Podrobně: oprava nešpor udělej si sám od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2255
Příspěvků: 1180
Popíšu podrobněji. V práci jsem zdědil vyhořelou 7011. Jeden IGBT rozsypaný, vyměněné všechny tři. Okamžitě jsem našel spálenou vysokorychlostní pojistku (80A), vyměnil jsem ji.. Jeden kanál stále nefungoval, našel jsem proražený tranzistor v jednom z ovladačů IGBT, našel stále vadné opto-sestavy v tomto kanálu, po kterém se frekvence převodník začal startovat. Pak jsem byl potěšen a nainstaloval ho na své obvyklé místo (ovládání čerpadla), ale fungovalo to jen 8 minut a zastavilo se s chybou „zkrat na výstupu“. Musel jsem střílet (
Může mít někdo nějaké nápady? A rád bych pochopil, jak definuje své KZ, jaká kritéria používá?
Upozornění: 1
Příspěvky: 4116
Dmitrij 65
Oprava takového produktu je velmi problematická, konkrétně jsem nevybral ten váš, ale od výkonných klíčů po firmware ovladačů je vše exotické. Dnes se podívám, co to bylo za základ, a zdá se, že je tam spousta detailů, pokud jsem to nezlikvidoval. Pokud zemřou klíče, nebo něco z pohonné jednotky, můžete zachránit, ale pokud mikrokontrolér, pak chán, pouze rostlina. Firmware nepočítejte, i když existuje opravitelný.
SKÁLA
Dmitrij 65 Budu vděčný!
mvlab
Ano, pravděpodobně jsou klíče IGBT v sestavě nebo samostatně. Nejčastěji umírají.
Dmitrij 65
jí Superelektrikáři dali na svorky potenciometru 24 voltů. Majitel to odmítl opravit a koupil nový, tak ho mám a zůstal na malý obchod. Na desce je vidět i spálený rezistor, je tam návod. je to na prodej? Nepotřebuji to, navrhněte něco, pokud to potřebujete. Pouzdro je k dispozici, takže kompletní sada.
Video (kliknutím přehrajete).
tohasadista
pouze slabý. kilowatt maximálně 10
tohasadista
zvláštní, máme hlavně S200 / 30 FC a i tak se nám zdají víc, i když jsou tak špatné.
Hellephant
A leží mi nějaký Danphos, nula v krabici s ovladačem, nikdo to nepotřebuje?
SKÁLA , Existuje Talmud na Vesper E2-8300, celých 100 stran, kdyby něco pomohlo, mohu naskenovat, poslat.
Frekvenční měnič je speciální zařízení, které umožňuje řídit rychlost otáčení elektromotorů. Jejich snadné použití a design pomohly frekvenčním měničům stát se nejběžnějšími zařízeními v různých průmyslových a městských sektorech.
Stejně jako jinde mají frekvenční měniče kromě výhod i některé nevýhody spojené především s nejrůznějšími poruchami a poruchami. Uživatelé těchto zařízení by si měli být vědomi toho, jaké poruchy a poruchy frekvenčních měničů mohou nastat.
Nedostatečná odezva z převodníku na ovládací panel. Nejčastěji se to může stát v důsledku nesprávného nastavení a zpravidla po nastavení správných parametrů bude tento problém vyřešen.
Motor se netočí. Tato situace je překvapivě běžná. Jedním z nejpravděpodobnějších důvodů je příliš nízké nebo naopak vysoké napětí na vstupu nebo výstupu frekvenčního měniče. Aby se předešlo takovým poruchám, musí být zatížení motoru neustále upravováno.
Otáčení motoru při stejné konstantní rychlosti. Každý odborník řekne, že k tomu dochází v důsledku stanovení špatných frekvenčních parametrů zařízení. Opět platí, že zatížení zařízení by mělo být udržováno v optimálním rozsahu.
Přehřátí motoru. Důvodem jsou samozřejmě klimatické podmínky provozu frekvenčního měniče. Pokud ventilátor nezvládá svou práci, přestane chladit zařízení, v důsledku toho se zařízení porouchá.
Frekvenční měniče, jejichž cena závisí na jejich individuálních vlastnostech, jsou v současné době mezi kupujícími velmi žádané.To je celkem pochopitelné, protože frekvenční měniče umožňují prodloužit životnost zařízení.
