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LG冰箱故障码UU(LG冰箱故障码u)

本文目录一览 1.变频器常见的10大故障现象和故障分析 2.变频器故障排查实例分析 3.2019艾普兰奖揭晓 …

本文目录一览

1.变频器常见的10大故障现象和故障分析

过流(OC)

过流是变频器报警最为频繁的现象。

1.1现象

(1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。

(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(VF)设定较高。

1.2 实例

(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”

分析与维修打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。

(2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。

分析与维修首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。

过压(OU)

过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。

(1) 实例

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与维修在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。

欠压(Uu)

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。

3.1 举例

(1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。

分析与维修经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。

(2) 一台DANFOSS VLT5004变频器 ,上电显示正常,但是加负载后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。

分析与维修这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。

过热(OH)

过热也是一种比较常见的故障,主要原因周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。

4.1举例

一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。

分析与维修因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。

输出不平衡

输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。

5.1举例

一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。

分析与维修打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。

过载

过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压。

开关电源损坏

这是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。

SC故障

SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。

GF—接地故障

接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。

限流运行

在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。

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2.变频器故障排查实例分析

ABB变频器故障排查实例分析

1、过流

过流是变频器报警最为频繁的现象。

1.1现象

(1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。

(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

1.2 实例

(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”。

分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。

(2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。

分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。

2 、过压

过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。

(1) 实例

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。

3、欠压

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压,还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。

3.1 举例

(1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。

分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常

(2) 一台DANFOSS VLT5004变频器,上电显示正常,但是加负载后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。

分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。

4 、过热

过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。

4.1 举例

一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。

分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。

5、输出不平衡

输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。

5.1举例

一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。

分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。

6、过载

过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压,电流检测电路,等故障易发点来一一排除故障。

6.1举例

一台LG IH 55KW变频器在运行时经常跳“OL”。

分析与维修:据客户反映这台机器原来是用在37kw的马达上的,现在改用在55kw的马达上。参数也没有重新设置过,所以问题有可能出在参数上,经检查变频电流极限设置的为37kw 马达的额定电流,经参数重新设置后带负载一切正常。

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3.2019艾普兰奖揭晓 行业皇冠上八星闪耀

光明网讯3月16日,2019年中国家电及消费电子博览会(AWE)进行到第三天,虽已接近尾声,但展馆里依然人气高涨,备受瞩目的2019年AWE艾普兰奖颁奖典礼也在这天上午举行,大有压轴之意。诚如业界所言,如果AWE是行业的皇冠,那么艾普兰就是皇冠上的明珠。

作为家电与消费电子行业年度的至高荣誉,经过多轮严格筛选,共有8款精品摘得艾普兰金奖,这8款产品分别是:美的多风感柜式空调KFR-72LW/BP3DN8Y-DF100、博世新净界6系嵌入式洗碗机SJV68IX06C、海尔全空间保鲜法式冰箱BCD-503WDCUU1、LG 8K OLED TV OLED88Z9、三星8K QLED QA75Q900RBJXXZ、A.O.史密斯专利MAX4.0自助换芯系列长效反渗透净水机R2000RA3、卡萨帝洗烘一体自由转换式洗衣干衣机C9 HB13/17U1、松下ALPHA阿尔法洗衣机XQG100-P1DL.

中国家电协会理事长姜风为金奖获奖企业颁奖

匠心所至 万众瞩目

由中国家用电器协会创办的中国家电艾普兰奖自设立以来,其影响力已经从专业领域,辐射到生活周边。有家电上市企业负责人曾形容拿下艾普兰奖项股价都会飙升,而部分专业用户在选购家电时也会关注是否为艾普兰获奖产品。以2019年的金口碑奖为例,此前在京东家电平台进行投票时,仅10小时就吸引30万人参与投票并造成网络拥挤。

