6SE7021-8EB84-1HF3技术新闻

上海晋营自动化科技有限公司
在选择和使用西门子变频器时应注意的问题,变频器的选型,用户可以根据自己的实际技术要求,可以选择不同的变频器。在选择变频器时,注意到了以下几点: 1)根据负载特性选择变频器。当负载为恒转矩负载时,应选择西门子变频器,如果负荷是风机和泵负荷,应选择西门子430变频器。 2)选择变频器时,应以电机的电流值作为选择变频器的依据,电机额定功率只能作为参考。此外,由于变频器输出的谐波含量高,电机的功率因数和效率也会降低。因此,与电网供电相比,电动机的电流增加10%,温升增加20%。因此,在选择电机和变频器时,应考虑到这种情况,并适当保留剩余的数量,以防止温度升高,影响电机的使用寿命。 3)变频器要运行长电缆,应采取措施抑制电缆对接地耦合电容的影响,避免变频器输出不足。因此,变频器应加大一两个齿轮的选择,或在变频器的输出端,安装输出电抗。 4)当使用变频器并联控制多个电机时,重要的是要在变频器允许的范围内考虑从变频器到电机的电缆的总长度。如果超过指定的值选择变频器,在这种情况下,变频器控制模式为v/f控制模式,变频器无法实现电机过流保护,过载保护,此时各电机侧保险丝可实现保护。 5)对于高环境温度、高开关频率、高海拔等特殊应用,会导致变频器容量的降低,变频器需要扩大一站式选择。 6)当使用变频器控制高速电机时,由于高速电机的低电阻,会产生更多的高阶谐波。这些高谐波会增加转换器的输出电流。因此,高速电动机使用的变频器要比普通电动机的变频器略大一些。 7)变频器在换电机中使用时,应充分注意变频器的容量,使其额定电流低于变频器的额定输出电流。此外,在极转换操作中,电机应先停止,否则会导致电机空转,不良造成变频器损坏。 8)在驱动防爆电机时,变频器无防爆结构,应设置在危险区域外。 9)使用变频器驱动齿轮传动电机时,齿轮转动部分的润滑方式限制了使用范围。 变频器的选择和使用,根据你的实际情况来运用,需要更多的人变频器维修
)根据负载特性选择变频器。当负载为恒转矩负载时,应选择西门子变频器,如果负荷是风机和泵负荷,应选择西门子430变频器。 2)选择变频器时,应以电机的电流值作为选择变频器的依据,电机额定功率只能作为参考。此外,由于变频器输出的谐波含量高,电机的功率因数和效率也会降低。因此,与电网供电相比,电动机的电流增加10%,温升增加20%。因此,在选择电机和变频器时,应考虑到这种情况,并适当保留剩余的数量,以防止温度升高,影响电机的使用寿命。 3)变频器要运行长电缆,应采取措施抑制电缆对接地耦合电容的影响,避免变频器输出不足。因此,变频器应加大一两个齿轮的选择,或在变频器的输出端,安装输出电抗。 4)当使用变频器并联控制多个电机时,重要的是要在变频器允许的范围内考虑从变频器到电机的电缆的总长度。如果超过指定的值选择变频器,在这种情况下,变频器控制模式为v/f控制模式,变频器无法实现电机过流保护,过载保护,此时各电机侧保险丝可实现保护。 5)对于高环境温度、高开关频率、高海拔等特殊应用,会导致变频器容量的降低,变频器需要扩大一站式选择。 6)当使用变频器控制高速电机时,由于高速电机的低电阻,会产生更多的高阶谐波。这些高谐波会增加转换器的输出电流。因此,高速电动机使用的变频器要比普通电动机的变频器略大一些。 7)变频器在换电机中使用时,应充分注意变频器的容量,使其额定电流低于变频器的额定输出电流。此外,在极转换操作中,电机应先停止,否则会导致电机空转,不良造成变频器损坏。 8)在驱动防爆电机时,变频器无防爆结构,应设置在危险区域外。 9)使用变频器驱动齿轮传动电机时,齿轮转动部分的润滑方式限制了使用范围
西门子直流调速器
simoreg 6ra70 西门子直流调速器是全数字化的紧凑型设备,它连接到三相交流电源上。这些西门子直流调速器轮流被用于变速 dc 驱动的转子电路和励磁电路。 额定直流电流范围扩展为 15a 至 3000a,并可通过并联 simoreg 西门子直流调速器进行扩展。
单象限西门子直流调速器或四象限西门子直流调速器可适应于各种具体的应用要求 由于西门子直流调速器配有一个集成的参数化面板,它们是自主单元,不需要任何其它的参数化设备。由两个微处理系统来处理所有的开环和闭环控制任务以及监视和辅助功能。 设定值和实际值可使用模拟形式或数字形式。
西门子直流调速器
西门子直流调速器
simoreg 6ra70 西门子直流调速器是全数字化的紧凑型设备,它连接到三相交流电源上。这些西门子直流调速器轮流被用于变速 dc 驱动的转子电路和励磁电路。 额定直流电流范围扩展为 15a 至 3000a,并可通过并联 simoreg 西门子直流调速器进行扩展。
单象限西门子直流调速器或四象限西门子直流调速器可适应于各种具体的应用要求 由于西门子直流调速器配有一个集成的参数化面板,它们是自主单元,不需要任何其它的参数化设备。由两个微处理系统来处理所有的开环和闭环控制任务以及监视和辅助功能。 设定值和实际值可使用模拟形式或数字形式。