Po zjištění poruch nebo poruch frekvenčních měničů jsou uživatelé okamžitě postaveni před volbu: opravit frekvenční měnič vlastníma rukama nebo kontaktovat odborníka? Mnoho lidí se samozřejmě rozhodne opravit sami. Pak se však ukáže, že je to velmi dlouhá doba, bolestivá a navíc plná definitivního vyřazení drahé jednotky z provozu.
Naštěstí vám náš internetový obchod elektrotechniky ENERGOPUSK může pomoci s opravou frekvenčních měničů. Odborníci vám poskytnou poradenské služby ohledně zařízení a provedou kvalitní opravy za přijatelné ceny.
Mnoho kupujících se domnívá, že by měli být kontaktováni specialisté, protože poskytují záruku, zatímco opravy „udělej si sám“ to nezaručují. Navíc není neobvyklé, že uživatelé svými zásahy do zařízení zhoršují jeho stav a vedou k jeho definitivní poruše.
Dnes v průmyslu tvoří základ řízeného pohonu střídavé motory pracující ve spojení s frekvenčními měniči. Počet takových systémů se každým rokem zvyšuje, respektive dochází k určitému toku poruch těchto zařízení. Vzhledem k tomu, že cena i těch nejjednodušších modelů začíná kolem 10 tisíc rublů, potřeba oprav frekvenčních měničů neustále roste.
Komponenty silového obvodu se stávají uzly nejvíce náchylnými k poruchám frekvenčních měničů. Obvykle mezi ně patří síťový usměrňovač a tranzistorový měnič. Důvody odmítnutí mohou být velmi různé. Například:
zkrat v případě vniknutí cizích předmětů nebo kapalin;
přehřívání okruhů v důsledku znečištění;
rušení z napájecí sítě;
nehody související s problémy s motorem;
jiný.
Ve většině případů vedou k poruše jednoho z napájecích modulů nebo několika najednou.
Oprava poruchy napájecího obvodu je poměrně jednoduchá. Porucha vstupního usměrňovače při přivedení napájecího napětí na měnič vede k sepnutí vstupního jističe nebo displej nejeví známky životnosti. Pokud je usměrňovač v dobrém provozním stavu, řídicí systém funguje normálně, zatímco pokusy o nastartování motoru i se sníženými parametry vedou k chybě, jako je přetížení, přerušený obvod nebo zkrat v motoru.
Jako příklad je uvedena oprava frekvenčního měniče řady Prostar 6000 4S2G vyrobené v Číně. Při kontrole můžete okamžitě diagnostikovat poruchu napájecího obvodu, protože při připojení napájení se spustí vstupní jistič. Otevření krytu vysílače u tohoto modelu není nijak zvlášť obtížné, protože horní kryt je držen západkami a všechny vnitřní mechanické prvky jsou spojeny šrouby.
Po otevření byl vstupní usměrňovač vytočen multimetrem, který potvrdil nefunkčnost druhého. Všechny varianty polohy sond vykazovaly zkrat vnitřních obvodů. V tomto případě se varistor na vstupu ukázal jako neporušený. Podobná situace nás přiměla pochybovat o zdraví tranzistorového modulu. Bohužel u tohoto modelu převodníku lze vizuálně zkontrolovat pouze jeho spodní část. Pro další akci byly oba prvky odstraněny. Ani zběžné prozkoumání horní strany tranzistorového modulu nenechalo pochyby o jeho selhání.
Dále pro kontrolu provozuschopnosti vnitřních obvodů byl místo standardního usměrňovače řady KBJ1510 připájen podobný provozuschopný a znovu zapnut bez napájecího modulu.K naší velké radosti se řídicí obvod normálně rozběhl, číslice na displeji se rozsvítily, převodník začal reagovat na stisk tlačítek.
Další oprava frekvenčního měniče Prostar vlastníma rukama spočívala ve výměně tranzistorového modulu, protože v tomto případě je vyroben ve formě jednoho mikroobvodu PS219A5. V Rusku se ho nepodařilo sehnat, takže jsem musel měsíc čekat, než dorazí z Číny. Po výměně modulu se měnič opět rozběhl a připojený motor se začal otáčet.
Montáž byla provedena v opačném pořadí, přičemž byla dodatečně aktualizována tepelná pasta na radiátorech a byly očištěny desky a vnitřní díly od znečištění. Pozitivní výsledky přinesl i zátěžový test. Zobrazená oprava frekvenčního měniče svépomocí je bohužel jedna z nejjednodušších a ne vždy končí pouze výměnou dvou modulů.
