富士变频器中的光耦常见故障及其维修对策

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富士变频器维修方法详解

富士变频器维修方法详解

如果我们需要通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,就需要用到变频器。

比如富士变频器就可以根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。

但是,也有一些朋友在使用的过程中会遇到一些问题,像变频器上电无显示等等。

所以当我们遇到这些设备故障的时候,就需要及时进行维修。

一、开关电源损坏
开关电源损坏一个比较明显的特征就是变频器上电无显示,比如富士G5S 采用了两级开关电源,先把中间直流回路的直流电压由500多V转变成300多V,然后通过一级开关电源输出5V,24V等多路电源。

二、整流桥损坏
整流桥的损坏也是富士变频器常见的故障,而它的损坏常与机器外部电源有密切联系,当整流桥发生故障后,我们不能盲目上电源,应先检查外围设备。

三、欠压或者过压
欠压和过压也是富士变频器的常见故障,它有可能是主电源因素而引起的故障报警,也有可能是机器检测电路损坏而引起报警的可能性。

所以当遇到个欠压
或者过压的情况,我们可以主要排查这两个方面。

杭州联凯机电工程有限公司成立于2011年,是一家专业从事工业自动化设备销售、维护及电气系统维修改造的高科技公司。

主要经营西门子(SIEMENS)ABB、施耐德(Schneider)等品牌的变频器、直流调速器、软启动器、PLC、触摸屏、数控系统、单片机、电路板等各种进口工业仪器设备,服务中心配备了百万备品备件以及完备的诊断检测仪器和软件诊断技术,拥有一支技术精湛、经验丰富的技术团队。

富士变频器故障代码大全富士变频器常见故障及判断

富士变频器故障代码大全富士变频器常见故障及判断

富士变频器故障代码大全:富士变频器常见故障及判断富士电机是一家历史比较悠久的电机制造商,产品线非常丰富,从大功率发电机到小型家用电机制造。

在变频器方面,富士电机也是国内市场的重要参与者之一。

富士变频器因其高性价比、可靠性强而广受市场欢迎。

然而,使用变频器也难免会碰到一些故障。

本文将列举富士变频器常见故障及对应的解决方法,帮助使用者更好的维护和保养变频器设备。

一、富士变频器故障代码大全E001问题描述:变频器控制电源电压过低。

可能原因:供电电源电压过低。

解决方法:提高供电电源电压E002问题描述:变频器控制电源电压过高。

可能原因:供电电源电压过高。

解决方法:降低供电电源电压。

E003问题描述:电流检出回路故障。

可能原因:电流检出回路中断或短路,电子组件故障。

解决方法:检查电流检出回路,修补中断或替换损坏的部件。

E004问题描述: AC变频器输出主电路相电压不平衡。

可能原因:栅极驱动线路或大功率模块故障。

解决方法:检查栅极驱动线路或替换大功率模块。

E005问题描述:电池已用完。

可能原因:电池寿命到期。

解决方法:更换电池。

E006问题描述: MCU内部通信故障。

可能原因:主CPU或子CPU通信线路故障,或内部软件故障。

解决方法:检查通信线路是否正常,或升级软件。

E007问题描述: EEPROM故障。

可能原因: EEPROM存储器故障。

解决方法:更换EEPROM存储器。

E008问题描述: CPU电源电压异常。

可能原因: CPU电压不稳定。

解决方法:检查电源线路稳定性。

E009问题描述:风扇停转故障。

可能原因:风扇故障或风扇控制线路故障。

解决方法:更换风扇或检查风扇控制线路。

E010问题描述:电机绝缘故障。

可能原因:电机绝缘损坏。

解决方法:更换电机或进行绝缘检查。

E011问题描述: CNC操作器具有故障。

可能原因: CNC操作器故障。

解决方法:更换CNC操作器。

E012问题描述:内部通信故障。

可能原因:主CPU或子CPU通信线路故障,或内部软件故障。

富士变频器维修与故障处理集锦

富士变频器维修与故障处理集锦

富士变频器维修与故障处理集锦1 常见故障及判断(1) OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。

若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。

(2) OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3) OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。

当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC 时,变频器做欠压LU报警。

(4) LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。

若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

(5) EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。

G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

富士变频器的维修

富士变频器的维修

富士变频器的维修富士变频器是一个常见的电器,用于控制电机的转速和方向。

在使用过程中,富士变频器可能会出现一些问题,需要进行维修。

本文将介绍一些常见的富士变频器故障和修复方法。

常见故障及处理方法1. 变频器无法启动检查电源首先检查变频器的电源是否正常。

查看变频器的电源指示灯和电源线是否正常连接。

如果电源正常,试着用其他电器插头进行试验。

检查驱动器如果电源正常,但变频器仍无法启动,则需要检查驱动器。

检查驱动器的指示灯或LED显示器是否有错误代码,如果有错误代码,可以通过富士变频器的说明书确认故障类型,并进行相应的修理。

检查电机线圈如果驱动器正常,但变频器仍然无法启动,则需要检查电机线圈是否正常工作。

使用万用表测量电机线圈的电阻,确认是否符合电机线圈的额定电阻值。

如果不符合要求,则需要更换电机线圈。

2. 变频器过热并自行关闭检查变频器散热器如果变频器过热并自动关闭,则需要检查变频器的散热器是否正常工作。

可以用手触摸散热器表面,确认是否变得非常热。

如果散热器过热,可能是因为使用时间过长,或者散热器表面被灰尘或污垢覆盖所导致。

在这种情况下,只需清洁散热器表面即可。

检查风扇如果散热器正常,但变频器仍然过热,则需要检查风扇是否正常工作。

可以用手触摸风扇是否有震动,或是用其他一些工具进行测试。

如果风扇无法正常工作,可以尝试更换风扇。

3. 变频器输出电压过高调整输出电压如果变频器的输出电压过高,可能是因为变频器的输出电压设置过高,导致电机过载。

可以尝试降低变频器输出电压的设置,富士变频器通常可以通过菜单进行电压设置。

检查电机负载如果输出电压调整正常,但电机仍然过载,则需要检查电机的负载情况。

可以尝试卸下电机的负载,纠正电机运行的负载情况。

总结在使用过程中,富士变频器可能会出现一些常见的故障。

本文介绍了一些检查和修复富士变频器的方法。

如果遇到无法处理的故障,最好尽快与厂家或专业人员联系,避免进一步的损坏。

富士变频器常见故障及判断

富士变频器常见故障及判断

一、富士变频器常见故障及判断(1) OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量( 11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。

若出现“1、OC 2”报警且不能复位或一上电就显示“OC 3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC 3”报警,则是驱动板坏了。

(2) OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3) OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。

当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。

(4) LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。

若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

(5) EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。

G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

富士变频器故障

富士变频器故障

富士变频器常见报警对应故障原因分析(1) OC报警(加、减、恒速时过电流)对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),导致可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。

若出现“1、 OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板损坏。

(2) OLU报警(变频器过负载)当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用测量变频器的输出是否真正过大;接着用示波器观察主板左上角检测点的输出,来判断主板是否已经损坏。

(3) OU1报警(加速时过电压)当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。

当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。

(4) LU报警(欠电压)如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。

若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

(5) EF报警(对地短路故障)G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

(6) Er1报警(存贮器异常)关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,这时需要换主板了。

富士变频器常见故障及判断

富士变频器常见故障及判断

富士变频器常见故障及判断一、富士变频器常见故障及判断(1)OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因根本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。

假设出现“1、OC2〞报警且不能复位或一上电就显示“OC3〞报警,那么可能是主板出了问题;假设一按RUN键就显示“OC3〞报警,那么是驱动板坏了。

(2)OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升〞、“加减速时间〞和“节能运行〞的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3)OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“OU〞报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,假设测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,那么主板的检测电路有故障,需更换主板。

当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。

(4)LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常“LU欠电压〞报警,那么可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。

假设E9设备LU欠电压报警且不能复位,那么是(电源)驱动板出了问题。

(5)EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。

富士变频器常见报警故障和显示故障及判断

富士变频器常见报警故障和显示故障及判断

富士变频器常见报警故障和显示故障及判断(1) 富士变频器OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。

若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。

(2) 富士变频器OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3) 富士变频器OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。

