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如何判断变频器好坏?

作者&投稿:鄂凭 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 怎样判断一个已运行过变频器的好坏?
1、采用模拟运行,可以判断的比较准,且没有危险。

2、测量进线电阻值、出线电阻值。电阻值相等表明整流,逆变回路管子正常。

补充说明:

变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。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。

如何用万用表测量变频器的好坏
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R 、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:1、 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。2、 红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。 1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率; 2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器; 3)最低频率可以这样计算,(同步转速 - 额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)× 2 ÷60 =1Hz; (1)交、直流固态继电器的判别:通常,在直流固态继电器外壳的输入端和输出端旁,均标有“+”、“-”符号,并注有“Dc输入”、“DC输出”字样。而交流固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。(2)输入端与输出端的判别: 无标识的固态继电器, 万用表R×10 k 档,通过分别测量各引脚 的正、反向电阻值来判别输入端与输出端。当测出某两引脚 的正向电阻较小、而反向电阻为无穷大时,这两只引脚即为输入端,其余两脚为输出端。而在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是正输入端,红表笔接的是负输入端。 若测得某两引脚 的正、反向电阻均为0,则说明该固态继电器已击穿损坏。若测得固态继电器各引脚 的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该固态继电器已开路损坏。 源自:飞刀
变频器怎样判断好坏
这个太广泛了,一般来说无论高、中、低压变频器都是硬件为基础,你可以先看硬件主要就是一些内部的元器件、模块等的生产厂家,这个决定产品的基本品质,其次对于低压变频器你的去了解该厂家的一些产品控制特性,这个与软件相关,低压的软件是决定一个厂家实力的因素,总之不是硬件就是软件,看你怎么选择吧!
怎样判断变频器的好坏
首先断开变频器的进线R、S、T及出线U、V、W,然后用万用表测量整流电路及逆变电路是否正常。 1、测试整流电路 将万用表调到电阻X10档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十欧的阻值,且基 本平衡。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重 以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定变频器电路已出异常。
如何判断变频器电流传感器的好坏
很多人对霍订元件好坏检测不是熟悉,在维修的时候,往往要判断是否好坏。霍尔元件有电源

,信号输出端,据我维修的经验,最好测量其输出电压,

变频器在STOP状态下,电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多,它的坏其实一般是上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化,CPU误检测出现保护,千万不要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了,在路检查输出电压是最好的方法。

霍尔元件输入和输出是个比例关系,它检测对象是电流,比如1000:1的霍尔,安全光幕,变频器输出是50A的电流,位移传感器

,霍尔输出50MA电流,同时检测电压也要变化,变化的大小与电流是正比关系,同时和器件的阻抗有关系,修机器的时候检查输出电流是很麻烦的,一般检查电压很方便的,霍尔一般是4个脚,2个脚是霍尔的电源端,2个是检测输出。只要明白了它工作的原理,就好判断其好坏了。

15KW的机器霍尔坏后,可以用200A/4V的国产带换,注意的是电源接线为+_15V?(1) 脉冲变压器损坏

对于早期的如 8100 系列 8300 系列变频器,我们比较常见的故障有开关电源损坏,其中多数为脉冲变压器损坏,反映出来的现象为上电后机器无任何反应,控制端子无电压。由于脉冲变压器的骨架不容易拆开,给变压器的修复造成了一定的困难,各变频器品牌所使用脉冲变压器的参数又不尽相同,给我们的绕制也带来了一些困难,假如无配件来源,一般在这种情况下不易修复。

(2) OC5 故障

OC5 故障应该是我们在 8220/8240 系列变频器里面经常碰到一种故障现象。 OC5 为变频器过载,过载检测一般都是由传感器来完成的,通过检测 UV 两相的电流,再由两输入或门 OS 电路来判断变频器是否过载。

(3) 输出缺相

输出缺相也是我们经常会碰到的故障之一。我们都知道在缺相状态下是无法拖动三相交流异步电机的,在拖动电机的情况下还会出现过流报警,脱开电机后测量 3 相输出电压,往往是 3 相输出电压相差比较大。在 LENZE 8240 系列变频器中经常会碰到现象是驱动电路无电压。

(4) 开关电源故障

在 8200 系列通用变频器的维修中我们会经常碰到开关电源损坏。故障点主要有开关电源控制电路的损坏,控制电路出现故障后修复相对比较复杂,此类型机器的控制电路元器件都是集成于绝缘陶瓷片上,不易更换,需要有一定的经验以及维修技巧。

(5) 变频器散热引起的故障

散热板分离散热技术也是 LENNZE 变频器的一个很大卖点,大家都知道常规变频器都是有冷却风扇散热,但有些场合使用了散热风扇后常常成为变频器的一个常见故障点。这种现象主要在纺织工厂比较多见。纺织工厂空气中的棉絮和化纤常常堵塞风扇,引起变频器故障报警。而 LENZE 变频器的散热板分离散热技术恰恰解决了这个问题。但我们也会碰到客户在使用一段时间后出现变频器带不起重载的现象,从我们的经验分析也有可能是由于变频器的散热问题引起的。
怎么知道变频器坏了
怎样判断西门子变频器坏了?

