上海盈进自动化-上海东元变频器维修中心,台湾TECO东元电机签约售后服务基地,专业维修、保养、调试东元变频器7200MA系列、7200GS系列、7200GA系列、7200CX系列、7300PA系列等。本公司代理销售优利康变频器,东元变频器,易驱变频器,艾默生变频器,安川变频器。是东元变频器和艾默生变频器特约联保中心,代理销售欧陆590直流调速器,提供欧陆590维修。
接手一台东元变频器,属雷击故障,将损坏输入整流模块、开关电源的开关管、分流管更换后,操作面板屏显正常,看来问题不大。测六路驱动负压及光耦驱动输入信号均“正常”,整机装配试验,一上电即跳OC,但复位后能启动操作,屏显频率输出正常,但实测U、V、W 端子无三相电压输出。本机驱动IC 采用光耦PC923 和PC929,由PC929 与SN0357 配合返回OC 信号。
检查驱动IC 输出侧功放电路及IGBT 管的检测电路,都无异常。测PC923 的脉冲输入脚,感觉不大对劲,怎么3 脚电平高,2 脚电平低?难道是驱动供电搞反了吗?2、3 脚为光电二极管输入电路,2 脚为光电二极管的阳极,3 脚为光电二极管的阴极,按常理说,一般2 脚常由+5V 供电再经稳压处理给出4V 左右的激励电源,而3 脚接CPU 的脉冲输出端,低电平输出有效,即输出时从PC923 的3 脚拉入电流,使二极管导通。有触发脉冲输入且频率较低时,3 脚为3V 上下的摆动电压,当频率上升时,该脚约为此3V 电压逐渐趋于稳定。无输出时,3 脚为4V 左右的高电平(同2 脚电平值相等)。
现在检测的结果如下:未输入运行指令时,3 脚为0.5V 高电平,2 脚为接近0V 的低电平;当输入运行指令时,3 脚降为0.2V,有高低电平的变化,说明CPU 的脉冲已经到达了PC923 。开始检修时走了一个弯路,只注意了高、低电平的变化,并未注意电压值的大小。显然是2 脚供电电压的丢失,使IGBT 管得不到激励脉冲,因而变频器无输出电压。
检查2 脚供电为一只三极管和稳压管的简单串联稳压电源,三极管基极偏流电阻开路,导致供电电压为零。更换偏流电阻后,测PC923 的2、3 脚电压恢复正常。变频器接受运行指令后,U、V、W 端子有了输出。
再查一上电即跳OC 的原因,测传送OC 信号的SN0357 光耦器件,输入侧两引脚电压值为零,说明其未输入OC 信号,但测三只光耦输出侧两引脚电压值为0.5V!但既然无OC 信号输入,两引脚电压应为5V(其中一只引脚接5V 地电平),只有一个可能,即信号输出脚的5V 上拉电阻已经变值或开路。此时CPU 误认为已接收到由驱动电路返回的OC 信号,故予以报警。试用一只10k 电阻接于信号输出脚与5V 供电之间,开机测信号输出脚为5V,反复送电几次,不再跳OC 故障。
上述两个故障,其实都来自于一个原因:即供电丢失。脉冲信号输入脚与OC 信号输出脚,都与CPU 引脚直接相连,当上拉高电平消失后,CPU 引脚只剩下0.5V 的低电平了,此电平即不足以驱动光耦送出逆变模块的触发信号,也导致上电检测低电平而跳OC 故障代码。而0.5V 也正是OC 等信号检测的临界电平,所以进行复位操作后,而又能启动运行了。
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东元各系列变频器的主板都具有良好的代换特性,代换后只需重新调整变频器所对应的容量值即可。改变其容量值后,查看电机额定电流值的相关参数也同步被自行改动。
东元变频器的容量标注大多不以kW 做为依据,而以kVA 为单位进行标注,如22kW 容量的,则标注为41kVA ,额定电流为48A 左右。在相关说明书中,则又以HP—马力与额定电流相对照,以进行容量的设置。而且马力大小的设置,不单纯以数字大小来表示,其中还夹杂有英文字母来表示马力值的大小(实际采用了十六进制表示法),初调其容量值的,往往是丈二和尚摸不自头脑,调来调去,参数就是写不进去。
kW、KVA 、HP 值的对应关系,一般用户却也弄不大清楚。这样搞,不知东元人是出于什么考虑。1HP=0.75kW ,可见马力要小于kW 值;kW 为有功功率值,可近似称之为实际功率值,即22kW 的变频器可以带动22kW 的电机,功率容量是够的;而kVA 为视在功率值,即看着有这么些功率,但带动一些负载如电机/电感负载时,是达不到标注值出力的,因电机负载需消耗无功功率,而kVA 恰是有功功率和无功功率的合值。kVA 值是“虚”的(此处暂不讨论),可据额定电流值来选用。