安川变频器通信故障判断解决
「安川变频器故障的查找分析排除」
「安川变频器故障的查找分析排除」安川变频器是一种广泛应用于工业控制系统中的电子设备,用于调节和控制电动机的转速和转矩。
然而,由于各种原因,安川变频器可能会出现故障。
因此,本文将介绍安川变频器故障的查找、分析和排除方法。
一、故障查找1.观察指示灯:安川变频器上通常有多个指示灯,通过观察指示灯的状态,可以初步判断是否存在故障。
比如,如果指示灯闪烁或者显示异常,通常表示设备存在问题。
2.检查电源:首先检查安川变频器的电源供应是否正常,包括输入电压是否稳定、电源线是否连接紧固等。
如果电源供应不稳定可能会导致变频器无法正常工作。
3.检查连接线路:检查安川变频器的连接线路是否正确连接和电缆是否正常。
如果线路接触不良或电缆损坏,会导致变频器无法正常接收和发送信号,从而造成故障。
4.使用示波器检测信号:借助示波器可以检测安川变频器的输入和输出信号,从而查找故障。
比如,可以检测输入电压、输出电压、频率和脉冲等信号是否正常。
如果信号异常,那么很可能存在故障。
5.使用故障诊断软件:安川变频器通常配备有故障诊断软件,可以通过软件对设备进行故障诊断和排错。
软件可以读取设备的故障代码和相关参数,帮助确定故障原因。
二、故障分析1.故障代码解读:安川变频器发生故障时通常会显示相应的故障代码。
通过查阅设备的技术手册或者使用故障诊断软件,可以对故障代码进行解读,了解故障的性质和原因。
2.故障记录:在变频器故障发生时,及时记录故障发生的时间、故障代码、工作状态等信息。
这样可以为故障分析提供参考依据,并帮助判断故障是否具有规律性。
3.故障分布图:根据故障记录和相关参数,可以绘制故障分布图。
通过观察故障分布图,可以发现故障发生的规律和趋势,从而判断故障的原因。
三、故障排除1.更换部件:如果确定一些部件存在问题,可以尝试更换该部件。
比如,检测到电容器损坏,可以更换新的电容器来修复故障。
2.调整参数:安川变频器通常具有多种参数设置,通过调整参数的值可以实现不同的控制效果。
安川变频器故障的查找分析排除
安川变频器故障的查找分析排除安川变频器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备。
当变频器发生故障时,即使整个系统的运行也会受到影响。
因此,对于变频器故障的查找、分析和排除是非常重要的。
下面将详细介绍安川变频器故障的查找、分析和排除方法。
一、查找故障1.检查电源供应:首先需要检查变频器的电源供应。
确保供电是否正常且稳定。
如果供电出现问题,可以检查电源连接线路、熔断器、开关和电缆,确保它们没有松动或损坏。
2.检查控制信号:然后需要检查变频器的控制信号。
可以用示波器检测各个控制信号的波形,并与正常波形进行比较。
如果控制信号异常,可以检查控制信号线路、接口卡和控制器,确保它们没有问题。
3.检查运行参数:接下来需要检查变频器的运行参数。
可以通过变频器的显示屏查看相关参数是否设置正确。
如输入电压、频率、输出电压、频率、电流等。
如果参数设置错误,可以重新设置正确的参数。
4.检查机械部件:还需要检查与变频器连接的机械部件。
例如电机、传动装置等。
可以检查电机是否正常工作,传动装置是否松动或损坏等。
如果发现问题,可以修理或更换相关部件。
二、分析故障1.故障现象:在查找故障后,需要对故障现象进行分析。
根据故障现象的表现,可以初步判断故障的类型。
例如是否是电源故障、控制信号故障还是参数设置错误等。
2.故障原因:根据故障现象进行分析后,需要继续深入分析故障的原因。
可以参考变频器的用户手册、技术规范和故障码表等相关资料,了解可能的故障原因。
三、排除故障1.维修方法:根据故障原因的分析结果,可以采取相应的维修方法进行故障排除。
例如修复电源线路、更换控制器、重新设置参数等。
2.测试与验证:在排除故障后,需要进行相应的测试和验证。
例如检测电压、频率、电流等参数是否正常,检查机械部件是否正常工作等。
3.预防措施:排除故障后,还需要采取相应的预防措施,以避免类似的故障再次发生。
例如定期检查设备、进行维护和保养等。
综上所述,安川变频器故障的查找、分析和排除需要综合考虑电源供应、控制信号、运行参数和机械部件等方面的问题。
安川变频器通信故障判断解决
安川变频器通信故障判断解决文章介绍变频器在使用过程中发生通信故障的原因及常规解决方法,详细叙述了安川616G5变频器在港口门机使用中发生的通信故障的故障定位和故障排除方法。
标签:通信故障;安川变频器;故障排除1 前言安川变频器是日本著名的变频器品牌,同时在世界变频器品牌中占有重要地位,尤其是在中国市场占有率较高,广泛应用于电梯类负载、纺织类负载、风机类负载、压缩机类负载、门机类负载等机械应用场合。
安川通用型变频器型号种类繁多,主要有电压矢量控制方式和电流矢量控制方式,以优越性能著称的安川变频器得到了业界的一致认可和好评。
但是在安川变频器的使用过程中,还是会遇到一些故障,实际运行中,由于复杂的运行环境影响,通常会导致变频器发生过电流故障、欠电压故障、短路故障、过热故障、开关电源损、接地故障等硬件故障。
本文将主要通过安川变频器,介绍变频器通信故障的判断及解决方案。
2 通讯故障对策所有变频器都具有通信功能,通常包括RS232串行通讯方式、RS422通信方式、RS485串行通讯方式和总线方式几种,并组成一主一从或一主多从的通信控制系统,通过PC、PLC或DCS为主的上位机,通过软件方式实现对变频器的实时控制,完成自动控制、远程控制或是更加复杂的运行控制。
因此变频器的通讯故障对整个系统的运行影响极大,一旦通讯故障发生,其涉及的方面也会很广。
变频器的通讯故障通常集中在以下几个方面,即硬件接线连接错误、硬件通讯卡不能正常工作、软件通讯协议错误、控制总线软件配置错误,以及其他错误,例如EMC干扰等。
通常,当变频器发生故障时,主要检查并检测以下几个方面。
首先,通讯接口的硬件接线连接和设置硬件是通讯建立的基础,因此实际系统运行过程中,变频器通讯故障的很大一部分来自于硬件故障,主要是连线错误和EMC干扰问题。
