分享好友 新闻资讯首页 新闻资讯分类 切换频道

变频器逆变脉冲电路故障本质及检修思路

2023-09-06 10:083960工业品商城

   从逆变器CPU的6个PWM输出端到中间缓冲电路,称为逆变脉冲前级电路,驱动电路称为逆变脉冲后级电路,统称为逆变脉冲电路。

  故障状态:

  1、起动运行正常,运行显示面板有正常输出频率指示,但无三相输出电压;

  2、起动运行正常,运行显示面板输出频率指示正常,输出三相电压不平衡;

  3、一按启动按钮,就会出现OC故障;

  4、运行过程中OC跳变故障;

  5、轻载运行正常,但负载电机跳动或OC故障。

  故障本质及检修思路(对应故障状态的五种状态):

1、有以下几个因素: 驱动电路光耦输入侧5V电源丢失;  b. 前级脉冲电路缓冲器损坏;  C。  CPU相关控制信号不确定或相关控制引脚损坏;  d.  ,故障保护电路发生故障,使脉冲前级电路被故障信号锁定。

  这里必须特别注意。 逆变器脉冲信号的前端电路,如三态触发器、缓冲电路等,可以直接受电压、电流检测和保护电路的控制。 当保护电路发生故障时,钳位并阻断六个脉冲信号的传输。 必须有故障保护电路单独参与脉冲传输控制的概念。 虽然a、b方面引起的故障率较好,但c、d方面引起的原因往往构成疑难故障。 如果这里达不到维护思路,维护就只能走弯路了。

2、有以下三个因素: 驱动电路光电耦合器损坏,逆变脉冲信号无法正常传输;  b. 逆变模块内阻变大,三个上臂IGBT模块导通不良,因此三路驱动电路可能没有配备IGBT管压降检测电路,因此无法报OC故障;  C。 脉冲前级电路或CPU反相脉冲输出引脚有故障,导致1个或2个反相脉冲丢失。

  不要只关注后级的驱动电路,也可能是前级的反相脉冲没有施加到输入驱动电路上。 尤其要心里有一个概念,是模块有问题还是逆变模块导通内阻变大。 不考虑c因素又构成疑难故障。

3、有以下因素: 后级驱动电路本身有缺陷;  b. 驱动电路电源负载能力不足,如滤波等。

  电容损耗、整流二极管效率低(正向电阻变大、反向电阻变小)等;  C。 逆变器模块有故障。

  驱动电路的动静态检测(电压检测)可能正常。 必须测试驱动电路的电流输出能力。 注意因素b和c。

4、有以下因素: 驱动电路的负载能力和逆变模块的导通电阻检测;  b. 三相输出电流检测电路;  C。 故障检测电路中的参考电压电路。  d. 与用户负载相关的原因。

  注意b、c、d因素的影响。 三相检测电路本身存在缺陷,工作点发生偏移,可能误报OC故障; 故障检测电路参考电压发生漂移,导致电流检测不准确,误报OC故障; 经检查没有问题,在生产现场查找原因。 不排除负载问题。 因素b和c可能进入疑难故障范围。

5. 三个因素: 驱动电路电流(功率)输出能力不足;  b. 逆变模块故障,导通内阻过大;  C。 负载电路有问题,电机坏了,不是变频器的问题。  

  如果变频器出现运行不正常的情况,不一定都是变频器的问题。 建议用户尝试更换电机。 应考虑因素b和c,有时也应考虑变频器以外的因素。


打赏 0
PLC编程标准化提升工业自动化效率与可维护性
在工业自动化和控制领域,PLC(可编程逻辑控制器)是实现高效、灵活控制的基石。为了确保编程工作的有序进行,同时提高系统的可读性和可维护性,制定统一的编程标准显得尤为重要。本文将深入探讨PLC编程的标准化方案,旨在为工程师提供实用的指导,帮助他们快速理解和修改程序。一、程序结构的重要性程序结构决定了代码的可

0评论2025-03-10129

电子制作入门指南激发创造力与技术提升之旅
在如今这个科技飞速发展的世界,电子技术已经渗透到我们日常生活的方方面面。从智能手机到家庭娱乐系统,无一不在展示着电子工程的魅力。对于很多人而言,电子制作不仅可以是一项有趣的爱好,更是一扇开启科学世界的大门。本文旨在为您提供一份全面且详细的电子制作入门指南,帮助您在这条探索的旅程中扎实基础并享受乐趣。