3,683 celkem zobrazení, 3 zobrazení dnes
Obrázek je takový. zapnutí nouzového po zaparkování normálně funguje 6-7 minut, pak zastavení a chyba „zkrat na výjezdu“. Pokud chybu resetujete a spustíte znovu, tak se chyba vypíše téměř okamžitě při startu, i když se někdy stane, že se zrychlí a krátkodobě funguje, pak opět chyba. Pokud se neodpojíte od sítě, ale zůstanete v režimu zastavení, tak po startu je čas, než dojde k chybě, také malý. Jako by se některý prvek při zapnutí zahříval a vyvolal chybu. Pokud vypnete napájení a necháte jej několik minut stát a poté zapnete a nastartujete motor, pak doba před chybou bude opět 6-7 minut.
Zkontrolováno na třech motorech - obrázek je přibližně stejný. Navíc ostatní chastotníci s těmito motory fungují normálně. Nyní je na stole v klidovém režimu připojen testovací. Předtím jsem to zkoušel bez motoru, ale mimochodem dlouho ne, musím to zkusit. Bez motoru k chybě nedošlo, i když netrvala dlouho.
A mimochodem, jak provést úplný reset? byl takový nápad..
Na jednom z fór jsem našel dotaz se stejným problémem jako já na Nešpory roku 2011, ale tam druhá odpověď byla, že jiný má stejný problém, ale žádná rada. Tak si myslím, možná je to jemnost Nešpor?
Schéma jsem nenašel, ale podle zapojení nejsou žádné nízkoodporové odpory, usměrněné vstupní napětí přes kapacitní filtr je okamžitě přivedeno na IGBT moduly a z nich hned na výstup. Na výstupech jsou samozřejmě proudové transformátory, ale ty se zjevně nepodílejí na diagnostice zkratu. Zkusil jsem nastartovat bez nich - motor naskočí, jen vibrace se znatelně zvyšují. Stejně jako u nich se objeví i chyba „zkrat na výstupu“. Vypnutí ventilátorů - okamžitě chyba "Přehřátí" (nebo něco podobného). Promazal samotné ventilátory, vyčistil chladič od prachu. Odpojené teplotní čidlo, chyba „zkrat. “Vyvstává stejným způsobem. Žádný z prvků není na dotek příliš horký. No, nebo jsem nezkontroloval všechno, jen na co nebylo hloupé se dotknout)
Na jedné z odrůd EI-7011 je skutečně "DC senzor", ale na mém není ani rozvedený.
Je tedy zajímavé, jaká kritéria používá procesor, aby rozhodl, že má na výstupu zkrat?
Dvakrát jsem zkontroloval konstanty - nenašel jsem nic kriminálního.
Zatím nevím, kde kopat. Můžeš mi říct? Pokud s problémem nespíte, řešení se nezrodí.
členové
915 příspěvků
město Krasnojarsk
Jméno: Alexey
Soudruzi! U příležitosti levně dostal dvě použité chastotniki: Vesper E2-8300-S1L a Vesper E2-MINI-S1L Při pokusu o připojení je na obou ticho. Na svorkách T1-T2-T3 je napětí nulové, motor (zkontrolovaný, provozuschopný na 550 W) stojí. Indikace na vestavěném displeji funguje. Programování probíhá bez problémů. Oba chastotniky jsem pro jistotu resetoval do továrního nastavení. Vesper E2-8300-S1L po zmáčknutí tlačítka start ukazuje plynulé navýšení frekvence do sestavy, jako by vše fungovalo.Ale ten motor za to stojí! Vesper E2-MINI-S1L při stisknutí startu zobrazí chybu „OCA“ - „nadproud během zrychlení“.
Podstata mé žádosti: pomozte mi rozhodnout - jsou frekvenční pracovníci mimo provoz? Vyplatí se obtěžovat s hledáním specialistů na opravy nebo je lepší nekontaktovat a vrátit jako vadné?
členové
213 příspěvků
Rostov na Donu
Žádný problém. Tester v ruce a prozvoňte tranzistory iGBT. Čínské chastotniki jsou obyčejné, dva kusy!
výstupy T1-T2-T3 na zem Pak výstupy T1-T2-T3 na „+“ (používá se pro brzdný odpor)
Pokud potřebujete frekvenční měnič pro konkrétní úkol a ne „nech to být, pak ho někde přizpůsobím“, je jednodušší jej vrátit prodejci a koupit funkční. Pokud máte zkušenosti, touhu a schopnost získat náhradní díly, můžete to zkusit a dokonce i tehdy, pokud to dají za cenu splněnou. šrot.
Ceny najdete na googlu označení modulu. Někdy jsou ceny modulů několikanásobně vyšší než provozuschopné použité jednotky. frekvenční specialista. A také se stává, že v místě s modulem něco vyrazí na řídicí desky.
členové
1 542 příspěvků
Město: E-burg
Jméno: Pavel
členové
915 příspěvků
město Krasnojarsk
Jméno: Alexey
Za celou dobu naší práce jsme nasbírali bohaté zkušenosti s opravami frekvenčních měničů VESPER různé složitosti. Společnost „LLC“ Electrofor nabízí služby pro záruční a pozáruční opravy frekvenčních měničů VESPER v Tveru.
Naši specialisté jsou vyškolení, certifikovaní, mají bohaté zkušenosti s nejrůznějšími technologiemi pohonů, jak z dovozu, tak z tuzemska.
Veškeré práce provádějí zkušení specialisté a do budoucna mohou naši klienti počítat s technickou podporou a záručním servisem. Oprava se neprovádí na úrovni výměny desek a vadných převodníků, ale na úrovni výměny vadných prvků ve vadných deskách, což je v krizi důležité. výrazně snižuje náklady na opravy.
Moderní vybavení, kompetentní specialisté a velký sklad komponentů nám umožňují provádět opravy v krátkém čase a na vysoké profesionální úrovni. Obnovujeme provozuschopnost zařízení domácí i zahraniční výroby, máme bohaté zkušenosti s prací se značkami Bosch, Parker Hannifin, KEB, Control Techniques, Danfoss, Vacon, Vesper, Omron, Simens, ABB atd. Opravy jsou prováděny v přísném souladu se všemi technickými požadavky.
Průmyslová automatizace a zařízení pro ni.
Něco málo o konstrukci převodníku. Po OMRON, SIEMENS, HITACHI se design VESPER zdál velmi jednoduchý a montáž byla odfláknutá. Velké množství rádiových komponentů osazených kolíky zřejmě způsobilo použití ručních operací při montáži. To potvrzují i nevzhledné nadílky a kalafunové skvrny na desce a dílech.
IGBT tranzistory jsou řízeny ovladačem IR2133. K ovládání celého měniče je použit zakázkový mikroobvod TECO E2. Podle všeho je převodník VESPER E2-MINI kopií převodníku E2-2P2 americké firmy TECO. Možná je to jednoduše sestaveno ze samostatných desek, protože procesorová deska nekladla žádné nároky na kvalitu.
Tento článek se zaměří na frekvenční měnič, u obyčejných lidí frekvenční měnič. Tento frekvenční měnič a v budoucnu frekvenční měnič je schopen řídit 3-fázový asynchronní motor. V tomto frekvenčním měniči (FD) používám konkrétně inteligentní napájecí modul od International Rectifier IRAMS10UP60B (na AliExpress), jediné, co jsem s tím udělal, byly ohnuté nohy, takže ve skutečnosti modul dopadl IRAMS10UP60B-2... Volba pro tento modul padla především kvůli vestavěnému ovladači. Hlavní funkcí vestavěného ovladače je možnost používat 3 kanály PWM místo 6 kanálů PWM. Navíc cena za tento modul na eBay je asi 270 rublů. Jako řídicí ovladač používám ATmega48.
Při vývoji tohoto pohonu jsem se zaměřil na efektivitu provedení, minimální náklady, dostupnost potřebných ochran a flexibilitu návrhu. Výsledkem je frekvenční měnič s následujícími charakteristikami (funkcemi):
Výstupní frekvence 5-200Hz
Rychlost zesílení frekvence 5-50 Hz za sekundu
Frekvence snížení frekvence 5-50 Hz za sekundu
4 pevné rychlosti (každá od 5-200Hz)
Volt aditivum 0-20%
Dvě „tovární“ nastavení, která lze vždy aktivovat
Funkce magnetizace motoru
Funkce úplného zastavení motoru
Reverzní vstup (jako bez něj)
Možnost změny U/F charakteristiky
Nastavení frekvence s proměnným odporem
Monitorování teploty IGBT modulu (alarm v případě přehřátí a zastavení pohonu)
Monitorování napětí meziobvodu (přepětí, podpětí, signalizace a zastavení pohonu)
Přednabití DC link
Maximální výkon s tímto modulem je 750W, ale na mém CNC točí i 1,1kw
To vše na jedné desce 8 x 13 cm.
V tuto chvíli není implementována ochrana proti nadproudu nebo zkratu (myslím, že to nemá smysl, přestože jsem v MC nechal volnou nohu s přerušením na výměnu)
Vlastně schéma tohoto zařízení.
Níže je fotka toho, co jsem dostal.
Deska s plošnými spoji tohoto zařízení (k dispozici pod žehličkou)
Tato fotografie ukazuje plně funkční kopii, testovanou a zaběhnutou (nemá panel vlevo). Druhý je pro test atmega 48 před odesláním (umístěný vpravo).
Na této fotce jsou stejné iramy (udělal jsem to s okrajem, iramx16up60b by se měl vejít)
Algoritmus zařízení
Zpočátku je MK (mikrokontrolér) nakonfigurován pro práci s elektromotorem o jmenovitém napětí 220 V při frekvenci točivého pole 50 Hz (tj. konvenční asynchronní zařízení, na kterém je napsáno 220 V 50 Hz). Rychlost zesílení frekvence je nastavena na 15 Hz / s (tj. zrychlení na 50 Hz bude trvat něco málo přes 3 sekundy, až do 150 Hz-10 sekund). Přídavek voltů je nastaven na 10 %, doba magnetizace je 1 sec. (konstantní hodnota nezměněna), doba stejnosměrného brzdění 1 sec. (konstantní hodnota se nemění). Je třeba poznamenat, že napětí během magnetizace, stejně jako během brzdění, je napětím přídavných voltů a mění se současně. Mimochodem, frekvenční měnič je skalární, tzn. s rostoucí výstupní frekvencí se zvyšuje výstupní napětí.
Po připojení napájení se kapacita stejnosměrného meziobvodu nabije. Jakmile napětí dosáhne s určitým zpožděním 220V (konstantní), sepne se relé přednabíjení a rozsvítí se moje jediná LED L1. V tomto okamžiku je pohon připraven ke spuštění. K ovládání frekvenčního měniče je k dispozici 6 vstupů:
Zapnuto (pokud je zadán pouze tento vstup, bude frekvenční měnič otáčet motor s frekvencí 5Hz)
Zapnuto + vzad (pokud je zadán pouze tento vstup, bude frekvenční měnič otáčet motor s frekvencí 5 Hz, ale v opačném směru)
V tomto řízení je jedno Ale. Pokud se během otáčení motoru změní reference na rezistoru, změní se až po opakovaném příkazu (on) nebo (on + reverse). Jinými slovy, data z rezistorů jsou čtena, zatímco tyto dva signály chybí. Pokud plánujete za provozu upravovat otáčky pomocí odporu, pak je potřeba nastavit propojku J1.V tomto režimu je aktivní pouze první rezistor a rezistor R4 omezuje maximální frekvenci, tedy pokud je nastaven na 50% (2,5V 4 "pin". Na fotografii pod 5 zem), pak bude frekvence R1 regulována odporem od 5 do 100Hz.
Pro nastavení frekvence otáčení je třeba mít na paměti, že 5v na vstupu do MK odpovídá 200Hz., 1v-40Hz, 1,25v-50Hz atd. Pro měření napětí jsou k dispozici kontakty 1-5, kde 1-4 odpovídají číslům rezistorů, 5 je společné mínus (na fotografii níže). Rezistor R5 se používá k nastavení napěťového měřítka stejnosměrného meziobvodu 1V -100V (na schématu R30).
Uspořádání prvků
Pozornost! Obvodová deska obsahuje životu nebezpečná napětí. Řídicí vstupy jsou odděleny optočleny.
Funkce přizpůsobení
Nastavení měniče před prvním spuštěním se omezuje na kontrolu instalace elektronických součástek a nastavení děliče napětí pro stejnosměrný meziobvod (R2).
100 voltů stejnosměrného meziobvodu musí odpovídat 1 voltu při 23 (noha MK) – to je DŮLEŽITÉ. Tím je nastavení dokončeno.
Před připojením síťového napětí je nutné desku propláchnout (odstranit zbytkovou kalafunu) ze strany pájení rozpouštědlem nebo lihem, nejlépe na lak.
