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变频器故障分析 变频器常见几大故障 一、过流(oc、f011) 过流是变频器报警最为频繁的现象。 现象: (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现 象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电 动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏 、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加 速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(v/f)设定较高 。 变频器常见几大故障 二、过压(ou、f006、f010) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或 制动电阻及制动单元有问题。 另外,电源缺相也会引起过压故障。 变频器常见几大故障 三、欠压(uv、f008) 欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。 主要是因为主回路电压太低(220v系列低于200v,380v系列低于400v) 。 主要原因: 1、整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可 能导致欠压故障的出现。 2、主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上 面有可能导致欠压。 3、电压检测电路发生故障而出现欠压问题。 变频器常见几大故障 四、过温(oh、f023) 主要原因: 1、环境温度过高 2、风机堵转或者发生故障 3、温度传感器性能不良 变频器常见几大故障 五、pg故障(pgo、f053) 主要原因: 1、pg连线接线有误或者断开 2、pg屏蔽接地不好,有信号干扰 3、pg卡故障,需要更换 pg故障也是我们在使用中经常碰到的问题。一般情况下,起升是 不允许做开环控制的。 另外,pg本身发生故障也会报警。但是有的变频器会单独例出故障代 码,如西门子的代码f051 变频器常见几大故障 六、通讯故障(bus、f082) 在正常的情况下,发生通讯故障的主要原因: 1、通讯卡出错 2、通讯电缆有干扰或者断开 通讯故障一般在调试的情况下,发生的比较多。特别是变频器 与plc之间的程序设置。 siemens变频器6se70系列 恢复缺省设置 p053=6 允许参数存取 6:允许通过pmu和串行接口op1s变 更参数 p060=2 固定设置菜单 p366=0 0:具有pmu的标准设置 1:具有op1s的标准设置 p970=0 参数复位 6se70调试基本参数设置 siemens变频器6se70系列 参数设置 p060=5 系统设置菜单 p071= 装置输入电压 p095=10 异步/同步电机,国际标准 p100= 1:v/f控制 3:无测速机的速度控制 4:有测速机的速度控制 5:转矩控制 p101= 电机额定电压 p102= 电机额定电流 p103= 电机励磁电流,如果此值未知, 设p103=0 当离开系统设置,此值自动计算。 siemens变频器6se70系列 p104= 电机额定功率因数 p108= 电机额定转速 p109= 电机级对数 p113= 电机额定转矩 p114=3 3:高强度冲击系统(在:p100=3 ,4,5时设置) p115=1 计算电机模型 参数值p350-p354设定到额定值 p130= 10:无脉冲编码器 11:脉冲编码器 p151= 脉冲编码器每转的脉冲数 p330= 0:线性(恒转矩) 1:抛物线特性(风机/泵) siemens变频器6se70系列 p384.02= 电机负载限制 p452= % 正向旋转时的最大频率或速度 p453= % 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考p352和p353 p060=1 回到参数菜单 p128= 最大输出电流 p462= 上升时间 p464= 下降时间 p115=2 静止状态电机辩识(按下p键后, 20s之内合闸) p115=4 电机模型空载测量(按下p键后, 20s之内合闸) siemens变频器6se70系列 在该系列的变频控制中,cuvc控制板会制造很多的故障假相,而 且也是最容易发生故障的一块控制板。 显示008:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如 控制字1的2,3位(包括x9使能端子);或运行信号未断,报 故障了直接复位。变频器处于停止状态。 009 开机准备状态,从lh上升沿发生。 010直流回路进行预充电。 011变频器准备运行。 siemens变频器6se70系列 常见故障: 报警f002 母线欠电压。 )一般为熔断器烧毁。装置外有,装置内部也有 。换保险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种 ,电机不匹配、电缆对地、母线接触不实。 )显示电压低,看r006显示电压,电压差太多, 原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有n个电 阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变 低,电阻坏的越多显示电压越低 )cuvc板坏 )igbt坏 siemens变频器6se70系列 f006 母线过电压 )停车太快,造成电机处于发电状态,导致母线电压 过高。可试当延长斜坡下降时间 p464 如果还不能解决,应 该在母线上加制动电阻 )母线电压p071标定的太低 3) 分压电阻或vdu故障,导致电压不平衡,电容爆炸 常见故障: siemens变频器6se70系列 f011 过电流 )编码器信号不好,或丢失 )cuvc控制板故障 )变频器输出是否短路或有接地故障 )负载处于过载状态 )电机与变频器是否匹配 )是否动态要求过高 7)检测回路故障,比如ct等 常见故障: siemens变频器6se70系列 f025 f026 f027 f029 故障意思:在某相上存在uce 关机 )有无短路或接地故障 包括电机 )cu vc板是否正确插入 )igbt坏 常见故障: siemens变频器6se70系列 参数不能修改: )装置正在运行,需停车才能更改 )必须在系统设置下才能改既p060 )p053设置不对 )参数加了锁p358和p359 常见故障: yaskawa变频器 h5、cr5港机专用 g5、g7控制精度较低一些 g7用12个igbt(以前其他变频器,用6个),控制有很大 改进 convert 一个最大为400v800kw,可以一个convert 驱 动一个变频器,一个电机,但不能并联使用 变频器h5一组最大为200kw,可以并联使用 cr5一组最大为300kw,可以并联使用。 