西门子直流变频器是用于直流驱动系统的具有性能和集成智能能力的直流变频器产品
使用西门子生产的直流变频器和直流驱动系统,您可以有效的降低驱动器技术成本。sinamics 和 simoreg 逆变器系列可以提供的性能和集成的智能能力,实现的可用性,例如提供用于冗余运行的并联切换接口。完美的与我们的直流电机校准后,我们直流驱动系统可以提供的可用性,例如提供用于冗余运行的并联切换接口。
西门子变频器分低压变频器,高压变频器,直流变频器
西门子低压变频器是用于变速运行的低压驱动系统的
西门子丰富的低压变频器产品组合是全球完整、全面的驱动系统家族。凭借高等级的灵活性、功能性和工程组态方便性,我们系统覆盖了各种性能等级——从简单的低压变频器任务和协同驱动系统到传动控制任务,无所不有。我们的子公司 loher 的驱动系统装置可以广泛的推荐用于需要“防爆保护”的特殊应用领域。
西门子低压变频器全面的产品组合可以满足您的各种应用,这些产品能够广泛的应用在制造和加工工业中。
sinamics v: 高品质变频器系列
sinamics v10 基本通用型变频器
sinamics v20 基本型变频器
sinamics v50 柜式变频器
sinamics v60 经济型伺服驱动系统
sinamics v80 经济型伺服驱动系统
sinamics v90 基本型伺服驱动
简介
sinamics v10 是一种变频装置,拥有大量行业所需要的基本功能。
sinamics v10
该变频器成本低、使用极为方便;采用了高可靠性设计,可以轻松应付恶劣的工作环境。sinamics v10 适用于中国复杂的电力网络,尤其适用于带有电泵、风扇、纺织机械或者其它简易传输系统等的应用。
sinamics v20——经济、可靠、易用的基本型变频器
基本型变频器sinamics v20向小型oem客户提供适合的经济型解决方案。sinamics v20有七种外形尺寸可供选择(fsaa~ fse),提供三相400v和单相230v进线两种规格,分别可覆盖0.12~3kw,0.37~30kw的功率范围。高可靠性设计,创新的冷却设计,经久耐用。
无需调试软件,通过简单参数设定即可实现预定功能。内置常见的连接宏与应用宏,简化操作,开箱即用。丰富的i/o接口,直观的led面板显示,完善的集成功能,可以方便地应用在风机、泵、传送装置及搅拌机、混料机等设备中。同时,创新的节能方式及节能结果显示,真正意义上节省费用。
sinamics v50 高品质单机驱动变频调速柜
全新设计 节能
sinamics v50 高品质单机驱动变频调速柜是西门子公司新推出的又一款低压交流变频器,典型应用为风机和泵。紧凑的柜体机构,高度模块化设计,成就了高品质柜式装置,并通过了严格的整机测试,具有极高的性价比。
应用
sinamics v50 高品质单机驱动变频调速柜适用于多种变转矩负载的单机传动应用,包括平方转矩、线性转矩及恒功率负载类型,典型应用如下:
- 风机
- 泵
sinamics v50 高品质单机传动变频调速柜满足电力、水及污水处理、石油化工、水泥、矿山、冶金、船舶等行业标准,特别具有电力行业专用配置。
sinamics v60 产品信息
sinamics v60与提供脉冲/方向信号的数控系统配合,为经济型车床及铣床提供完整解决方案。
sinamics v60
sinamics v60主要适合于注重经济性的简单应用场合,完善了sinumerik 801与sinumerik 802s base line的系统解决方案。
sinamics v60驱动系统包含有cpm60.1单轴驱动模块和1fl5交流伺服电机以及配套电缆。驱动模块只能与功率相匹配的伺服电机配套使用。由于驱动、电机组合在出厂前已经预调到配置,所以可大大节省驱动系统的现场调试时间。
sinamics v80 产品信息
这种全新设计的伺服驱动系统,性价比高,带有脉冲接口,适于定位型应用。
sinamics v80
sinamics v80 采用了全新的伺服驱动技术,无需设置任何参数,无需增益调节,便可以实现极高的定位精度。
sinamics v80 的调试出人意料地简单:组件连线工作完成之后,仅需采用旋转式开关选择设定点分辨率即可。系统集成有自动调节功能,可以根据所连接的机器,自动调整闭环控制器的参数设置,且对负载变化的响应极为快捷。系统还另外设计有一个旋转开关,可以根据具体应用,精细地调整驱动器的动态行为特性。
伺服驱动结构极紧凑,高仅 120mm(含所有选用电源规格)、宽从35mm 至 70mm,可以提供 100w 至 750w的功率。
本驱动器设计有基准脉冲接口,与任何一款带有脉冲输出接口的标准控制器(例如 s7-200 plc)均可以构成理想的定位应用解决方案。
sinamics v90 产品信息
