一台富士FM15G11- 4CX变频器上电显示散热片过热(OHl)
发布时间:2015/7/19 14:32:58 访问次数:2163
一台富士FM15G11- 4CX变频器上电显示散热片过热(OHl)
故障现象:M5201FP一台新安装的富士FM15G11-4CX变频器,安装完毕调试试机时,一上电就报散热片过热故障,显示“OH1”。
故障检查:变频器一送电就报过热故障,不是真正的过热,因为热量有一个累积的过程。如果真的开关模块过热,热量传导到散热器,散热器先升温,感温传感器固定在散热器,温度随散热器一同升高。散热器的温度从常温升到过热温度,总要有一定时间,就如同在炉灶上烧开一壶水需要一定时间一样。
变频器上电就跳闸,只有两个可能,一是变频器内部故障;二是变频器外部故障。因为变频器是新的,内部损坏的可能性不大。只剩下一种可能,就是变频器外部故障。变频器应用电路如图5-10所示,电路的外接端子除了主电路端子之外,就是三个数字端子和两个模拟端子。数字端子就是闭合有效打开无效,不存在连接问题。检查模拟端子,将模拟电流端子断开,故障依旧;将模拟电压端子“12”断开,故障依旧。用万用表直流电压档测量模拟电压端子“10V”和公共端“CM”之间的电压,只有几伏。拆掉电位器,再次测量,10V电压恢复芷常,原来是外接“目标给定”电位器的电阻值过小所致。将该电位器更换为4. 7kQ,上电开机,过热故障消除。
分析:按照常理,模拟电位器的阻值小,拉低了10V电压,只能使端子“12”的电压可调范围变窄,和变频器报过热没有任何关系。问题出在哪呢?原来该10V电压和温度取样传感器用的是同一个电源,10V电压下降,同时也拉低了温度取样传感器的供电电压,造成取样信号下降,取样信号的下降值正好和变频器的过热信号相等,变频器误认为出现了过热而跳闸。
总结:该案例是变频器的某项功能有问题,变频器却报另外一项功能故障,而且这两项功能是不相关的。变频器在应用中,类似这种现象是有的,例如西门子440变频器,冷却风机的转速低,变频器报风机故障,但同时也报变频器过电流、过载等故障。后来通过检查,是风机的24V供电电源滤波电容器漏电,造成容量下降,使风机的供电电压降低造成风机转速低。电源更换电容器修好之后,风机工作正常,过电流报警现象也消失了,实际上它们
也是共用的一路电源。这给我们又提供了一个排除故障的思路:如果变频器报警很乱,可能就是变频器的低压供电电源有问题。
一台富士FM15G11- 4CX变频器上电显示散热片过热(OHl)
故障现象:M5201FP一台新安装的富士FM15G11-4CX变频器,安装完毕调试试机时,一上电就报散热片过热故障,显示“OH1”。
故障检查:变频器一送电就报过热故障,不是真正的过热,因为热量有一个累积的过程。如果真的开关模块过热,热量传导到散热器,散热器先升温,感温传感器固定在散热器,温度随散热器一同升高。散热器的温度从常温升到过热温度,总要有一定时间,就如同在炉灶上烧开一壶水需要一定时间一样。
变频器上电就跳闸,只有两个可能,一是变频器内部故障;二是变频器外部故障。因为变频器是新的,内部损坏的可能性不大。只剩下一种可能,就是变频器外部故障。变频器应用电路如图5-10所示,电路的外接端子除了主电路端子之外,就是三个数字端子和两个模拟端子。数字端子就是闭合有效打开无效,不存在连接问题。检查模拟端子,将模拟电流端子断开,故障依旧;将模拟电压端子“12”断开,故障依旧。用万用表直流电压档测量模拟电压端子“10V”和公共端“CM”之间的电压,只有几伏。拆掉电位器,再次测量,10V电压恢复芷常,原来是外接“目标给定”电位器的电阻值过小所致。将该电位器更换为4. 7kQ,上电开机,过热故障消除。
分析:按照常理,模拟电位器的阻值小,拉低了10V电压,只能使端子“12”的电压可调范围变窄,和变频器报过热没有任何关系。问题出在哪呢?原来该10V电压和温度取样传感器用的是同一个电源,10V电压下降,同时也拉低了温度取样传感器的供电电压,造成取样信号下降,取样信号的下降值正好和变频器的过热信号相等,变频器误认为出现了过热而跳闸。
总结:该案例是变频器的某项功能有问题,变频器却报另外一项功能故障,而且这两项功能是不相关的。变频器在应用中,类似这种现象是有的,例如西门子440变频器,冷却风机的转速低,变频器报风机故障,但同时也报变频器过电流、过载等故障。后来通过检查,是风机的24V供电电源滤波电容器漏电,造成容量下降,使风机的供电电压降低造成风机转速低。电源更换电容器修好之后,风机工作正常,过电流报警现象也消失了,实际上它们
也是共用的一路电源。这给我们又提供了一个排除故障的思路:如果变频器报警很乱,可能就是变频器的低压供电电源有问题。