其中防止EMC电磁干扰故障最为重要,所谓EMC即电磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力[1]。
安川变频器的常见故障分析和处理经验总结
安川变频器的常见故障分析和处理经验总结对于安川变频器的开展以及一些罕见故障的剖析和处理,在以前的文章中已经有一些介绍,在海内市场上,三菱因为其稳固的质量,壮大的品牌影响,有着相称辽阔的市场,并已深刻了各个范畴的运用。
对于咱们宽广用户来说,所遇到的问题也是各种各样,以下就近期安川变频器遇到的一些新的故障破坏点及相应的处理方法和宽广用户做一个讨论。
故障处理安川变频器目前在市场上用量最多的就是A500系列,以及E500系列了,A500系列为通用型变频器,适宜高启动转矩和高静态响应场所的运用。
而 E500系列则适宜功用请求简朴,对静态性能请求较低的场所运用,且价钱较有劣势。
以下笔者就安川变频器在市场上运用最广的两款型号的一些新的故障及相应处理方法做一些简朴介绍:1、OC1、OC3故障安川变频器涌现OC(过电流故障)很多时分会是以下几方面起因形成的(现以A500系列变频器为例):(1)参数设置问题不当引起的,如时光设置过短;(2)内部因素引起的,如电机绕组短路,包含(相间短路,对地短路等);(3)变频器硬件故障,如霍尔传感器破坏,IGBT模块破坏等。
在如今的培修中,咱们有时消除以上这些起因能够还是处理不了问题,OC故障依然存在,当然改换掌握板也不是处理问题的方法,这时能够斟酌一下驱动电路能否存在问题。
三菱A500变频器的检测电路做的相称壮大,以上这些检测点只有有任何一处有问题都能够会报警,无法正常运行。
除了个别性驱动电路所包含的驱动电源,驱动光耦隔离,驱动信号缩小电路,还包含输出信号回馈电路等。
在以前咱们介绍的检测手腕无法处理问题的状态下,要特殊注重驱动电路能否正常,检测方向重要包含方才介绍的三菱驱动电路的几个组成局部。
2、UVT故障UVT为欠压故障,信任很多客户在运用中还是会遇到这样的问题,咱们罕见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与规范电压值对比后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。
安川变频器常见故障
安川变频器cpf01故障维修
点击数:949 更新时间:2015-3-11 9:04:35 Tag: 安川变频器cpf01故障维修安川变频器故障维修安
川变频器专业维修
安川变频器是世界知名的变频器之一,安川变频器以其卓越的控制性能和优异的产品品质,依靠安川人“以独特的技术,为社会和公共事业做贡献”的理念得到全球工业领域的认可,已成为电机驱动领域的行业先锋
安川变频器cpf01故障维修
CPF01:数字式操作器通信故障、2于数字式操作器开始通信后,发生2S以后通信故障
故障原因:1.数字式操作器跳线接触不良 2.变频器控制回路不良
维修方法:1.重新安装跳线 2.维修控制回路
相关安川变频器故障代码
BU5:选购通信件错误
故障原因:通信选购卡设定运行指令或频率指令的模式下检出通信错误
维修方法:1.检查通信机器是否正常 2.检查通信信号是否正常
CE:MEMOBUS通信错误
故障原因:在接受1S次控制数据后,2S以上无法正常接收
维修方法:1.检查通信机器是否正常 2.检查通信信号是否正常
CPF00:数字式操作器通信故障、1CPU外部RAM不良
故障原因:1.数字式操作器跳线接触不良 2.变频器控制回路不良
维修方法:1.重新安装跳线 2.维修控制回路 3.维修控制回路、更换RAM
安川变频器维修总结
安川变频器cpf01故障维修(通讯故障)。
变频器日常维护和保养,安装在温度凉快、通风透气地方、避免变频器潮湿导致损坏不能使用。
安川变频器故障处理
安川变频器故障处理安川变频器是工业领域中广泛使用的一种电力设备,它主要用于控制电机的转速和扭矩,在工业生产中具有非常重要的作用。
然而在使用过程中,安川变频器时常会出现不同的故障,这些问题如果不能及时解决将会给生产带来不必要的损失。
因此,本文针对安川变频器的故障处理做一些介绍和分析,希望能够帮助一些需要进行这方面工作的读者。
一、为什么安川变频器会出现故障?在工业生产中,安川变频器作为控制电机的主要设备,它所处的环境其实非常恶劣,因此出现故障是难免的。
具体来说,以下几个方面可能会导致安川变频器出现故障:1. 电力质量问题:电网电压不稳定、电网电压波动等问题都可能导致安川变频器出现故障。
2. 错误的操作:可能出现程序设置错误、参数设定错误等导致的操作不当问题。
3. 外部因素干扰:如电磁干扰、高温、潮湿、粉尘等因素都可能导致安川变频器出现故障。
4. 零件老化:设备寿命长了或者使用时间长了,由于良率问题或修改设计等原因,设备内部的某些零部件出现质量问题也会导致安川变频器出现故障。
总之,安川变频器出现故障的原因是多种多样的,我们需要具体情况具体分析,针对性地解决问题。
二、常见的故障类型在安川变频器使用过程中,出现的故障也是五花八门。
下面是几种常见的故障类型:1. 过流故障:安川变频器因为输入电压异常或者输出电流异常会出现过流故障。
2. 过压故障:安川变频器因为电网电压或直流母线电压存在异常的时候,就会出现过压保护。
3. 过载故障:安川变频器因为负载过重或者控制屏和交流变频器之间的设定不一致导致的。
4. 通讯故障:因为通讯传输出现的干扰或者通讯模块本身出现问题导致的。
5. 故障记忆:因为电源断电或控制系统设置错误等因素导致,会出现故障记忆。
三、安川变频器的故障处理方法1. 过流故障处理当安川变频器出现过流故障时,我们需要查看输出电流是否过大或者输入电压是否异常。
如果有这样的情况,我们需要检查负载电动机是否过载或者设备是否设置有误。
安川变频器显示CPF00和OH的故障处理方法
显示OH:
故障描述:散热片过热,变频器散热片的温度超过了L8-02的设定值。 故障排除:首先检查将变频器电源送上,观察散热风机是否正常运行,如果风机不运行,那么就是风机损坏导致。其次如果风机运行正常,那么就要检查电源卡(驱动卡)上的温度检查回路工作是否正常。
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显示CPF00:
送修的616G7变频器送电显示CPF00故障,故障描述分为2种:1、数字式操作器通信故障,即使接通电源5秒后,也不能和数字式操作器通信。2、CPU的外部RAM不良。
故障排除:先更换操作面板,确定是不是操作面板的故障。如果是操作面板损坏,就更换操作面板,然后变频器开机运行。其次看操作面板和控制卡之间 的连接是否可靠,如果可靠,那么就不是连接件损坏。最后确认是控制卡损坏。技术服务中心接收到此类故障变频器基本上是控制卡损坏,只要修复控制卡上的周边 线路或者是更换控制卡,就可以排除故障。
安川变频器通信故障判断解决
安川变频器是 日本著名的变频器品牌 ,同时在世界变频器 品牌 中占有重要地位, 尤其是在中国市场占有率较高, 广泛应用于电梯类 负载 、 纺织类负载、 风机类负载 、 压缩机类负载、 门机类负载等机械应 用场合。 安川通用型变频器型号种类繁多 , 主要有电压矢量控制方式 和电流矢量控制方式,以优越性能著称的安川变频器得到了业界的 致认 可 和好 评 。 但是在安川变频器的使用过程中 , 还是会 遇到一些故障, 实际运 行 中 ,由于复 杂 的运 行 环境 影 响 ,通 常会 导 致变 频 器发 生过 电流故 障、 欠 电压故障、 短路故障、 过热故障 、 开关电源损 、 接地故障等硬件 故障。本文将主要通过安川变频器 , 介绍变频器通信故障的判断及解 决方 案 。 2通讯故障对策 所有 变频 器都 具 有 通信 功 能 ,通 常包 括 R S 2 3 2串行 通讯 方 式 、 R S 4 2 2 通 信方 式 、 R S 4 8 5串行通 讯方式 和 总线 方式几 种 ,并 组成 一 主 从或一主多从 的通信控制系统,通过 P C 、 P L C或 D C S 为主的上位 机, 通 过 软 件 方式 实 现对 变 频器 的实 时 控 制 , 完成 自动 控 制 、 远 程控 制或 是更 加 复杂 的运 行 控制 。 因此变 频 器 的通讯 故 障对 整个 系 统 的 运行影响极大 , 一旦通讯故障发生 , 其涉及的方面也会很广。 变频器的通讯故障通常集中在以下几个方面,即硬件接线连接 错误 、 硬件通讯卡不能正常工作 、 软件通讯协议错误 、 控制总线软件 配置错误 , 以及其他错误 , 例如 E MC干扰等。 通常, 当变频 器发 生故 障时 , 主要 检查并 检 测 以下几 个方 面 。 首先 , 通讯接 口的硬件接线连接和设置 硬件 是通 讯 建立 的基 础 , 因此 实 际 系统运 行 过程 中 , 变频 器 通讯 故障的很大一部分来 自于硬件故障 , 主要是连线错误和 E MC干扰问 题。其中防止 E MC电磁干扰故障最为重要, 所谓 E MC即电磁兼容性 ( E l e c t r o M a g n e t i c C o mp a t i b i l i t y ) , 是 指设备 或 系统 在其 电磁环 境 中符 合要求运行并不对其环境 中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的 能力【 1 J 。从中可以总结出 E M C主要是指两个方面的要求 , 一方面是指 设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的 限值 ;另 一方 面 是指 设备 对其 所 在环 境 中存 在 的电磁 干 扰具 有 一定 的抗扰度 , 即电磁敏感性回 。 因此 , 变频器 出现通讯故障时首先检查通讯接 口的连接配线 , 主 要 检 查 以下 几 个方 面 : 首先 , 网络 中变频 器 的地 线 G N D是 否 连 在一 起; 其次 , 网络 中变 频 器 P E ( P r o t e c t i n g E a r t h i n g ) 端 是 否 就 近 单 点 接 地; 第三 , 如果采用 以 R S 4 8 5串行通讯为基础的通信控制系统 , 贝 0 要 检查 R S 4 8 5 通讯应该采用屏蔽电缆方式 ,且还需要注意屏蔽 电缆应 该采用单端接地方式 , 屏蔽 电缆的地线和 R S 4 8 5 通讯模块的外壳 P E 应 该连 接在 一起 。 若经 过检 查 以上 标 准连 接 配线后 仍 然存 在通 讯 故 障 ,这 样 就应 当采取以下措施 : 首先 , R S 4 8 5通讯模块要采用隔离方式 ; 其次, 如果 检查排除后发现故障是 由于外界干扰经过 G N D线进入变频器内部 或其外部设备 , 从而导致不能正常工作时 , 此时应该断开连接变频器
安川系列PLC、变频器常见故障诊断与排除
4、初始化、A1-01=0、A1-03=2220; 5、传参数到变频器; 6、由于有些参数是不能传进变频器的,所以有些参数需要重新输入H参数是需要 重新核对的,在换YC42小车变频器主控板的过程中需要调整的参数是:H1-01=8、 H1-(02-10)=F、H2-01=0、H2-(02-05)=F、H4-01=6、H4-02=0.7、H4-05=0.7、 H4-08=1、H5-10=1。 7、重新传完参数后,故障复位试机。
变频器在应用上,故障点较少,效率高,在日常维护中,应针对环境的变化,调整维护侧重。针对第一类故障,可在日常定期检 测电机及电缆的绝缘(必须将电机线从变频器上拆下),户外电机接线盒的密封,电缆易磨损处的外观是否良好,提前发现并排除隐 患。第二类故障现象不很明显,根据多次维修经验,在夏季的闷热天气,空气湿度大时,应将电气房内空调做除湿运转,并保证变频 器柜内风扇运转正常,避免电气房空气过冷,造成潮湿空气在变频器内部冷凝结露,流入主控板或驱动板,造成误触发。在长时间停 机时,应关闭空调器或使之工作在除湿状态。第二类故障在夏季容易发生,但只要维护得当,是可以避免的 .
