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台达变频器经典故障案例维修方法(二)
接手两台同型号台达变频器- B系列,检查都为逆变输出模块损坏和驱动电路严重损坏:驱云动集成电路T250V或炸裂,或输出端与供电地短路、滤波电容喷液、稳压管击穿或开路、电阻开路或阻值变大、电路板碳化受损等,继续检查,发现一台变频器的三相整流桥已有一-臂击穿、充电限流电阻、充电电阻短接继电器触点粘连等,损坏情况较为严重。发现驱动集成电路的输入侧的信号引入电阻也有几只呈现开路状态,此电阻的另-端即接 至CPU触发脉冲输出端,相必CPU也遭受了强大的电冲击,如果CPU控制板再有损坏的话,则此两台变频器已无太大的修理价值。
1、将主电路及驱动电路画图后进行全面检查,将线路板碳化部分用小刀刮净,将损坏元件尽数拆除。测量主电路不存在短路现象,送电检查,显示正常,说明开关电源、控制部分基本上正常。用示波器测六路驱动输入(从CPU来的触发信号),有峰值1.5V (万用表测0.6V)、载波10kHz随频率调整脉宽相应变化的触发波形。由此才算放下心来,看来除逆变及驱动电路部分损坏外,其余电路都正常,CPU三相脉冲输出端的耐冲击力能力还真不错。即开始购件,做好全面修复准备。
2、将驱动电路损坏部分全部换新(30多只元器件) ,通电检测各驱动集成电路各脚直流静态电压,均正常:用示波器测各个集成电路的输出波形也在正常范围内,然后焊接逆变输出模
3.上电检查,用万用表交流档测量发现有三相不平衡现象,换用直流500V档测量,v. W之间无直流成份,但U、 V和U、W之间有直流电压无论频事与电压高任,俱不应有直流成份在内。在输出端挂接三只星形连接的灯泡试验,观察闪烁现象太明显。根据经验,般频率调至20赫兹以上时,应感觉不出明显的闪烁,15赫兹以下逐渐明显:调至30赫兹左右,仍有闪烁现象。结合上述检测,判断U相输出的两路正负半波电压中,有路是无输出的!
4、赶紧停下电来,检查发现EU回路触发电源中的稳压二极管D11,由于原贴片元件损坏 后, 换用普通元件后搭焊不结实,安装逆变模块时不慎将其脱焊,致使U相中的上管触发端一 直被强制为低电平一负压, 上管- -直在截止中,即该相只有下管导通的负半波输出,因而在输出中产生了直流成份!将D11补焊,通电试机,测三相输出平衡,直流成份为零,将其接 - -5.5kW潜水电泵试验,起动与运行都正常,于是变频器顺利修复。修复第二台机器时,重复了清理步骤,然后焊接逆变模块。接入三只灯泡后通电,先将输出频率调至 几赫兹,然后将控制端子DCM与FWD端子(正转起动控制)瞬时短接了一下, 耳听得“啪啦” 一声, 心里只叫得声苦,明白刚换上的MG25Q6ES42逆变输出模块已于瞬间炸裂损坏!
接手两台同型号台达变频器,检查都为逆变输出模块损坏和驱动电路严重损坏:驱动集成电路T250V或炸裂,或输出端与供电地短路、滤波电容喷液、稳压管击穿或开路、电阻开路或阻值变大、电路板碳化受损等,继续检查,发现台变频器的三相整流桥已有一臂击穿、充 电限流电阻、充电电阻短接继电器触点粘连等,损坏情况较为严重。 发现驱动集成电路的输入 侧的信号引入电阻也有几只呈现开路状态,此电阻的另-端即接 至CPU触发脉冲输出端,相必CPU也遭受了强大的电冲击,如果CPU控制板再有损坏的话,则此两台变频器已无太大的修理价值。
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