cr5直流母线输出,连接制动单元,或其他小容量变频器,制动 电阻一般为2.2欧, 直流母线电压,工作时为680v,待机是可能低一些620v、630v 、 制动单元自动工作,设定一个开关电压值,电压超过设定值,制 动单元开始工作,直流母线中串入电阻,消耗电能。 yaskawa变频器 1变频器类型 vs-616g5,vs-g7,最大300kw 676h5,组合式,一组200kw,最大可以组合4个 converter,将制动电能回馈到电网,组合式,一组200kw ,最多4组 yaskawa变频器 图1 变频器结构图 2、变频器结构 yaskawa变频器 如图1所示,其包括以下几个部分: (1) 整流桥:使三相交流电uac经过整流变成直流电udc。 (2) 充电抑制电阻r1:据公式i=(uac-udc)/r可知,因r为 整流桥等值电阻很小,因此充电电流i变成很大。为了防止电解电容 被击穿,必须加装充电抑制电阻r1与旁路接触器mc,由此起限流 作用。 (3) 旁路接触器mc:当电容充电达到80%时,mc闭合,将 r1旁路,所以说该元件必须定期保养。 (4) 滤波电容c:具有储能功能,寿命可达58年,当电网电 压跌落30%时,可以维持电容两端电压uc达到10s供变频器工作; 当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压uc达到2s供变频器 工作。 yaskawa变频器 (5) 充电指示灯:当充电电压达到27v以上,该指示灯会亮 ,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以 维修变频器内部元件,以免触电。 (6) 逆变回路(桥)主器件(igbt):全称为大功率双极性 绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件 ,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断 开漏电流都很小,寿命可达20年。 (7) igbt的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波 ,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。 (8) 电流互感器ct采集主电路电流,作为电流调节器acr使 用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使 逆变器停止工作或抑制电压、电流值。 yaskawa变频器 (9) 主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令 同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电 压、频率。 (10) 驱动板:为驱动逆变器主器件igbt的电路,其与控制 电路隔离,控制igbt的导通、关断,如果igbt损坏了,一般说连带 的驱动板也会损坏。 (11) 速度检测器pg:为脉冲编码器,装在异步电动机输出 轴上,采集速度信号,连接到变频器内部pg卡,把速度传给运算回 路,使电动机按给定指令运转。 (12) i/f通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交 换,包括各种内部参数的输入。 yaskawa变频器 3、变频器故障判断过程 1)oc 直流母线过电流 变器显示oc即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用 于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.73倍时, 瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样 停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查: a 加速时间是否太短; b 力矩提升参数是否太大; c负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其 中一台坏了,另一台就可能出现过流; d pg检测回路是否异常,包括pg卡及脉冲编码器; e 电流互感器是否异常; f 主功率器件igbt是否异常; g 如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点 ,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。 yaskawa变频器 3、变频器故障判断过程 2)ov 直流母线过电压 a减速时间设置过短 b无变流器装置的系统中,制动电阻接线处接触电阻过大 c有变流器装置的系统中,电源侧变压器容量偏小,当多台岸桥同时工 作时,能量不能及时回馈到网侧(变流器报ov,电网容量较小,达不到 要求) d制动单元的硬件跳线设置不正确,造成制动过早。 3)os 变频器监测电机超速 a减速箱侧制动器失灵 b电机轴端编码器故障(如光栅盘裂纹) c编码器与pg卡接线松脱,pg卡与主控板接线松脱 d编码器回路接地线松脱,引入干扰电流 yaskawa变频器 4)uv 欠电压故障 变频器显示uv即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设 计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻r1,其阻 值在1050、功率为1050w。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁 路接触器mc的触点接触不良,都会导致限流电阻r1烧坏而出现欠压故障。另 外还有其它可能: a直流母线侧接触器不能正常工作 a)线圈无电压(接触器不吸合) b)接触器反馈触点不良(接触器吸合后又脱开) b控制电源电压低(接入变频器的控制电源) c控制电源的外部控制,接触器吸合过早(要先送主电源,后送控制电源 ,设定时间继电器的延时要合适,否则,报故障) 5)pgo 编码器断线 a编码器至pg卡之间的连接线松动。 b制动器未能按时打开。 yaskawa变频器 6)ol 过载 变频器显示ol即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超 过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具 体分以下三种: a 电流超过额定电流150%且持续60s,就报ol1故障,说明电机过载; b 电流超过额定电流180%且持续10s,就报ol2故障,说明变频器过载 ; c电流超过额定电流200%且持续5s,就报ol3故障,说明系统过载,也 就是钢结构力矩保护。 