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阿爾法小功率變頻器維修詳解
文章作者:sjzbpqwx 上傳更新:2019-01-11

 在對阿爾法小功率變頻器維修的過程中,發現該變頻器有一個通病——容易跳OC故障。其表現為:多在起、停操作過程中跳故障,但有時也在運行中跳故障;有時候莫名奇妙地又好了,能運行長短不一的一段時間。在以為已經沒有問題的時候,又開始頻繁跳OC故障;空載時用表筆測量U、V、W輸出電壓時,易跳故障,但接入電動機后起動運行,又不跳了,再過一陣子,接入電動機還是跳OC故障。
 無論怎么查找故障原因和進行故障檢測電路逐一的排查,就是找不出故障原因(當然是針對逆變電路和驅動電路),逆變電路和驅動電路都無問題呀。又檢查故障檢測電路和CPU電路,該類機型故障檢測電路有一個故障信號匯總點,過、欠電壓、OC等信號統統匯集于一處,再送入CPU電路,將此故障信號匯總點切斷,變頻器還是頻報OC故障。難道別處還有串入OC信號的途徑嗎?不大可能啊!

 該類故障的處理相當棘手,可能在測試過程中故障已經消除,致使查無所據。即使在故障頻繁發生的當口,測試硬件電路(保護電路),卻怎么也檢查不出什么問題,搞不清此故障的來龍去脈。

 可能電路存在說不清道不明的某種干擾,但干擾的來源與起因又很難查找。絞盡腦汁用盡了一切手段,在故障信號電路中,加裝電容、電阻濾波元件,以提高電路的抗干擾性能,但無效果。莫非是起/停瞬間——逆變驅動模塊的“加載和卸載”期間,導致了CPU供電的波動而跳故障嗎?測量CPU供電為4.98V,很穩定,滿足要求呀,無來由地靈機一動,將4.98V調整為5.02V,再作起/停試驗,故障竟然排除了!故障原因竟然為5V供電偏低!

 

  試分析故障原因如下:
 

  CPU外部或內部靜態電壓工作點的設置不當或偏低,恰在信號干擾電平的臨界點上,故意出現讓人摸不著頭腦的隨機性的跳OC故障的現象。將其5V供電略調高后,其工作點的電壓值也相應抬高,避開了干擾電平的臨界點,變頻器便變為正常了。
 

  機器在出廠時,CPU供電調整略高一點的,機器便能長時間正常運行。調整值偏低一點的,或在使用過程中因某種原因(如元件變值、溫飄等)使5V略有下降,便出現頻繁跳OC故障。在確保硬件保護電路無問題時,調整5V供電,便能輕易解決好問題了。不是出于一個偶然的因素,則此故障的隱蔽性之深,讓人很難將此一故障“調理”好。
 

  OC故障的根源,竟然在開關電源電路上,又只是5V電壓只是那么一點點,真是有點匪夷所思了啊。


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作為一種無觸點的半導體開關器件,其允許反復導通和關斷的次數幾乎是無限的,并且導通的控制也十分方便。這是一般的“通-斷開關”所望塵莫及的,從而使實現異步電動機的變頻調速取得了突破。但由于變頻器的逆變電路是在直流電壓下工作的,而SCR在直流電壓下又不能自行關斷,因此,要實現逆變,還**增加輔助器件和相應的電路來幫助它關斷。所以,盡管當時的變頻調速裝置在個別領域(如風機和泵類負載)已經能夠實用,但未能進入大范圍的普及應用階段。 ⑵門極關斷(GTO)晶閘管 SCR在一段時間內,幾乎是能夠承受高電壓和大電流的****半導體器件。因此,針對SCR的缺點,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,并因此而開發出了門極關斷晶閘管。 GTO晶閘管的基本結構和SCR類似,它的三個極也是:陽極(A)、陰極(K)和門極(G)。其圖行符號也和SCR相似,只是在門極上加一短線,以示區別。 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。其后,即使撤消控制信號(開關回到位置0),GTO晶閘管仍保持導通。可見,GTO晶閘管的導通過程和SCR的導通過程完全相同。

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