sinamics v90伺服驱动和 simotics s-1fl6 伺服电机组成了性能优化,易于使用的伺服驱动系统,八种驱动类型,七种不同的电机轴高规格,功率范围从0.05kw到7.0kw以及单相和三相的供电系统使其可以广泛用于各行各业,如:定位,输送,收放卷等设备中,同时该伺服系统可以与s7-1500t/s7-1500/s7-1200 进行完美配合,实现丰富的例如凸轮/齿轮等运动控制功能,应用在横切、追剪等设备中。
sinamics v90
sinamics v90 伺服驱动系统特点概述
伺服性能优异
先进的一键优化及自动实时优化功能使设备获得更高的动态性能
自动抑制机械谐振频率
1 mhz 的高速脉冲输入
20 位分辨率的多圈值编码器
性价比高
集成所有控制模式:外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制(通过程序步或 modbus或profinet)、速度控制和扭矩控制
集成内部设定值位置控制功
全功率驱动标配内置制动电阻
集成抱闸继电器(400v 型),无需外部继电器
使用方便
集成了 pti, profinet, uss, modbus rtu多种上位接口方式
与控制系统的连接快捷简单
西门子一站式提供所有组件
快速便捷的伺服优化和机械优化
简单易用的 sinamics v-assistant 调试工具
通用 sd 卡参数复制
运行可靠
更宽的电压范围:200 v ... 240 v –15% / +10% (230v 型) 及 380 v ... 480 v –15% / +10% (400v 型)
高品质的电机轴承
电机防护等级 ip 65,轴端标配油封
集成安全扭矩停止(sto)功能
驱动与电机可靠组合
sinamics g 高性能单机驱动变频器系列
sinamics g110 内置式变频器
sinamics g110d 分布式变频器
sinamics g120 内置式变频器
sinamics g120p 内置式变频器
sinamics g120c 紧凑型变频器
sinamics g120d 分布式变频器
sinamics g120l 内置式变频器
sinamics g130 内置式变频器
sinamics g150 柜式变频器
泵机、风机、压缩机、传送带、搅拌机、轧钢机或者挤压机:无论是哪种应用,sinamics g 变频器都可以完美的适应具有较高动态要求的单机驱动系统应用。这种变频器基于与所有其他创新性的驱动系统系列产品相同的平台。
在工业应用中,sinamics g 变频器可以展示了自己非凡的技术功能性。其功率范围为 0.12 kw 到 2700 kw。用户可以从标准化的、用户友好性的操作设计上获益,它把培训和维修要求降到了低。而且同样重要的是,sinamics g 系列还表现出了无可比拟的性价比。
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的bico(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。
西门子变频器在中国市场的使用早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的完美结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的simoverta,以及电压源的simovertp,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大量销售的主要有micromaster和midimaster,以及西门子变频器为成功的一个系列simovertmasterdrive,也就是我们常说的6se70系列。它不仅提供了通用场合使用的ac变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的eco变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为中国市场的品牌。现在西门子在中国市场上的主要机型就是mm420,mm440.6se70系列。我们从自己的 imovert ml、simovert ml2 驱动器变频器、磁悬浮线路馈线系统和牵引供电链接上积累的几十年的丰富经验达到了顶点,并且融入到了 sinamics sm150 上。
sinamics sm150 是用于高低速应用的高端驱动器变频器。因此,我们推荐把它用于需要高动态性能和可以对线路供电进行可再生反馈的应用——一般搭配的电机功率为4 - 26 mw。
水冷型的sinamics sm150 驱动器变频器 可以对线路供电进行可再生反馈,可以用作带有成熟的 igct 电力半导体器件的单电机或多电机驱动器,用于中压驱动应用。对于多电机驱动器应用,有一根公共的直流母线可以直接用于涉及电动和发电驱动的应用中的能量交换。
sinamics sm150
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技术数据一览
sinamics sm150 还可以用作 igct 电源部分,可以提供以下给出的额定功率。