第二部分:变频器维护和变频器主要组件的安装与测试
变频器维护要点
随着交流变频器技术的日趋完善,港口起重机械的直流驱动器已逐渐被交流驱动器所取代。交流驱动器在应用上维护简便, 能适应恶劣工况,对电机的要求低,若使用带PG矢量控制方式,控制精度更可达0.002%,在港机应用上还有很高的储备精度,能适 应港机对控制要求的不断提高。 变频器自身有完善的监测保护程序,能根据电机参数,判断出电机运转中的异常,自动记录发生异常时电机的各项参数及变频 器的运转参数(电流,电压,频率,功率,输入输出端子状态等),便于维修人员判断分析故障。并根据保护参数的设定,执行不同模式 的运转保护。虽然说变频器的自身保护是很完善的,但实际应用中,变频器的正常运转还是要依赖于高质量的日常维护。 通过对多例变频器故障的分析,发现变频器的功率输出元件IGBT,快速熔断器,驱动板是故障发生时的易损元件,总结故障原 因主要为以下两类: 1:变频器输出侧短路(变频器至电机引线对地或相间短路,电机绕组绝缘损坏)损坏IGBT,快速熔断器,驱动板。 2:主控板因结露碳粉过多造成误触发,损坏IGBT,快速断与排除
安川变频器故障维修概要
安川变频器故障维修安川, 变频器, 故障, 维修安川变频器故障维修变频器的输出电流超过了过电流检出值。
(约额定电流的200%) 变频器输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的短路、接地等)。
负载过大,加速时间太短。
使用了特殊电机或最大功能以上的电机。
变频器输出侧电磁开关已开关动作。
调查原因,实施对策后复位GF Ground Favit 接地变频器输出侧的接地电流超过变频器额定输出电流的50%变频器输出侧发生接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等)调查原因,实施对策后复位PUF DC Bus fuse Open 保除丝熔断装在主回路的保除丝被熔断了由于变频器输出侧的短路,接地造成输出晶体管坏。
(确认如下的端子间是否短路,如果短路,则晶体管已损坏:B1( ♁3)<->U、V、W ⊙ <->U、V、W 调查原因,实施对策后,交换变频器SC Short Circuit 负载短路变频顺的输出呀负载已短路,变频器输出侧发生了接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等)调查原因,实施对策后复位OV Overvoltage 主回路过电压主回路直流电压超过过电压检出值200V级:约400V 400V级:约800V减速时间太短,从电机再生的能量太大;延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元) ;电源电压太大将电压降到电源规格范围内UV1 DC Bus Undervolt 主回路低电压主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05) 200V级:约190V 400V级:约380V输出电源发生欠相,发生了瞬时停电,输入电源的接线端子松动,输入电源的电压变动太大调查原因,实施对策后复位UV2 CTL PS Undervolt 控制电源异常控制电源的电压太低,将电源ON/OFF试一下,连续发生异常情况时请更换变频器UV3 MC Answerback 防止浪涌回路故障发生了防止浪涌回路动作不良,将电源ON/OFF试一下,连续发生异常情况时请更换变频器PF Input Pha Loss 主回路电压异常主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动(L8-05设定为“有效”时检出) ,输入电源发生了欠相,发生了瞬时停电,输入电源的接线端子太松,输入电源的电压变动太大,相间电压的平衡太差,调查原因,对策实施后复位LF Output Pha Loss 输出欠相变频器输出侧发生了欠相(L8-07设定为“有效”时检出) ,输出电缆断线了,电机线圈继线了,输出端子松动,调查原因,实施对策后复位。
安川系列PLC、变频器常见故障诊断与排除)
三 LIMIT 语句
单位为0.01%,所以100%就是10000,由此可以对应进行限速。范围为-10000到10000
四 安川模块的判断
所看的模块显示为10为正常 远程的模块显示为A0为正常,其他为 不正常。
五 程序中参数的查询:
使用此键可以查询
六 程序修改中快捷键的使用: 使用功能键,然后再将键盘输入调到英语,使用 下图中的输入方式进行功能使用
变频器在应用上,故障点较少,效率高,在日常维护中,应针对环境的变化,调整维护侧重。针对第一类故障,可在日常定期检 测电机及电缆的绝缘(必须将电机线从变频器上拆下),户外电机接线盒的密封,电缆易磨损处的外观是否良好,提前发现并排除隐 患。第二类故障现象不很明显,根据多次维修经验,在夏季的闷热天气,空气湿度大时,应将电气房内空调做除湿运转,并保证变频 器柜内风扇运转正常,避免电气房空气过冷,造成潮湿空气在变频器内部冷凝结露,流入主控板或驱动板,造成误触发。在长时间停 机时,应关闭空调器或使之工作在除湿状态。第二类故障在夏季容易发生,但只要维护得当,是可以避免的 .
当变频器报PUF时,先断开变频器输入电源,从操作器屏幕查看一下U3和U2参数(故障历史及故障发生时电机的各项状态)判 断出故障时电机的状态,然后断开控制电源,待变频器的充电指示灯熄灭,拆下变频器输出线,用万用表(最好是指针式)10K档分别 测量变频器输出端(U,V,W三相)对直流母线(+,-)的阻值,正常时U,V,W三相对直流母线的阻值(正向,反向)应平衡, 若U,V,W其中任意一相对母线的阻值趋于零则说明此相桥臂的IGBT已击穿,应进一步检查变频器内部,观察IGBT是否炸裂,测量 IGBT的G极对C极的阻值应不小于10欧姆,可初步判断出驱动板大致完好,下一步检查RC阻容吸收模块及浪涌吸收电阻(10欧姆), 看有无击穿现象,只有这些环节全部检查完毕,确认后再更换损坏件,不可盲目更换熔断器,通电试车,以免造成更大损失。此过程 中,驱动板的判断比较困难,若时间不允许测量无把握,且有备品的话,建议更换驱动板,送专业部门检修,以保证生产,避免故障 扩大。元件更换完,测量无误后,不要急于送电,应找出故障原因,并彻底排除,这一重要环节极易被忽视,当变频器输出线路正常 时,应仔细检查主控板接口部位元件管脚有无锈蚀痕迹,表面碳粉是否过多,以判断出故障原因,待变频器恢复后有针对性地采取措 施。
安川变频器常见故障及解决方法-邹长发
安川变频器常见故障及解决方法安川变频器是我公司应用得比较广泛的变频器,在长期的使用过程中难免会出现元件的老化,外围设备的安装出现接触不良,或者损坏,以及工作的外部温度湿度等因素,都会引起变频器报故障。
我就关于在广州办事处这段时间所遇到的一些问题,以及解决的方法作为讨论,希望对于以后的售后工作带来一些帮助。
1)OC Over Current 过电流这是变频器最为频繁的故障,在原因的分析上我将其分为外部原因和内部原因。
外部原因:机械结构和参数设置,开环控制主要检查负载是否存在短路,如果是一台变频器带多个电机,还应分别检查各个电机的线是否存在绝缘不好,检查机械部位被卡住(制动器是否未能完全打开),电动机的转矩过小,加速时间设置太短,电流上限设置太小和转矩补偿(V/F)设定偏高。
如果是闭环控制还应检查编码器的线,主要检查对地的绝缘,以及编码器是否固定得很好,如果在运行中观察到U1-05有跳变或不能反馈速度,除了要考虑编码器本身外还有可能是PG卡坏了。
内部原因:变频器本身的检测元件损坏,变频器一上电就跳闸,这时一般不复位。
产生这种现象的原因有:模块损坏、驱动电路(驱动板)损坏和电流检测电路(交流互感器)损坏。
如果是由于这方面的原因则需要跟换相关元件2)OV DC Bus Fuse Open 主回路过电压主回路过电压主要是因为制动单元不能放电,减速时间设置得过短,或者制动单元已经损坏。
首先我们检查减速时间是否过短,对于大车,旋转机构的减速时间设置最好大于6S。
检查制动单元在操作时我们可以观察制动单元上的红色指示灯,在减速和停止时是否闪烁,如果不能闪烁,需要检查制动单元到制动电阻的连接线是否存在断路情况,绝缘是否良好。
如果是多个制动单元还应注意是不是每个制动单元都不放电。
如果制动电阻侧连接出现短路或对地短路情况,则制动单元多半已经被烧坏,其检测方法是,拆开制动单元,测量制动单元内部的保险是否已经烧坏,IGBT 是否已经烧坏。
安川变频器的操作方法调试及故障排除
安川变频器的操作方法调试及故障排除一、安川变频器的操作方法:1.设定运行频率:首先,打开安川变频器的电源开关,接通电源。
然后按下“UP”按钮,选择需要设置的频率。
通过“UP”、“DOWN”按钮可以调整频率的大小,也可以直接输入需要设置的频率值。
最后按下“ENTER”按钮,保存设置的频率。
2.设定电机转速:在上述步骤中,设置好运行频率后,可以按下“MON”按钮,选择需要设定的电流,通过“UP”、“DOWN”按钮调整电流的大小,最后按下“ENTER”按钮保存设置。
3.启动电机:在设置好频率和电流后,按下“RUN”按钮,可以启动电机。
同时也可以按下“STOP”按钮停止电机的运行。
4.调整加速度和减速度:在启动电机后,可以通过调整加速度和减速度来控制电机的启停速度。
按下“SET”按钮,选择需要调整的参数,通过“UP”、“DOWN”按钮调整参数的大小,最后按下“ENTER”按钮保存设置。
5.监控电机工作状态:安川变频器还具有监控电机工作状态的功能,通过按下“MON”按钮可以查看电机的转速、电流等参数,并可以通过“UP”、“DOWN”按钮切换显示的参数。
二、安川变频器的调试:1.校正频率:在初次使用或更换变频器后,可能需要进行频率校正。
按下“SET”按钮选择“Fr1”,然后按下“UP”、“DOWN”按钮调整频率校正参数,最后按下“ENTER”按钮保存设置。
2.调整电流保护:根据实际需求,可以调整电流保护参数,以保护电机的安全运行。
按下“SET”按钮选择“Cr1”,然后按下“UP”、“DOWN”按钮调整电流保护参数,最后按下“ENTER”按钮保存设置。
3.调整加速度和减速度:根据实际需求,可以调整加速度和减速度参数,以控制电机的启停速度。
按下“SET”按钮选择“ATr”或“dTr”,然后按下“UP”、“DOWN”按钮调整参数,最后按下“ENTER”按钮保存设置。
三、安川变频器的故障排除:1.故障代码查看:如果安川变频器发生故障,可以按下“MON”按钮查看故障代码。
安川变频器的常见故障及维修对策
安川变频器的常见故障及维修对策1 开关电源损坏开关电源损坏是众多变频器最常见故障,通常是开关电源负载发生短路造成,众多变频器开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功。
616G3采用了两级开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏直流电压转变成300多伏直流电压。
然后再高频脉冲变压器次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。
第二级开关电源设计上安川变频器使用了一个叫做TL431可控稳压器件来调整开关管占空比,达到稳定输出电压目。
前几期我们谈到LG变频器也使用了类似控制方式。
用作开关管QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏器件。
此外当我们使用中如若听到刺耳尖叫声,这是由脉冲变压器发出,很有可能开关电源输出侧有短路现象。
我们可以从输出侧查找故障。
此外当发生无显示,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。
2 SC故障SC故障是安川变频器较常见故障。
IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警原因之一。
此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。
安川驱动电路设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块带有放大电路一款光耦,安川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模块损坏原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块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,导致SC故障报警。
3 OH—过热过热是平时会碰到一个故障。
当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外30kW以上机器机器内部也带有一个散热风扇,此风扇损坏也会导致OH报警。
YASKAWA安川G7变频器故障分析及解决
YASKAWA安川G7变频器故障分析及解决安川G7变频器是一种高性能的变频控制器,常用于驱动各类机械设备。
然而,在使用过程中,G7变频器也会出现一些故障。
本文将对常见的G7变频器故障进行分析,并提供相应的解决方法。
第一种故障是G7变频器无法启动或无法运行。
这可能是由于电源供应中断、主电路故障、参数设置错误等原因引起的。
解决方法如下:首先,检查电源供应是否正常,确保变频器接入正确的电源线路。
其次,检查主电路电源模块是否工作正常,如果有故障则需要更换。
最后,检查参数设置是否正确,确保参数设置与实际需求匹配。
第二种故障是G7变频器输出电流异常。
这可能是由于负载过重、电机故障、输出电路故障等原因引起的。
解决方法如下:首先,检查负载是否过重,如果是,则需要减少负载以降低电流。
其次,检查电机是否有故障,如轴承磨损、绝缘故障等,如有故障则需要修理或更换电机。
