随着变频器的不断发展,变频器的驱动电路技术也在不断地发展变化,这里所涉及的技术也只是凤毛麟角,希望能够为广大技术人员和变频器爱好者提供更多的帮助,希望变频器专业人士能够与之进行更多的交流,希望变频器专业人士能够与之进行更多的交流。
变频器驱动电机抖动:
一台5.5kW变频器在维修时,客户表示送修时电机在晃动。这时第一反应就是输出电压不平衡。检查电源装置后,发现没有损坏,变频器的电源显示正常。运行变频器后,三相输出电压确实不平衡。测试六通道数字波形后,发现W相下桥波形异常。依次测量该通道的电阻、二极管和光耦。发现提供反向电压的二极管击穿。更换后重新上电,三相输出电压平衡修复。
变频器频率上不去:
在维修一台220V、单相、1.5kW的变频器时,客户表示不能升频,只能升到20Hz。这时候首先想到的就是参数可能设置不当。依次检查参数后,发现最高频率和上限频率均为60Hz。显然不是参数问题,怀疑给频方式不对。后来,它被改为面板给出频率,变频器可以运行到60Hz。从这个角度来看,它是在模拟输入电路上提出的。
变频器跳过流:
有一台400伏、3.7千瓦的变频器在被修理时,客户表示在启动过程中显示过电流。检查模块状况良好后,打开变频器电源。当模块在没有电机的情况下启动时,OC2将显示一会儿。第一个想法是电流检测电路损坏。依次更换检测电路,发现故障仍然无法排除。因此,扩大了检测范围,并检查了驱动电路。检查驱动波形时,发现有异常波形。检查外围设备时,发现一个贴片电容短路。更换后,变频器运行良好。
变频器整流桥重复性损坏:
某变频器在维修时发现整流桥损坏,无其他缺陷。更换后,带负荷运行良好。不到一个月,客户又拿来了。检查时发现整流桥又损坏了。根据经验猜测可能是变频器有部分的的绝缘出了问题。电容单独检查,正常。单独检查逆变器模块,没有不良症状。每个端子和接地之间没有发现不良绝缘问题。经过仔细检查,发现DC母线电路端子P-P1和N之间的塑料绝缘端子有碳化迹象。当端子打开检查时,发现端子碳化相当严重。从安全性来看,逆变器已经恢复正常运行半年多了。
变频器电容炸毁:
在一台7.5kw变频器的维修中,由于逆变器模块受到损坏,更换了逆变器,变频器正常运行。由于机器操作环境恶劣,机器内尘埃积聚严重,机器使用时间较长,决定粉尘和更换老化装置的维修。为提升设备使用寿命,更换了老化的设备,而后对变频器进行了开机测试,在通电后只听到了砰的一声,并伴随着大量的响声。在断开电源后,发现c14电解电容器爆炸。此时,在考虑到了电容器的装反可能性后,于是根据其标识再装一次,再次上电,电容又一次炸裂。因此进一步检查它的线路,发现它的线路和电容标识不能对上,于是就把电容错了,装反了,重新上电,运行正常。这种情况在后来送修的同一台机器中得到证实。
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