不管哪一种过载,都是由于负载的gd2(惯性)过大或因负载过大使电动 机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查 负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是v/f曲线设置不当 或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参 数是220v/50hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380v/50hz,导致电机 运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。 yaskawa变频器 变频器硬件更换注意事项 aigbt的更换。要测量各路阻值是否平衡。 b驱动板的更换,需仔细核对插头与插座的编号是否一致,是 否有插座是的 c主控板的更换。更换主控板后,需设置变频器的应用参数, 电机参数,保 护参数。 dpg卡的更换。需核对接线端子是否正常。如果换卡后电机启 动有震动,不 能正常旋转,则需将a、b相对调 eg5或g7系列通讯般的更换,只需核对变频器硬件站号设置 的拨码开关。 检查通讯指示灯是否正常。 f676h5系列变频器,通讯板cp916a是一单独cpu,更换后 ,需上传配置程 序(无硬件站号开关) yaskawa变频器 656dc5检测要领 组合式变流器是几组并联使用的,拆除一个可以继续作业,但整 机功率要降低,不能满负荷运行,拆装时注意交流电源相序不要 接错,o2-004设置 676h5检测,应急方式与dc5近似,拆除其中一组时,不能在中 间有空头,要把后面的调整到前面。 yaskawa变频器 变频器主要参数的含义 1更换主控板后,首先选择变频器的a参数进行设置 a1-01=4 a1-03=3(1号电机) 2b1-01=3 b1-02=3 3c1-01=0(加速时间) c1-02=0(减速时间) 4e1- (电机设置参数) e2- (电机运行参数) 5f1-01 (编码器脉冲数确认) 6h1 (输入端子定义) h2 (输出端子定义) 7l1,l6,l7(保护参数设置) 8o参数 (变频器容量选择及显示参数) yaskawa变频器 典型案例1 变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台rtg大车机 构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查invert无 故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试, invert直流母线电压只有450v左右(正常值为580600v),再测 输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成 输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限 是400v,当母线电压降至400v以下时,变频器才报告直流母线低电 压故障。当两相输入时,直流母线电压为380v1.2=452v,大于 400v,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正 常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用pwm控制技术,调压调 频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因 输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高 速运行。 yaskawa变频器 典型案例2 直流母线dc bus电压超过容许值,具体原因分析如下: 如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快 速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而 负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电 状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当 这种能量足够大时,就会产生所谓的“泵升现象”,变频器直流侧会超 过直流母线的最大电压而跳闸。 其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法, 防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增 加家制动单元。当然在qc中,还应检查能量回馈单元( converter);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不 够,容易产生系统谐振。 绝缘栅双极型晶体管igbt 双极型功率晶体管 场效应管 igbt 大电流 开关高速 绝缘栅双极型晶体管igbt 绝缘栅双极晶体管结合了mosfet和bjt各自的优点: 可靠性高 功率大 输入阻抗高 开关速度快 通态电压低 耐压高 驱动电路简单 保护容易 igbt故障 西门子变频器(6se7023): 故障代码:f025、f026、f027、f002、f011 富士变频器(5000vg7s): 故障代码:dcf 安川变频器(g7): 故障代码:puf igbt故障 通过对多例变频器故障的分析,发现变频器的功率输出元件 igbt,快速熔断器,驱动板是故障发生时的易损元件,总结故障原 因主要为以下两类: 1:变频器输出侧短路(变频器至电机引线对地或相间短路,电 机绕组绝缘损坏)损坏igbt,快速熔断器,驱动板。 2:主控板故障造成误触发,损坏igbt,快速熔断器,驱动板 。 igbt故障 以yaskawa 变频器的varispeed g7为例: 当变频器报puf故障时,快速熔断器损坏的同时,igbt也会损坏,甚 至损坏驱动板。 igbt是高频开关元件,工作频率高,动态相应快,以保证变频器的良 好的输出特性,当故障发生时,因短路或误触发产生一个瞬时尖峰电流, 变频器监测回路从监测,判断,到执行虽然很快,但速度还是低于igbt的 动态响应,igbt一般在这个过程损坏击穿,igbt击穿后,直流母线与输出 相之间的快速熔断器会动作,来避免故障范围的扩大,但熔断器是热熔元 件,参数特性一致性不是很好,所以当熔断器的动作时间稍有延迟,会造 成短路电流急剧上升,igbt炸裂,输出极(c极)与控制极(g极)短路损 伤驱动板。在维修中,要仔细测量,认真分析,准确判断出故障发生的原 因,以免更换元件再次损坏。 igbt故障 以yaskawa 变频器的varispeed g7为例: 当变频器报puf时,先断开变频器输入电源,从操作器屏幕查看一下 u3和u2参数(故障历史及故障发生时电机的各项状态)判断出故障时电机 的状态,然后断开控制电源,待变频器的充电指示灯熄灭,拆下变频器输出 线,用万用表

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