当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC 时,变频器做欠压LU报警。

(4) 富士变频器LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。

若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

(5)富士变频器EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。

富士变频器维修

富士变频器维修

一、富士变频器维修方法:
1、故障现象:通电无显示。

2、维修过程:外部检查:r、s、t、u、v、w对p、n电阻值(r×1k档)发现r、s、t对p、n电阻值明显存在开路和短路现象;u、v、w对p、n电阻值正常。

拆开检查开关电源。

开关管等未见异常。

该机型使用ipm一体化模块(sa520186-03ps12046),即整流及逆变管、开关管、可控硅、驱动电路、检测电路都在模块内部。

将r、s、t和整流部分的p、n从模块内部断开后装回模块。

从p、n端直接加500v直流电压供电试机运行正常。

3、判断结果:初步认为是模块的整流部分自身性能不能引致其自然损坏。

4、解决方法:更换模块后使用正常。

富士变频器常见报警故障和显示故障及判断

富士变频器常见报警故障和显示故障及判断

富士变频器常见报警故障和显示故障及判断(1) 富士变频器OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。

若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。

(2) 富士变频器OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3) 富士变频器OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。

当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC 时,变频器做欠压LU报警。

(4) 富士变频器LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。

若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

(5)富士变频器EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。

富士变频器维修技术

富士变频器维修技术

富士变频器维修技术参考资料:富士变频器是中国常见的变频器品牌,进入中国市场超过20年,曾经一度销量占领中国市场第一名位置,目前在中国拥有量非常大,常见有G7,P7,G9,P9,G11,P11,V G7,V G9,V G1 1,E7,E9,E11等系列,在中国市场富士变频器维修和保养已经变得非常重要,富士变频器维修技术也是一种相对成熟的技术,不过目前国内富士变频器维修公司仍然以换板为主,浪费了很多资源,因此提高富士变频器维修技术水平非常迫切,对中国工控行业非常重要。

一、常见富士变频器报警代码和处理方法(1)O C报警键盘面板L C D显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的O C报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成O C3报警,此时主板上的24 V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。

若出现“1、O C2”报警且不能复位或一上电就显示“O C3”报警,则可能是主板出了问题;若一按R U N键就显示“O C3”报警,则是驱动板坏了。

(2)O L U报警键盘面板L C D显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3)O U1报警键盘面板L C D显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“O U”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板L C D显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。

富凌变频器常见故障及处理方法

富凌变频器常见故障及处理方法

富凌变频器常见故障及处理方法本系列变频器具有过流、过压、过热、过载、欠压多种保护功能。

当发生故障时,变频器就会立即报警跳开,LED监视器上显示相应的故障类型,并且电动机自动停止转动。

当排除故障后,按STOP键或输入控制电路端子RST复位命令,即能解除报警跳开状态。

表7-1 列出了变频器常见故障类型、原因及处理方法。

表7-1故障代码故障类型故障类型可能的故障原因处理方法E002 加速时过电压*输入电压异常*检查输入电源E003 定速时过电压过压*减速时间太短*重新设置减逮时问EOOA 停止时过电压*制器件选择不适*重新选择制动器件EOOB 减速时过电压*负栽惯性力矩太大*减小惯性力矩E001 欠压欠压*输入电压异常*有大容量负载在同一线路运行★变频器部故障*检查输入电压*絨少线路负荷容量*请与富凌公司脫系E004 加速时过电流*电机连接端子相问短路*检查输出线路及负载E005 定速时过电流*负栽突变*减少线路负荷容量过流*加速时问太短*重新设定加速时问E006 减速时过电流先电动机堵转*检查电动机*变频器部故障*请与富凌公司脫系E007 电机过负荷过负荷*负载过载*絨轻负載或増加容量E008 变频器过负荷★电子过流保护参数设定不当*重新设定电子过流参数E009输出短路或电机漏电短路★输出侧短路*变频器部故障*检查输出线路*请与富凌公司联系EOOD 外部故障外故障★外控故障端子闭合★断开外控端子散热片过*环境溫度过高*降低环境温度EOOE 散热片过热热*冷却风崩损坏*更换风扇*按“STOP”键忽妥“SAVE”键查询超值参数代码★部参数值超值EOOF 参数故障参数故障安“PRG"键进入参数设置状态主参数设置状态下初始化参数第七章常见故障及处理方法变频器的应用领域十分广阔,使用环境和条件个不相同,因此不可避免地会发生一些故障,.本章给出一些常见故障的应急方法.本系列变频器具有过流、过压、过热、过载、欠压多种保护功能。