1、送电给变频器,若是跳闸或者变频器不显示就是变频器坏了

2、可以送电,但是送电后没按启动,变频器显示故障代码,是为变频器坏了

3、送电后没启动显示一切正常,但是一给运行信号变频器立马报警,是为变频器坏了

希望能帮到你
变频器如何测试其好坏
这个问题面积太大了,里面有很多电路,主回路就按下面的那个测量,通电后报什么故障就检查什么位置。
高压变频器IJBT的作用?怎么判断好坏?
IGBT是Insulated Gate Bipolar Transistor(绝缘栅双极型晶体管)的缩写,IGBT是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,它融和了这两种器件的优点,既具有MOSFET器件驱动功率小和开关速度快的优点,又具有双极型器件饱和压降低而容量大的优点,其频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常工作于几十kHz频率范围内,在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用,在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位。静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大; 表笔对调,显示电阻应在400欧左右.用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子, 显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合上述情况表明此IGBT的两个单元没有明显的故障. 动态测试: 把万用表的档位放在乘10K档,用黑表笔接4端子,红表笔接5端子,此时黑表笔接3端子红表笔接1端子, 此时电阻应为300-400殴,把表笔对调也有大约300-400殴的电阻表明此IGBT单元是完好的. 用同样的方法测试1、2端子间的IGBT,若符合上述的情况表明该IGBT也是完好的。 将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT 的漏极(D),红表笔接IGBT 的源极(S),此时万用表的指针指在无穷处。用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值 较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时IGBT 被阻 断,万用表的指针回到无穷处。此时即可判断IGBT 是好的。 注意:若进第二次测量时,应短接一下源极(S)和栅极(G)。 任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1K Ω挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏。
怎样用万用表测量变频器IGBT模块的好坏?
用万用表测量变频器IGBT模块好坏的具体步骤:

为了人身安全,首先必须确保机器断电,并拆除电源线R 、S、T和输出线U、V、W后放可操作!

(1)先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:

(2)黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,丁表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。

(3)红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;

判断方法:六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
不连接负载怎么判断变频器好坏
所有变频器都有个开环V/F功能,高级点的变频器有模拟运行功能,

《如何确认变频器的好坏》
答:确认变频器的好坏首先断开变频器的进线R、S、T及出线U、V、W,然后用万用表测量整流电路及逆变电路是否正常。测试整流电路,将万用表调到电阻X10档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷...

《请问变频器怎样判断好坏》
答:判断变频器好坏需要通电检测,可以上电带负载看输入/出电压,电流值正常,外部接线端子良好,面板控制按钮触摸灵敏则为正常。变频器(Variable-frequencyDrive,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...

《如何判断变频器好坏?》
答:怎样判断西门子变频器坏了? 1、送电给变频器,若是跳闸或者变频器不显示就是变频器坏了 2、可以送电,但是送电后没按启动,变频器显示故障代码,是为变频器坏了 3、送电后没启动显示一切正常,但是一给运行信号变频器立马报警,是为变频器坏了 希望能帮到你 变频器如何测试其好坏 这个问题面积太大了,里面有很多...

《怎么测量变频器的好坏?》
答:1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值,把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值,六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏。2、红色表笔接触直流母线的负极P...

《变频器没有模块怎么测试驱动器好坏》
答:测试电源、控制信号。1、测试电源:首先需要测试变频器的电源是否正常,通过万用表或者电压表测量变频器电源的输出电压是否符合额定值,来确定是否存在电源问题。2、测试控制信号:在变频器控制板上找到控制接口,通过万用表或者示波器测量控制信号的波形和幅值是否符合要求,来确定是否存在控制信号问题。

《变频器怎样判断好坏》
答:1、需要控制的电机及变频器自身 1)电机的极数。一般电机极数以不多于(极为宜,否则变频器容量就要适当加大。2)转矩特性、临界转矩、加速转矩。在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降额选取。3)电磁兼容性。为减少主电源干扰,使用时可在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,...

《变频器检测常用方法 ?》
答:变频器检测常用方法 在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。一、静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑 表棒分别...

《如何测量变频器模块的好坏》
答:测量变频器模块好坏的常见方法:1、测试整流电路:找下结果,可以判定电路已出现异常,A.到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大...

《请问怎么样评判变频器的品质好坏?他的标准是什么?什么叫开环,什么叫...》
答:变频器品质好坏的判断,应该根据:第一,变频器所用器件的品质。实现同一个功能,有国产的件,有进口的件,有质量好的件,有质量差的件。第二,线路板的布局。线路板的布局是否合理,是否充分利用空间、便于维修等等;第三,软件的功能。软件的功能,决定了变频器的控制能力;第四,软硬件的搭配。软...

《如何用万用表测量变频器的好坏》
答:2、 红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。 1)用变频器...

   

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