Pohon má "tovární" nastavení, které je vhodné jak pro motor s napětím 220V a frekvencí 50Hz), tak pro motor s napětím 380V a frekvencí 50Hz. Tato nastavení lze vždy nastavit, pokud váháte s přizpůsobením disku sami. Chcete-li nastavit "tovární" nastavení motoru (220v 50Hz):
Zapněte pohon
Počkejte na připravenost (pokud je napájení dodáváno pouze do MK, počkejte 2-3 sekundy)
Stiskněte a podržte tlačítko B1, dokud LED L1 nezačne blikat, uvolněte tlačítko B1
Odešlete příkaz pro výběr 1 rychlosti. Jakmile LED přestane blikat, zrušte příkaz
Pohon je nakonfigurován. Záleží na. LED svítila (pokud ne, měnič čeká na napětí na stejnosměrném meziobvodu).
S tímto nastavením se automaticky zapisují následující parametry:
Jmenovitá frekvence motoru při 220V - 50Hz
Přídavek napětí (magnetizační napětí, brzdění) - 10%
Intenzita zrychlení 15Hz / sec
Intenzita brzdění 15Hz / sec
Pokud dáte signál k volbě druhé rychlosti, pak se do EEPROM zapíší následující parametry (rozdíl je pouze ve frekvenci):
Jmenovitá frekvence motoru při 220V - 30Hz
Přídavek napětí (magnetizační napětí, brzdění) 10%
Intenzita zrychlení 15Hz / sec
Intenzita brzdění 15Hz / sec
Konečně třetí možností je Nastavení:
Stiskněte a podržte tlačítko B1
Počkejte, až LED dioda začne blikat
Uvolněte tlačítko B1
Nepřipojujte napětí na vstupy volby 1. nebo 2. rychlosti
Parametry nastavte trimovacími odpory
Stiskněte a podržte tlačítko B1, dokud LED nezačne blikat
Dokud tedy LED dioda bliká, je měnič v konfiguračním režimu. V tomto režimu, když je použit vstup 1. nebo 2. rychlosti, se parametry zapisují do EEPROM. Pokud na vstup pro volbu 1. nebo 2. rychlosti nepřivedete napětí, pak se pevné parametry do EEPROM nezapisují, ale nastavují se trimovacími odpory.
Rezistor nastavuje jmenovitou frekvenci motoru na 220 V (takže např. pokud motor říká 200Hz / 220, pak je třeba odpor vyšroubovat na maximum; pokud je napsáno 100Hz / 220v, musíte dosáhnout 2,5V na 1. kontaktu (1V na prvním kontaktu odpovídá 40Hz) ; pokud motor čte 50Hz / 400V, pak musíte nastavit 27Hz / 0,68V (například: (50/400) * 220 = 27Hz), jak jsme potřebujete znát frekvenci motoru při napájení motoru 220V Rozsah změny parametrů je 25Hz - 200Hz (1 Volt na pinu 1 odpovídá 40 Hz)
Rezistor je zodpovědný za přidání napětí. 1 Volt na 2. kontaktu odpovídá 4% napětí voltové přísady (můj názor je volit na úrovni 10%, tedy opatrně zvýšit 2,5V) Rozsah nastavení 0-20% napětí sítě ( 1 volt na 2. kontaktu odpovídá 4%)
Intenzita zrychlení 1 V odpovídá 10Hz / sec (podle mě je optimální 15 -25 Hz / sec) Rozsah ladění 5Hz / sec - 50 Hz / sec. (1 volt na kolíku 3 odpovídá 10 Hz/s)
Intenzita brzdění 1V odpovídá 10Hz/sec (podle mě je optimální 10-15Hz/sec) Rozsah ladění 5Hz/sec - 50Hz/sec. (1 volt na kolíku 4 odpovídá 10 Hz/s)
Po nastavení všech rezistorů stiskněte a podržte tlačítko B1, dokud LED nepřestane blikat. Pokud kontrolka LED bliká a rozsvítí se, je disk připraven ke spuštění Pokud kontrolka LED bliká a NErozsvítí se, počkejte 5 sekund a teprve poté odpojte napájení od řídicí jednotky.
Níže je uvedena volt-frekvenční charakteristika zařízení pro motor 220v 50Hz s přídavkem napětí 10%.
Umax je maximální napětí, které je převodník schopen dodat
UV - napětí voltových přísad jako procento síťového napětí
Fn.d. - jmenovité otáčky motoru při 220V. DŮLEŽITÉ
Fmax je maximální výstupní frekvence měniče.
Další příklad přizpůsobení
Předpokládejme, že máte motor se jmenovitou frekvencí 50Hz, jmenovitým napětím 80 V. Abyste zjistili, jaká bude jmenovitá frekvence při 220 V, musíte: vydělit 220 V jmenovitým napětím a vynásobit jmenovitou frekvencí (220/80 * 50 = 137 Hz). Dostaneme tedy, že napětí na 1 kontaktu (rezistoru) je potřeba nastavit na 137/40 = 3,45 V.
Simulace v proteus 0-50Hz přetaktování jedné fáze (na 3 fázích počítač zamrzne)
Jak můžete vidět na snímku obrazovky, se zvyšující se frekvencí se zvyšuje sinusová amplituda. Zrychlení trvá přibližně 3,1 sekundy.
O výživě
Doporučuji použít transformátor, protože je to nejspolehlivější možnost. Moje testovací desky nemají diodové můstky a regulátor pro igbt modul 7812. Ke stažení jsou dvě desky plošných spojů. První je uveden v recenzi. Druhý má drobné změny, je přidán diodový můstek a stabilizátor. Musí být nainstalována ochranná dioda P6KE18A nebo 1,5KE18A.
Příklad umístění transformátoru, jak se ukázalo, není vůbec těžké najít.
Jaký motor lze k tomuto frekvenčnímu měniči připojit?
Vše závisí na modulu. V zásadě můžete připojit kohokoli, hlavní je, že jeho odpor pro modul irams10up60 je více než 9 ohmů. Je třeba vzít v úvahu, že modul irams10up60 je určen pro malý impulsní proud a má zabudovanou ochranu na úrovni 15 A. To je velmi málo. Ale u motorů 50Hz 220V 750W je to pro oči. Pokud máte vysokorychlostní vřeteno, pak s největší pravděpodobností má malý odpor vinutí. Tento modul může prorazit pulzním proudem. Při použití modulu IRAMX16UP60B (nohy se budou muset ohnout samy) se výkon motoru dle datasheetu zvýší z 0,75 na 2,2 kW.
To hlavní pro tento modul: zkratový proud je 140A proti 47A, ochrana je nastavena na 25A. Jaký modul použijete, je na vás. Je třeba mít na paměti, že na 1 kW je potřeba 1000 μF kapacity stejnosměrného meziobvodu.
O ochraně proti zkratu. Pokud není na měniči bezprostředně po výstupu instalována vyhlazovací tlumivka (omezuje rychlost nárůstu proudu) a výstup modulu je zkratován, pak modul obdrží „khana“. Pokud máte modul iramX, šance tu jsou. Ale s IRAMS jsou šance nulové, ověřeno.
Program zabírá 4096 kB paměti z 4098. Vše je komprimováno a maximálně optimalizováno pro velikost programu. Doba cyklu je pevně nastavena na 10 ms.
V tuto chvíli vše výše uvedené funguje a testuje.
Pokud použijete quartz na 20MHz, pak bude disk 10-400Hz; rychlost zrychlení 10-100Hz/sec; frekvence PWM se zvýší na 10 kHz; doba cyklu klesne na 5 ms.
Do budoucna bude další frekvenční měnič implementován na ATmeg-64, bude mít šířku PWM ne 8, ale 10 bitů, bude mít displej a mnoho parametrů.
Níže se můžete podívat na video nastavení pohonu, kontrolu ochrany proti přehřátí, ukázku fungování (používám motor 380V 50Hz a nastavení je pro 220V 50Hz). Udělal jsem to záměrně, abych zkontroloval, jak PWM funguje s minimální úlohou.)
Firmware nebude volně dostupný, ALE naprogramovaný řadič ATmega48-10pu nebo ATmega48-20pu bude levnější než mc3phac. Jsem připraven zodpovědět všechny vaše otázky.
Opravujeme elektroniku různých značek VESPER: EI-7011, EI-P7012, EI-9011, E3-9100, IP54, E2-8300, E3-8100, E2-MINI, E2-MINI IP65, EI-P7002, EI-8001, EI-MINI. Softstartéry řady DMS, rekuperátory elektrické energie EI-RC atd.
Oprava stojí 40-60% ceny nového bloku Bez schémat zapojení zařízení Opravujeme zastaralá zařízení, která byla ukončena Uzavření smlouvy Poskytnutí záruky na opravu elektronického zařízení v délce 4 měsíců.
Uljanov Maxim Sergejevič Tel .: 89171215301 454007, Čeljabinsk, ul. Dělostřelectvo, 136
Volání:
Diagnostika je zdarma!
Společnost Welding Zone nabízí služby pro opravy frekvenčních měničů (PE) v Moskvě. Moderní vybavení, kompetentní specialisté a velký sklad komponentů nám umožňují provádět opravy v krátkém čase a na vysoké profesionální úrovni. Obnovujeme provozuschopnost zařízení domácí i zahraniční výroby, máme bohaté zkušenosti s prací se značkami Bosch, Parker Hannifin, KEB, Control Techniques, Danfoss, Vacon, Vesper, Omron, Siemens, ABB atd. Diagnostika se provádí zdarma. Urgentní oprava je možná do 1-2 dnů!
Opravy: Siemens, ABB, Schneider, Vacon, Danfoss od 30 do 50 kW
od 7 do 60 tisíc rublů.
Opravy: Siemens, ABB, Schneider, Vacon, Danfoss od 50 do 110 kW
* Opravy se provádějí na úrovni komponentů (repase desky). Přesná cena oprav se stanoví až po diagnostice. V případě nemožnosti nápravy (vadný procesor, firmware, vážné mechanické poškození) je zákazníkovi nabídnuta nová deska.
Stav ohrožení ABB ACS 800
Frekvenční měnič je zařízení, jehož hlavním účelem je převádět vstupní napětí 220 V / 380 V s konstantní frekvencí a amplitudou na výstupní napětí s frekvencí a amplitudou zadanou uživatelem. Pulsně-šířková modulace se používá k převodu frekvence na frekvenci.
Měniče se používají především pro ochranu a řízení indukčních motorů. Vzhledem k tomu, že posledně jmenované se používají v průmyslu a bytových a komunálních službách téměř všude, může havarijní selhání způsobit nehody a dlouhé prostoje ve výrobě.
PE - komplexní zařízení, kromě hardwaru obsahují i software. Při opravách frekvenčních měničů proto mohou nastat určité potíže, se kterými se může vyrovnat pouze vysoce kvalifikovaný odborník.
výskyt chyb v řídicím programu;
nedostatek potřebné prevence;
nedodržení provozních podmínek doporučených výrobcem;
WEG: CFW100 Mini Drive, CFW10 Easy Drive, CFW500 Machinery Drive, CFW700 General Purpose Drive, CFW11 System Drive, CFW501 HVAC-R, CFW701 HVAC-R, MW500 Decentral Drive, Soft Starting SSSS Variabilní rychlost W05 Drive, střední napětí MVW01, střední napětí W05 SSW07, SSW06.
Přijedeme k vám dnes (nebo v jiný den, který vám vyhovuje).
Personál je zaměstnán zkušenými odborníky.
Oprava frekvenčních měničů v Moskvě se provádí co nejdříve.
Práce se provádějí s ohledem na pokyny výrobců.
Používají se pouze originální komponenty doporučené výrobci.
Poskytujeme bezplatnou diagnostiku zařízení.
Po opravě se před dalším provozem zkontroluje výkon zařízení.
Na veškeré práce na opravě svářecího zařízení je poskytována záruka 1 rok.
Žádost o opravu frekvenčního měniče můžete zanechat telefonicky:+7 (495) 215-17-22.
Pamatovat! Správná funkce převodníku závisí na provozuschopnosti a normální funkci jiných, často dražších zařízení, proto se doporučuje provádět opravy pouze ve specializovaných servisních střediscích.
Vyplníte online žádost, zavoláte na horkou linku +7 (495) 215-17-22, +7 (985) 999-56-96 nebo přijďte do našeho SC.
Zařídíte oplocení zařízení kdekoli v Moskvě a regionu nebo je přivezete sami do našich servisních středisek: "Tushino", "Shchelkovskaya", "Leninsky", "Ryazansky", "Lyubertsy".
Bezplatnou diagnostiku provádíme do 3-4 hodin a její výsledky reportujeme jakýmkoliv způsobem, který vám vyhovuje.
Zařízení opravujeme, testujeme, poskytujeme záruku až 1 rok.
Fakturu vystavujeme pro platbu bankovním převodem, nebo platíte v hotovosti. Poskytujeme všechny potřebné dokumenty.
Video (kliknutím přehrajete).
Zařízení doručíme na uvedenou adresu, nebo si jej můžete vyzvednout sami v jakémkoli servisním středisku.