西门子MM440变频器F0001故障维修经过
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西门子MM440变频器常见故障案例分析及维护摘要:西门子MM440变频器以其稳定的性能,丰富的组合功能,良好的力矩特性,在我司列车自动清洗机、架大修设备、立体仓库等设备中得到了广泛应用。
本文主要针对MM440变频器结构组成、基本工作原理简单介绍,通过故障案例分析及维护方法,为MM440变频器的故障维修及维护提供借鉴。
关键词:变频器;工作原理;案例分析;维护0 引言变频器调速技术是现代电力传动技术重要发展方向,随着电力电子技术,微电子技术和现代控制理论在交流调速系统中的应用。
西门子MM440变频器具有大允许电压波动范围,小的体积,很强的通讯能力并可同直流传动系统100%的兼容,从而越来越广泛的应用于工业生产和日常生活的许多领域,我公司MM440变频器,尽管采用先进工艺和器件制造出来的可行性非常高,但是如果使用不当或偶然事件也会造成变频器的损坏。
要想在生产过程中,使变频器得到最好的利用并熟悉变频器的结构原理,了解其常见故障维修方法及维护对维修人员尤为重要,下面对列车自动清洗机MM440变频器结构原理及常见的故障案例进行分析介绍,为MM440变频器的日常故障维修及维护提供借鉴。
1 西门子MM440变频器的硬件组成及特点1.1 MM440变频器的硬件组成1.1.1 底板(直流中间电路、低压电源电路,各项检测电路、触发板电路等);1.1.2 cuvc板(显示电路、计算电路、触发电路等);1.1.3 通讯板等。
1.2 MM440变频器的特点1.2.1 新一代变频器不仅具有西门子工程型变频器MasterDrive的良好架构,还具有较高的性能价格比,虽然价格不高却有着比同类产品更强大的功能。
1.2.2 利用BiCo功能可以为更为复杂的功能进行编程,它可以在输入(数字的,模拟的,串行通讯的等等)和输出(变频器的电流,频率,模拟输出,继电器节点输出等等)之间建立布尔代数式和数学关系式。
1.2.3 给用户提供的是一个完全开放的编程平台,使用户可以根据自己的需要最大限度的合理利用有限的资源实现尽可能复杂的控制特性。
MM440变频器非正常运行时,会发生故障或者报警。
当发生故障时,变频器停止运行,面板显示以F字母开头相应故障代码,故障过电流限幅电机内部有短路 2. 检查电机绝缘接地故障 3. 检查变频器的电机参数,补偿电压,加减速时间电机参数不正确设置是否正确电机堵转补偿电压过高启动时间过短A0502线电压过高或者不稳 1. 测量三相输入电压过电压限幅再生能量回馈 2. 加降速时间P11213. 安装制动电阻。
4. 检查负载是否平衡A0503电网电压低 1. 测量变频器输入电压.欠电压报警输入缺相 2. 如果变频器在轻载时能正常运行,但重载时报欠冲击性负载电压故障,测量三相输入电流。
可能缺相,可能变频器整流桥故障。
3. 检查负载A0504冷却风量不足,机柜通风 1. 检查变频器的冷却风机变频器过温不好, 2. 改善环境温度环境温度过高 3. 适当降低调制脉冲的频率A0505变频器过载可以通过检查变频器实际输出电流r0027是否接线变频器过载工作/停止周期不符合求变频器的最大电流r0209,如果接近,说明变频器电动机功率(P0307)过载,建议减小负载超过变频器的负载能力(P0206)A0511电动机过载 1. 检查负载的工作/停机周期必须正确电动机 I2T负载的“工作 — 停止” 2. 检查电动机的过温参数(P0626-P0628)必须正确过载周期中,工作时间太长 3. 检查电动机的温度报警电平(P0604)必须匹配4.检查所连接传感器是否是KTY 84型A0512至电动机温度传感器的信如果已检查出信号线断线,温度监控开关应切换到电动机温度号线断线。
采用电动机的温度模型进行监控信号丢失A521运行环境温度超出报警值 1. 检查环境温度必须在允许限值以内运行环境 2. 检查变频器运行时,冷却风机必须正常转动过温 3. 检查冷却风机的进风口不允许有任何阻塞A0541已选择电动机数据的自动如果此时P1910=1,需要马上启动变频器激活自电动机数据检测(P1910)功能,或动检测自动检测检测正在进行检测已激活A0590从编码器来的反馈信号丢失 1. 检查编码器的安装及参数设置编码器反馈 2. 检查变频器与编码器之间的接线信号丢失的 4. 手动运行变频器,检查r0061是否有反馈信号报警 5. 增加编码器信号丢失的门限值(P0492)A0910电源电压一直太高检查电源输入最大电压电机由负载带动旋转,使安装制动单元、制动电阻Vdc-max电动机处于再生制动方式控制器未下运行激活负载的惯量特别大A0911直流母线电压超过P2172所最大电压设定的门限值Vdc-max控制器激活A0922变频器无负载输出没接电机,或者电机功率过小。
MM440型变频器的故障分析及对策发表时间:2018-04-05T14:02:36.003Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:孔凡华宣宏斌尚艳菲[导读] 只有正确与合理的使用变频器,才能提高变频器使用寿命,降低故障率。
福建福清核电有限公司福建福清 350318 摘要:变频调速已成为如今电动机调速的潮流,它具有体积小、转矩大、精度高、可靠性好、操作简便等优点。
变频器在电厂有着广泛的应用,吊车、闸门、三废处理中都使用了变频器对电动机进行调速。
文章介绍了变频器的原理,并根据系统调试过程中MM40变频器出现的问题,指出变频器出现故障的原因及处理方法。
变频器使用时,要注意日常检查;定期对变频器进行保养、维护。
只有正确与合理的使用变频器,才能提高变频器使用寿命,降低故障率。
关键词:变频器;故障;维护 1低压变频器原理把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)应用变频技术与微电子技术,调整输出电源的电压和频率。
为了产生可变的电压和频率,变频器首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC),然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC)。