在具体应用中,功率取决于所需的负载占空比。
简述
额定输出电压
大典型额定值
3.3 kv
10.5 mva,用于单线路组态
21 mva,用于两个装置并联线路组态
31.5 mva,用于三个装置的并联线路组态
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客户获益
由于紧凑式设计和高灵活性组态,可以简单的实现工厂集成
使用用户友好性的操作员面板进行简单的操作员控制
由于集成了维护功能,可以实现平滑、可靠运行:变频器可以在需要维护或者组件需要更换时自动发出信号。
由于使用了 igct 技术和无保险设计,并且结合了外部扰动智能响应功能,实现了高度的坚固性和可靠性
通过标配的 profibus 接口以及模拟和数字接口,可以无忧的集成到更高等级的自动化系统中
通过创新性的电源部分设计(带有紧凑式的相模块以及出众的所有组件可接入性),实现了高度的维修友好性
理想的适用于在具有电动和发电驱动器的应用中,在公共直流母线上进行直接能量交换
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典型应用
移动:传送带、船舶驱动器、测试台
加工:滚轧机驱动器
典型应用
此外,电源部分还用于磁悬浮和牵引供电链接。可以提供非可再生式型号 gm150(igct 型)用于船舶驱动器、气体压缩机以及矿石破碎机 。
变频器的参数设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、pid控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
低运行频率:即电机运行的小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
高运行频率:一般的变频器大频率到60hz,有的甚至到400 hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
全西门子变频器常见故障分析和处理方法介绍
变频器的工作原理
我们知道,交流电动机的同步转速表达式位:
n=60f(1-s)/p(1)
式中
n———异步电动机的转速;
f———异步电动机的频率;
s———电动机转差率;
p———电动机极对数。
由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。
全西门子变频器常见故障分析和处理方法介绍
西门子变频器选择注意事项
西门子公司不同类型的变频器,用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事顼:
1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器。
2、选择变频器时应以实际电动机电流值作为变频器选择的依据,电动机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变差。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两挡选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
4、当变频器用于控制并联的几台电动机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大两挡来选择变频器,另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为v/f控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时,需在每台电动机侧加熔断器来实现保护。
5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一挡选择。
6、使用变频器控制高速电动机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
7、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则,会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过高转速容许值。
10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩gd2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
西门子变频器常见故障分析及处理(一)
为了对变频器的好坏作一个初步的判断,我们可以先对它做一个静态测试,主要是对直流中间电路和igbt的检测,用万用表检测其内部保险是否烧断、中间滤波电容的容量及是否击穿、igbt的续流二极管是否损坏等。因为变频器同一种报警可以由底板、cuvc板、通讯板共同造成,所以发现故障时不要盲目判断,引起工作的繁琐和时间的浪费。