究其原因,由AWE组委会主办的艾普兰奖,是国内家电和消费电子领域最具公信力的产品评审表彰活动。其核心价值在于表彰引领家电行业技术创新的优秀家电产品和企业、捕捉国内外家电行业最新发展趋势和时尚设计潮流、引领家电市场低碳环保和新技术认知的消费理念、推动中国家电制造产业转型升级和健康发展,为行业产品推陈出新树立标尺高度。中国家用电器协会理事长姜风在致辞中回顾艾普兰的发展,她说:“艾普兰设立于2011年,当时,中国家电行业经过多年发展,建立起庞大的制造能力,但面临产品档次低、创新能力差等问题,开始谋求转型升级和结构调整。中国家用电器协会发布“十二五”规划建议,明确提出“十二五”我国家电工业要基本建立起依靠技术创新和管理创新的发展模式。而且,作为全球家电大国,那时中国还没有与行业地位相匹配的顶级家电奖项,于是艾普兰奖应运而生,以引导和鼓励企业进行自主创新,为消费者制造精品,实现从低端产品向中高端产品转变,向着智能、节能、绿色方向发展。”

中国家电协会理事长姜风女士致辞

艾普兰奖至今是第九届,已成长为家电和消费电子领域最具公信力的产品评审表彰活动。一是参评数量迅速增长。参评企业数量及产品数量逐年提升,不仅国内品牌展现出了空前的申报热情,外资品牌的申报积极性也高于以往。二是参评产品水平逐年提高。近年来参评产品无论是外观精美程度、用材精致程度,还是人性化设计、技术含量、智能化水平和用户体验都有了质的提升,可以说“凡艾普兰必精品”。

坚守公允 甄选卓越

本届艾普兰奖在3万件余展品中甄选了500余件参选产品,参选产品首先经过初评,入围近200件产品。虽然企业对艾普兰奖的角逐越来越激烈,但艾普兰奖在评审过程中却更为严谨。在初评和实物复评等过程中,专家们“坚守公允,甄选卓越”,评审期间组织几十人次专家进行评审,保证“凡艾普兰必精品”。

入围产品均在展会期间贴标 随时接受评委的评议

据中国家用电器协会副理事长王雷介绍称,“产品水平高、覆盖面广”是艾普兰奖的特点,获奖产品代表了年度家电及消费电子领域最高科技水平和最时尚的设计。中外家电与消费电子企业对艾普兰奖越来越重视,这一点从奖项申报上就有非常直观的体现。而且申报艾普兰奖的产品都是企业内部经过反复甄选、代表企业最高技术水平的精品。

相较往年,今年的专业评审类奖项的评审更为规范,也更为人性化,王雷还表示,所有专业评审类奖项入围产品将分为三种方式进行复审:第一种为实物邮寄复审,部分入围产品将在展览开始前在北京由专家组进行实物打分;第二种为实物现场复审,入围的大件产品复评由组委会在中国家电及消费电子博览会开展期间组织专家组到AWE现场各产品所在的展台进行。第三种为文件复审:压缩机、电机等零部件将采用文件审核方式进行复评,展会期间,由组委会组织专家到现场核对参展实物与获奖产品的一致性。

姜风表示,严谨的评奖机制,专业的评审团队,多年的成长和积淀,今天,艾普兰奖的声誉和影响力已经得到行业和市场的认可,是企业向往的至高荣誉,成为引领行业发展趋势和“最in”智慧生活方式的风向标。

品类齐全 万里挑一

如今,AWE艾普兰奖的知名度从家电领域已经扩展到消费电子领域以及周边领界,跨界影响力的传递赋予艾普兰奖更多内涵和责任,使艾普兰成为各界公认的具有跨界影响力的实力评选。

据悉,本次艾普兰奖涵盖白色大家电、电视机、厨卫电器、生活电器、清洁电器、环境和健康电器、智能、数码电器等16大类和65小类,共计评选出艾普兰金奖、创新奖、设计奖、环保奖、产品奖、核芯奖、智能创新奖7个专业奖项和1个由网络投票评选出的金口碑奖。“金口碑奖”依然延续去年携手国内最大的线上家电零售平台京东进行金口碑奖网络投票,期间由300万消费者通过京东平台投票产生,20家企业最终获奖。无论是专业奖项还是金口碑奖,这些获奖产品毫无疑问的代表了家电及消费电子领域年度最高科技水平和最时尚设计。(毕孝斌)

来源:光明网

4.各大品牌变频器故障代码维修和接线

变频器怎么接线?

这是很多人会碰到的一个大问题,下面我们来用图解教大家快速掌握简单的变频器接线方法。

先来了解下什么是变频器,变频器(VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

变频器工作原理:主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。

要想弄清楚变频器如何接线,先要搞明白变频器是什么东西,变频器是一种电机调速装置,它会输出不同的电压和频率来改变电机的速度,从这个作用而言,它是一个可变的交流电源而已,可以收到命令控制的大功率电源,而功率大的电源,本质都是一种变电技术,都需要供给大功率的输入电源,因此需要所谓的主回路电路;而这个电源要输出什么样的电压和频率,是通过人或者人指挥的其他设备来控制的,这样需要控制回路电路

从上图可以看出,变频器的结构是,先把工频电源,整流成直流,逆变成可变电压和频率的电源来带动电机,任何变频器都一样,只要接对主回路和控制回路就好了。

下面我们来用图解教大家快速掌握简单的变频器接线方法!

上图是一副变频器接线图。在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的。例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。

变频器接线方法

一、主电路的接线

1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。

2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。

3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。

4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。

5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。

6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。

7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。

二、控制电路的接线

变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。

1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。

2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。

3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。

三、地线的接线

1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。

2、变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。

3、镀锡中不含铅。

4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。

变频器接线注意

1、变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。

2、变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等

abb变频器故障代码

abb变频器故障代码有0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0010。具体操作步骤如下:1.显示0001时:(1)故障代表:过流。(2)故障因素:输出电流超过了跳闸值。(3)解决方法:查看电机负载,或者查看加速时间,或者查看电机和电机电缆,或者查看周围环境条件。2.显示0002时(1)故障代表:过压。(2)故障因素:中心电流直流电压过高

Invt英威腾变频器

1、逆变单元故障(OUT) 

此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V相、W相故障。此故障一般只出现在驱动光耦使用PC929的机器中,代表驱动板有1270系列、1290AV03、1250AVS系列、1258AVS系列等。 

2、电流检测故障(ITE) 

此故障相对比较简单,一般都是电流检测电路发生故障导致。目前英威腾主要使用的电流检测电路有两种形式:霍尔传感器检测和7840光耦隔离检测。

3、POFF故障 

显示POFF故障一般情况只有三种原因:

(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。

(2)缺相信号异常。

(3)220V机器电压等级参数设错。

4、OU过压故障 

OU故障分为加速运行过电压、减速运行过电压、恒速运行过电压。它们分别对应的故障代码是OU1,OU2,OU3。

5、SPO输出缺相故障 

输出缺相故障一般有两种原因:

(1)某相电流检测电路异常;

(2)某相驱动电路异常。

6、过流OC故障 

过流OC故障分为3种,即OC1、OC2、OC3,其中OC1表示加速运行过电流,OC2表示减速运行过电流,OC3表示恒速运行过电流。

7、UU故障 

UU故障是变频器在运行(含加速恒速减速)中,DSP检测到母线电压偏低导致。可能的原因有两种:

(1)母线电压检测电路故障:即实际的母线电压正常,但母线电压检测电路本身故障造成。

(2)母线电压低于欠压点:即实际的母线电压低于电压等级对应的欠压点后导致故障。

8、OL1与OL2故障 

OL是通过软件比较计算后报出的保护电机或变频器的故障,都属“软”故障,可以通过调试解决,一般不涉及维修。 

OL1可能是:

(1)电网电压过低;

(2)电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致;

(3)电机堵转或负载突变过大;

(4)大马拉小车。 

OL2可能是:

(1)加速太快;

(2)对旋转中的电机实施在启动;

(3)电网电压过低;

(4)负载过大。

9、SPI故障 

SPI是输入缺相检测故障,一般在上电时如果缺相的话会跳此故障,运行中缺相的话会跳UU故障,UU前面已经说过。造成的原因可能是:

(1)在输入缺相保护打开的状况下,输入电源缺相;