—整流部分:将交流电变换成直流的电力电子装置。
—逆变器部分:将直流电转换成交流电的电力电子装置。
变频调速能够应用在大部分的电机拖动场合,由于它能提供精确地速度控制,因此可以方便地控制机械传动的上升、下降或前进、后退和变速运行。
变频应用可以大大地提高工艺的高效性,同时可以比定速运行电机更加节能。
1.1三废处理系统中MM440型变频器的使用某电厂三废处理系统中使用的变频器为西门子公司的MicroMaster440系列(简称MM440),它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。
在三废处理系统中,采用一台变频器拖动一台电动机(“一拖一”)的方式,如图2所示。
MM440变频器非正常运行时,会发生故障或者报警。
当发生故障时,变频器停止运行,面板显示以F字母开头相应故障代码,故障过电流限幅电机内部有短路 2. 检查电机绝缘接地故障 3. 检查变频器的电机参数,补偿电压,加减速时间电机参数不正确设置是否正确电机堵转补偿电压过高启动时间过短A0502线电压过高或者不稳 1. 测量三相输入电压过电压限幅再生能量回馈 2. 加降速时间P11213. 安装制动电阻。
4. 检查负载是否平衡A0503电网电压低 1. 测量变频器输入电压.欠电压报警输入缺相 2. 如果变频器在轻载时能正常运行,但重载时报欠冲击性负载电压故障,测量三相输入电流。
可能缺相,可能变频器整流桥故障。
3. 检查负载A0504冷却风量不足,机柜通风 1. 检查变频器的冷却风机变频器过温不好, 2. 改善环境温度环境温度过高 3. 适当降低调制脉冲的频率A0505变频器过载可以通过检查变频器实际输出电流r0027是否接线变频器过载工作/停止周期不符合求变频器的最大电流r0209,如果接近,说明变频器电动机功率(P0307)过载,建议减小负载超过变频器的负载能力(P0206)A0511电动机过载 1. 检查负载的工作/停机周期必须正确电动机 I2T负载的“工作 — 停止” 2. 检查电动机的过温参数(P0626-P0628)必须正确过载周期中,工作时间太长 3. 检查电动机的温度报警电平(P0604)必须匹配4.检查所连接传感器是否是KTY 84型A0512至电动机温度传感器的信如果已检查出信号线断线,温度监控开关应切换到电动机温度号线断线。
采用电动机的温度模型进行监控信号丢失A521运行环境温度超出报警值 1. 检查环境温度必须在允许限值以内运行环境 2. 检查变频器运行时,冷却风机必须正常转动过温 3. 检查冷却风机的进风口不允许有任何阻塞A0541已选择电动机数据的自动如果此时P1910=1,需要马上启动变频器激活自电动机数据检测(P1910)功能,或动检测自动检测检测正在进行检测已激活A0590从编码器来的反馈信号丢失 1. 检查编码器的安装及参数设置编码器反馈 2. 检查变频器与编码器之间的接线信号丢失的 4. 手动运行变频器,检查r0061是否有反馈信号报警 5. 增加编码器信号丢失的门限值(P0492)A0910电源电压一直太高检查电源输入最大电压电机由负载带动旋转,使安装制动单元、制动电阻Vdc-max电动机处于再生制动方式控制器未下运行激活负载的惯量特别大A0911直流母线电压超过P2172所最大电压设定的门限值Vdc-max控制器激活A0922变频器无负载输出没接电机,或者电机功率过小。
西门子变频器440上电显示F00001报警代码
此报警代码为过电流报警,故障原因分析及办法
1、内部损坏,上电显示过电流,内部变频器驱动器光耦损坏,或者786电流检测电路损坏,主板坏的机率少,一般不考虑。
2、外部损坏,一运行就报警F0001观察电流显示参数,是否电流负载过大引起,可以先断开电机,运行看是否报警。
3、由于变频器没有定期维护保养,可能内部灰尘过多,环境如果潮湿的话,会引起误报警。
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西门子变频器出F0001故障码的维修方法背景西门子变频器是一种广泛应用于各种机械设备的变频控制器。
通过对电机输入的电压和频率进行控制,实现对机械运转的精准控制,达到节能、环保和提高生产效率的目的。
然而,在使用过程中,由于各种原因,变频器可能会出现故障,F0001故障码就是较为常见的一种。
F0001故障码F0001故障码是指变频器控制电路出现故障,例如电流过大、电压异常、过载等情况,导致电路保护器被触发,进而导致变频器停机。
此时,变频器的电源指示灯和故障指示灯会同时亮起,屏幕上会显示F0001故障码。
维修方法前置作业在进行维修前,需要确认故障产生的原因和范围,以便在维修时有的放矢。
可以通过检查以下方面进行确认:1.电机是否存在故障,例如绕组短路、烧毁等;2.电源电压是否稳定;3.控制电路是否存在接线不良、元件烧毁、电容失效等问题。
维修流程步骤一:确认故障点在确认故障点前,需要对变频器进行检查和测试,以确认故障产生的范围。
首先,使用万用表对变频器的电源输入端进行检查,确认输入端的电压是否稳定。
其次,使用示波器对变频器控制电路进行检查,确认控制电路是否存在波形失真、干扰等问题。
步骤二:更换元件如果检查发现元件损坏或失效,需要对其进行更换。
常见的需要更换的元件包括IGBT、继电器、电容等。
在更换元件时,需要注意以下几点:1.更换元件时,需要注意元件规格和参数的匹配,以保证元件的正常工作。
2.更换元件时,需要注意焊接的方法和技巧,以保证元件的接触良好,不会出现松动或接触不良等问题。
3.更换元件后,需要进行测试,确认元件的工作状态是否正常。
步骤三:重新校准在进行维修后,需要重新对变频器进行校准,以确保变频器的工作状态符合要求。
具体的校准步骤包括:1.重新进行参数设置,包括最大电流、电压、转速等;2.进行调试,包括对控制电路的波形和响应速度进行调整;3.进行测试,确认变频器的工作状态是否正常。
结论通过上述维修方法,可以对西门子变频器出现F0001故障码的问题进行解决。
西门子MM430变频器报F0001故障处理admin 发表于2014-1-25 22:21今天早上刚上班便接到了现场维修工打来的电话,现场西门子的Micromaster 430变频器故障报警,设备无法启动,故障代码为F0001,查完说明书后发现F0001为过流故障。