最后,检查输出电路是否有松动或短路,如有故障则需要修理或更换输出电路。
第三种故障是G7变频器过热。
这可能是由于外部环境温度过高、散热器堵塞、散热风扇故障等原因引起的。
解决方法如下:首先,检查外部环境温度是否过高,如是,则需要降低温度。
其次,检查散热器是否堵塞,如有堵塞则需要清洁散热器。
最后,检查散热风扇是否正常工作,如有故障则需要修理或更换散热风扇。
第四种故障是G7变频器发生电压波动或电流波动。
这可能是由于电源电压不稳定、电流浪涌、电磁干扰等原因引起的。
解决方法如下:首先,检查电源电压是否稳定,如不稳定则需要更换稳定的电源。
其次,安装过滤器以减少电流浪涌或电磁干扰。
最后,检查接线是否接触良好,如有松动则需要重新连接。
总之,G7变频器故障的解决方法主要包括修理或更换故障部件、调整参数、降低负载、清洁散热器等。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的解决方法。
为了保证变频器的正常运行,建议定期对G7变频器进行检查和维护。
这样可以提高设备的可靠性和使用寿命。
YASKAWA安川G7变频器故障分析及解决
YASKAWA安川G7变频器故障分析及解决YASKAWA 安川G7变频器故障分析及解决日本安川公司G系列变频器广泛用于起重类控制系统中,并取得很多电气厂家和用户的好评,港迪公司在港口码头很多电控系统中都是选用了安川变频器,早期是G5,随着变频器的升级发展,现在很多变频器都是G7,而G5就已经停产退出市场,所以本文主要讲解的主要针对G7变频器,G5变频器可以依样作参考。
由于安川变频器的G7的量多,加上在长期的使用过程中难免会出现元件的老化,外围设备的安装出现接触不良,以及工作的外部环境的影响(包括温度、湿度、粉尘、震动、雷电),都会引起变频器报故障。
(本人服务于广东,广东夏季雷电多,所以深有感触,贼恨打雷)由于之前看过很多人写过类似的技术文档,曾经给本人工作带来便利,再次对前人表示衷心的感谢,但始终没见过一篇详细而系统性的文章,由于俺工作了也有段日子了,对安川也颇有熟悉了,所以在此很想写出一篇较详细的文档,以供广大的朋友们互相学习交流,希望对大家有所帮助,也希望大家对我不正确的地方给予批评改正;不完善的地方给予补充完善;不是最好的、最快捷方法的给予改进,真正达到互利互惠的目的,谢谢!(呵呵,先吹下水)话不多说,转入正题——一、常见故障篇(1)OC Over current 过电流描述:变频器的输出电流超过了过电流检出值。
常见原因:1、变频器输出侧发生短路,接地(电机烧毁,绝缘劣化,电缆破损而引起的接触,接地等)。
2、负载太大,加速时间太短。
(通常是见于调试加速过程中报,调长加速时间和检查L2-03)3、变频器输出侧电磁开关已动作。
4、电机短时堵转,如开闸制动器动作缓慢(有可能是制动器有问题,或是调试的程序有问题,制动器刹车皮摩擦,或是关闸时没有零速抱闸,没有零速抱闸通常都是参数或程序有问题)5、变频器的V/F特性设定偏高,请调整E1组参数。
6、闭环系统中,常见于编码器到PG卡之间的环节出现了问题(通常A+和B+接反了,会报PGO或OC,编码器打滑,或是PG卡坏了,要尽量避免编码器线受干扰),可以监视U1-05的参数是否均匀地变化,不能滞留或跳动,比较U1-02与U1-05之间的值是否接近一致。
安川变频器故障处理
目录安川变频器UV2故障 (5)安川变频器UV3故障 (5)安川变频器PF故障 (5)安川变频器报UV1故障名称: (6)安川变频器OV故障名称: (7)安川变频器GF故障名称 (8)安川变频器COF故障名称: (9)安川变频器OC故障名称: (9)LF (11)LF2 (11)RR (11)安川变频器OH故障 (12)安川变频器OH1故障 (12)安川变频器OH3故障 (12)安川变频器OH4故障 (12)安川变频器RH故障 (13)安川变频器报OL1故障名称: (13)安川变频器OL2故障名称: (14)安川变频器OL3故障名称: (15)安川变频器OL4故障名称: (15)安川变频器UL3故障名称: (15)安川变频器UL4故障名称: (15)安川变频器OL5故障名称: (16)安川变频器OL7故障名称: (16)安川变频器UL5故障名称: (16)安川变频器STO故障 (16)安川变频器OS故障 (17)安川变频器PGO故障 (17)安川变频器DEV故障 (17)安川变频器CF故障 (17)安川变频器FBL故障 (18)安川变频器EF0故障 (18)安川变频器EF1~EF7故障 (19)安川变频器CE故障 (19)安川变频器BUS故障 (19)安川变频器SER故障 (20)安川变频器ERR故障 (20)安川变频器DWFL DRIVEWORKSEZ故障 (20)安川变频器OFA00故障 (20)安川变频器OFA01故障 (21)安川变频器OFA03故障 (21)安川变频器CPF02故障 (21)安川变频器CPF03故障 (21)安川变频器CPF06故障 (22)安川变频器CPF07故障 (22)安川变频器CPF08故障 (22)安川变频器CPF12故障 (22)安川变频器CPF13故障 (22)安川变频器CPF14故障 (22)安川变频器CPF16故障 (23)安川变频器CPF17故障 (23)安川变频器CPF18故障 (23)安川变频器CPF19故障 (23)安川变频器CPF20或CPF21故障 (23)安川变频器CPF22故障 (23)安川变频器CPF23故障 (23)安川变频器CPF24故障 (24)安川变频器UV故障名称 (24)安川变频器EF故障 (25)安川变频器OV故障 (25)安川变频器OH故障 (25)安川变频器OH2故障 (26)安川变频器OL3、OL4、UL3、UL4故障 (27)安川变频器OS故障 (28)安川变频器PGO故障 (28)安川变频器DEV故障 (28)安川变频器EF0故障 (29)安川变频器EF1~EF7故障 (29)安川变频器FBL故障 (30)安川变频器CE故障 (30)安川变频器BUS故障 (31)安川变频器CALL故障 (32)安川变频器RUNC故障 (32)安川变频器HCA故障 (32)安川变频器RUN故障 (33)安川变频器PASS故障 (33)安川变频器BB故障 (33)安川变频器DNE故障 (33)安川变频器HBB故障 (34)安川变频器HBBF故障 (34)安川变频器SE故障 (34)安川变频器OPE01故障 (34)安川变频器OPE02故障 (34)安川变频器OPE03故障名称 (35)安川变频器OPE04故障 (35)安川变频器OPE05故障 (36)安川变频器OPE07故障 (36)安川变频器OPE08故障 (37)安川变频器OPE09故障 (38)安川变频器OPE10故障 (38)安川变频器OPE11故障 (38)安川变频器OPE13故障 (39)安川变频器ER-01自学习故障 (39)安川变频器ER-03故障 (40)安川变频器ER-04、ER-05、ER-08故障名称 (40)安川变频器ER-09故障 (40)安川变频器ER-11故障 (41)安川变频器ER-12故障 (41)安川END1故障 (41)安川END2故障 (42)安川END3故障 (42)安川变频器Uv2故障控制电源故障控制电源的电压降低安川变频器Uv2故障原因1:200V/400V 级7.5 kW 以下的变频器时:在没有设置瞬时停电补偿单元的状态下,将L2-02 (瞬时停电补偿时间)设定得比初始值大对策:设置瞬时停电补偿单元。
安川变频器故障的查找、分析、排除
故障的查找&排除故障检查当变频器检测出故障时,在数字操作器上显示该故障内容,并使故障接点输出,切断输出,电机自由滑行停止。
(但是在可选择停止方法的故障时,服从已设定的停止方法)。
·发生了故障时,查找下表并采取纠正措施。
·再起动了,请按如下的任意一个方法,进行故障复位。
·异常复位信号为ON。
[ 多功能输入(H1-01~ H1-06),请设定为异常复位(设定值:14)]·按下数字操作器的复位键。
·一时间切断主回路电源,再投入。
安川变频器故障表示和对策故障分析系统起动时,由于参数设定及接线错误,变频器及电机未能按所想象的那样动作。
这样的场合,请参照本项,实施适当的对策。
1. 参数不能设定按了增加键和减小键,表示仍不变。
1.1 密码不一致(仅在已设定了密码的情况)。
·A1-04( 密码) 和A1-05( 密码的设定) 的数值不一致时,环境设定方式的一部分参数能变更请再设定密码。
·码被忘记时,在A1-04 的表示中,在按下RESET 键的同时,按一下MENU 键那么A1-05[密码(SET)] 被表示出来,请再设定密码。
( 再设定的密码请输入到A1-04 中)。
1.2 参数写入的许可被输入了·在多功能输入,设定了[ 参数写入许可( 设定值:1B)]情况下发生。
参数写入许可的输入为OFF时,参数不能变更,只有参数写入许可的输入为ON 时,才可设定参数。
1.3 变频器起动了(驱动方式)·参数设定异常,参数的设定值有异常,参照9.1.3的操作出错。
请修正。
·数字操作器的通信异常,数字操作器和变频器之间的连接有异常,将操作器取下一次,再安装上去试一试。
2. 电机不转按下操作器的运行键,电机也不转2.1 运行方法的设定有错误·b1-02( 运行指令的选择) 的设定为“1”( 控制回路端子) 场合,按了RUN 键,电机仍不转。
安川系列PLC、变频器常见故障诊断与排除)
1:变频器输出侧短路(变频器至电机引线对地或相间短路,电机绕组绝缘损坏)损坏IGBT,快速熔断器,驱动板。 2:主控板因结露碳粉过多造成误触发,损坏IGBT,快速熔断器,驱动板。
三 LIMIT 语句
单位为0.01%,所以100%就是10000,由此可以对应进行限速。范围为-10000到10000
四 安川模块的判断
所看的模块显示为10为正常 远程的模块显示为A0为正常,其他为 不正常。
五 程序中参数的查询:
使用此键可以查询
六 程序修改中快捷键的使用: 使用功能键,然后再将键盘输入调到英语,使用 下图中的输入方式进行功能使用
G7 变频器通讯板的功能简介
G7 变频器通讯板的主要作用通过拨码开关设置地址,通过 传输协议与PLC的其它模块进行数据的传输,,形成一个操 作信号输入、输出及反馈的网络。通过通讯板,PLC可以 控制变频器,达到电机调速目的,通过通讯板能由组态软 件进行监控和管理。
通讯板的更换步骤
1、G7变频器打开外壳(图1) 2、拆下操作面板(图2,图3)
配件名称: G7 22KW变频器 驱动板
规格型号:YASKAWA, ETC61738X.MS
输出功率:400V 74KVA 97A
G7 变频器及其驱动板的功能简介
将CR5提供的直流电源,经过整流,滤波后提供给主控 板、脉冲编码器、IGBT等整个变频器的控制电源。但是输 出的3相动力电源不是由驱动板提供。
通讯板的更换步骤
3、慢慢把第一个图的小电路板PG卡拿下来 4、轻轻的第二个图的通讯线拔下来 5、慢慢把第三个图的通讯板拆下来,注意换上的新板左上角的拨码地址要和之前旧的 板相同。 6、把新的通讯板装安装上去,接上通讯线,再把PG卡装上去就完成了通讯板的更换。
安川变频器维修
安川变频器维修安川(Yaskawa)变频器是一种广泛应用于工业领域的电力调节设备,用于控制电动机的转速和输出功率。
随着工业自动化的不断发展,安川变频器在生产线中扮演着至关重要的角色。
然而,由于长期使用或操作不当,安川变频器也会出现各种故障,需要及时维修以确保生产线的正常运行。
常见故障与维修方法1.电源故障:如果变频器无法开机或电源指示灯闪烁,可能是由于电源线路故障引起的。
此时,需要检查电源线路、跳线、保险丝等部件,确保电源供应正常。
2.过载保护:当负载超过变频器额定输出时,变频器会自动启动过载保护功能,停止输出。
解决方法是减少负载或检查电机是否有故障。
3.通讯故障:如果变频器无法与PLC或上位机通讯,可能是通讯线路有问题。
检查通讯线路连接是否良好,确保通讯模块设置正确。
4.温度过高:长时间工作或环境温度过高会导致变频器内部温度升高,影响正常运行。
应当确保变频器通风良好,避免高温环境下工作。
维修注意事项1.安全第一:在进行变频器维修时,务必断开电源并等待所有电容器放电后再开始操作,避免触电风险。
2.熟悉原理:了解安川变频器的工作原理和电路结构,有助于准确判断故障原因并进行修复。
3.使用专业工具:在维修过程中应使用专业工具,避免损坏变频器内部元件,导致更严重的故障。
4.保养定期:定期对安川变频器进行保养,清洁内部灰尘,检查连接线路是否松动,可以延长其使用寿命。
维修实例最近,某工厂的安川变频器出现频繁断电的故障。
经过检查发现是变频器内部散热风扇故障导致温度过高,引发自动断电保护。
工程师及时更换了故障风扇,重新启动变频器,问题得到解决。
结语安川变频器维修是一项重要的工作,需要技术人员具备扎实的电气知识和维修经验。
定期检查、及时维修,可以确保安川变频器的正常运行,提高生产效率。
只有不断学习和积累经验,才能更好地应对变频器故障,并为工业生产保驾护航。
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安川变频器通信故障判断解决
作者:吕杰
来源:《科技创新与应用》2013年第16期
摘要:文章介绍变频器在使用过程中发生通信故障的原因及常规解决方法,详细叙述了安川616G5变频器在港口门机使用中发生的通信故障的故障定位和故障排除方法。
关键词:通信故障;安川变频器;故障排除
1 前言
安川变频器是日本著名的变频器品牌,同时在世界变频器品牌中占有重要地位,尤其是在中国市场占有率较高,广泛应用于电梯类负载、纺织类负载、风机类负载、压缩机类负载、门机类负载等机械应用场合。
安川通用型变频器型号种类繁多,主要有电压矢量控制方式和电流矢量控制方式,以优越性能著称的安川变频器得到了业界的一致认可和好评。
