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變頻器(以下簡稱-VFD)隨著現代科技的高速發展,已經廣泛應用于各個領域中了。VFD結構復雜,涉及知識面廣,故障類型多,維護難度大。維修人員要想快速提高維修水平,不僅要有一定的理論基礎,還要掌握一定的實踐方法。
利用變頻技術對交流電機進行調速,不僅在性能指標上遠遠優于傳統的DC調速,而且在許多方面也優于DC電機調速。因此,VFD在各個領域得到了廣泛的應用。但是,在VFD中,和自然界的一切事物一樣,都有衰老和壽命的問題。在長期的運行過程中,VFD中的組件不可避免的會因為各種原因出現故障。
快速修復VFD,不是一件容易的事情,涉及的知識面廣,專業性強。維修人員要想快速提高維修水平,不僅要有一定的理論基礎,還要有大量的實踐經驗。結合幾個具體的維護案例,筆者介紹了VFD的幾種實用方法。
1逐步還原法
所謂逐步縮小法,就是通過對故障現象的分析和對實測參數的判斷,逐步縮小故障的范圍,最終落實到故障發生的具體電路或元件上。本質上是一個肯定,否定,再肯定,再否定,最后肯定(判斷)的判斷過程。
比如一個VFD上電后,發現操作面板上沒有顯示。首先必須判斷沒有DC電源(可以用萬用表測量DC電源電壓)。經進一步檢查,發現高壓指示燈亮(PN電壓進一步測量確認),否定主電路高壓回路故障,肯定開關電源中給操作面板供電的電源有問題。如果該電源的交流電壓正常,沒有DC輸出和短路,則可以斷定該電源電路的整流器損壞。這個例子采用了典型的逐漸減少的方法。它的整個過程就是通過分析和參數測量,判斷、肯定、否定幾個回合,最終確定整流管損壞。
2.沿著這條路走到底部
根據VFD的工作原理,所謂跟隨法,就是沿著故障現場,沿著信號路徑,一步步深入,直接到達故障位置,最終找到故障位置的方法。
例如,一個VFD輸出電壓不平衡。這種失敗顯然是由兩種可能性造成的。一種可能是逆變橋六個單元中至少有一個損壞(開路),另一種可能是六組驅動信號中至少有一組損壞。假設一個逆變單元沒有驅動信號,我們可以通過追根溯源,進一步確定驅動電路中的故障位置。具體來說,在這個例子中,我們可以從上到下檢查,也就是從驅動信號的來源,也就是CPU的輸出端。
當CPU輸出信號時,檢查光耦的輸入端是否有信號。如果沒有信號,說明CPU到光耦的輸入有斷線現象。如果有信號,檢查光耦合器的輸出,看光耦合器的輸出是否有信號。如果沒有信號,說明光耦損壞。如果有信號,則檢查放大器電路的輸入和輸出。如果輸入有信號,輸出無信號,說明故障是由放大電路引起的,或者是放大管或相關元器件損壞。那么進一步實施將會更容易。
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