背上工具包赶快赶到现场,到现场后发现变频器报警信号不止一个,是F0001和A0503在变频器面板上交替出现,而A0503表示的欠压限幅故障,人机界面上显示的是风机故障,点击复位没有反应。
随后尝试断电复位,把风机主电路空气开关断电,plc控制电路断电,重新启动后故障仍然没有解除。
考虑到过流报警有可能是接地故障,把电机接线端子打开,用摇表测量各个端子对地的阻值,对地均良好,没有发现异常。
但是发现电机没有接地线,由于电机与控制柜之间的距离太长,短时间内无法安装电机至变频器之间的导线,暂时没有布线。
到控制柜仔细观察后发现控制柜内灰尘较多,便用压缩空气清扫灰尘,除尘后再次启动,故障仍然没有解除。
最后为了排查是电机的故障还是变频器的故障,拆除了变频器的出线,启动后发现故障解除,重新连接变频器出线后,变频器面板不再报警,人机界面的报警也已经解除。
我们在分析这次故障的原因的时候,百思不得其解,为什么将所有的电源都断电变频器还是不能复位,而最后拆除了变频器至电机的导线又重新安装,变频器就神奇的复位了。
为了解决这个困惑看,我打了西门子技术服务的热线,工程师给了我满意的答案:1.变频器工作的环境中有太多的灰尘,灰尘集聚产生了静电,变频器受到了静电的干扰导致无法正常复位;2.变频器与电机之间缺少地线,接地故障导致变频器无法正常使用。
建议我们彻底清扫控制柜,并且增加变频器与电机之间的接地线。
这次处理故障的经历,增加了不少见识,初次遇见干扰的问题,解决了故障并且明白了故障的原因,感谢西门子!。
西门子变频器出F0001故障码的维修方法在学习西门子变频器调试大全中,有提到触发西门子变频器出F0001故障码的缘由。
西门子变频器调试大全中说引发西门子变频器出F0001故障码的缘由有:电动机的功率与变频器的功率不对应;电动机的电缆线太长;电动机的导线短路;有接地故障这几个方面。
西门子变频器调试大全中给出的西门子变频器出F0001故障代码的说明,并不太适用于元件级修理,它只是也许给出了方向。
西门子变频器出F0001故障码的修理,是变频器修理工人比较头疼的事!通常找遍了所怀疑的电路,就是找不到故障的电子元件,找不出导致F0001故障码消失的真正缘由,令到特别多变频器修理工人觉得烦心!遇到这种问题时,只要依据变频器的工作原理、抱着一份乐观之心来分析、修理的话,您就不会感觉苦恼了!下面我给伴侣们讲讲西门子变频器出F0001故障代码的修理思路。
我觉得真刚要想做到修理速度快,就要对西门子变频器的工作原理有所了解、熟识西门子变频器的掌握流程、熟识变频器的修理方法,就可以依据变频器的工作原理来进行故障推断,而不能一味的依据故障码的提示来修理变频器。
对于西门子变频器出F0001故障码的修理方法,变频器修理工人应当明确当变频器消失过电流故障时,变频器中的那部分电路消失故障导致过电流的嫌疑最大,过电流的本质是什么?然后锁定故障范围,再对锁定范围内的元件及线路进行查找,直到找出损坏的电子元器件、找出导致故障的缘由,最终针对故障缘由进行处理,就能将西门子变频器出F0001故障码的故障修理好。
给大家列出修理方案:一:上电显示F0001故障:1 、是驱动板上电流检测电路有问题了。
2 、cpu板或者其他地方接触不好。
3 、电动机的功率(P0307)必需与变频器的功率(P0206)相对应。
4 、电缆的长度不得超过允许的最大值。
5、电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。
二:假如是运行显示F0001故障:一般这种现象,说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并认真检查驱动部分后才能再次上电,不然可能由于驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的消失,一般是由于变频器多次过载或电源电压波动较大(特殊是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并实行爱护措施所造成的。
西门子MM440 故障及解决措施2009-04-22 16:32分类:资料下载字号:大中小西门子MM440 故障及解决措施3 故障与报警3.1 故障信息发生故障时,变频器断电,并在显示屏上出现1个故障码。
说明为使故障码复位,可以采用以下3种方法中的1种:1. 使变频器断电、再重新通电。
2. 按BOP或AOP上的键。
3. 通过数字输入3(缺省设置)。
故障信息按其故障码序号(例如,F0003 = 3)存储在参数r0947中。
相关的故障值可在参数r0949中查到。
如果某个故障没有故障值,则输入值为0。
而且,可以读出故障出现的时间(r0948)和存储在参数r0947中的故障信息数量(P0952)。
F0001 OverCurrent –过电流 OFF2原因电动机功率(P0307)与变频器功率(r0206)不匹配? 电动机引线短路。
? 接地故障。
诊断和应采取的措施检查以下各项:? 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)相匹配。
? 电缆长度不得超过允许限度。
? 电动机电缆和电动机不得有短路或接地故障。
? 电动机参数必须与实际使用的电动机相匹配。
? 定子电阻值(P0350)必须正确。
? 电动机旋转不得受阻碍,电动机不得过载。
? 增大斜坡时间。
? 减小提升数值。
F0002 OverVoltage –过电压 OFF2原因直流中间回路电压(r0026)超过脱扣电平(P2172)。
说明如果供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式,则可能会引起过电压。
在快速斜坡下降或者电动机由一个大惯量负载带动旋转时,就可能会引起再生制动方式。
诊断和应采取的措施检查以下各项:? 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内。
? 直流中间回路电压调节器必须使能(P1240)并正确进行参数设置。
