某HLP-P 15kW变频器出现速度不可调的故障
发布时间:2015/12/12 18:43:42 访问次数:860
某HLP-P 15kW变频器出现速度不可调的故障,上电试机起动后,变频器在运行于40H的输出频率下,从端子送入O—lOV频率调节信号无效,EMP3032ATC44-10断开外接电位器,输出频率不变,如何进行维修?
答:根据故障现象进行分析,对V1端子内部电路进行检测,对U14的12脚输入电压进行测量,其值为OV时,在14脚仍能测量到10V以上的输出电压值,由此可以确定U14损坏。因此对U14进行更换,更换后对14脚的输出电压跟随12脚输入电压的变化进行测量,输出频率可调。但在对其进行调试时,最大频率仍为40Hz,但是还是不能达到50Hz所要求的输出频率范围。从操作显示面板调看CD007的参数值为40,对其参数进行修改为50后。再对其进行试机,变频器的Vl控制端子在输入10V调速电压时,输出频率能达到50Hz,放障消除。
某HLP-P 15kW变频器从控制端子控制变频器起动/停止失效,如何进行维修?
答:根据故障现象进行分析,对相关参数设置进行了调看,没有发现错误的设置,由此判断为数字控制端子内部电路异常引起的故障。因为本类型变频器为数字端子电路。PC5等光耦合器及外围电路构成了开关量信号输入电路,光耦合器输入侧采用的是开关电源输出的12V辅助电源,用于信号输入时,产生光耦合的输入电流,输出侧则采用+5V电源,经上拉电阻,产生低电平的信号电压输入。因此对输出侧+5V电源进行了检测,其测量为正常,但从EV、DCM控制端子进行电压值测量则为OV。因为贴片电感元件L9、Ll0将开关电源输出的12V、12V输出至控制端子,所以对电感元件L9、Ll0两端的电压进行测量,测量后电感元件I}10两端的电压值为12V,由此可以确定电感元件Ll0已经开路损坏。因此把电感元件Ll0的引出脚进行了短接,短接后再对E、DCM端子的辅助电源进行测量,测量后恢复了正常值。最后对电感元件Ll0进行了更换,更换后变频器故障消除。
某HLP-P 15kW变频器出现速度不可调的故障,上电试机起动后,变频器在运行于40H的输出频率下,从端子送入O—lOV频率调节信号无效,EMP3032ATC44-10断开外接电位器,输出频率不变,如何进行维修?
答:根据故障现象进行分析,对V1端子内部电路进行检测,对U14的12脚输入电压进行测量,其值为OV时,在14脚仍能测量到10V以上的输出电压值,由此可以确定U14损坏。因此对U14进行更换,更换后对14脚的输出电压跟随12脚输入电压的变化进行测量,输出频率可调。但在对其进行调试时,最大频率仍为40Hz,但是还是不能达到50Hz所要求的输出频率范围。从操作显示面板调看CD007的参数值为40,对其参数进行修改为50后。再对其进行试机,变频器的Vl控制端子在输入10V调速电压时,输出频率能达到50Hz,放障消除。
某HLP-P 15kW变频器从控制端子控制变频器起动/停止失效,如何进行维修?
答:根据故障现象进行分析,对相关参数设置进行了调看,没有发现错误的设置,由此判断为数字控制端子内部电路异常引起的故障。因为本类型变频器为数字端子电路。PC5等光耦合器及外围电路构成了开关量信号输入电路,光耦合器输入侧采用的是开关电源输出的12V辅助电源,用于信号输入时,产生光耦合的输入电流,输出侧则采用+5V电源,经上拉电阻,产生低电平的信号电压输入。因此对输出侧+5V电源进行了检测,其测量为正常,但从EV、DCM控制端子进行电压值测量则为OV。因为贴片电感元件L9、Ll0将开关电源输出的12V、12V输出至控制端子,所以对电感元件L9、Ll0两端的电压进行测量,测量后电感元件I}10两端的电压值为12V,由此可以确定电感元件Ll0已经开路损坏。因此把电感元件Ll0的引出脚进行了短接,短接后再对E、DCM端子的辅助电源进行测量,测量后恢复了正常值。最后对电感元件Ll0进行了更换,更换后变频器故障消除。
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