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安川变频器图纸

安川变频器图纸
安川变频器图纸

HI-35E2T2CU-U/70A

R

r/R U V W

3CN/4

16CN

风扇故障检测端子2.3开路时跳FAN故障

开路时跳FU故障

开路时跳OH故障14CN/15CN

开路时跳OH故障

《616G3-55kW 安川变频器》主电路图说

所有变频器主电路的结构都是相似的,乃至于是相同的。而安川变频器的主电路和台湾东元变频器的主电路更是如出一辙。稍后我观察到两机的控制面板是一样的,控制面板和参数的设置也是相似的。发现两种从硬件到软件都相似甚至于是相同的机器,给安装调试与维修,都会带来很多的方便。只要手头有一种技术资料参考,就可以调试和维修二种设备了。

打开这两种大功率变频器的外壳,检查主电路时,安装于逆变模块上方(与模块并联的)的六只长方形盒体状的大东西,首先会引起我们的兴趣——与每相上臂IGBT管子并联的是型号为MS1250D225P,与下臂IGBT管子并联的型号为MS1250D225N。用句网络上的话说:这究竟是个什么东东?安装于此处意欲何为呢?

大凡并联在IGBT管子上的东西,或电容或阻容网络,均是为保护IGBT管子而设置的。即当该管子截止时,快速消耗掉反向电压所形成的能量,提供一个反向电流的通路,以保护IGBT管子不承受(实质上是使其承受得少一点罢了)反压的冲击。众所周知,无论是双极型或是场效应器件,在承受正向电压上往往有一定的富裕量,但对于反向电压的耐受能力却是极其脆弱的。所以在IGBT管子上并联的一嘟喽一嘟喽的东西,可以说都是完成此一消耗反压任务的。

需要说明的是:MS1250D225P和MS1250D225N的内部电路,笔者并未打开实物进行验证,模块损坏后,这两种器件往往都是完好的,所以也不便将其破坏后拆解。上图的内部电路是据测量揣摩画出的,仅为读者朋友提供一个参考。我查找了大量资料和在网络上进行了搜寻,均未找到此元件的资料。从揣测电路的基础上进行原理上的分析,显然容易产生误导。故暂时省略对其原理的解析。

但在模块上并联了此类元件后,将在检修上给我们带来新的体验。见下述。

按照常规的检修方法,我们在更换损坏的模块后,进行通电试验前,须将上图中的P点切断,串入两只25W(或40W)灯泡,再行上电,这样万一逆变模块回路或驱动电路异常,造成上、下臂两只IGBT管子共通对直流电源的短路时,因灯泡的限流作用,使昂贵的IGBT模块免遭损坏。其它品牌的变频器,在管子两端并联皮法级的小容量电容,在通电或变频器启动后,只要U、V、W输出端子空载,灯泡是不会亮的。但安川变频器在检修中的表现就有所不同了。在P点串入灯泡,上电,灯泡不亮,是对的,我松了一口气;按操作面板启动变频器,灯泡变为雪亮!坏了,输出模块有短路现象!这是我的第一判断。停电检查模块和驱动电路,均无异常。回头查看电路结构,在拆除掉MS1250D225P和MS1250D225N后,启动变频器后灯泡不亮了。测空载输出三相电压正常。这两只元件与外接10Ω80W电阻,提供了约百毫安的电流通路,使25W灯泡变为雪亮。以几十瓦的功耗的牺牲换来IGBT管子更高的安全性,这是安川变频器的模块保护电路的特色。

变频器空载启动后,由于MS1250D225P和MS1250D225N等元件的关系,逆变电路自身形成了一定的电路通路,并非为逆变模块不良造成。该机是一个特例。有了电路通路,也并一定是模块已经损坏了,观察一下,是哪些元件提供了此电流的通路?当新鲜的经验固化成思维定式,对故障的误判就在所难免了。

整机控制电源是由图下方一只多抽头变压器来取得的。插座3CN和4CN的短接线不同,可调整输入电压的级别,以保证次级绕组AC220V电压的精确度。散热风机是采用AC220V电源的,此电源又经整滤波做为开关电源的输入。单独检修驱动板时,须将风扇端子的2、3;接触器端子的3、4;14CN,15CN,16CN的端子均短接,人为消除欠压(FU/LU)、过热(OH)、风扇坏(FAN)等故障信号,才能使CPU输出六路脉冲信号,便于对驱动电路进行检查。

《616G3-55kW安川变频器》驱动/保护电路

G E

G

E

G E

《616G3-55kW安川变频器》驱动电路/保护电路图说

驱动电路的种类也是大同小异的。我们见得最多的是用PC929、A316J等IC 构成的驱动电路,模块故障检测电路(保护电路)也同时集成在内了。虽然可以找到有关A3316J等的电路资料,能看到内部的单元方框电路图和对电路原理的介绍,但对其保护电路的具体构成,总是感到一丝“触不到实处”的茫然——IC 内部的保护电路,的确是看不到也摸不着的呀。恰巧本电路是用分立元件构成的检测与保护电路,更便于理解检测与保护动作过程。将上图中的一路脉冲与保护电路稍为改画,即可看出IGBT管压降检测电路是如何对模块实施保护动作的了:

W

电路原理:由CPU引脚来的PWM脉冲信号,经U2光电耦合器隔离和放大后,送入模块保护电路。正常状态下,此脉冲信号再经Q2和Q3的推挽式功率放大电路放大,直接驱动IGBT模块。一般认为,IGBT模块为电压型驱动模块,此种观念有失偏颇。IGBT管子的输入栅-射结电容,恰恰需要瞬态的大涌入电流!这就是为什么会采用Q2、Q3来做功率放大的原因。驱动信号的引入电阻,也是5Ω8W的功率电阻。而从这个意义上来讲,从本质上来看,IGBT模块,仍为电流型驱动器件。这是笔者的看法,不知当否?当驱动电路的电流输出能力不足时,会使三相输出电流产生断续,电机振动,发出隆隆声。脉冲处理电路原理另见其它图说,此处重点是看保护电路如何动作的。

在变频器未接受启动信号时,U2的输出脚7、8为截止负电压,如以0V电源线做为参考点的话,此时7、8脚电压约-9.5V(忽略内部管子的饱合压降),此负压经R13、R3引入到Q2和Q3的基极。Q2因反偏压而截止,Q3因正偏压而导

通,IGBT模块的栅偏压为负,处于截止状态。电阻R1、R2对+15V和负-9.5V分压得到3V的电平。D9为击穿电压值为9V的稳压管,R1与R2的分压值不足以使其击穿,故Q3无偏流,处于截止状态。光电耦合器U1无输入电流,故无GF (接地)和OC(过载、短路)等故障信号返回CPU。当CPU发送驱动脉冲的时候,U2的7、8脚变为峰值为15V的正脉冲电压,D1的正极此际便上升为+15V,此时便出现了两种情况:一种情况下是模块良好,IGBT管子在正激励脉冲驱动下迅即导通,可认为P、E两点之间瞬时短接了。D1的负端电位瞬即拉为0V,也将D2的负端电位拉为1V以下,因未达到D2的击穿值,使Q3仍无基极偏流而截止;一种情况下是模块已或因负载异常使运行电流过大,或因Q3等驱动电路本身不良使IGBT管子并未良好地导通,D1的负端为高电位而截止,+15V经R1使D2击穿,Q3得到偏流导通,将Q2基极的正脉冲电压拉为零电平,IGBT 模块失去脉冲而截止。同时Q3的导通产生了U1的输入电流,U1将模块故障信号送入CPU。可见此电路是保护电路先切断了IGBT管子的驱动脉冲,同时送出了模块故障信号。保护是及时和快速的。

《616G3-55kW安川变频器》驱动/FU电路

G

E

《616G3-55kW安川变频器》驱动/FU电路图说

驱动电路的保护电路,是根据激励脉冲发送期间,IGBT管子的管压降的大小,来实施保护动作和发送OC信号的。据资料上介绍:IGBT模块在正常(额定电流)情况下的导通压降为3V左右。而当其管压降达到7V以上时,说明IGBT模块中流过的电流已超过Ie的180%至200%,此时的保护动作当然是愈快愈好的了。设置此保护电路的目的,是弥补电流互感器等后续电流检测电路保护动作迟缓的不足——电流检测电路中不可避免地应用较大容量的滤波电容,使电路有了一定时间常数,而反应迟缓。而IGBT的管压降检测电路,则由于反应迅速可称之为快速保护动作电路,犹如快速行动部队,是处理应急事件的。对轻微过流和限流调节等处理,还是由电流互感器回路的电流检测电路来实施的。

在驱动电路中还附设了保险熔断的检测电路。一般变频器,是在主电路P点处串入一只快速熔断保险,来实施模块保护的。而本机电路却在每相输出模块上各串入了一只保险。每个厂家生产的变频器,大致都有如此的趋势:早期产品不免粗老笨重之嫌,其用户控制功能上不够完善,但在其制作选料上却有较大的富裕量;在保护性能上有保守之嫌,却不惜添加现在看来是多余的元器件,来保障保护电路的可靠性。安川变频器的早期产品也未能免俗。而随着产品技术的进步和市场竞争的激烈,变频器功能提升,而成本下降甚至有偷工减料之嫌。变频器的运行可靠性也因此打了折扣,国产变频器当以此为戒。

三路保险熔断的检测电路,是将下三臂驱动电源的0V线与主直流回路的N 线做比较,来判断熔丝是否正常的。正常状态下,驱动电源的0V线与N线是经保险相连的,是等电位的。即下三臂IGBT管子的E极是与主直流回路的N线是相连的。故三极管Q4、Q19、Q28的基极偏压为零。三只管子均截止。当任一相输出模块的保险断开时,N线与该相驱动电源的0V线产生了巨大的电位差,三极管承受正偏压而导通。Q5、Q20、Q29三只光耦接成或门电路,任一只光耦的输入信号都会传输到同一个输出点上,将快速保险的熔断信号传送给CPU,使CPU报出FU(熔丝)断信号,并拒绝接受启动信号。

安川变频器的故障信号报警,也有一个先后次序的有趣问题。如过热、欠压、过流、风扇故障、保险熔断故障等,上电时,即给出故障代码的警示,并拒绝启动操作;在启动期间,由模块保护电路检测到的模块故障,以GF(接地故障)代码警示。而在运行过程中检测到模块故障时,则报以OC(运行过流,负载短路等)故障代码信号。IGBT管压降检测电路输出的同一个信号,因输出的时机不同(一个是在启动过程中,一个是在运行过程中),变频器报出的却是两个不同的故障代码(GF:接地故障;OC:过载或短路故障)。同样,在电流和电压检测电路,有时也会采用相同的手段,同一处保护电路报出的过流或过压信号,则因变频器工作状态的不同(启动中或运行中),而有可能报出不相同的故障代码或对此采取不相同的处理措施。这一切取决于软件设计者的思路。每一个厂家的变频器,在控制思路上,必然会有大同小异之处。注意变频器报故障的相关特点,便于高效率地判断故障所在。