? 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量相匹配。
? 所需的制动功率必须在规定的极限值范围内。
说明惯量越高,所要求的斜坡时间越长;否则,就会施加制动电阻。
一 F0001 故障
这个问题很普遍,特别容易出现在调试初期的变频器。
其实不用全部拆开变频器,否则会被判保外,拆下I/O板再装回去,一般能解决问题。
调试初期的变频器,出现这种情况的比较多,当然也有少量的F0001无法复位,拆装I/O板,断电,复位工厂设置都不能解决的。
如果还不能解决问题只能送修了。
使用过一段时间的变频器再遇到这种情况,一般是硬件有故障了,需要送修。
二直流母线电压低实际正常
1、电网容量不足或有大功率电机(启动时影响最大);
2、变频器供电缺相。
低频时可以正常运行;
3、供电电源不稳定,有瞬间电压过低的情况或供电电压过低;
4、整流桥中有开路的整流二极管(或可控硅及触发电路故障)
5、旁路充电电阻的接触器(或继电器、可控硅)及控制电路故障。
此原因变频器将无法正常运行,充电电阻极易烧坏;
6、储能电容容量不足。
可能性较小,一般不是跳的欠压。
应先测量三相电流及变频器电源输入端子的供电电压,排除供电缺相及电压过低等原因。
供电正常时启动变频器运行,检测变频器直流母线电压,在供电电压(380V)正常时约五百多伏左右,并且随着输出频率的上升,电压比较稳定(下降较少)。
如果正常:一般是供电电压不稳定,其次是变频器电压检测电路有问题;如果随着输出频率的上升电压电压下降很快,一般是上述第4至6条原因引起的。
三查看输出电流。
西门子MM440变频器F0001故障维修经过西门子MM440变频器F0001故障维修经过MM440/430变频器通常在使用一段时间后,由于现场环境的原因(粉尘、腐蚀、潮湿等)出现上电报F0001 '故障,按Fn '键不能复位的现象。
F0001 '是变频器过电流,变频器在没有启动、运行的情况下为什么会过电流呢?根据这些年的维修经验,总结岀以下几点可能:(首先将电机脱开,排除电机短路、接地故障的可能)1、IGBT损坏,这种毛病最好判断。
用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。
2、接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。
只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边动一边按Fn'键,看能否复位,如果偶尔岀现过能复位的情况,则可认为极有可能是接插件接触问题所导致。
3、电路板上有元器件损坏、变值。
这种情形是在排除以上两种可能的情况下做岀的怀疑。
既然是过电流,当然要从电流检测电路单元查起了。
现将我最近维修的一台MM440-7.5KW的变频器的维修过程跟大家分享一下,希望对感兴趣的朋友有所帮助,同时也希望起到抛砖引玉的效果,期盼得到更多高人的指点。
下图是这台机器的电流检测单元电路照片:电流检测部分原理图一开始,我看到单元电路外围贴片电阻有被腐蚀、氧化的痕迹,于是将怀疑的电阻吹下测量,可是没有发现问题。
再将786j光耦换掉,上电,发现故障依旧。
这时,我发现我已经走了弯路。
于是对照786j的图纸,上电测量各脚电压。
发现其1脚对地只有2V多点,其1脚和3脚之间有一个5V的稳压管,该稳压管的两端也同样是2V多点。
显然这个电压是有问题的!到底是什么地方岀问题?为了避免损坏模块(IGBT ),我将模块拆下,用线将该连通的线都连好,开始逐步往前排查。
IGBT驱动部分照片光耦1脚的5V电源来自IGBT驱动18.5V的电源,而驱动光耦4506的5、8脚应该是18.5V,而惟独这一路只有4、5V 左右,难道是4506这个驱动光耦坏了,或者是驱动部分的贴片稳压管坏了?(根据以往的经验,这两样东西可能性最大)于是将它们拆掉,再次上电测量,还是4、5V左右,问题可以肯定也不在驱动电路单元部分。
西门子品牌变频器的MM430系列故障代码详表故障代码故障现象/类型故障原因解决对策F0001 过流电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应电动机电缆太长电动机的导线短路有接地故障检查以下各项: 1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应2.电缆的长度不得超过允许的最大值3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应5.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载增加斜坡时间减少“提升”的数值F0002 过电压禁止直流回路电压控制器(P1240=0)直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下检查以下各项: 1.电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内2.直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化3.斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配西门子品牌变频器的MM430系列故障代码详表西门子品牌变频器的MM430系列故障代码详表西门子品牌变频器的MM430系列故障代码详表A0923 同时请求正向和反向点动已有向前点动和向后点动(P1055/P1056)的请求信号这将使RFG的输出频率稳定在它的当前值A0952 检测到传动皮带故障电动机的负载状态表明皮带有故障或机械有故障检查以下各项: 1.驱动装置的传动系统有无断裂,卡死或堵塞现象2.外接的速度传感器(如果采用速度反馈的话)工作应正常P0409(额定速度下每分钟脉冲数) P2191(回线频率差)和 P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)的数值必须正确无误3.如果使用转矩控制功能,请检查以下参数的数值必须正确无误: P2182(频率门限值F1)P2183(频率门限值F2)P2184(频率门限值f3)P2185(转矩上限值1)P2186(转矩下限值1)P2187(转矩上限值2)P2188(转矩下限值2)P2189(转矩上限值3)P2190(转矩下限值3)和P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)4.必要时加润滑西门子品牌变频器的MM440系列故障代码详表西门子品牌变频器的MM440系列故障代码详表安川变频器G7系列故障代码详表故障代码故障现象/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200(%))·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·PG配线断线·PG配线错误·未向PG供电·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、接地短路修正断线部位修正配线进行正确供电·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20mA以下)GF 输出接地故障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(+V、-V电流应在20mA以下)PUF 保险丝熔断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·从输出侧接入了输入电源(配线错误、商用电源切换顺控不良)调查原因、采取对策后更换变频器OV 主回路过电压主回路过电压主回路直流电压超过过减速时间过短,来自电机的再生能量过大电机接地(接地电流通过电源对变频器内的主回路电容进行充电延长减速时间或连接制动电阻器(制动电阻器单元)或使减速中防止失速功能选择(L3-04)有效(1)电压检出值200V级:约410V 400 V级:约82 0V (E1-0 1≧400V)约720V (E 1-01<400 V))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电缆的连接不当(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确认输出电缆、转接端子、电机端子盒等,修改接地部位·使用速度搜索重试功能·调整速度搜索动作电流(b3-02)、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电缆的连接状态使过电压控制功能选择(L3-11)有效(1)(矢量控制时)在电源规格范围内降低电压UV1 主回路欠电压主回路欠电压主回路直流电压低于L2-05(欠电压检出值)的设定值200V级:约190V 400V级:约380V主回路电磁接触器动作不良变频器运行中无电磁接触器的响应适用变频器容量200V级:37~110kW400V级:75~300kW·输入电源时发生缺相·发生了瞬时停电·输入电源的接线端子松动·输入电源的电压波动过大·发生冲击防止回路的动作不良·运行中主回路接触器被打开(辅助接点接触不良)·粉尘、气体造成主回路接触器接点腐蚀·调查原因、采取对策后复位·检查电源(确认电源插头是否插错位置)·改善使用环境状况·更换变频器UV2 控制回控制电源故障·控制电源的接线不当·试着开闭电源路欠电压控制电源的电压降低·在无瞬时停电补偿单元(200V/400V级、7.5kW以下)的情况下,将补偿时间参数(l2-02)从初始值进行了延长·若连续出现故障,则更换变频器·设置瞬时停电补偿单元UV3 冲击防止回路故障冲击防止回路故障发生冲击防止回路的动作不良虽然发出了接点ON信号,但10秒钟没有收到接点响应·主回路接触器的动作不良·接触器励磁线圈的损伤·试着开闭电源·若连续出现故障,则更换变频器PF 输入缺相主回路电压故障主回路直流电压在再生以外发生异常振动相对变频器最大适用电机容量,检出约80%以上的负载(设定为L8-05=1时进行检出)·输入电源时发生缺相·发生了瞬时停电·输入电源的接线端子松动·输入电源的电压波动过大·相间电压失衡调查原因、采取对策后复位LF 输出缺相输出缺相变频器输出侧发生缺相设定为L8-07=1或2时进行检出·输出电缆断线·电机线圈断线·输出端子松动使用了容量低于变频器额定输出电流的5%的电机调查原因、采取对策后复位重新设定变频器容量或电机容量OH (O H1)散热片过热散热片过热变频器散热片的温度超过L8-02的设定值或过环境温度过高周围有发热体变频器冷却风扇停止运行·控制回路端子+V、-V、AC短路·控制回路端子过载设置冷却装置去除发热体更换冷却风扇(请与本公司联系)·确认控制回路端子是否有热保护值0H:超过L8 -02 (可用L8-03选择停止模式)0H1:超过约100℃(停止模式为自由运行停止)变频器内部冷却风扇故障(200V7.5 kW以上,40 0V级5.5k W以上)(设定为L8-32 =1时进行检出)·变频器冷却风扇停止运行·冷却风扇堵转接线错误·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20mA以下)·更换冷却风扇(请与本公司联系)·清扫冷却风扇FAN 内部风扇故障变频器内部冷却风扇故障检出变频器内部冷却风扇的故障后,变频器的电子热敏器使变频器的过载保护动作(设定为L8-32=1时进行检出)变频器内部冷却风扇停止后,在过载状态下继续运行更换冷却风扇(请与本公司联系)OH3 电机过热警告电机过热警报按照L1-03的设定,变频器继续运行或停止电机过热重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间重新设定V/f特性确认E2-01(电机额定电流)的设定OH4 电机过热警告2 电机过热故障根据L1-04的设定值,变频器将停止电机过热重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间重新设定V/f特性确认E2-01(电机额定电流)的设定RH 制动电阻过热安装型制动电阻器过热设额定在L8-01中的制动电阻器的保护发生动作减速时间过短,来自电机的再生能量过大·减轻负载增加减速时间降低速度·变更为制动电阻器单元RR 制动晶体管故障内置制动晶体管故障制动晶体管动作故障·制动晶体管破损·变频器控制回路不良·试着开闭电源·若连续出现故障,则更换变频器OL1 电机过载电机过载由电子热敏器使电机过载保护动作负载过大加减速时间、周期时间过短有关速度搜索的参数设定值不当(因电机失调而造成的过载)·低速运行时过载(当为通用电机时,即使是不满额定电流的运行,也有在低速运行时发生过载的危险)·使用专用电机时,电机保护功能选择(L1-01)为1(通用电机的保护)PG与电机的旋转方向相反(有PG的控制)V/f特性的电压过高E2-01(电机额定电流)的设定值不当·控制回路端子+V、-V、AC短路·控制回路端子过载重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间·使用速度搜索重试功能·调整速度搜索动作电流(b3-02)、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)·重新检查负载及设定状态·使用容量更大的变频器·更正PG配线·更正电机配线·变更PG旋转方向设定(F1-05)重新设定V/f特性确认E2-01(电机额定电流)的设定·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20mA 以下)OL2 变频器过载变频器过载由电子热敏器使变频器过载保护动作负载过大加减速时间、周期时间过短有关速度搜索的参数设定值不当(因电机失调而造成的过载)PG与电机的旋转方向相反(有PG的控制)V/f特性的电压过高变频器容量过小·控制回路端子+V、-V、AC短路·控制回路端子过载低速(不足6Hz)运行时过载重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间·使用速度搜索重试功能·调整速度搜索动作电流(b3-02)、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)·更正PG配线·更正电机配线·变更PG旋转方向设定(F1-05)重新设定V/f特性更换容量大的变频器·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20mA以下)·降低低速(不足6Hz)运行时的负载·使用容量更大的变频器·降低载波频率OL3 过转矩检出1 过转矩检出1高于设定值(L6-02)的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)-·确认L6-02、L6-03的设定是否适当·确认机器的使用状况,排除故障原因OL4 过转矩检出2 过转矩检出2高于设定值-·确认L6-05、L6-06的设定是否适当G回路故障出在变频器输出频率的状态下,PG脉冲不能输入PG接线错误PG无供电电源电机处于制动状态修正接线进行正确供电确认制动器(电机)是否处于“打开”状态DEV 电机速度偏差过大速度偏差过大设定值(F1-10)以上的速度偏差且持续时间超过规定时间(F1-11)负载过大加减速时间过短负载为锁定状态F1-10、F1-11的设定不当电机处于制动状态减轻负载增加加减速时间检查机械系统确认F1-10、F1-11的设定值确认制动器(电机)是否处于“打开”状态CF 控制故障控制故障在无PG矢量1控制模式下的减速停止中,持续3秒钟以上达到转矩极限在无PG矢量控2制模式下,速度推定计算值错误电机参数的设定不当请参照发生CF(控制故障)时的措施(7-12页)·检查电机参数·进行自学习请参照发生CF(控制故障)时的措施(7-12页)FBL 反馈丧失PID的反馈指令丧失在有PID反馈指令丧失检出(b5-12=2)时,PID反馈输入<b5-13(PID反馈丧失检出值)的状态并持续b5-14(PID反b5-13、b5-14的设定不当PID反馈的接线不良确认b5-13、b5-14的设定值修正接线CPF00操作器故障1 数字式操作器通信故障1接通电源5秒后,也不能和数字式操作器进行通信CPU的外部RAM不良数字式操作器的插头接触不良变频器控制回路不良控制回路损坏拆下数字式操作器后再重新安装更换变频器试着开闭电源更换变频器CPF01操作器故障2 数字式操作器通信故障2与数字式操作器开始通信后,发生了2秒以上的通信故障数字式操作器的插头接触不良变频器控制回路不良拆下数字式操作器后再重新安装更换变频器CPF02 BB回路故障基极封锁回路不良控制回路损坏试着开闭电源更换变频器CPF03 EEPR OM 故障EEPROM不良通过通信选购卡,在输入参数写入指令(ENTER指令)的过程中切断了变频器的电源控制回路损坏试着开闭电源进行初始化(A1-03)更换变频器CPF04内部A /D1 故障CPU内部A/D转换器不良控制回路损坏·控制回路端子+V、-V、AC短路·控制回路端子过载试着开闭电源更换变频器·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20mA以下)CPF05外部A /D2 故障CPU外部A/D转换器不良控制回路损坏·控制回路端子+V、-V、AC短路·控制回路端子过载试着开闭电源更换变频器·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关闭电源,重新插卡VCF V CF 主回路电容器中性点电位故障主回路电容器的中性点电位失衡过大主回路电容器因时效变化等而导致容量不足变频器部件不良输出缺相载波频率的设定值(C6-03,C6-04)不当在V/f和无PG的矢量控制模式下,电机连续失调(输出电流超过了变频器额定电流的200%)更换主回路电容器(请与本公司联系)更换变频器请参照LF(输出缺相)的章节确认C6-03,C6-04的设定值另外,当为400V级变频器时,根据载波频率的设定,可设定的最高输出频率会受到制约请参照6-36页减轻负载延长加速时间重新设定V/f的设定值更换为容量更大的变频器OPER ATOR ERRR AM C HECK ERR 操作器故障(内部RAM不良)接通电源时,对内部RAM的Write/Read进行校验的结果,检出了故障更换操作器OPER