• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


  1. Priprava pred popravilo
  1. Varnostne ukrepe
    • Izklopite VFD in preverite, ali je razpoložljiva kapacitorna napetost (uporabite multimeter za preverjanje DC bus napetosti, ki mora biti pod 36V).
    • Oblečite izolirane rokavice in varnostne okuliče, da se izognete električnemu šoku ali eksploziji komponent.
  2. Priprava orodij
    • Multimeter, osciloskop, LCR meter (mostni meter), merilnik izolacije, vrtljaje, pripalovna postaja itd.
  3. Diagnoza nezadostnosti
    • Preverite kodo napake na zaslonu VFD (npr. Prevelika tok (OC), previsoka napetost (OV), preseganje temperature (OH)).
    • Zabeležite pojav napake (npr. Neuspešen zagon, nestabilni izhod, nenormalni zvok).

II. Pogoste napake in metode popravila

  1. Napaka z oskrbovalno napetostjo
    • Pojav: Brez prikaza, ni možno vklopiti.
    • Mogoči vzroki:
      • Izguba faze vhodne napetosti ali nestabilna napetost.
      • Okvarjen pravokotni most, vstrašek ali filtrirna kapacitorna.
    • Koraki popravila:
      • Preverite, ali je vhodna napetost normalna (380V/220V).
      • Uporabite multimeter, da preverite, ali je pravokotni most kratkosten; zamenjajte okvarjene module pravokotnega mosta.
      • Preverite filtrirne kapacitore na utrdevanje ali propadanje; zamenjajte okvarjene kapacitore.
  2. Prevelik tok (OC napaka)​
    • Pojav: Frekventne alarme o prevelikem toku med delovanjem.
    • Mogoči vzroki:
      • Kratkoplov motorja, slaba izolacija ali prevelika obremenitev.
      • Okvarjen circuit za detekcijo toka (npr. Okvarjen Hall senzor).
      • Nepravilnost v pogonskem circuitu (okvarjen IGBT modul).
    • Koraki popravila:
      • Odpojite motor in preizkusite VFD brez obremenitve.
      • Preverite upornost izolacije ovitja motora (z uporabo megohmmeterja).
      • Preverite IGBT modul na kratkoplove (merite upornost meji s funkcijo diodnega testa).
      • Preverite komponente pogonskega circuita (optične izolatorji, uporniki, kapacitorji) na poškodbe.
  3. Previsoka napetost (OV napaka)​
    • Pojav: Alarm o previsoki napetosti med zmanjševanjem hitrosti.
    • Mogoči vzroki:
      • Okvarjen topni upornik ali topni enot.
      • Čas zmanjševanja hitrosti je prekratki, kar preprečuje izpuščanje regenerativne energije.
    • Koraki popravila:
      • Preverite, ali je vrednost topnega upornika normalna (neskončna upornost, če je zgorela).
      • Razširite čas zmanjševanja (s prilagoditvijo parametrov).
      • Preverite, ali se topni enot pravilno aktivira.
  4. Preseganje temperature (OH napaka)​
    • Pojav: Alarm o preseganju temperature po nekaj času delovanja.
    • Mogoči vzroki:
      • Ventilator za hladenje je zaključen ali poškoden.
      • Prekomerna nagomilava prašnine na hladilniku, slaba ventilacija.
      • Nepravilnost temperaturnega senzorja.
    • Koraki popravila:
      • Očistite hladilnik in zračne odvozne otroke.
      • Preverite napetost ventilatorja; če je potrebno, zamenjajte poškoden ventilator.
      • Preverite upornost temperaturnega senzorja na nepravilnosti.
  5. Napaka v komunikaciji
    • Pojav: Ni mogoče komunicirati z PLC ali glavnim računalnikom.
    • Mogoči vzroki:
      • Slaba stikovanost pri povezavah komunikacijskih vrat.
      • Napačni protokol ali nastavitev hitrosti prenosa.
      • Okvarjen izolacijski čip (npr. RS485 čip).
    • Koraki popravila:
      • Preverite, ali so konektorji luščeni ali oxidirani.
      • Preverite nastavitve parametrov (npr. Modbus naslov, hitrost prenosa).
      • Zamenjajte okvarjen komunikacijski čip.
  6. Napačna nastavitev parametrov
    • Pojav: Nepravilno delovanje motorja (npr. Obratna vrtenje, napačna hitrost).
    • Koraki popravila:
      • Obnovite tovarniške nastavitve in znova vnesite parametre motorja (moč, imenovana struja, število polov itd.).
      • Preverite, ali je metodo zaganjanja (npr. V/F nadzor, vektorski nadzor) primerne.
  7. Škoda strojne opreme
    • Pogosta ranljiva komponenta:
      • Kapacitorji: Starostni filtrirni kapacitorji povzročajo zmanjšano kapacitivnost ali propadanje.
      • IGBT moduli: Kratkoplovi zaradi prevelikega toka ali preseganja temperature.
      • Pogonski circuit: Poškodjeni optični izolatorji ali uporniki brame.
    • Metode popravila:
      • Zamenjajte komponente z identičnimi specifikacijami; pozornost posvetite temperaturi in času litanja.
      • Po zamenjavi modula nanese nov termični lepoteka, da zagotovite pravilno odvajanje toplote.

