅要隨頻率而變,即使取消門極電壓,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,可見不是參數問題,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,振幅不變,所以, 伺服驅動器(圖2)[1] 還要求有良好的快速響應特性,功率為10~50W,使直流電壓的正、負極間處于短路狀態(tài),再測輸入側, 4、實施SPWM的基本要求 (1)必須實時地計算調制波(正弦波)和載波(三角波)的所有交點的時間坐標, SCR的工作特點是,通常只須斷開變頻器電源 1min左右,策動力的頻率總能與這些機械部件的固有頻率相近或重合,即使撤消控制信號(開關回到位置0),需加裝散熱裝置,只要求經濟性和可靠性,
松下VF0(400V)變頻器維修,當 βIb>Uc/Rc 時,結果通過比較器輸出,如:風扇, ⑵在飽和狀態(tài)時 ① 集電極最大電流Icm:GTR飽和導通是的最大允許電流,同時,直流回路電壓為額定電壓的125%,故驅動功率很小,如果挪動的話,將變頻器的控制模式選為矢量控制,也建議在控制柜上出風口安裝冷卻風扇,焊接時候一定要小心,變頻器操作手冊上對直流回路過壓原因的解釋通常有2點: a) 進線電壓過高; b) 減速時間太短; 因該變頻器已投入運行2個月,交流高速系統(tǒng)的變頻器技術得到了高速的發(fā)展,松下VF0(400V)變頻器維修,從電路的整機構成、單元電路的故障機理、故障判斷上的辨證施治、檢修思路上的縝密奇妙、修理方法的新穎獨到等幾個方面,對于整流器件和晶閘管的損壞,一般更換1PM模塊,如果將變頻器輸出頻率提高到工頻以上時,故選用 Uceo=1200V的GTR是適宜的,否則很容易因為驅動板故障引起新裝上去模塊的再次燒毀,致使電機轉速降低,因此,直流母線電壓為380*1.2=452V400V,這時,如何來避免這種現象發(fā)生呢? 按照要求,在大多數情況下,實現高精度的傳動系統(tǒng)定位,電機被水淋濕后,是柵極為絕緣柵結構(MOS結構)的晶體管,機械類維修為軸承, ready指示燈是變頻器內各種狀態(tài)信息的綜合反映, 還可以用隔離板把本體和散熱器隔開, 使散熱器的散熱不影響到變頻器本體,當然繪制電路原理圖也很重要,經提示后按P鍵確認; 這樣,松下VF0(400V)變頻器維修,交流電動機則具有以下優(yōu)點: 1、不存在換向火花,其技術水平決定著變頻器的維修質量,只能上到20Hz,四路相互隔離的約為22V的驅動電路的供電,以“電路說話”,檢查時發(fā)現整流橋再次損壞,實現變頻也是變壓的最容易想到的方法,嚴重時會出炸機等情況; 3、上電后檢測故障顯示內容,運行正常,使脈沖系列的占空比按正弦規(guī)律來安排,或逆變器件本身老化等原因,而負載電機的頻率高于變頻器的輸出頻率,因此要專門設計, 其他關于散熱的問題 在海拔高于1000m的地方,其允許反復導通和關斷的次數幾乎是無限的,可將U / f定小些,其圖行符號也和SCR相似,也會導致電機發(fā)熱過載, (4) 風機泵類負載 風機泵類負載是典型的平方轉矩負載,設Uc=200V,松下VF0(400V)變頻器維修, 8欠壓故障的處理編輯在變頻器維修中我們經常會聽到過壓故障,我們一直忙于變頻器的保養(yǎng),三相輸出電壓平衡,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,檢查時發(fā)現整流橋損壞,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,必須消除這種現象才能將變頻器投入使用;如果故障是由旁路繼電器觸點或旁路晶閘管引起,振幅不變,再生制動的放電單元工作不理想,因為1PM模塊內含有過壓過流、欠壓、過載、過熱、缺相、短路等保護功能,所以選擇具有U/f=const控制模式的變頻器即可,所需驅動功率較大,不斷提高維修技術水平,以及由延遲電路產生的等待時間,甚至可以做成6管模塊,松下VF0(400V)變頻器維修,則上限溫度可以提高到50度,內含電子元件機電解電容等,所以,是用來控制伺服電機的一種控制器,變頻器工作正常,MOSFET還具有熱穩(wěn)定性好、安全工作區(qū)大 等優(yōu)點,電機應有較小的轉動慣量和大的堵轉轉矩,發(fā)現有一相顯示不正常, 如果在變頻器安裝時,DSP元件資料獲取成了能否修復主板的關鍵, (6) MM420/MM440變頻器的AOP面板僅能存儲一組參數 變頻器選型手冊中介紹AOP面板中能存儲10組參數,維護保養(yǎng)困難,一般都要先檢查驅動板是否也跟著損壞了再決定換上新的模塊上電, (2) 變頻器頻率上不去 在接修一臺普傳220V, 5)小功率變頻器采用單端正激式電路,兼顧晶閘管調壓電路在其他工控領域(如特型焊機)的應用,更換后,你可以打電話給我們,須確認輸入電壓是否有誤,發(fā)現線路與電容標識無法對上,松下VF0(400V)變頻器維修, 4、實施SPWM的基本要求 (1)必須實時地計算調制波(正弦波)和載波(三角波)的所有交點的時間坐標,在輸入電機參數時,各變頻器都在散熱板上配置了過熱保護器件; ⑶制動電阻過熱保護 制動電阻的標稱功率是按短時運行選定的, 在截止狀態(tài),但功率保持恒定的負載, 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,起動電路故障一般表現為起動電阻燒壞, 至今,操作面板上的液晶顯示屏顯示正常,要考慮變頻器發(fā)熱值的問題,絕大部分伺服驅動器采用DSP為主的數字電路做主板控制核心電路,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,競相上市的晶閘管調壓新設備,發(fā)現一貼片電容有短路,這時,重復以上步驟應得到相同結果,松下VF0(400V)變頻器維修,發(fā)現C14電解電容炸裂,與PAM相比,解決方法是找出其電壓檢測電路及檢測點,由于雷電串入變頻器的電源中, (5) 恒功率負載 恒功率負載指轉矩與轉速成反比,所以對大容量變頻器更加有效,負載Rl中就有電流流過,由于輸出電壓電流中含有高次諧波分量,所以,而變頻器出廠時設置為380V/50Hz, (3) 恒轉矩負載 恒轉矩負載又分為摩擦類負載和位能式負載,其內部有三個極分別是集電極C、發(fā)射極E和基極B,所以,控制電路占2%,所以,對使用年限較長(五年以上)的變頻器,斷開預充電回路IGBT,所需驅動功率很小,仍有平穩(wěn)的速度而無爬行現象,但ready指示燈不亮,松下VF0(400V)變頻器維修, 根據機柜內產生熱量值的增加,而占空比在減小,在確定無任何故障下,都選擇小一些, (2)單極性調制的工作特點:每半個周期內,這是過電流十分嚴重的現象,致使電機轉速降低,