ATOR ERRR OM C HECK ERR 操作器故障(CPU内部的ROM不良)接通电源时及动作中,对内部ROM进行校验,检出了故障更换操作器OPER ATOR ERRD 操作器异常(通信回路不良)更换操作器ATA S ENDE RR 在动作中,未在500m s以内完成发送处理的情况持续了10次以上OPER ATOR ERRR AM C HECK ERR 操作器故障(内部RAM不良)在动作中,对内部RAM中保存的文字代码80~8F的显示方式进行校验的结果,检出了故障更换操作器OPER ATOR ERRW ATCH DOGE RR 操作器故障(Watchdog错误)在动作中,检出了程序的运行故障更换操作器操作器熄灭控制电源电压下降·控制回路端子+V、-V、AC短路·控制回路端子过载主回路端子之间的+1及+2端子间的短路片已被拆除制动单元的P及N端子接反控制电源回路故障控制电源回路误动作·确认控制回路端子的配线是否有误·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20mA以下)安装短路片·确认包括连接制动单元的电缆和转接端子等在内的配线·更换变频器(充电指示灯点亮)·更换操作器·更换电路板或变频器(充电指示灯熄灭)·确认输入电源电压·更换变频器电源切断后,经过5分钟以后再接通电源EF (闪烁)正反转同时输入正转、反转指令同时输入正转指令和反转指令同时在0.5秒以上的时间内被输入-重新设定正转指令和反转指令的顺序发生这一警报时,电机将减速并停止运行(因旋转方向不明)UV (闪烁)主回路欠电压主回路欠电压无运行信号时,发生以下状况·主回路直流电压低于L2-05(欠电压检出值)的设定值·控制冲击电流用接触器被打开·控制电源为欠电压(CUV值)以下参照前项“故障检出”UV1、UV2、UV3的原因参照前项“故障检出”UV1、UV2、UV3的对策OV (闪烁)主回路过电压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 400V级:约820V电源电压过高在电源规格范围内降低电压OH (闪烁)散热片过散热片过热变频器散热片的温度大于L8-02的环境温度过高周围有发热体变频器冷却风扇停止运行·控制回路端子+V、-V、AC短路设置冷却装置去除发热体更换冷却风扇(请与本公司联系)热设定值·控制回路端子过载·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20mA以下)FAN (闪烁)内部风扇故障变频器内部冷却风扇故障检出了变频器内部冷却风扇的故障(设定为L8-32=0时进行检出)变频器内部冷却风扇停止运行更换冷却风扇(请与本公司联系)OH2 (闪烁)过热2 变频器过热预警从多功能输入端子(S3~S12)输入了“变频器过热预警OH2”-解除多功能输入端子的变频器过热预警输入OH3 (闪烁)电机过热警告电机过热H3-05、H3-09设定为E,输入的电机温度(热敏电阻)的输入超过了警报检出值电机过热重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间重新设定V/f特性确认由端子A2/A3输入的电机温度输入OL3 (闪烁)过转矩检出1 过转矩1高于设定值(L6-02)的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)-·确认L6-02、L6-03的设定是否适当·确认机器的使用状况,排除故障原因OL4 (闪烁)过转矩检出2 高于设定值(L6-05)的电流并持续超过了规定的时间(L6-06)-·确认L6-05、L6-06的设定是否适当·确认机器的使用状况,排除故障原因UL3 (闪烁)欠转矩检出1 转矩不足1低于设定值(L6-02)的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)-·确认L6-02、L6-03的设定是否适当·确认机器的使用状况,排除故障原因UL4 (闪烁)欠转矩检出2 转矩不足2低于设定值(L6-05)的电流并持续超过了规定的时间(L6-06)-·确认L6-05、L6-06的设定是否适当·确认机器的使用状况,排除故障原因OS (闪烁)过速过速设定值(F1-08)以上的速度且持续时间超过规定时间(F1-09)发生了超调/欠调指令速度过高F1-08、F1-09的设定值不当再次调整增益重新设定指令回路及指令增益确认F1-08、F1-09的设定值故障代码故障现象/类型故障原因解决对策PGO (闪烁)P G断线检出PG断线检出在变频器输出频率的状态下,PG脉冲不能输入PG接线已断开PG接线错误PG无供电电源电机处于制动状态修理断线处修正接线进行正确供电确认制动器(电机)是否处于“打开”状态DEV (闪烁)电机速度偏差过大大设定值(F1-10)以上的速度偏差且持续时间超过规定时间(F1-11)负载过大加减速时间过短F1-10、F1-11的设定值不当电机处于制动状态减轻负载增加加减速时间确认F1-10、F1-11的设定值确认制动器(电机)是否处于“打开”状态EF0 (闪烁)选件卡外部故障SI-K2以外的通信卡的外部故障检出中将EF0的动作选择选定(F6-03=3)为继续运行,从选购卡输入外部故障-排除外部故障原因EF3(闪烁)端子S3 故障外部故障(输入端子S3)从多功能输入端子S3输入了“外部故障”·解除各多功能输入的外部故障输入·排除外部故障原因EF4 (闪烁)外部故障(输入端子S4)从多功能输入端子S4输入了“外部故障”·解除各多功能输入的外部故障输入·排除外部故障原因EF5 (闪烁)外部故障(输入端子S5)从多功能输入端子S5输入了“外部故障”·解除各多功能输入的外部故障输入·排除外部故障原因EF6 (闪烁)外部故障(输入端子S6)从多功能输入端子S6输入了“外部故障”·解除各多功能输入的外部故障输入·排除外部故障原因EF7 外部故障从多功能输入端子S7输入了“外部故障”OPE07参数设定故障7 