富士变频器常见故障及判断

富士变频器常见故障及判断

富士变频器常见故障及判断一、富士变频器常见故障及判断(1) OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警 一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题 模块也可能已受到冲击(损坏) 有可能复位后继续出现故障 产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量( 7.5G 11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警 此时主板上的24V风扇电源会损坏 主板其它功能正常。

若出现“1、OC 2”报警且不能复位或一上电就显示“OC 3”报警 则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC 3”报警 则是驱动板坏了。

(2) OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3) OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“OU”报警时 首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化 直流中间环节的电解电容是否损坏 同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压 若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同 则主板的检测电路有故障 需更换主板。

当直流母线电压高于780VDC时 变频器做OU报警;当低于350VDC时 变频器做欠压LU报警。

(4) LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常“LU欠电压”报警 则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认) 然后提高变频器的载波频率(参数F26)。

若E9设备LU欠电压报警且不能复位 则是(电源)驱动板出了问题。

(5) EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。

富士变频器维修实例

富士变频器维修实例

富士变频器维修实例一、维修实例1:富士vp系列(5.5kwe1s)电源维修1、故障现象:通电无显示。

维修过程:打开机壳检查发现充电电阻(15w/10ω)烧坏,开关电源烧坏严重。

部分连接铜线烧断。

部分元器件型号、参数无法看清楚。

将同类机板对比参考,其电源原理如图1所示:详细检查相关元器件。

ic1:13844;二极管:d14:c3、d18:s5、zd9:18v稳压管;电阻:r132:1.2ω、r130:100ω、r134:1kω均已明显损坏,其余未见异常。

附图12、判断结果:初步判断为电源的瞬间失控,造成该电路大面积烧坏。

3、解决方法:将反馈光耦p421及损坏元器件更换,参照原理图连接部分烧断的铜线。

试机运行正常。

送客户使用约2天后反映该机再次损坏:检查为充电阻(15w/10ω)烧坏,详查接触器等相关电路及元器件未见异常。

初步判断为充电电阻功率不足引致其损坏。

遂将充电电阻改为(30w/12ω)后试机运行正常。

广州科沃—工控维修的120二、维修实例2:富士g11-2.2kw1、故障现象:通电无显示。

2、维修过程:外部检查:r、s、t、u、v、w对p、n电阻值(r×1k档)发现r、s、t对p、n电阻值明显存在开路和短路现象;u、v、w对p、n电阻值正常。

拆开检查开关电源。

开关管等未见异常。

该机型使用ipm一体化模块(sa520186-03ps12046),即整流及逆变管、开关管、可控硅、驱动电路、检测电路都在模块内部。

将r、s、t和整流部分的p、n从模块内部断开后装回模块。

从p、n端直接加500v直流电压供电试机运行正常。

3、判断结果:初步认为是模块的整流部分自身性能不能引致其自然损坏。

4、解决方法:更换模块后使用正常。

三、维修实例3:frn30p11s-4cx(p11-30kw)1、故障现象:通电报“fus”主熔断器坏。

2、维修过程:拆开检查其电路板(主板、电源驱动板)上污渍较多,并且腐蚀严重;主电路熔断器(150a/660v)开路;连接逆变模块(2mpi150pc-140)上p、n端的铜排母线有明显打火、拉弧痕迹。

富士变频器常见故障及判断报告

富士变频器常见故障及判断报告

富士变频器常见故障及判断、富士变频器常见故障及判断1对于键盘面板显示报警加、减、恒速时过电流。

:(1)OC LCD一般情况下是驱动板的电流检测回路出报警短时间大电流的OC有可能复位后继续出现故损坏了问题模块也可能已受到冲击)(电机电缆过长、电缆选型临界产生的原因基本是以下几种情况障:造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载变频器的电流升高时产生的电弧效应。

小容量以下24V)(7.5G11风扇电源会报警此时主板上的风扇电源短路时也会造成OC324V报警且不能复位或损坏主板其它功能正常。

若出现“、”12OC若一按报警”一上电就显示“则可能是主板出了问题;3OC则是驱动板坏了。

报警键就显示“”3RUN OC系列当键盘面板显示变频器过负载。

报警LCD OLU:G/P9(2)首先修改一下“转矩提升”变频器出现此报警时可通过三种方法解决:其次用卡表测量变频、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出器的输出是否真正过大;来判断主板是否已经损坏。

当通用变频报警显示键盘面板加速时过电压。

:(3)OU1LCD首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化器出现“”报警时OU同时针对大惯量负载可以考虑直流中间环节的电解电容是否损坏做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直显示电压不同若测量仪表显示电压与操作面板流环节电压LCD需更换主板。

当直流母线电压高于则主板的检测电路有故障变频器做欠压报警当低于时时变频器做;350VDC780VDC OU 如果设欠电压。

键盘面板显示报警报警。

:LCD LU(4)LU则可考虑将变频器的参数初始化备经常“欠电压”报警(H03LU设备然后提高变频器的载波频率。

若设成参数后确认)(1F26)E9驱动板出了问题。

欠电压报警且不能复位则是电源)LU(系列变频键盘面板显示对地短路故障。

报警LCD:G/P9(5)EF器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

富士变频器常见故障

富士变频器常见故障

常见故障的维修对策下面就富士变频器的一些常见故障及判断解决方法介绍如下。

一、oC1、OC2、OC3故障故障显示OC1,0C2,0C3,是富士变频器最常见的故障之一,它指变频器加速、减速和恒速中过电流,此故障产生的原因有以下几种。

1.加减速时间过短,这是最常见的过电流现象。

可依据不同的负载情况相应调整加减速时间,就能消除此故障。

2.大功率晶体管损坏也可能引起OC报警。

从早期的用于G2(P2),G5(P5),G7(P7)系列的GTR 模块,到G9(P9)系列的IGBT模块,以至IPM模块,无论从封装技术还是保护性能,都有了很大提高,高耐压、大电流、高频、低耗、静音、多保护功能已成为大功率晶体管模块的发展趋势。

大功率晶体管模块的损坏主要有以下几种原因:(1)输出负载短路;(2)负载过大,大电流持续出现;(3)负载波动很大,导致浪涌电流过大。

3.大功率晶体管的驱动电路损坏导致过流报警。

富士G7S、G9S分别使用了PC922和PC923两种光耦作为驱动电路的核心部分。

由于内置放大电路设计简单,被包括富士变频器在内的多家变频器厂家广泛使用。

驱动电路损坏的最常见现象就是缺相,或三相输出电压不平衡。

4.检测电路的损坏导致变频器显示OC报警。

检测电流的霍尔传感器由于受温湿度等环境因素的影响,工作点很容易飘移,导致OC报警。

二、开关电源损坏开关电源损坏的特征是变频器上电无显示。

富士G5S采用两级开关电源,先把中间直流回路的直流电压由500V左右转换成300V左右,然后再通过一级开关电源输出5V、24V等多路电源。

开关电源损坏常见的有开关管击穿、脉冲变压器烧坏以及次级输出整流二极管损坏。

滤波电容使用时间过长,导致电容特性变化,带载能力下降,也很容易造成开关电源损坏。

富士G9S使用一片开关电源专用的波形发生芯片,由于主回路高电压的窜入,经常会导致此芯片损坏且较难修复。

三、整流桥损坏富士G7S使用一块带有可控硅的整流模块,它与普通整流桥的区别在于用可控硅替代了主回路接触器,提高了机器的可靠性。

富士变频器常见故障及判断

富士变频器常见故障及判断

富士变频器常见故障及判断一、富士变频器常见故障及判断(1)OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因根本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。

假设出现“1、OC2〞报警且不能复位或一上电就显示“OC3〞报警,那么可能是主板出了问题;假设一按RUN键就显示“OC3〞报警,那么是驱动板坏了。

(2)OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升〞、“加减速时间〞和“节能运行〞的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3)OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“OU〞报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。

另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,假设测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,那么主板的检测电路有故障,需更换主板。

当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。

(4)LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常“LU欠电压〞报警,那么可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。

假设E9设备LU欠电压报警且不能复位,那么是(电源)驱动板出了问题。

(5)EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。

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对于使用变频器的朋友来说富士变频器应该是个不陌生的品牌,它以其简单实用的操作,较高的性价比,曾经占据着中国变频器市场的半壁江山,随着时间的推移,这个在中国市场上广泛使用的变频器也进入了故障的高发期,在日常使用中碰到变频器发生故障,我们生产第一线的工作人员又如何找到故障原因并排除故障,成为摆在我们日常操作人员面前的一大问题,下面我们就富士变频器的一些常见故障及判断解决方法和广大使用者作一个探讨。

富士变频器经过近二十年的发展无论是在机器外形体积上,还是在线路板新器件的应用上及元器件的集成度上,都有了长足的发展,新产品更是不断推陈出新,从早期的 2 系列发展到现在的 11 系列,并根据负载特性的不同推出了通用型的 G 系列,风机水泵专用的 P 系列,简易型的 E 系列及 K 系列,此外还有超小型的 C 系列,以及电梯专用的 VG3 变频器。

以及早期大功率的 G7,P7 系列(30kW 以上),此外富士变频器还提供了一系列的选件卡包括干结点的继电器输出卡,数字量模拟量的接口卡,PG 反馈卡和两台电机同步运行的同步卡。

一系列的变频器的推出和选件卡的应用基本上满足了不同用户的需要,也成为富士变频器能够长足发展的基础。

l OC1,OC2,OC3 故障显示OC1,OC2,OC3,这是富士变频器最常见的故障之一了,它包括了变频器加速中过电流,减速中过电流,和恒速中过电流,此故障产生的原因主要有以下几种: (1) 加速时间过短,这是我们过电流现象中最常见的。

依据不同的负载情况我们相应地调整加减速时间,就能消除此故
障。

(2) 大功率晶体管的损坏也可能引起 OC 报警,富士变频器的大功率晶体管随着半导体技术的发展经过了几次换代,从早期的用于G2(P2),G5(P5),G7(P7)系列的 GTR 模块,到 G9(P9)系列的 IGBT 模块,直到现在使用的 IPM 模块,无论从封装技术还是保护性能,都有了很大的提高,高耐压、大电流、高频、低耗、静音、多保护功能已成为大功率晶体管模块的发展趋势。

大功率晶体管模块的损坏主要可能有以下几种原因造成: a) 输出负载发生短路; b) 负载过大,大电流持续出现; c) 负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起 OC 报警,损坏功率模块。

(3) 驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏也是导致过流报警的一个原因。

富士 G7S、G9S 分别使用了 PC922,PC923 两种光耦作为驱动电路的核心部分,由于内置放
大电路,线路设计简单,被包括富士变频器在内的多家
大电路,线路设计简单,被包括富士变频器在内的多家变频器厂家广泛使用。

驱动电
路损坏表现出来最常见的现象就是缺相,或三相输出电压不平衡。

(4) 检测电路的损坏也会导致变频器显示OC报警,检测电流的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OC报警。

·开关电源损坏
开关电源损坏一个比较明显的特征就是变频器上电无显示,富士G5S
采用了两级开关电源,它先把中间直流回路的直流电压由500多V转变成300多V,然后再通过一级开关电源输出5V,24V等多路电源,开关电源的损坏常见的有开关管击穿,脉冲变压器烧坏,以及次级输出整流两极管损坏,滤波电容使用时间过长,导致电容特性变化,带载能力下降,也很容易引起开关电源的损坏。

富士G9S则使用了一片开关电源专用的波形发生芯片,由于受到主回路高电压的窜入,经常会导致此芯片的损坏,由于此芯片市场很少能买到,引起的损坏较难修复。

·整流桥损坏
整流桥的损坏也是富士变频器常见的故障,富士G7S使用了一块带有可控硅的整流模块,它与普通整流桥的区别就在于它用可控硅替代了主回路接触器,提高了机器的可靠性。

G9S小功率机器整流桥则是集成可控硅与开关管于一体。

整流桥的损坏常与机器外部电源有密切联系,当整流桥发生故障后,我们不能再盲目上电源,应先检查外围设备。

· LV, OV
欠压和过压也是富士变频器的常见故障,这有主电源因素而引起的故障报警,也有机器检测电路损坏而引起报警的可能性,富士G5S使用了一片定做的电压检测厚膜电话来检测主回路直流电压的高低,G7S,G9S则是直接从直流主回路采样检测,其检测效果是一样的。

此外富士变频器也会经常出现一些与主板有密切联系的报警,包括(Err,Er1,Er7,Er3)等等,变频器的故障是多种多样的,但变频器的原理都大同小异,只是在功能实现的线路上有所区别,这需要我们在实践中不断总结,更好更快地寻找问题,解决问题。

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