III. Testiranje po popravilu

  1. Test brez obremenitve:​
    • Vklopite brez povezave motorja; opazujte prikaz in parametre za normalnost.
  2. Test z obremenitvijo:​
    • Povežite motor; delujte na nizko hitrost, postopoma povečujte obremenitev; nadzirajte izhodni tok in temperaturo.
  3. Dolgodelni test:​
    • Delujte zvezno 1-2 ur, da potrdite, da ne nastane noben nepravilen alarm.

IV. Preventivno vzdrževanje

  1. Redno očistite notranjo prašnino in preverite hladilne ventilatorje.
  2. Zakrepite povezave napajalnih in motorjskih terminalov, da preprečite slabo stikovanost.
  3. Vsakih 6 mesecev preverite kapacitivnost kapacitorjev in upornost izolacije.
  4. Posodobite firmware VFD (če so na voljo novejše različice).

V. Predvidi

  • Varnost na prvem mestu:​​ Delo na podnapetem opremi je absolutno prepovedano; razpoložljiva kapacitorna napetost mora biti popolnoma razpoložljiva.
  • Zamenjava komponent:​​ IGBT moduli morajo biti ujemajoči se z zahtevanimi napetostmi, imenovanimi strujami in tipom pakiranja.
  • Strokovna podpora:​​ Za kompleksne napake (npr. Popravilo na ravni čipa) se obrnite na proizvajalca ali specializiranega ponudnika storitev.

Skupinsko iskanje in ciljno popravljanje omogoča učinkovito reševanje večine napak VFD. Če težave ostanejo, je potrebno dodatno analizo z uporabo shem circuitov za sledenje pretoku signalov in iskanje skritih napak.

08/21/2025
Priporočeno
Engineering
Integrirano mešano vetrno-sončno energetska rešitev za oddaljene otroke
PovzetekTa predlog predstavlja inovativno integrirano energetsko rešitev, ki globoko združuje vetrne elektrarne, fotovoltaično proizvodnjo električne energije, črpalko-vodni akumulaciji in tehnologijo desalinacije morske vode. Cilj je sistematično reševanje ključnih izzivov, s katerimi se soočajo oddaljeni otoki, vključno z težavami pri pokrivanju omrežja, visokimi stroški proizvodnje električne energije iz dizelina, omejitvami tradicionalnih baterijskih akumulatorjev in skrbi zaradi pomanjkanja
Engineering
Inteligentni hibridni sistem za vetro-sončno energijo z Fuzzy-PID nadzorom za izboljšano upravljanje baterij in MPPT
Povzetek​Ta predlog predstavlja hibridni sistem za proizvodnjo električne energije iz vetrne in sončne energije, temelječ na naprednih tehnologijah nadzora, s ciljem učinkovite in ekonomične rešitve potreb po energiji v oddaljenih območjih in posebnih uporabnih scenarijih. Srce sistema je inteligentni nadzorni sistem, ki temelji na mikroprocesorju ATmega16. Ta sistem izvaja sledenje maksimalnemu točkovanju moči (MPPT) za vetrno in sončno energijo ter uporablja optimizirani algoritem, ki kombinir
Engineering
Stroškovno učinkovita hibridna rešitev vetro-sončne energije: Buck-Boost pretvornik & pametno polnjenje zmanjšata stroške sistema
Povzetek​Ta rešitev predlaga inovativni visoko-energičen hibridni sistem za proizvodnjo energije iz vetrov in sončne svetlobe. Z nasprotovanjem ključnim pomanjkljivostim obstoječih tehnologij, kot so nizek odstotek uporabe energije, kratka življenjska doba baterij in slaba stabilnost sistema, sistem uporablja popolnoma digitalno nadzirane buck-boost DC/DC pretvornike, tehnologijo mešanega vzporednega delovanja in pametni tri-fazni algoritem polnenja. To omogoča sledenje maksimalni točki moči (MP
Engineering
Hibridni sistem vetrne in sončne energije: Vsestransko rešilo za oblikovanje uporab pri oddaljenih lokacijah
Predstavitev in ozadje1.1 izzivi enojnih sistemov proizvodnje električne energijeTradicionalni samostojni fotovoltaični (PV) ali vetrni sistemi proizvodnje električne energije imajo nekatere nedostatke. Proizvodnja PV energije je odvisna od dnevne cikle in vremenskih razmer, medtem ko proizvodnja vetrne energije temelji na nestabilnih vetrnih virih, kar vodi do velikih nihanj proizvodnje. Za zagotavljanje zanesljive oskrbe s strujom so potrebni veliki baterijski parki za shranjevanje in ravnotež
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja