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其他环节故障:2.6变频器主电路

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:有充电接触器的电路,接触器的辅助触点信号往往作为反映接触器工作状态的检测信号,输入CPU电路。检测温度值高于65℃时,变频器停机保护。当铝质散热器的风道严重阻塞时,即使散热风扇狂转,但模块的温度仍得不到有效的散失,变频器的温度检测电路也会报出OH过热故障,而保护停机。

其他环节故障:2.6变频器主电路

三相整流、直流储能回路、三相逆变电路搭起了变频器主电路的基本框架;整流和储能电容之间,串有充电电阻和充电继电器(接触器)的缓冲电路,而采用半控桥的三相整流器,则省去了这一环节。有充电接触器的电路,接触器的辅助触点信号往往作为反映接触器工作状态的检测信号,输入CPU电路。

此外,对于小功率变频器,散热风扇的电源是采用开关电源输出的直流24V(或12V)供电,而对大、中功率变频器,多采用380V/220V变压器用作散热风扇和充电接触器线圈的供电。散热风扇的运转,往往又与整流和逆变模块的温度检测有所联系。因而,对散热风扇的控制,常有以下几种方式:

1)上电运行。如图2-15等风扇电路,变频器上电,风扇即由380V/220V变压器取得电源,在变频器通电过程中,风扇一直在运转。小功率变频器,散热风扇取自直流24V供电,在开关电源起振工作后,也一直在运转中。

2)风扇的运转受模块温度检测电路控制,受信号阈值控制,如环境温度或模块温度低于40℃以下,风扇不转,高于此值时,风扇运转。检测温度值高于65℃时,变频器停机保护。风扇的运转可能直接受控于温度检测电路,也可能间接受控于CPU(据温度检测电路的信号而发送风扇运转/停止信号)。

3)受可编程运转模式控制,风扇怎么工作,完全取决于用户对相关参数值的调整,可将其设置为上电运转;变频器起动运行后运转;温度高于某一阈值后运转等。(www.xing528.com)

风扇是个易损配件,厂家给出的寿命周期为3年,而劣质风扇仅有1年左右的寿命,优质风扇六七年后还能保持良好的运行状态,不能一概而论。当铝质散热器的风道严重阻塞时,即使散热风扇狂转,但模块的温度仍得不到有效的散失,变频器的温度检测电路也会报出OH过热故障,而保护停机。

风扇损坏,不只是引发OH故障,与温度检测电路、直流电源电路都有相关的联系,这些内容在第6章保护电路中专门讨论。

变频器模块温度的检测,常采用触点型热继电器和热敏电阻作为温度传感器。一般多采用常闭触点型热继电器,当运行中模块温度上升到一定值(85℃)时,触点断开,变频器报OH故障而停机。用热敏电阻作为传感器的,则可用于上述的第2)和3)种控制方式,使风扇按温度或可编程模式运行。温度传感器与温度检测电路配合,将温度信号送入CPU,实行模块超温保护、风扇运转、温度显示(极少数机型有)等控制。这一块内容也将在第6章保护电路中专门讨论。

据风扇和温度检测的控制特点,便可得出相应的检修思路和检修方法。而对风扇的种种控制,最后落实到对风扇的供电控制上,种种控制电路,其实是种种供电电源控制方式上的不同,检查的重点也在这里。下面给出几个风扇检修的故障实例。

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