安川变频器的调试及参数设置表(齐全)

第一部分变频器的操作方法 一、操作面板各部的名称: 图1 操作面板布置 二、操作键的功能: LOCAL/REMOTE:用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由参数(o2-01)可设定这个键的有效/无效。 MENU:菜单键,按此键可进入参数设置。 ESC:按一下ESC键,则回到前一个状态。 JOG:操作器运行时的点动运行键。

FWD/REV:操作器运行时,运转方向切换键。 RESET:设定参数数值时,选择操作位;故障发生时,作为故障复位键。 增加键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(增加)时按下此键。 减少键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(减少)时按下此键。 DATA/ENTER:各模式、功能、参数、设定值确认时按下此键。RUN:操作器运行时,按下此键起动变频器。 STOP:操作器运行时,按下此键停止变频器;控制回路端子运行时,由参数(o2-01)可以设定这个键的有效/无效。 三、方式的切换 按(MENU)键,表示驱动方式,然后按、键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。具体操作如下图:

图2 方式的切换 四、操作举例 把加速时间从变更为,请按以下顺序设定参数: 五、在驱动方式下的操作 在驱动方式下,可监视频率指令、输出频率、输出电流、输出电

压、输入输出状态等及显示异常内容、异常记录等。常用监视参数:

图3 驱动方式下的操作方法 第二部分变频器的调整 确认电机旋转方向 把电梯的检修开关置于检修位置,按检修上行或检修下行按钮,电梯将以检修速度上行或下行,观察电梯的运行方向是否跟所要求的方向一致,速度是否正常。如有异常,按下表中的方法进行处理:

安川变频器A1000使用指南

安川变频器A1000使用指南 安川变频器 A1000使用指南 一.操作器的说明: (1).键盘说明: 【ESC】功能: 1.返回上一画面; 2.将设定参数编号时需要变更的位向左移; 3.如果长按不放,可以从任何画面返回到频率指令画面。【RESET】功能: 1.设定参数的数值等时,将需要变更的位向右移; 2.检出故障时变为故障复位键。 【RUN】功能:使变频器运行。 【向上键】【向下键】功能: 1.切换画面; 2.变更(增大或减小)参数编号和设定值。 【STOP】功能:使运行停止。 【ENTER】功能: 1.确定各种模式、参数、设定值时按该键; 2.要进入下一画面时使用。 【LO/RE】功能:对用操作器运行(LOCAL)和用外部指令运行(REMOTE)进行切换时按该键。 (2).LED指示灯说明: 【RUN】指示灯:1点亮(变频器运行中);2闪烁(?减速停止中?以频率指令 0 Hz 输入运行

指令时)。3短促闪烁(?紧急停止引起的减速中?运行联锁动作引起的停止中);4熄灭(停止 中)。 【LO/RE】指示灯:1点亮(操作器运行指令选择中LOCAL);4熄灭(操作器以外的运行指令选 择中REMOTE)。 【ALM】指示灯:1点亮(故障检出时);2闪烁(?轻故障检出时?oPE操作故障检出时?自学 习时的故障发生中);3熄灭(正常)。 【FOUT】指示灯:1点亮(输出频率(Hz)显示中)。【DRV】指示灯:1点亮(?驱动模式时?自学习时);2闪烁(使用DriveWorksEZ时);3熄灭 (程序模式时)。 【REV】指示灯:1点亮(反转指令输入中);3熄灭(正转指令输入中)。 二.参数设定及说明: 【0】: 范围:(100-500)%Ie。 出厂值:150%。 【1】: 范围:。 出厂值:。 【2】: 范围:。 出厂值:。 【3】:

变频器工作原理图解

变频器工作原理图解 1 变频器的工作原理 变频器分为 1 交---交型输入是交流,输出也是交流 将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器 2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出 将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器。 2 变频器的组成 由主电路和控制电路组成 主电路由整流器中间直流环节逆变器组成 先看主电路原理图

三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通 短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。 耐压就提高了一倍。又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。 继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。 接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。我们知道, 由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压 高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。当电机较大时,还可并联外接电阻。 一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。 直流母线电压加到V1~V6 六个逆变管上,这六个大功率晶体管叫IGBT ,基极由控制电路控制。控制电路控制某三个管子的导通给电机绕组内提供电流,产生磁场使电机运转。 例如:某一时刻,V1 V2 V6 受基极控制导通,电流经U相流入电机绕组,经V W 相流入负极。下一时刻同理,只要不断的切换,就把直流电变成了交流电,供电机运转。 为了保护IGBT,在每一个IGBT上都并联了一个续流二极管,还有一些阻容吸收回路。主要的功能是保护IGBT,有了续流二极管的回路,反向电压会从该回路加到直流母线 上,通过放电电阻释放掉。 变频器主电路引出端子