多功能模拟量输入的选择不当在模拟量输入选择和PID的功能选择上设定了相同功能·H3-09或H3-05=B且H6-01=1时·H3-09或H3-05=C且H6-01=2时将b1-01(频率指令的选择)设定为4(脉冲输入),同时将H6-01(脉冲序列输入功能选择)设定为0(频率指令)以外的值OPE08参数设定故障8 参数选择不当设定了不能在选择中的控制模式下使用的功能例如,在无PGV/f控制中选择了仅在无PG的矢量控制中才能使用的功能故障显示中时,如输入操作器的ENTER键,则显示(U1-34)“OPE故障的参数No.”OPE09参数设定故障9 PID控制的选择不当同时进行以下设定·将b5-01(PID控制的选择)设定为0以外(有效)·将b5-15(滑差功能动作值)设定为0以外·将b1-03(停止方法选择)设定为2或3OPE10参数设定故障10 V/f数据的设定不当E1-04、06、07、09不满足以下的条件·E1-04(FMAX)≥E1-06(FA)>E1-07(FB)≥E1-09(FMIN)·E3-02(FMAX)≥E1-06(FA)>E1-07(FB)≥E1-09(FMIN)OPE11参数设定故障11 参数的设定不当发生了以下任意一个设定不当·C6-05(载波频率比例增益)>6且C6-04(载波频率下限)>C6-03(载波频率上限)·C6-03~C6-05的上下限错误·C6-02为7~EERR E EPRO M读写故障EEPROM写入不当EEPROM写入时的对照不一致·试着开闭电源·重新设定参数。
西门子440变频器常见故障分析及其解决措施发表时间:2019-01-16T11:22:16.817Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:徐尚锴[导读] 摘要:本文主要针对西门子440变频器的现场应用情况展开分析,通过探究西门子440变频器在铝电解多功能机组回转机构的使用过程中出现的常见故障,提出相应的处理措施,便于能够及时解决变频器出现的突发故障,保证多功能机组的正常运行。
(中国铝业股份有限公司青海分公司青海西宁 810108)摘要:本文主要针对西门子440变频器的现场应用情况展开分析,通过探究西门子440变频器在铝电解多功能机组回转机构的使用过程中出现的常见故障,提出相应的处理措施,便于能够及时解决变频器出现的突发故障,保证多功能机组的正常运行。
关键词:西门子440变频器;常见故障分析;解决措施引言变频器作为速度工艺控制与节能应用中越来越重要的自动化设备,现阶段在行业市场中得到了快速发展和广泛的应用。
多功能机组是铝电解生产必不可少的专用操作设备,多功能机组的回转机构处于机组中部,是机组驾驶室和机组主梁之间的方向转换装置,在多功能机组的所有操作中,回转机构动作最为频繁,也最为关键,可以说回转机构的故障或失灵直接影响机组的有效功能,是多功能机组运行的关键部位。
目前,多数铝电解多功能机组均采用西门子400变频器对回转机构进行控制,但由于铝电解生产环境恶劣,存在大量粉尘、烟气等污染物,再加上人为操作上的一些因素,致使变频器在使用过程中出现了各种各样的故障。
1变频器工作原理变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。
根据电机转速与输入频率成正比的关系:同步转速n=60f/p;电动机实际转速n=60f(1-S)/P(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电动机转差率、电动机磁极对数),通过改变电动机工作频率达到改变电动机转速的目的。
西门子MM440变频器F0001故障维修经过
MM440/430变频器通常在使用一段时间后,由于现场环境的原因(粉尘、腐蚀、潮湿等)出现上电报F0001 '
故障,按Fn '键不能复位的现象。
F0001 '是变频器过电流,变频器在没有启动、运行的情况下为什么会过电流呢?根据这些年的维修经验,总结岀以下几点可能:(首先将电机脱开,排除电机短路、接地故障的可能)1、IGBT损坏,这种毛病最好判断。
用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。
2、接插件腐蚀、氧化,
接触不好,这种毛病也不难判断。
只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边动一边按Fn'键,看能否复位,如果偶尔岀现过能复位的情况,则可认为极有可能是接插件接触问题所导致。
3、电路板上有元器件损坏、变值。
这种情形是在排除以上两种可能的情况下做岀的怀疑。
既然是过电流,当然要从电流检测电路单元查起了。
现将我最近维修的一台MM440-7.5KW的变频器的维修过程跟大家分享一
下,希望对感兴趣的朋友有所帮助,同时也希望起到抛砖引玉的效果,期盼得到更多高人的指点。
下图是这台机器的电流检测单元电路照片:
电流检测部分原理图一开始,我看到单元电路外围贴片电阻有被腐蚀、氧化的痕迹,于是将怀疑的电
阻吹下测量,可是没有发现问题。
再将786j光耦换掉,上电,发现故障依旧。
这时,我发现我已经走了弯
路。
于是对照786j的图纸,上电测量各脚电压。
发现其1脚对地只有2V多点,其1脚和3脚之间有一个5V的
稳压管,该稳压管的两端也同样是2V多点。
显然这个电压是有问题的!到底是什么地方岀问题?为了避免损坏模块(IGBT ),我将模块拆下,用线将该连通的线都连好,开始逐步往前排查。
IGBT驱动部分照片
光耦1脚的5V电源来自IGBT驱动18.5V的电源,而驱动光耦4506的5、8脚应该是18.5V,而惟独这一路只有4、5V 左右,难道是4506这个驱动光耦坏了,或者是驱动部分的贴片稳压管坏了?(根据以往的经验,这两样东西可能性最大)于是将它们拆掉,再次上电测量,还是4、5V左右,问题可以肯定也不在驱动电路单
元部分。
于是再往前排查。
驱动电源供给部分照片
开关电源供给驱动的是4路18.5V的电源,其中一路是供IGBT下桥臂的三个光耦用的,另外三路是分别供IGBT的上桥臂的三个光耦用的(几乎绝大多数的、各种品牌的变频器都是这种设计)。
将有问题的一路, LM317测下测量,发现也是好的。
只有外围的两个电阻可能出问题了,将 6.2K的电阻测下测量,果然阻值相差很多,只有2K左右。
于是将其换掉,再次上电测量,0K!至此,问题才真正找到,维修告一段落。