1、e报警
西门子变频器“e”报警(据分析其原因为:底板(15v过低),cuvc板(5v电压没传到指定地点,cuvc板有短路故障)等。
(1)西门子变频器6se7023-4ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警
处理情况:
●更换cuvc板送电开机,液晶显示屏仍显示“e”报警,说明故障原因不在cuvc板而在底板;
●检查底板,用万用表测底板各电压,发现15v明显偏低,查8脚软启动电压是0.5v(正常值为3.85v)经查5v正常,q2触发电压正常,用万用表测q2有故障换新后电压回复正常,15v输出正常,恢复变频器接线,输入参数,启动变频器运行正常,见图1
西门子6se70变频器故障分析
2 变频器故障实例的处
变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键点电压并与正常值进行比较,将故障范围缩小,进行分析判断;测量元器件直流电阻,根据贴片电阻色环进行判断比较,然后将怀疑元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采用比较法来确定元器件的好坏。
动情的二个字:在不
感人的三个字:订点货
欣慰的四个字:我相信你
激动的五个字:给我开单吧
牛逼的六个字:怎么给你付款
煽情的七个字:款已转抓紧发货
刻骨的八个字:帮你介绍一新顾客
幸福的九个字:以后订货就找你家啦
检查处理:一台e报警的变频器,将变频器原cuvc板上cbt通讯板拆下,装在新cuvc板上,变频器装好cuvc板,启动后。液晶显示屏仍显示e报警。拆下cuvc板检查发现cbt通讯板上贴片电阻烧坏。更换新cbt通讯板后,变频器启动工作正常。
(2)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示e报警
检查处理:更换一块新cuvc板送电开机,液晶显示屏仍显示e报警,说明故障原因不在cuvc板而在底板。检查底板,用数字万用表测外接dc24v电压正常,检测集成块n3基准电压不正常,集成块n2 20脚输出电压为0.1v,明显偏低,正常值应为15v,查集成块n2的1脚为11.3v,8脚为0.20v,11脚电源输入为27.5v,正常。经分析判断1脚、8脚、20脚电压值都不正常。测集成块n3的1脚电压为0.31v,2脚电压为1.8v,电压值也都偏低。用热风枪拆下n3集成块mc340,测2脚与3脚之间的电阻为84ω。更换一块新n3集成块mc340后,测各引脚电压,1脚为2.1v,2脚为5.1v,正常。测n2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块n3输出电压不正常,引起n2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频器接线,输入参数,启动变频器运行正常。
检查处理:用数字万用表测底板n2、n3集成块各脚电压,n3的1脚n2的8脚电压都偏低,测v28三极管的基极偏置电阻4.7kω已变值为150kω。更换新贴片电阻,测n2、n3各脚电压正常。因v28基极偏置电阻变值,导致v28三极管截,造成n2、n3集成块不能正常工作。
(3)故障现象:操作控制面板pmu板液晶显示屏显示e报警
检查处理:检查底板电源块n2(l4974a)第1脚的开机电压为11.32v,正常值为26.7v;第20脚输出电压为0.117v,正常值为15.31v;基准电压块n3(mc340)第1脚电压为0.315v,正常值为2.1v;第2脚的电压值在1.5~1.8v之间变化,而正常值为5.1v。检查继电器k4,线圈电路串联两支二极管v16、v15,电阻值分别为3.67ω和5.5ω,已经短路,v28(5c)三极管基极电阻由正常值4.7kω变为150kω,已经烧坏。更换新的电阻和二极管后,运行正常。
2.2 西门子6se70系列变频器的操作控制面板pmu液晶显示屏上无显示,黑屏
(1)故障现象:西门子6se7016-1ta61-z变频器操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板v34场效应管k2225,发现栅极保护贴片电阻24ω变值为500kω,已损坏。检测n2集成块的20脚无电压,1脚为11.3v,n3集成块mc340脚为4v,2脚为3.3v。用热风枪将n3集成块mc340拆下测量1脚与3脚之间的阻值变为9kω,正常应为500kω。更换新的n3集成块mc340和24ω贴片电阻。上电测试n2、n3集成块各引脚电压,正常。恢复接线,运行正常。
操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏故障,大部分与底板v34电源管控制极24ω保护贴片电阻变值有直接关系,变值后的电阻值一般为500kω~1mω之间,有的电阻值变为无穷大。
(2)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板,测量k4继电器线圈并联续流二极管v20,与k4线圈串接二极管v16击穿短路,测n7电源块l7824损坏,n4集成块uc3844an 1脚对地电阻500ω,正常值应为15kω。更换同型号二极管2支、n4集成块uc3844an、n7电源块l7824后,测试各点电压正常。
n4集成块uc3844an各引脚电压数据如表3所示。n7 集成块l7824各引脚电压数据如表4所示。
(3)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板,测量n4集成块uc3844an 4-8脚之间的7.5kω电阻烧坏,v34场效应管k2225栅极限流电阻r133变值为720kω,用热风枪将贴片电阻拆下,更换新贴片电阻。上电测试各点电压,正常。恢复接线,送电运行正常。
(4)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板,测量v34场效应管k2225,发现栅极保护贴片电阻24ω变值为430kω,电源变压器t6二次绕组之间,经v58串联连接的5只相并联的100ω电阻值为33ω,拆下测100ω电阻其中一只已变值为10mω,另一只电阻变值为1mω。更换24ω、100ω电阻。
(4)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板电源部分,查n4(uc3844)pwm脉宽调制集成块,测量外接4脚振荡电阻原为7.5ω,现在变为420kω,运行正常。
(7)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板:主开关电源开关管v34(k2225)栅极限流电阻r133(100ω和24ω)电阻烧坏,测量n4(3844)pwm集成块,3脚过流保护外接电阻由正常时的100ω变为400kω,更换后,运行正常。
(8)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板开关电源,脉宽调制集成块n4,测量第4脚与第8脚振荡电阻由正常时的7.5kω变为420kω,第6脚输出电阻r133由正常时的100ω变为300ω,电压检测部分n1(tl084)第14脚输出外接电阻r203由正常时的47ω变为544kω,触发板输出电阻igbt第11脚接电阻r226由正常时的9ω(两支18ω电阻并联)变为144ω,第4脚r214由正常时的18.5ω变为21ω,第3脚接电阻r126由正常时的9ω变为18.3ω,第1脚接电阻r116由正常时的9ω变为12.6ω,将上面的电阻重新更换后,运行正常。
(9)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板开关电源,开关管v34(k2255)场效应管栅极2000ω限流电阻烧坏,v28(5c)三极管10kω和1.2kω基极电阻均烧坏,n3基准电压块mc340的脚接1000ω电阻烧坏,更换新电阻后,运行正常。
(10)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板开关电源,开关管v34(k2255)和漏极电阻r400(10ω)烧坏,其他正常,更换后,插好cuvc板,变频器上电,显示008开机封锁,重新初始化,输入参数后,运行正常。
(11)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板,上电,听到开关电源咝咝声音很大,测量各输出点电压,集成块n2的20脚输出电压稍微偏低为14.95v,正常值为15.30v,其他各点输出电压正常。停电,测量电流检测板a1,发现4脚与7脚之间电阻值为2.84ω,正常值约为3.1kω,更换一块电流检测板a1后,变频器上电显示f029,测量a1板的1脚与4脚之间的电阻值为无穷大,正常值为25ω,拆下u相电流变送器t4,测量t4与电流检测板a1的1脚、4脚并接的线圈电阻,阻值为无限大,线圈断路(线圈的正常阻值为25ω)。更换新的电流变送器t4后,变频器上电,运行正常。
(12)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查,上电,自检完成后,内部继电器k3吸一下就跳,连接x9的7点与9点闭合一下马上断开(k3的常开点外接主电路接触器线圈)测量各点输出电压正常,断电测量电流检测板a1的第4脚与第6脚之间的电阻值为2140ω,正常电阻值为3200ω,更换电流检测板后,运行正常。
(13)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏黑屏
检查处理:检查底板、二次电源,逆变开关管v2(irf520)场效应管,栅极限流电阻由原正常阻值10ω变为590kω,2.3 西门子变频器的操作控制面板pmu液晶显示屏上显示008,开机封锁