但是在安川变频器的使用过程中,还是会遇到一些故障,实际运行中,由于复杂的运行环境影响,通常会导致变频器发生过电流故障、欠电压故障、短路故障、过热故障、开关电源损、接地故障等硬件故障。
本文将主要通过安川变频器,介绍变频器通信故障的判断及解决方案。
2 通讯故障对策
所有变频器都具有通信功能,通常包括RS232串行通讯方式、RS422通信方式、RS485串行通讯方式和总线方式几种,并组成一主一从或一主多从的通信控制系统,通过PC、PLC或DCS为主的上位机,通过软件方式实现对变频器的实时控制,完成自动控制、远程控制或是更加复杂的运行控制。
因此变频器的通讯故障对整个系统的运行影响极大,一旦通讯故障发生,其涉及的方面也会很广。
变频器的通讯故障通常集中在以下几个方面,即硬件接线连接错误、硬件通讯卡不能正常工作、软件通讯协议错误、控制总线软件配置错误,以及其他错误,例如EMC干扰等。
通常,当变频器发生故障时,主要检查并检测以下几个方面。
首先,通讯接口的硬件接线连接和设置
硬件是通讯建立的基础,因此实际系统运行过程中,变频器通讯故障的很大一部分来自于硬件故障,主要是连线错误和EMC干扰问题。
其中防止EMC电磁干扰故障最为重要,所谓EMC即电磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要
求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力[1]。
从中可以总结出EMC 主要是指两个方面的要求,一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指设备对其所在环境中存在的电磁干扰具有一定的抗扰度,即电磁敏感性[2]。
因此,变频器出现通讯故障时首先检查通讯接口的连接配线,主要检查以下几个方面:首先,网络中变频器的地线GND是否连在一起;其次,网络中变频器PE(Protecting Earthing)端是否就近单点接地;第三,如果采用以RS485串行通讯为基础的通信控制系统,则要检查RS485通讯应该采用屏蔽电缆方式,且还需要注意屏蔽电缆应该采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通讯模块的外壳PE应该连接在一起。
若经过检查以上标准连接配线后仍然存在通讯故障,这样就应当采取以下措施:首先,RS485通讯模块要采用隔离方式;其次,如果检查排除后发现故障是由于外界干扰经过GND 线进入变频器内部或其外部设备,从而导致不能正常工作时,此时应该断开连接变频器的GND线。
其次,软件通讯协议参数设置。
常规变频器通讯有三种:通过RS232连接变频器与上位机;使用RS232接口,同时经过调制解调器实现变频器与上位机的连接;通过RS485连接变频器与上位机。
因此需要根据不同的通讯方式设置相应的通讯参数。
第三,通讯软件的配置。
实际运行系统中,很多变频器都是使用总线连接方式,因此,总线上通讯软件的配置是检查通讯故障的关键,因此一定要将通讯软件故障排除,这样才能消除通信故障的隐患。
3 安川变频器通讯故障定位与解决
Memobus是安川内部的用于PLC的工业数据通信系统,适用于该公司下属产品间的通信。
Memobus通讯是由一台主站上位机与N个从站主机连接(最多31个)。
每个从站都有一个各自的地址码,当主站与从站之间进行串行通讯时,主站使用系统指定的地址把信号传送到指定的从站,从站接受到指令后执行其预定功能,并向主站发送响应信号进行应答。
通过这种方法,主站能够读写从站寄存器的内容,能够实现集中监控。
Memobus在主站上位机和从站主机之间有两种通信模式,RTU(Remote Terminal Unit 远程终端单元)模式和ASCII模式。
RTU模式具有模块化结构,格式紧凑, ASCII模式可读性更高,因此,当主站从站通讯距离较长,现场环境恶劣,要求数据传输相对较快时,选择RTU模式。
Memobus通讯通常包括以下几种操作功能:通过上位机监视实时运行状态;设定和监视参数及其变化;简单故障复位功能;采用多功能方式输入指令功能。
变频器对Memobus通讯是否正确具有自我测试的功能,可以自己诊断串行通信I/F回路动作的功能是否正常,而此过程也非常简单,只需连接好发送端子和接收端子即可,这时变频器形成回路接受自己发出的数据,这样即可判断是否通信正常。
如果变频器通讯正常,则操作面板显示“PASS”,若异常,则显示“CE”,即Memobus通讯故障,需按故障定位进行排除,具体操作流程如下:
①CE Memobus Com Err。
表示Memobus出错,即在一次正常接收控制数据信号后,以后就不能正常接收信号。
出现这种故障时应首先检查通信机器是否故障,通讯信号是否异常。
②BUS Option Com Err。
表示选择件通信出错,设定从选择卡输入运行指令或频率指令、控制模式检出通信出错。
出现这种故障时也应首先检查通信机器是否故障,通讯信号是否异常。
③E-15 SI-F/G Com Err。
表示SI-F/G通信出错检出中,设定从选择卡输入运行指令或频率指令,且在E-15的动作选择里,选择了继线运行时,检出通信出错。
出现这种故障应检查通讯信号是否异常。
④E-10 SI-F/G CPU down。
SI-F/G选择件,SI-F/G选择件动作不良。
出现这种故障可能是由于数字式操作器的端子接触不良,此时应该写下数字式操作器并重新安装,也可能是变频器控制回路不良,此时应该更换变频器。
⑤CPF00 CPF。
表示数字式操作其通信故障1,即使接通电源5s后也不能和数字式操作器通信,出现这种故障可能是由于数字式操作器的端子接触不良,此时应该写下数字式操作器并重新安装,也可能是变频器控制回路不良,此时应该更换变频器。
如果上述两种情况仍不能排除故障,则是因为CPU外部RAM不良,此时应该调试电源开关,如果因为控制回路损坏,则应即使更换变频器。
⑥CPF01。
表示数字式操作器通信故障2,和数字式操作器通信开始后,发生2s以上的通信故障。
出现这种故障可能是由于数字式操作器的端子接触不良,此时应该写下数字式操作器并重新安装,也可能是变频器控制回路不良,此时应该更换变频器[3]。
4 结束语
欲使变频器工作在良好的状态,需要高技术的安装人员和高技术的操作人员进行正确的安装、调整和规范性的操作,还要有高水平的变频器、电动机与机械设备的维护与维修人员。
因此变频器的日常检查、定期检查、及时地发现故障、及时地进行维修就显得尤为重要。
安川变频器是一种特定性很强的变频器,适用于门机使用,其中Memobus又是安川变频器的通用通信系统,是上位机与变频器通信的桥梁。
通过本文介绍的通信故障判断与解决方案基本可以解决安川变频器的通信故障,实现上位机与变频器良好通信,使港口门机安全可靠运行。
参考文献
[1]李方园.变频器故障排除DIY[M].化学工业出版社,2009.
[2]张选正,史步海.变频器故障诊断与维修[M].电子工业出版社,2008.
[3]Varispeed G7使用说明书[Z].安川电机(上海)有限公司,2009.。