驅動電路損壞的原因和檢查
驅動器損壞的原因有多種。 一般來說,問題只不過是U,V,W三相無輸出,或輸出不平衡,或輸出平衡但低頻時的抖動,以及啟動報警等。 當大型變頻器或IGBT變頻器模塊的快速熔化開路損壞時,驅動電路基本上不可能完好無損,并且不容易用良好的快速熔化或IGBT變頻器模塊替換它。 導致剛剛更換的好設備再次損壞。 此時,我們應該專注于檢查驅動電路上是否有閃光標記。 在這里,我們可以首先拔掉IGBT逆變模塊的驅動引腳,并使用萬用表來阻止測量六路驅動電路是否具有相同的電阻(但很少有變頻器驅動電路不同于 六路電阻:如三菱,富士等變頻器。如果六路電阻基本相同,則無法完全證明驅動電路完好無損。那么你需要用電子示波器測量電壓上的電壓。 六路驅動電路。是否相同,當給出啟動信號時,六路驅動電路的波形是一致的;如果手中沒有電子示波器,你也可以嘗試使用數(shù)字電子萬用表來 測量驅動電路的直流電壓六。一般情況下,當它沒有啟動時,每個驅動電路上的直流電壓約為10V,啟動后的直流電壓約為2-3V。如果測量結果正常,它可以 被判斷為t的驅動電路 變頻器很好。 然后將IGBT變頻器模塊連接到驅動電路,但請記住,在沒有100%可靠性的情況下,最安全的方法是將IGBT變頻器模塊的P與DC總線斷開,間接地在一組燈泡或更高功率下斷開 因此,在電路中存在大電流的情況下,IGBT逆變模塊不會被大電容器的放電電流燒毀。 以下是修復變頻器時與驅動電路相關的一些示例:
1.安川616G5,3.7kW變頻器維修
安川616G5,3.7kW變頻器,故障現(xiàn)象是三相輸出正常,但電機低速振動,不能正常運行。 首先,估計大部分變頻器驅動電路已損壞。 正確的解決方案是在確定故障現(xiàn)象后打開變頻器,從印刷電路板上拆下IGBT變頻器模塊,并用電子示波器觀察六路驅動電路的波形是否打開。 一致地找出不一致的驅動電路,更換驅動電路上的光耦合器,通常是PC923或PC929。 如果變頻器使用時間超過3年,建議更換驅動電路的電解電容,然后用示波器觀察。 六路波形一致后,安裝IGBT逆變模塊進行負載測試,消除抖動現(xiàn)象。
富士G9變頻器檢測后,上電后故障現(xiàn)在沒有顯示。 估計變頻器開關電源損壞,開啟變頻器檢查開關電源。該線路,但在檢查開關電源設備線路沒有損壞后,在正負DC沒有顯示直流電壓。 此時,估計可能是駕駛問題。 驅動電路開始處的所有電容器都被移除,并且發(fā)現(xiàn)一些電容器泄漏。 更換新的電解電容器,再次上電后正常工作。
3.臺達變頻器維修
臺達變頻器,故障現(xiàn)象是變頻器輸出的點火。 在拆卸和檢查后,發(fā)現(xiàn)IGBT逆變模塊發(fā)生故障,驅動電路的印刷電路板嚴重損壞。 正確的解決方案是首先拆除損壞的IGBT變頻器模塊。 拆卸時,應盡可能保護印刷電路板免受二次損壞。 驅動電路上損壞的電子元件應逐一更換,印刷電路板上的開路應用電線連接(這應注意燒掉的部分刮擦清潔以防止重新點火),并且六 方式驅動電路具有相同的電阻值。 當電壓相同時,示波器用于測量波形,但當變頻器開啟時,報告OCC故障(Delta變頻器沒有IGBT變頻器)。 模塊打開機會警報)使用燈泡連接模塊的P1和印刷電路板。 其他導線連接,OCC再次跳轉。 確定驅動電路仍然存在問題。 光耦合器逐個更換,找到驅動電路的光耦合器。 通過檢測功能,其中一個光耦合器檢測功能被損壞。 更換新的后,它正常啟動。
結論
在變頻器的不斷發(fā)展中,變頻器的驅動電路技術也日新月異。這里所涉及到的也只是鳳毛麟角而已。 希望能幫助到廣大技術人員和變頻器愛好者,也希望變頻器維修從業(yè)者可以進行更多溝通,讓每個人的維修技術也變得越來越好。