我们弄清楚整机电路各自的工作电源后,接下来就绘制IGBT驱动电路的电子线路图,有了图纸,我们就很容易找出故障的根源。
1.若上臂光耦A3120内部驱动对管的上管击穿,上臂IGBT的GE间的电压就为15V左右,IGBT处于导通状态,若下臂的IGBT被正常触发,加在上下IGBT模块的直流母线P1对N通过上下模块短路,而致使模块烧毁。
2.若上下臂光耦都损坏,就会造成通电瞬间模块炸裂。
相信当下电工同行对于变频器这种调压调频工控装置,都有一定的了解,正是由于此装置的出现,广大同行才逐渐远离了繁琐的电动机启动、调速类继电器控制线路的装配和检修等工作。无奈做为一种电子类工控装置,受使用环境、设计生产水平等条件影响,变频器的故障率还是相对较高的。话说此台某国产品牌1.5KW变频器,具体故障现象为:接通三相380V电源后,变频器显示正常,在按下“RUN”键后,变频器只是显示屏切换至“运行频率”显示界面,虽然频率显示变化正常,无奈变频器输出端居然未有电压输出!应该采取停振动作,使得变频器显示屏表现出间歇性一明一暗的状态,而像该开关电源居然主板所用+5V、运放比较电路±15V、主板数字/模拟量信号所用+10V和+24V电源电压缘何在先前检测过程中未见异常?细观之下,笔者又是一头雾水——既然是UC系列反激开关电源,该变频器电源部分居然未见稳压反馈回路常用的TL431(电压基准源IC)和PC817(光电耦合器)两大标志性元器件,着实不由让笔者如坠云海,一点都摸不到头绪了!总结变频器维修的学习方法!
类比检查法
此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比。这可以帮助维修者快速缩小检查范围。
三垦MF15千瓦变频器损坏,送回来修理,用户说不清具体情况。首先用万用表测量输入端R、S、T,除R、T之间有一定的阻值以外其他端子相互之间电阻无穷大,输入端子R,S,T分别对整流桥的正极或负极之间是二极管特性。为什么R、T之间与其他两组不一样哪?原来R、T断子内部有控制电源变压器,所以有一定的阻值。以上可以看出输入部分没问题。同样用万用表去检查U、V、W之间阻值,三相平衡。接下去检查输出各相对直流正负极的二极管特性时发现U对正极正反都不通,怀疑U相IGBT有问题,拆下来检查果然是IGBT坏了。驱动电路中上桥臂控制电路三组特性一致,下桥臂控制电路三组特性一致,采用对比方法检查发现Q1损坏。更换后,触发脚阻值各组一致,上电确认PWM波形正确。重新组装,上电测试修复。
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