盘州变频器维修 重庆变频器维修公司 上门服务
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LV故障也是在维修中经常能够碰到的现象之一。特别是在DV700系列变频器。在排除外部电源问题的因素后,问题比较多的应该是检测电路故障,通过降压电阻取样,经光耦隔离后光耦信号送***控制板处理。降压电阻,隔离光耦都可能出现损坏。更换后,机器应能恢复正常。
无论怎么查找故障原因和进行故障检测电路逐一的排查,就是找不出故障原因(当然是针对逆变电路和驱动电路),逆变电路和驱动电路都无问题呀。又检查故障检测电路和CPU电路,该类机型故障检测电路有一个故障信号汇总点,过、欠电压、OC等信号统统汇集于一处,再送入CPU电路,将此故障信号汇总点切断,变频器还是频报OC故障。难道别处还有串入OC信号的途径吗?不大可能啊!该类故障的处理相当棘手,可能在测试过程中故障已经消除,致使查无所据。即使在故障频繁发生的当口,测试硬件电路(保护电路),却怎么也检查不出什么问题,搞不清此故障的来龙去脉。
在VF— 7F 系列变频器中,有时也会碰到逆变模块的损坏。较常见的现象就是变频器在正常运行中突然失电,导致变频器在重新上电后无法启动电机。经检查逆变模块损坏,究其原因主要是由于停电后变频器还在运行指令的控制下,而此时由于电机所带负载的消耗及变频器自身的消耗导致中间直流电压急剧下降,容易引起PWM调制波信号发生变化,导致功率模块的损坏,一般在这种情况下,驱动电路是不容易损坏的。更换逆变模块,变频器就能恢复正常运行。碰到此类情况,*好能够在控制电路上采取措施,停电瞬间封锁变频器输出。
可能电路存在说不清道不明的某种干扰,但干扰的来源与起因又很难查找。绞尽脑汁用尽了一切手段,在故障信号电路中,加装电容、电阻滤波元件,以提高电路的抗干扰性能,但无效果。莫非是起/停瞬间——逆变驱动模块的“加载和卸载”期间,导致了CPU供电的波动而跳故障吗?测量CPU供电为4.98V,很稳定,满足要求呀,无来由地灵机一动,将4.98V调整为5.02V,再作起/停试验,故障竟然排除了!故障原因竟然为5V供电偏低!
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