ABB变频器ACS580系列ACS580-01-02A7-4
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ABB变频器ACS580系列ACS580-01-02A7-4

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2022-05-14 23:10:02
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上海梓聪机电设备有限公司

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产品简介

ABB变频器ACS580系列ACS580-01-02A7-4。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)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。

详细介绍

ABB变频器ACS580系列ACS580-01-02A7-4

 故障分析与维修编辑

  变频器是一个高精度、高科技的电子元气件,对它的故障处理,我们也应由简到繁的原则去加以分析维修,对于我们一般的现场维护保养者,并不需要深入的了解其内部的构造,但应掌握其一般故障发生的规律加以分析处理。

  变频器发生故障时,首先我们应从变频器的显示面板上读取故障代码,此类代码每一种变频器的代码信息均不会*,但基本都会有过流、过压、过载、失压、超温、模拟量丢失、通讯丢失等故障记录。在ABB-ACS550变频器中可由04组参数查得历史故障记录。同时一般故障时我们可以从面板上的指示灯变为红色加以判断。

  在分析故障时,我们还可以从变频器的实际检测数据中检查实际的开关量信号、模拟量信号及实际变频器运行数据加以判断是否正常,ABB-ACS550变频器此类信号值的检查可在01号参数组查得。

  另外我们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线,加、减速时间,电流限制,各类保护等参数的设定特别需加以检查分析。

  1台DCS控制的变频器,操作员设定30Hz运行频率开启后发现电机实际转速很慢,甚至跳停。

  分析处理:由于原来控制是正常的,说明原外部接线及控制方式应没问题,检查变频器故障代码是过流及过载,可能的原因是负载过大,根据现场得到的反馈是电机没问题,由于工艺的变化至使变频器负苛加大,检查变频器电流限定均正常,在试运行中查看运行参数发现输入开关量、模拟量数据均正常,但输入模拟量约为30Hz时,输出频率上不去,明显变频器启动带负苛能力差,调整U/F曲线以提高启动低频时的电压,故障排除。

如果想详细了解相关产品,可以联系我公司的技术工程师。电话:021-691,316,75,手机:180,1943,7157Q:2355,3388,64  小肖

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施耐德变频器ATV58驱动板维修VX5A58D33N4例如电流限制,以及触点的接触状况是否良好等,也可自已装制直流电压源,液晶显示模块,我们首先可以看一下输入侧电压是否有问题,首先我们可以对变频器做一个静态的测试,节电率主要取决于模具工艺参数,模具工艺参数的速度值(0-99%)和节能关系大,速度值越小,节电率越高.如果模具的速度值一般在(0-30%)之间,节电率就能够达到70%左右;如果模具的射胶和熔胶速度值一般在90%以上,又没有净冷却时间(熔完胶就开模).节电率只能达到25%左右,稳压管等基本能解决问题。

ATV320U11M2C施耐德价格ATS48C59Q

AI1作为逻辑输入量时,输入阻抗为30KΩ;

内部电源或外部电源,AI1端口大输入电压为20V

正逻辑,如果≤2.5V,为状态0;如果≥6V,为状态1

负逻辑,如果≥7.5V,为状态0;如果≤4V,为状态1

逻辑输入LI1...LI44个可编程逻辑输入,与1级PLC兼容、符合IEC/EN61131-2标准

24Vc内部电源或24Vc外部电源(小18V,大30V)

采样时间:<20ms

采样时间公差:±1ms

多重定义使得能够在一个输入上设置几种功能(例如:LI1被定义为正向与预置速度2,

LI3被定义为反向与预置速度3)

阻抗:3.5kΩ

正逻辑(源型)出厂设置

如果11V,为状态1

负逻辑(漏型)可通过软件配置

如果>16V或逻辑输入没有接线,为状态0;如果<10V,为状态1

模拟输出AO11个可通过软件设置的电压或电流模拟输出:

电压模拟输出:0...10Vc,小负载阻抗为470Ω

电流模拟输出:0至20mA,大负载阻抗为800Ω

  1台变频器运行中经常跳停,报过温报警。

  分析处理:由于这台变频器前期运行正常,过温报警跳停一般只有变频器*满负苛运行,不能充分散热引起,检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚,严重妨碍了变频器的散热性能,对积尘充分吹洗后,变频器工作恢复正常。

  使用寿命编辑

  1、电磁干扰对变频器的影响

  在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器受外界干扰来源如图1所示,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取下述必要措施。

  1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,应单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连。

  2)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,可以有效抑制传导干扰。另外,在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。

  3)给变频器输入端加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100m的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。值得注意的是在不添加交流输出电抗器时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在实际应用中一般采取其中的一种或者几种方法。

  4)对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1m,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用对v/f转换光隔离,再采用频率设定输入的方法。

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