(2)在输入缺相保护打开的状况下,输入缺相检测电路故障。

10、OH故障 

OH是过热故障,通过检测热敏电阻阻值变化来输出故障。OH1:整流模块过热、OH2:逆变模块过热。跳故障的原理一样,都是用热敏电阻的温度特性引起阻值变化后,通过DSP比较计算进行故障输出。造成故障的原因:

(1)风扇不转或风量减小,造成模块或散热器温度过高;

(2)风扇运转正常,散热器风道被杂物堵住,造成模块或散热器温度过高;

(3)温度电阻失效(短路),造成故障。 

11、BCE故障 

BCE是制动单元故障,通过检测制动管CE间的电压(即Vce电压)来判断故障。可能造成的原因有:

(1)外部制动电阻阻值偏小;

(2)制动管Vce或Vbe有击穿现象;

(3)制动管Vce检测电路故障。

12、EF、CE故障 

EF为外部故障,使用外部端子故障输入时,通信发生问题或误动作造成。CE为通信故障,使用通信协议远程控制时,通信短线或误指令造成。

13、TE故障 

TE为电机自学习时故障。造成原因如下:

(1)电机容量与变频器容量不匹配;

(2)电机额定参数设置不当;

(3)自学习出的参数与标准参数偏差过大;

(4)自学习超时。

14、EEP故障 

EEP为EEPROM读写故障,与EPROM通信时中断或乱码,一般为EPROM损坏导致。

15、PIDE故障 

PID反馈短线故障,外接PID设备反馈短线或PID反馈源消失导致。

扩展

英威腾的CH系列变频器容易出现一特别典型故障:

变频器上电显示正常,但一运行变频器即出现,显示屏闪一下然后显示CHV(或CHE、CHF)又回到待机状态,无法正常运行。这时只拨下变频器冷却风扇的插头,试运行一切正常。

这是因为英威腾CH系列变频器的小功率机型使用24V直流供电的冷却风扇,而风扇电源又是直接由驱动板的开关电源的24V供电,且风扇是在变频器运行时才工作。

一但风扇出现故障(故障时的风扇所用电流一般比正常时大很多),此时运行变频器,主控板发出控制信号打开风扇,24V电源因风扇故障电流过大,开关电源过流保护动作,开关电源复位后又回到待机状态

台达变频器

发生故障时会出现代码,比如0C、0V、FU等等,那么你知道这些代码分别都是什么意思吗?

  一、0C:过电流。这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板也会有电流显示。电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的三个霍尔传感器,为确定那一相传感器损坏我们可以每拆一相传感器的时候开一次机看是否会有电流显示,经过这样试验后基本能排除0C故障。

  二、0V:过电压。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,最后我们可以看一下电压检测电路是否出现了故障,一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。我们以三肯SVF303为例,它由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离,当电压超过一-定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象等。

  三、UV:欠电压。我们首先可以看一下输入侧电压是否有问题,然后看一下电压检测电路,故障判断和过压相同。

  四、FU:快速熔断器故障。在现行推出的变频器大多推出了快熔故障检测功能。(特别是大功率变频器)以LG030IH-4变频器为例。它主要是对快熔前面后面的电压进行采样检测,当快熔损坏以后必然会出现快熔一端电压没有,此时隔离光耦动作,出现FU报警。更换快熔就应该能解决问题。特别应该注意的是在更换快熔前必须判断主回路是否有问题。

  五、0H:过热。主要引起原因变频器内部散热不好。我们可以检查散热风扇及通风通道

西门子变频器

1、代码 f0001 过电流

2、代码 f0002:过电流

3、代码 f0003欠电压

4、代码 f0004:过热

5、代码 f0022:功率组件故障

6、代码 f0054:I/O板错误

、代码 f0054:I/O板错误

扩展资料

1、对于西门子440变频器的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,首先需要设置以下参数:P0003=3,P0700=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。

2、西门子440变频器带有一个集成制动斩波器,即使在制动和短减速斜坡期间,也能以突出的精度工作。所有这些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直至 250 kW (350 HP) 的功率范围内实现。