变频器起动自检完毕,出现开机封锁008报警,008是启动封锁,一般,故障复位以后,要将使能、on/off1置0,如果仍然在008状态,要检查系统的off2是不是置0了;或者硬件的紧急停车端子开路了;或者功率定义错了(例如功率定义应为43,结果定义成36);后检查比较状态字1,位6的状态字有没有问题,如果状态字正常,应检查变频器电路板。
拆下测量为11mω,更换后,运行正常。
(1)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示008
检查处理:检查触发板a21集成块,9脚外接7.5kω电阻,变值为298kω。更换新电阻后,运行正常。
(2)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示008开机封锁不能复位。
检查处理:将变频器重新初始化,输入参数,显示009开机准备状态。变频器带负载上电,加入给定频率,输出正常。5min后,k3继电器带外接主接触器出现断续的掉电声,停电检查变频器,更换一块新cuvc板,开机后变频器故障依旧,停电检查变频器主板,检测到n5(mc33167t)集成块时,电源发出咝咝声,断电,用万用表电阻挡检查,发现接1脚100kω电阻烧坏。底板控制k3继电器三极管v12基极电阻变值为4kω,正常值应为2.2kω。更换损坏的贴片电阻后,运行正常。
(3)西门子6se7023-4tc61-e变频器操作控制面板pmu显示屏显示oo8故障维修
检查处理:检查底板电源n3正常,n2第20脚输出电压14.50v,稍微偏低,正常值为15.30v,n5第二脚电压为5.6v,测量使电源发出咝咝响声,查为第1脚处外接100kω电阻、cuvc板连接器x239a第20脚接3.3kω电阻烧坏,更换后,变频器上电,显示009,启动后,正常。
2.4 西门子6se7021-ota61-z变频器的操作控制面板pmu液晶显示屏上显示f008报警
(1)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示f008,复位后显示009开机准备,变频器起动,加入给定频率20s后,显示f008报警
检查处理:检查变频器电压、电流检测集成块n1(tl084)接3脚的电阻r209由4.7ω变值为888kω,接14脚电阻r203由4.7ω变值为185kω。更换新电阻后,正常。
(2)故障现象:上电自检完后,变频器操作控制面板pmu显示屏显示foo8,复位后显示oo9,但不能启动。
检查处理:检查触发电路检测部分三极管v17(5c)集电极电阻r152,阻值为1.69kω,正常时的电阻值应为1.275kω(4只5.1kω贴片电阻并联),其中一只电阻烧坏,更换一只新电阻后,正常。
(3)故障现象:上电自检完后,变频器操作控制面板pmu显示屏显示foo8,复位后显示oo9,启动后给定频率,20s后跳闸,显示foo8。
检查处理:检查电流电压的检测部分运算放大器n1(tl084)集成块第7脚的输出外接电阻r209,电阻值由正常时的47ω变为888kω,第14脚输出外接电阻r203,电阻值由正常值47ω变为185kω,更换新电阻后,正常。
(4)故障现象:操作控制面板pmu显示屏显示f008报警,变频器上电自检,显示009开机准备状态,但是随后显示f008不能启动。
检查处理:检查底板电压、电流检测部分,发现r56在线测量阻值为4.3kω,正常值为900ω,用热风枪拆下测量阻值为1mω,已经烧坏。更换新电阻值后,运行正常。
2.5 西门子6se70系列变频器的操作控制面板pmu液晶显示屏上显示f011报警
(1)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示f011报警,不能复位
检查处理:电压检测块n1(tl084)7脚外接47ω电阻变为15ω,v2(irf520)g极保护电阻由正常阻值10ω变为340kω,更换后,运行正常。
(2)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示f011报警,且变频器有焦糊味。
检查处理:测量n2第20脚输出电压只有5.1v,1脚输出电压为16.5v,检查发现n2第9脚接1kω电阻烧坏,n5第1脚接100kω电阻变为20mω,3脚外接10ω电阻变为2mω,触发板a22第3脚与第4脚接4.7kω电阻烧坏,更换上述电阻后,运行正常。
2.6 6se7022-6ta61-e 变频器上电初始运行正常,10s后就跳闸,显示f006
检查处理:检查变频器底板,测量各点电压正常,未发现问题,后来将igbt模块、触发电路板a21、三极管v17(5c)、各个管脚重新焊接后,运行正常。
西门子变频器,西门子70变频器
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