0评论2025-03-10131

收音机性能指标全面解析提升接收质量的关键要素
收音机的质量高低,往往通过其性能指标来衡量。国家标准中规定了多项指标,但在众多指标中,有几项尤为重要,值得我们重点关注。本文将对收音机的灵敏度、选择性、失真度以及波段覆盖范围等几个重要性能指标进行详细介绍。一、灵敏度灵敏度是收音机性能的一个重要指标,它指的是收音机在正常工作状态下,天线上感应到的最小

0评论2025-03-10182

调频制抗干扰能力强且频带宽并具有更高的功率利用率
1. 调频技术的抗干扰性优于调幅技术 针对外来的各类干扰、产业化进程中的制造加工以及天空闪电等因素带来的电磁辐射干扰,其对已调波的影响主要体现在衍生出寄生调幅现象,并进一步导致信号噪音的出现。然而,在调频制式下,我们可以通过运用限幅技术来消除这些由干扰引发的寄生调幅现象。相较之下,在调幅制式中,已调幅信

0评论2024-10-15369

无线电通讯与广播技术原理解析 
在无线电通讯以及广播领域中,我们必须传输包括语言、音乐、文字、图像等多媒体信息所转化而成的电信号。然而,鉴于这些信号的频率相对较低,依据电磁学原理,其无法直接通过天线有效地以电磁波的形式传输出去。因此,在信号发送端,我们通常采取调制手段,即将低频信号叠加至高频信号之上,并以此方式生成一个含有低频信

0评论2024-10-15296

如何构建并进行正弦波振荡电路的精密测试 
为实现单一频率的正弦波输出,正弦波振荡电路通常需由放大电路以及反馈网络共同构成。另外,选频网络与稳幅环节同样在其中发挥着至关重要的作用。通过引入选频网络,我们得以获取纯净且唯一频率的正弦波振荡;而稳幅环节的设置,旨在确保输出的振荡信号呈稳定的等幅状态。以R、C元件构建选频网络的正弦波振荡电路,常被称

0评论2024-10-15297

上拉电阻及下拉电阻的选择和作用原理
上拉电阻的作用及其应用范围:1、当TTL电路用以驱动COMS电路时,若TTL电路所输出之高电平水准低于COMS电路最低高电平规格(通常规定为3.5伏特),则此时便需在TTL的输出端口连接上拉电阻,借此提升输出高电平的数值水平。2、在使用OC门电路之际,务必将上拉电阻加入电路回路之中,方得以正常运作。3、为增强输出引脚的驱动

0评论2024-10-15392

微变等效电路分析法分析放大电路
运用微变等效电路分析法对电子放大电路展开深度剖析的精髓所在在于能否精准地构建并描绘出其相应的微变等效电路模型。具体实现流程为:首先绘制出放大电路的交流通路,尔后利用晶体管的简化h参数等效电路来替代实际的晶体管器件,同时需明确标注出电压与电流的参考方向。运用微变等效电路分析法对电子放大电路进行深入研究

0评论2024-10-14304

现代测试系统的结构特性及其应用解析
1. 非电量特性概述1)从时间方面进行考察,非电信号可划分为模拟信号与离散信号两大类别。2)从频率属性角度分析,国防科研试验以及机械制造工艺中的信号呈现出高低不等的特点,然而绝大部分信号皆属于低频范畴,甚至部分近似于直流特性。3)需要注意的是,非电信号并不是孤立存在的个体,它们无不置于周围环境的各种干扰与噪

0评论2024-10-14285

如何运用万用表实现对双极型三极管的极性与类型(NPN或PNP型)的精准识别? 
(1) 首要步骤便是辨别基本极性与器件类型:关于双极型半导体三极管这一装置,其b极至c极以及b极至e极之间各自构成了两个PN结。凭借着PN结的特性——正向电阻较低且反向电阻极高,我们可以利用万用表的Ω×100档位,将黑色探针(代表万用表内部电池的正极)连接至任意一个管脚之上,然后再使用红色探针(代表万用表电池的

0评论2024-10-14353