安川变频器故障代码

故障代码故障现象/类 型 故障原因解决对策 oC 过电流 变频器的输 出电流超过 了过电流检 出值(约为额 定电流的20 0(%)) ·变频器输出侧发生了短路、接地短路(因 电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的 接触、接地短路等) ·负载过大 加减速时间过短 ·使用特殊电机和最大适用容量以上的电 机 ·在变频器输出侧开闭电磁接触器 ·控制回路端子+V、-V、AC短路 ·控制回路端子过载 调查原因、采取对策后复位 (注)再接通电源前,请务必 确认变频器输出侧没有短 路、接地短路 ·确认控制回路端子是否有 接线错误 ·确认频率设定用可变电阻 等的电阻值以及配线 (+V、-V电流应在20 mA以下) GF 接地短路 在变频器输 出侧的接地 短路电流超 过变频器额 定输出电流 的约50 (%) 变频器输出侧发生了接地短路(因电机烧 损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、 接地短路等) ·控制回路端子+V、-V、AC短路 ·控制回路端子过载 调查原因、采取对策后复位 (注)再接通电源前,请务必 确认变频器输出侧没有短 路、接地短路 ·确认控制回路端子是否有 接线错误 ·确认频率设定用可变电阻 等的电阻值以及配线 (+V、-V电流应在20 mA以下) PUF 保险丝熔断 插入主回路 的保险丝熔 断 由于变频器输出侧的短路、接地短路,使 输出晶体管被破坏 确认以下的端子间是否短路 如短路则引起输出晶体管的损坏 B1(+3)←→U,V,W- ←→U,V,W 调查原因、采取对策后更换 变频器 ov 主回路过电 压 主回路直流 电压超过过 电压检出值 200V级:约 410V 400 V级:约72 0V(E1-01 <400V) 约 820V(E1-0 1≥400V) 减速时间过短,来自电机的再生能量过大 电机接地短路 (接地短路电流经由电源,对变频器内的 主回路电容充电 )有关速度搜索的参数设定值不当 (包括瞬时停电恢复时及故障重试时)PG 电缆的连接不良 (PG噪音、PG断线)加速结束后超调时 的再生能量过大 电源电压过高 延长减速时间或连接制动 电阻器(制动电阻器单元) 确认输出电缆、转接端子、 电机端子盒等部位,修正接 地短路部位 ·使用速度搜索重试功能 ·调整速度搜索动作电流(b 3-02)、速度搜索减速时 间(b3-03) ·使用速度推定形搜索功能 (实施电机线间电阻自学 习 )确认PG电缆的连接状态

安川 G7变频器调试说明

安川 G7变频器调试说明 一、变频器参数的设定方法: 1、变频器操作器上共有11个按键: 1)LOCAL/REMOTE本地与远程控制转换键; 2)MENU 选择菜单键,用来选择个模式; 3)ESC 返回键,按下此键则返回到前一个状态; 4)JOG 点动键,操作器运行时的点动运行键; 5)FWD/REV 正转/反转键,操作器运行时,切换旋转方向; 6)〉/RESET移位/复位键,选择设定参数数值的位数键,故障发生时 作为故障复位键使用; 7)∧增加键,选择模式,参数编号,设定值(增加)等等; 8)∨减少键,选择模式,参数编号,设定值(减少)等等; 9)DATA/ENTER数据/输入键,决定各模式,参数的编号,设定值; 10)RUN运行键,用操作器运行时,按此键启动变频器; 11)STOP 停止键,用操作器运行时,按此键停止变频器; 2、变频器参数的设定方法: (1)在监视界面下按下MENU键,界面显示“Operation”,连续按下MENU 键会在如下5个菜单之间来回转换: 1)Operation 驱动模式,在此模式下按下DATA/ENTER键,变频器 会回到监视界面; 2)Quick Setting QUICK程序模式,初始设定; 3)Programming ADVANCED程序模式,变频器全部参数设定; 4)Modified Consts 校验模式,已设定过的与出厂值不同的参数; 5)Auto Tuning 字学习模式,对电机参数进行自学习; (2)Quick Setting初始设定举例(设定A1-02=3 带PG矢量控制):在监视界面下按下MENU键,直至显示“Quick Setting”界面,再 按“DATA/ENTER”键,显示“A1-00=0”,再按“〉/RESET”键,此 时“00”闪动,再按“∧”键,将“00”改为“02”,再按“DATA/ENTER” 键后,将数值改为“03”,再按“DATA/ENTER”键,A1-02就被设 置成“03”即带PG矢量控制模式; (3)P rogramming参数设定举例:(设定F1-01=1024 编码器脉冲数)在监视界面下按下MENU键,直至显示“Programming”界面,再按 “DATA/ENTER”键,显示“A1-00=0”,此时“A1”闪动,再按“∧” 键,直至出现“F1-01=0”,此时“F1”闪动,再按再按“〉/RESET”

变频器完整电路图(清晰版)

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安川G7变频器调试说明

安川G7变频器调试说明 一、变频器参数的设定方法: 1、变频器操作器上共有11个按键: 1)LOCAL/REMOTE本地与远程控制转换键; 2)MENU 选择菜单键,用来选择个模式; 3)ESC 返回键,按下此键则返回到前一个状态; 4)JOG 点动键,操作器运行时的点动运行键; 5)FWD/REV 正转/反转键,操作器运行时,切换旋转方向; 6)〉/RESET移位/复位键,选择设定参数数值的位数键,故障发生时 作为故障复位键使用; 7)∧增加键,选择模式,参数编号,设定值(增加)等等; 8)∨减少键,选择模式,参数编号,设定值(减少)等等; 9)DATA/ENTER数据/输入键,决定各模式,参数的编号,设定值; 10)RUN运行键,用操作器运行时,按此键启动变频器; 11)STOP 停止键,用操作器运行时,按此键停止变频器; 2、变频器参数的设定方法: (1)在监视界面下按下MENU键,界面显示“Operation”,连续按下MENU 键会在如下5个菜单之间来回转换: 1)Operation 驱动模式,在此模式下按下DATA/ENTER键,变频器 会回到监视界面; 2)Quick Setting QUICK程序模式,初始设定; 3)Programming ADVANCED程序模式,变频器全部参数设定; 4)Modified Consts 校验模式,已设定过的与出厂值不同的参数; 5)Auto Tuning 字学习模式,对电机参数进行自学习; (2)Quick Setting初始设定举例(设定A1-02=3 带PG矢量控制):在监视界面下按下MENU键,直至显示“Quick Setting”界面,再 按“DATA/ENTER”键,显示“A1-00=0”,再按“〉/RESET”键,此 时“00”闪动,再按“∧”键,将“00”改为“02”,再按“DATA/ENTER” 键后,将数值改为“03”,再按“DATA/ENTER”键,A1-02就被设 置成“03”即带PG矢量控制模式; (3) P rogramming参数设定举例:(设定F1-01=1024 编码器脉冲数)在监视界面下按下MENU键,直至显示“Programming”界面,再按

变频器的工作原理以及接线图

变频器介绍:变频器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(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,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。 变频器工作原理 变频器可分为电压型和电流行两种变频器。 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。是整流器,整流器,逆变器。 而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路。 变频器接线图

上图是一副变频器接线图。在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的。例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。 变频器接线方法 一、主电路的接线 1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。 2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。 3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。 4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。 5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。 6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。

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。按下LOCAL/REMOTE,或切换操作器的操作(*),请在b1-02 参数设定为“0”( 数字操作器)。 ※ LOCAL/REMOTE键,请设定o2-01有效(“1”)/无效(“0”)。LOCAL/REMOTE键,在驱动模拟输入时有效。 2.2 未处在驱动模式 ·未处在驱动模式,变频器在准备状态,不能起动,请按下MENU 键,显示驱动模式,再按下DATA/ENTER键,进入驱动模式。 2.3 频率指令太低 ·频率指令低于最低输出频率(E1-09) 被设定的频率情况时,变频器不运行。请变更频率指令,使它大于最低输出频率( 相关参数:b1-05,E1-09)。 2.4 多功能模拟量输入的设定异常 ·多功能模拟量输入(H3-05,H3-09)设定了“1”(频率增益),电压( 电流) 没有输入,频率指令为零,请确认设定值及模拟量输入值是否适当。 2.5 在多段速运行状态,频率指令2,设定了,辅助频率指令未输入。 ·在多功能模拟量输入(H3-05),设定为“0”(辅助频率指令) 并使用多段速指令的场合,辅助频率指令作为频率指令2 使用。请确认设定值及多功能输入值( 端子16) 是否适当。2.6 在多段速运行状态,已有了频率指令2 的数字量设定,但多功能模拟量输入(H3-05) 未设定在“1F” ·在多功能模拟量输入(H3-05),设定为“0”( 辅助频率指令),并使用多段速指令的场合。辅助频率指令作为频率指令2使用。 ·请确认多功能模拟量输入(H3-05) 是否为“IF”及频率指令2的设定值是否适当 输入了外部运行信号,电机仍不转。 1.运行方法的选择有错。

安川变频器的调试与参数设置表齐全.docx

.... 第一部分变频器的操作方法 一、操作面板各部的名称: 图 1操作面板布置 二、操作键的功能: 1.LOCAL/REMOTE :用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE )切换时按下,由参数( o2-01 )可设定这个键的有效 / 无效。 2.MENU :菜单键,按此键可进入参数设置。 3.ESC:按一下 ESC键,则回到前一个状态。 4.JOG:操作器运行时的点动运行键。 5.FWD/REV :操作器运行时,运转方向切换键。 6.RESET:设定参数数值时,选择操作位;故障发生时,作为故障复位键。

.... 7.增加键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(增加)时按下此键。 8.减少键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(减少)时按下此键。 9.DATA/ENTER:各模式、功能、参数、设定值确认时按下此键。 10 . RUN :操作器运行时,按下此键起动变频器。 11 .STOP:操作器运行时,按下此键停止变频器;控制回路端子 运行时,由参数( o2-01 )可以设定这个键的有效 / 无效。 三、方式的切换 按(MENU )键,表示驱动方式,然后按、键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。具体操作如下图:

.... 图 2方式的切换 四、操作举例 把加速时间从10.0Sec 变更为20.0Sec ,请按以下顺序设定参数: 五、在驱动方式下的操作 在驱动方式下,可监视频率指令、输出频率、输出电流、输出电压、输入输出状态等及显示异常内容、异常记录等。常用监视参数:

安川变频器

安川变频器 616- P5 使用说明 一、简介 ( 1)一线加热炉 3#、 5#辊道使用安川616- P5 型变频器控 制。其控制方式为远程端子输入控制;采用三线制运转模式由 S1 端子对应的功能号码 n035=1 实现,通过加热炉顺控 PLC 的继电器输出点将变频器控制端子 SC(低电平)与控制输入端 S1、S2 同时接通或断开来控制变频器的启动和停止,正 /反转控制也是由顺控 PLC 的继电器输出点 控制变频器控制端子 S3 与 SC(低电平)之间的通断来实现的;给定从PLC 的 0-+ 10V 模拟量输出由控制端子 FV 和 FC 接入,其大小由编 程器修改设定。变频器故障远程复位是通过设定端子 S4 对应的功能号 码 n037= 4;并且由 3#、4#、5#辊道变频器共用的复位继电器 ZJ1 控制 S4 与 SC 导通实现。复位继电器 ZJ1 通过 3 #、 4#、 5#辊道停止按钮在 PLC 程序中并联组合后输出控制。 (2)一线风冷辊道冷却风机同样采用安川 616- P5 型变频器控制,其控制由主控台上位机MMI 画面经以太网传输通过PLC 输入和输出实现远程端子控制 (起动、停止、复位、调速 )及监控;采用两线 制运转模式由 S1 端子对应的功能号码 n035=0 实现,通过 2#电磁站PLC 的输出控制端子 SC(低电平)与控制输入端 S1 接通或断开来控制变频器的启动和停止,无反转控制;变频器的给定从 PLC 的 0 -+ 10V 模拟量输出接入控制端子 FV 和 FC,其大小由 MMI 画面设定;反 馈信号由端子 AM 、 AC 引出以 0-10V(功能号码 n048=0,对应频率输出)模拟量形式接入 PLC 模拟量输入板并在 MMI 画面显

变频器的安装与接线方法

变频器的安装与接线方法 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,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。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。变频器接线方法 一、主电路的接线 接线端子上,一定不能接到、电源应接到变频器输入端 1R、ST、)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线W、变频器输出端(U、V头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东PR,、在端子 2+ 西,或绝对不要短路。、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分, 3可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波. 线路噪音滤波器,使干扰降到最或FR-BLF或器FR-BIFFRBSF01 小。

、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会 4 使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,。156设为1.要把Pr、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪 5 音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制 器的损坏。以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和 6、为使电压降在2%电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下, 会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。以上,用万10min、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断 7用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。二、控制电路的接线 变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。 、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回 1 继电器程序回路)分开布线。路,强电回路(含200V、由于控制电路 的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的 2场合,为了防止 接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或. 使用双生接点。 3、控制回路的接线一般选用的电缆。M0.3~0.75平方三、地线的接线 、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须 1 接地。、变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理 2 的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。、镀锡中不含铅。 3、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地

安川变频器简单参数设置

安川变频器简单参数设置 Prepared on 24 November 2020

1.恢复出厂设置 0: A1-03=8880(变频器初始化) 2.参数:(手动频率) 01): A1-02=0 (无PG V/F控制) 02): b1-01=2 (频率指令为MEMOBUS通信) =0(操作器) 03): b1-02=2 (控制指令为MEMOBUS通信) =1(控制回路) 04): b1-03=0 (停机方式为减速停止) 05): b1-04=0 (电机可以反转) 06): C1-01=10S (加速时间) 07): C1-02=10S (减速时间) 08): H1-01=40 (S1端子为正转指令) 09): H1-02=41 (S2端子为反转指令) 10): H1-04=14 (S4端子为故障复位) 11): H1-08=F (S8端子为无功能) 12): H2-01=37 (变频输出频率中) 13): H5-01=1-8 (变频器站号) 14): H5-02=5 (波特率38400bps) 15): H5-03=1 (偶数校验) 16): H5-04=0 (通讯故障减速停止) 17): H5-05=1 (通讯故障报警) 18): H5-09=3 (CE故障检出时间) 19): H5-11=1 (通讯ENTER功能) 20): H5-12=0 (FWD/STOP,REV/STOP)

通讯地址写入: H0001=1/0(正转运行/正转停止) H0001=2/0(反转运行/反转停止) H0001=4(外部故障输入变频器) H0001=8(变频器复位) H0002=DAC(指令频率35HZ) H0020= (变频器运行状态) H0023= (变频器显示频率) H0024= (变频器输出频率) 注意:该通讯写入频率后断电不会保存,需要PLC上电后自动写一次频率,如果需要做断电保存,就需要把0900H写入0,这个数据有10万次的写入限制,所以一般都不使用。 3.拨码 4.风机控制(通讯) 1).0---40=0(Hand on手动启动键无效) 2).0---41=2(停止/复位键仅启用复位) 3).0---42=1(Auto on自动启动键有效) 4).1---00=0(开环速度控制模式) 5).1---01=0(运行模式) 6).1---22=380(电机工作电压) 7).3---15=0(未定义参考来源信号) 8).3---41=10(加减速1加速时间) 9).3---42=10(斜坡1减速时间)

变频器电路原理详解经典

要想做好变频器维修,当然了解变频器基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。下面我们就来分享一下变频器维修基础知识。大家看完后,如果有不正确地方,望您指正,如果觉得还行支持一下,给我一些鼓动! 变频器维修入门--电路分析图 对于变频器修理,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解以下主要电路。主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。图2.1是它的结构图。 1)驱动电路 驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。 对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图2.2是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2.3)。

广州科沃—工控维修的120 https://www.sodocs.net/doc/f01535434.html, 驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。 2)保护电路广州科沃—电梯维修的120 https://www.sodocs.net/doc/f01535434.html, 当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。 在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。这样,也就形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内部都具有保护功能。 图2.4所示的电路是较典型的过流检测保护电路。由电流取样、信号隔离放大、信号放大输出三部分组成。

安川变频器故障处理

目录 安川变频器UV2故障 (4) 安川变频器UV3故障 (4) 安川变频器PF故障 (5) 安川变频器报UV1故障名称: (5) 安川变频器OV故障名称: (6) 安川变频器GF故障名称 (8) 安川变频器COF故障名称: (8) 安川变频器OC故障名称: (8) LF (10) LF2 (10) RR (11) 安川变频器OH故障 (11) 安川变频器OH1故障 (11) 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 (12) 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: (14) 安川变频器OL4故障名称: (14) 安川变频器UL3故障名称: (14) 安川变频器UL4故障名称: (15) 安川变频器OL5故障名称: (15) 安川变频器OL7故障名称: (15) 安川变频器UL5故障名称: (15) 安川变频器STO故障 (15) 安川变频器OS故障 (16) 安川变频器PGO故障 (16) 安川变频器DEV故障 (16) 安川变频器CF故障 (17) 安川变频器FBL故障 (17)

安川变频器EF0故障 (17) 安川变频器EF1~EF7故障 (18) 安川变频器CE故障 (18) 安川变频器BUS故障 (18) 安川变频器SER故障 (19) 安川变频器ERR故障 (19) 安川变频器DWFL DRIVEWORKSEZ故障 (19) 安川变频器OFA00故障 (20) 安川变频器OFA01故障 (20) 安川变频器OFA03故障 (20) 安川变频器CPF02故障 (20) 安川变频器CPF03故障 (21) 安川变频器CPF06故障 (21) 安川变频器CPF07故障 (21) 安川变频器CPF08故障 (21) 安川变频器CPF12故障 (21) 安川变频器CPF13故障 (21) 安川变频器CPF14故障 (22) 安川变频器CPF16故障 (22) 安川变频器CPF17故障 (22) 安川变频器CPF18故障 (22) 安川变频器CPF19故障 (22) 安川变频器CPF20或CPF21故障 (22) 安川变频器CPF22故障 (22) 安川变频器CPF23故障 (23) 安川变频器CPF24故障 (23) 安川变频器UV故障名称 (23) 安川变频器EF故障 (24) 安川变频器OV故障 (24) 安川变频器OH故障 (24) 安川变频器OH2故障 (25)

安川变频器主要运用于哪些行业

安川变频器主要应用场合: 1电梯一般用L1000系列的,一般供应电梯厂。电梯上H1000也可以用的,当然了成本可能会增加一些。 2起重机,起重机一般主钩都用H1000的,需要转矩比较大,上下的需要低频转矩较高,所以要用H1000型,原来用G7系列。小车行走和大车行走,一般都选用A1000系列,也就是我们常说的平移。 3纺织印染行业,纺织印染行业是个大行业,一般染缸用风机泵类的就行,E1000比较适合,收放卷一般选用H1000系列。有的厂家也有把H1000当E1000用的,不差钱的企业都这么做,保证设备能正常运转就行,花多少钱不在考虑范围之内,这方面的应用案例,上海盈进有很多可以共享的。 4化纤行业,化纤行业主要用三个型号,H1000,A1000,V1000,具体要看负载的要求而定,这里就不细说了。 5涂布机行业,涂布机一般选用的是H1000-2.2KW,H1000-5.5KW比较多,也是由于低频转矩的缘故,目前还没有哪家的变频器比安川做得更好。 6机床行业,机床行业也是三个系列较多,H1000,A1000,V1000,数控机床一般用V1000比较多,说实话,我觉得V1000 实在太强了,那么小的身躯,有那么大的能量,实在是物超所值,怪不得

这款经常卖到脱销呢。建议经常用这款机器的客户,最好自己备点库存,免得耽误生产,出货。 7空调冷冻机,风机,水泵,安川电机全力推出安川E1000系列,用在风机泵类负载实在是再恰当不过了。为什么这么说呢:首先,从价格上说,几乎接近国产变频器的价格,采用原装进口芯片,使变频器的效应发挥到最大化,这也是上海盈进主力推广的系列之一,未来将会占领大量的风机,泵类市场。 8大型转窑炉,这款目前也是用E1000,锅炉风机等,在发挥节能环保的同时,还节省人力物力,何乐而不为呢? 9压缩机,现在一般也选用E1000,有的单位也会选择用A1000,具体要看现场要求决定。 10轧机,轧机分冷轧,热轧,冷轧需要的转矩更高。所以这个只能用H1000了。 11.卷扬机,一般都选用A1000就行,无传感矢量控制型变频器,性能还是很稳定的。 12拉丝机,主机一般都是A1000,收线可以选择A1000和V1000. 13搅拌机,这款一般都是选用A1000系列的。

安川变频器

安川变频器616-P5使用说明 一、简介 (1)一线加热炉3#、5#辊道使用安川616-P5型变频器控制。其控制方式为远程端子输入控制;采用三线制运转模式由S1端子对应的功能号码n035=1实现,通过加热炉顺控PLC的继电器输出点将变频器控制端子SC(低电平)与控制输入端S1、S2同时接通或断开来控制变频器的启动和停止,正/反转控制也是由顺控PLC的继电器输出点控制变频器控制端子S3与SC(低电平)之间的通断来实现的;给定从PLC的0-+10V模拟量输出由控制端子FV和FC 接入,其大小由编程器修改设定。变频器故障远程复位是通过设定端子S4对应的功能号码n037=4;并且由3#、4#、5#辊道变频器共用的复位继电器ZJ1控制S4与SC导通实现。复位继电器ZJ1通过3#、4#、5#辊道停止按钮在PLC程序中并联组合后输出控制。 (2)一线风冷辊道冷却风机同样采用安川616-P5型变频器控制,其控制由主控台上位机MMI画面经以太网传输通过PLC输入和输出实现远程端子控制(起动、停止、复位、调速)及监控;采用两线制运转模式由S1端子对应的功能号码n035=0实现,通过2#电磁站PLC的输出控制端子SC(低电平)与控制输入端S1接通或断开来控制变频器的启动和停止,无反转控制;变频器的给定从PLC的0-+10V模拟量输出接入控制端子FV和FC,其大小由MMI画面设定;反馈信号由端子AM、AC引出以0-10V(功能号码n048=0,对应频率输出)模拟量形式接入PLC模拟量输入板并在MMI画面显

示;运行状态由端子M1、M2,故障状态由端子MA、MC引出分别以开关量形式接入PLC开关量输入板并在MMI画面显示;变频器故障远程复位是通过设定端子S4对应的功能号码n037=4;由PLC的输出控制变频器端子S4与SC导通实现。 (3)二线风冷辊道1-8#风机也是采用安川616-P5型变频器控制,其控制由主控台上位机MMI画面经以太网传输通过PLC输入和输出实现远程端子控制(起动、停止、调速)及监控;采用两线制运转模式由S1端子对应的功能号码n035=0实现,通过二线主电室PLC2的输出控制端子SC(低电平)与端子S1接通或断开来控制变频器的启动和停止,无反转控制;变频器的给定从PLC的0-+10V 模拟量输出接入控制端子FV和FC,其大小由MMI画面设定;运行状态由端子M1、M2以开关量形式接入PLC开关量输入板并在MMI 画面显示。(控制端子排序图如下)

安川变频器故障代码

OCOver Cur- rent过电流变频器的输出电流超过过电流检出值(约额定电流的200%)·变频器输出侧发生短路、接地(由电机的烧毁、绝缘劣化、电缆破损引起的接触、接地等等)。·负载过大时,过大缩短加减速时间。·使用特殊电机或最大适用容量以上的电机。·在变频器输出侧,电磁开关器ON/OFF动作。原因调查,实施对策后进行复位。GFGroundFault接地在变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的约50%在变频器输出侧发生接地(由电机的烧损、绝缘劣化、电缆破损引起的接触、接地等等)原因调查,实施对策后进行复位。PUFMain IBGTFuseBlown保险丝熔断装在主回路的保险丝被熔断因变频器输出侧的短路、接地,输出晶体管损坏。在以下的端子之间确认是否短路,如短路则是输出晶体管被损坏。B1( + 3) ←→ U、V、W- ←→ U、V、W原因调查,实施对策后,更换变频器。OVDC BusFuse Open主回路过电压主回路直流电压超过过电压检出值200V级:约410V400V级:约820V减速时间太短,从电机产生的能量太大。延长减速时间或连接制动电阻器(制动电阻器单元)。电源电压太高。在电源规格范围内降低电压。U V1DC BusUndervolt主回路低电压主回路直流电压降到L2- 05(低电压检出值)的设定值以下。200V级:约190V400V级:约380V·输入电源发生缺相。·发生瞬时停电。·输入电源的接线端子松动。·输入电源的电压变动太大。原因调查、实施对策后进行复位。UV2CTL PSUndervolt控制电源异常控制电流的电压太低—·试拔电源的ON/OFF。·连续发生故障时更换变频器。UV3MC Answer-back防止冲击回路发生动作不良—·试拨电源的ON/OFF。·连续发生故障时更换变频器。PFInput PhaLoss主回路电压故障主回路直流电压在再生以外时发生故障振动·输入电源发生了缺相。·发生瞬时停电。·输入电源的接线端子松动。·输入电源的电压变动太大。·相电压的平衡不好。原因调查、实施对策后进行复位。LFOutput PhaLoss输出缺相在变频器输出侧发生缺相(设定为L8- 07有效时检出)·输出电线断线。·电机卷线断线。·输出端子松动。—使用变频器最大适用电机容量的1/20以下的电机。调整变频器容量或电机的容量。OH(OH1)HeatsnkOvertemp(HeatsnkMAXTemp)散热片过热变频器散热片的温度超过了L8- 02的设定值或105℃的温度周围温度过高。设置冷却装置。周围有发热体。清除发热体。变频器冷却风扇停止运行。变频器内部冷却风扇停止(18.5kw以更换冷却风扇(请与本公司联系)。上)变频器冷却风扇停止运行。OH3MotorOv erheat 1电机过热报警按照L1- 03的设定值,变频器停止或继续运行电机过热调整负载的大小,加减速时间,周期。调整V/f特性。确认E2-01(电机额定电流)的设定。OH4MotorOverheat2电机过热故障按照L1-04的设定值,变频器停止运行电机过热调整负载的大小,加减速时间,周期。修正V/f特性。确认E2-01(电机额定电流)的设定。RHDynBrkResistor安装型制动电阻器过热L8-01所设定的制动电阻器保护已动作减速时间太短,电机产生能量太大。·减小负载,延长减速时间,降低速度。·更换制动电阻器单元。RRDynBrkTransistr内置制动晶体管故障制动晶体管已动作故障—·试调电源ON/OFF。·连续发生故障时,更换变频器。OL1MotorOverloaded电机过负载因电子热敏器件引发电机过负载保护已动作负载太大,加减速时间、周期太短。调整负载的大小,加减速时间,周期。V/f 特性的电压高。调整V/f特性。E2-01(电机额定电流)的设定值不适当。确认E2-01(电机额定电流)的设定值。

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