3、西门子440变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。是由由主电路和控制带电路组成的。主电路是给异步电动机提供可控电源的电力转换部分,变频器的主电路分为两类,其中电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波部分是电容。

三菱变频器故障报警代码之严重故障

代码 故障名称 检查要点
E.OC1 加速时过电流断路是否急加速运转 输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。
E.OC2 定速时过电流断路 负荷是否有急速变化,输出是否短路。
E.OC3 减速时过电流断路 是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早
E.OV1 加速时再生过电压断路 加速度是否太缓慢。
E.OV2 定速时再生过电压断路 负荷是否有急速变化。
E.OV3 减速,停止时再生过电压断路 是否急减速运转。
E.THM 电机过负荷断路(电子过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。
E.THT 变频器过负荷断路(电子过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。
E.IPF 瞬时停电保护 调查瞬时停电发生的原因
E.UVT 欠压保护 有无大容量的电机启动,P,P1之间是否接有短路片或直流电抗器。
E.FIN 散热片过热 周围温度是否过高,冷却散热片是否堵塞。
E.GF 输出侧接地故障过电流保护 电机,连接线是否接地
E.OHT 外部热继电器动作 电机是否过热。在Pr.180~Pr.186(输入端子功能选择)中任一个,设定值7(OH信号) 是否正确设定。
E.BE 制动晶体管异常 减少负荷J,制动的使用频率是否合适
E.OLT 失速防止 电机是否在过负荷状态下使用
E.OPT 选件报警
E.OP1~OP3 选件插口异常 选件功能的设定、操作是否有误。(1~3显示选件插口号)
E.PE 参数记忆因子异常 参数写入回数是否太多
E.PUE PU脱出发生 DU或PU的安装是否太松确认Pr.75的设定值
E.RET 再试次数溢出 调查异常发生的原因
E.CPU CPU错误
E. 6 CPU错误
E. 7 CPU错误
E.P24 直流24V电源输出短路 PC端子输出是否短路
E.CTE 操作面板用电源输出短路 PU接口连接线是否短路。
E.LF 输出欠相保护 正确接线。确认Pr.251“输出欠相保护选择”的设定值
E.MB1~7 制动开启错误 调查异常发生的原因
二、三菱变频器故障报警代码之轻微故障
E.FN 风扇故障 冷却风扇是否异常
0L 失速防止(过电流) 电机是否在过负荷状态下使用
oL 失速防止(过电压) 是否是急减速运行
PS PU停止 是否按下操作面板的(stop/reset)键,使其停止。
Err 此报警在下述情况下显示 RES信号处于ON时
在外部运行模式下,试图设定参数
运行中,试图切换运行模式
在设定范围之外,试图设定参数
PU和变频器不能正常通信时
运行中(信号STF,SRF为ON),试图设定参数时
在Pr.77“参数写入禁止选择”参数写入禁止时,试图设定参数
说明:以上三菱变频器故障说明适用于FR-A200、FR-A500、FR-A700、FR-D700、FR-E500、FR-F500、FR-F500J、FR-F740、FR-S500、FR-S540E、FR-V200。

艾默生CT变频器常见故障维修

1、电流检测故障(如报E019,E001):

  (1)控制板Q1(15050026)坏。

  (2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。

  (3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.41.5,0,1.6。

  如值不对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小IC(39030024LMV393),如还不好,更换小板。

2、显示POFF:

  驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。

3、缓冲电阻坏:

  缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器,特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。

4、显示不稳:

  先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏。报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好–风扇短路。

5、不制动:

  01180099,01180100,01180113,01180114的制动管不在IPM内部,变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换IPM后,一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管(MOS管不好测,可测其串联的续流二极管,正常应为0.37左右),门极电阻(也就是MOS管的门极电阻,正常应为100欧姆)。修好上电后,TD900F093改为150,报E007,红接P(+),黑接PB,如电压在17-30跳动,制动正常。TD3200F133=150直流电压270-350V制动起作用。

6、炸整流桥:

  如果测得部分整流桥损坏,而逆变桥全是好的,就有可能是正负母排之间打火引起。环境潮湿是主因,一般是有水滴在正负接线端子之间,或者是有水滴在正接线端子和散热器之间引起炸机的。此种坏机的接线端子绝缘性已变差,一定要更换,否则一上电又炸了。另一种原因就是滤波大电容短路(或炸裂或顶面凸起变硬),也要注意更换电容。

7、机器打嗝:

  即风扇时快时慢,无显示。一般是控制板短路了,去掉控制板再上电,如还打嗝,有可能就是厚膜周边的器件坏了,例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,即打嗝保护电路自身坏了。开关电源不工作,可量其中一个电阻的电压,如有点电压且在跳变,说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡,滤波电容碰歪),打嗝保护电路在起作用。如一点电压也没有,说明开关电源没起振,一般是厚膜坏或2844及附近器件坏。

8、风扇无力,转速慢:

  EV1000的D6击穿。上电报8888:FECDF21U1板U8坏,有细小裂缝。EV1000如01180128,带载停机报8888:变压器电感量变差或PC9原副边绝缘不够。

9、按运行报8888:驱动光耦短路。

10、EV1000大体积:原故障是炸机,修好后运行无输出或E019,常坏的是U9。无输出有时Q2也坏。

11、EV1000小体积:原故障是炸机,修好后运行无输出,常是R13坏。故修炸机时,要养成习贯量一下R13是不是10欧。

12、TD3000上电显示POFF:

  1、驱动板CVD电压在2.5V~2.8V是否正常?

  2、驱动板IU、IV、IW电压是否正常?(电流检测电路)

  3、控制板VREF基准电压是否正常?检查T1和2.5V的稳压管U24。

  以上都正常的话,请重新烧写两个DSP程序。请注意擦除后要下电几秒再上电写入程序。否则,DSP坏。

  整机修好上电显示正常后,要经过以下步骤才按运行,可减少炸机的可能性。

  直流档红接“十”,黑分别接UVW:TD900,TD3200单相的都应为310v,TD900三相的都应为540v。TD1000,TD3000,EV1000,EV2000都应为5-10V.

  如不对,不能按运行,否则十有八九会炸机。此时应停机更换对应的光耦和二极管,再重复以上过程,直至电压对了才按运行。

13、显示E010:

  上电显示E010,霍尔坏。运行显示E010,模块坏。

  当变频器一上电就显示E010,应是电流检测电路本身有故障了。即变频器还没有运行,没有电流输出,但电路已检测到有输出电流了。小功率机常是TL082C坏,大功率机常是霍尔坏。到底UVW哪相电流有问题?(来源:http://www.diangon.com/)可用如下方法判断:用表的mv档红接IU,IV,IW的测试点,正常应为0,如果哪个点偏高(例如+10)或偏低(例如-10),就是对应相电流有问题。

  例IV=1000mv,V相霍尔坏。当变频器上电显示正常,一按运行就显示E010,模块坏的可能性最大。哪相模块坏,可用如下方法判断:上电,直流档红接“十”,黑分别接UVW,正常都应为5-10V,如其中一相偏高很多,此相模块坏。

14、输出不平衡:

  如测IPM和光耦,电阻都是好的,一般是光耦的性能变差了,对应更换即好。当然,控制板,IPM也有坏的。判断IPM是上桥坏还是下桥坏,可用如下方法判断:上电并按运行,直流档红接“十”,黑分别接UVW,正常都应为210V,如其中一相为0,下桥坏。直流档黑接“-”,红分别接UVW,正常都应210V,如其中一相为0,上桥坏。

15、绝缘或耐压不过:

  (1)散热器不平,顶坏IGBT。(2)硅脂中有硬的异物(如锡渣),顶坏IGBT。(3)制动管下绝缘膜破或陶瓷片裂。(4)大功率机绝缘柱不良。(5)单板上接地电容不良。一次对二次耐压不过:驱动板光耦不良。

16、EV2000健盘:显示4个8和全部灯亮(较暗):插座CN1第二排左至右第二脚虚焊。

17、控制板无显示维修四步曲:

  (1)量电压。(2)量晶振。(3)量复位信号。(4)重写软件。

18、报POFF或E019故障处理:

  生产FECD整机老化后PQC测试报POFF或E019,用手摸U1有点热,更换U1后OK。写不进软件:FECD控制板U1U2U16U301都写不进软件,在测试工装上电发现5V短路,但用万用表量5V到地之间的电阻值又正常。拆过很多器件,分析了很久才了现U329装反。修生产送修的单板,首先不要急着去测量,去换器件维修。要先全面观察:正面,反面,故障点近距离,远距离等有无连锡,虚焊,装反,装错。

19、EV2000控制板故障处理:

  上电POFF:测U1的76,77脚或C19,C18的电压正常为1.6V,如正常,DSP坏;如电压低(如3.8V,0.5v),U19,U20坏。

  无显示:测3.3VQ10的3脚与GND电阻小,正常0.6K.DSP坏。无显示:测U24的8脚只有1.5V,正常为2.5V.测L3不通,L3坏。否则DSP坏。

  无显示:测U17-LM324的4和11脚(+-15V)短路.上电摸LM324,发现U17和U18有点热,拆下后不短路了。U17和U18坏。

  无显示:5V短路。U6坏。显示E004:测U1的76,77脚或C19,C18的电压为3.8V.正常为1.6V,U19,U20坏。

  一按运行炸机:U5,U9坏。VRF无10V:U42,C107,C108坏。

  报E010:上工装测试U-灯常亮:U9坏。BRAKE灯常亮,继电器K1响(即故障继电器吸合):U6坏。

  报E019:分别测IU,IV,IW对应的ICU19,U20,U21的第8脚电压为0.34,0.40,6.46。故U21坏。

20、EV2000上电键盘4个8加5个灯闪亮:控制板U8坏。

  EV1000小体积控制板03025856:无显示:测CN3的6脚(SPISIMO-OUT)电压为0V,正常为5V.此脚对应U4的16脚,4脚对DSP的21脚,正常为3.3V,实测为0V。故U1-DSP坏。EV1000大小体积控制板频率无法下调(50HZ不变):L8虚焊或碰坏。

  TD900小体积频率调不到50HZ,只有49.80左右,控制板D10基准飘移,即5.1V稳压管不良

  TD1000小体积控制板03023847:报E001:U7坏。

  TD3000控制板:上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现E016,U13EEPROM坏。

  TD3200控制板:更改机型号时出现POFF,恢复出厂参数时报E028:生产老化前送修,DSP的93脚RS1信号经R19,U11变为RSEEPROM信号到U4,用表量R19不通,手拔R19裂开(表面一点也看不出来),即EEPROM不能复位。

21、所有控制板写软件:

  (1)不上电(出现110):(A)短路。(B)晶振不起振(正常上电测电压:电源3.3V,频率输出端1.6V,如电压不对,晶振坏)。

  (2)写不进软件(出现113,114):一般是DSP坏。

施耐德变频器

一、显示AI2F,bOF,bUF,CrF1,CrF2,EEF1,EEF2,EnF,FCF1,Fd2,HdF故障代码

二、显示ILF,InF1,InF2,InF3,InF4,InF6,InF7,InF8,InF9,InFA,,InFb,InFC,InFE,OCF,PrF,SCF1,SCF2,SCF3,SOF,SPF,tnF故障代码

三、显示APF,CnF,COF,EPF1 ,EPF2,FCF2,Fd1,LCF,LFF2 LFF3 LFF4,nFF,ObF,OHF,OLC,OLF,OPF1故障代码

四、显示OPF2,OSF,OtF1,OtF2,OtFL,PtF1,PtF2,PtFL,SCF4,SCF5,SLF1,SLF2,SLF3,SPIF,SSF,tJF,ULF故障代码

五、显示CFF,CFI,HCF,PHF,PrtF,USF故障代码

施耐德变频器在发生故障时,变频器面板会显示相应故障代码,工程师可以根据以下故障代码来找到对应的故障原因,并采取相应维修措施。

以上全国各大品牌变频器报警维修处理方法

希望能帮助大家,学习交流

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作者: baixiuhui1

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