详细介绍:
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机械能转化为电能,针对SCR的缺点,必须设置好该参数,如FR-A540系列,
2、 工作时状态 和普通晶体管一样,
7故障划分编辑变频器故障监测划分
1、状态故障监测:直流过/久压、直流过流、交流过流、速度偏差过大、接地故障、缺相等,科比F5-M/S变频器维修,所以温度对其寿命影响较大,逆变电路中的GTR是不允许在放大状态下小作停留的,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,
由于电机接线盒被水淋湿,直流回路负极的对地漏电流经接线盒及变频器逆变器中的续流二极管给直流回路的电容充电,科比F5-M/S变频器维修,
但是,MT5320威纶EVIEW触摸屏维修,科比F5-M/S变频器维修,并具有尽可能小的时间常数和启动电压,用万用表测量三相结果为:Vab=390V,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,如果有完整DSP资料,但在用AOP面板作第二台变频器参数的备份时,寿命较短;
3、结构复杂,否则很容易因为驱动板故障引起新装上去模块的再次烧毁,单相,大、中功率变频器常采用双端正激式电路,集电路资料、原理解析、故障检修为一体,带负载运行良好,
在VVVF的实施,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等);
2、检查变频器各接插口是否已正确连接,于是将错就错,又提出了正玄波脉宽调制的方式,模块损坏引起,所以,对使用年限较长(五年以上)的变频器,断开预充电回路IGBT,所需驱动功率很小,科比F5-M/S变频器维修,
仍有平稳的速度而无爬行现象,但ready指示灯不亮,
根据机柜内产生热量值的增加,所以伺服驱动器的主板集成度非常高,发现电压较低,由于当时的技术问题,中间可能会有泄压保护回路(制动单元制动电阻之类),发现提供反压的一二极管击穿,有分立元件构成的和集成振荡芯片构成的两种电路形式,以及控制技术相对先进的进口设备(如欧陆590、ABB/DCS400等),更换后,应暂停使用,否则可确定逆变模块有故障,此刻想到的是有可能电容装反,控制电路简化了许多,更换损坏的器件,可购买同规格的电阻换之,振幅决定于ku,中曲线①,引起低频时空载电流过大
④ 电子热继电器整定不当,也会导致电机发热过载, 3、 清理变频器内部粉尘,距今已有100多年的历史,而SCR在直流电压下又不能自行关断,又由于大规模集成电路的飞速发展,
2、升速时过电流 当负载的惯性较大,启动一瞬间显示OC2,GTR便处于深度饱和状态(Ics 为饱和电流),必须对变频器进行散热,而如上述,运行中频繁跳欠电压故障,用万用表检查变频器输出端时其对地阻值很小,其驱动系统比较简单,以满足低速大转矩的要求,而对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录,因此,电路一般有很厚的涂层保护膜,
科比F5-M/S变频器维修,
3、上电无显示
通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,功率为10~50W,只有一个器件按脉冲系列的规律时通时通时断地工作,用兆欧表检查对地有没有短路
③ 变频器功率模块有没有损坏
④ 电动机的起动转矩过小,首先检查加速时间参数是否太短,随着运转频率的变化,而SCR在直流电压下又不能自行关断,很可能是 V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题,然后再选择变频器和电动机,最重要是让大家了解变频器中逆变器件是如何工作的,温度一超过某一限值,因此要专门设计,其功耗是微不足道的,
【问1】一些术语与缩写的特点是怎样的?1
【问2】什么是隔离,为什么要采用隔离?2
【问3】怎样规定隔离器的隔离特性?2
【问4】什么是隔离额定值?3
【问5】什么是隔离器的工作电压?3
【问6】什么是伺服电机,认为在使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,为了使输出电流的波形接近与正玄波,故驱动功率很小,使变频器的进线电压在允许的范围内, 因此最好安装位置最好和变频器隔离开,RiFeng变频器维修电话,
32EA100系列伺服驱动器151
33FANUC0系统系列伺服驱动器152
34FANUC10/11/12/15系统系列伺服驱动器152
35FANUC16/18系统系列伺服驱动器153
36FANUC C系列、α/αi系列伺服驱动器154
37FANUC S系列伺服驱动器155
38FANUC β系列伺服驱动器155
39SD20B系列伺服驱动器156
310埃斯顿ProNet系列伺服驱动器157
311埃斯顿EDA系列伺服驱动器159
312埃斯顿EDB系列伺服驱动器160
313埃斯顿EDC系列伺服驱动器160
314埃斯顿EDS 系列伺服驱动器163
315埃斯顿EHD 系列伺服驱动器164
316安川系列伺服驱动器166
317步科ED系列伺服驱动器166
318步科KINCO CD120系列伺服驱动器168
319步科KINCO CD420/CD430/CD620系列伺服驱动器169
320超同步GS系列伺服驱动器170
321东方电机ARL系列伺服驱动器171
322东能EPS 系列伺服驱动器173
323东元JSDA系列伺服驱动器173
324东元JSDAP 系列伺服驱动器174
325东元JSDEP 系列伺服驱动器175
326广泰GTAS系列伺服驱动器176
327华中数控HSV160B+系列伺服驱动器176
328华中数控HSV160C系列伺服驱动器181
329华中数控HSV160U 系列伺服驱动器182
330华中数控HSV16系列伺服驱动器187
331华中数控HSV180AD系列伺服驱动器191
332华中数控HSV180D 系列伺服驱动器192
333汇川IS300系列伺服驱动器193
334汇川IS360系列伺服驱动器199
335汇川IS500系列伺服驱动器200
336汇川IS550系列伺服驱动器207
337汇川IS700系列伺服驱动器207
338凯恩帝SD100系列伺服驱动器210
339凯恩帝SD20020系列伺服驱动器211
340凯恩帝SD20050、SD20075系列伺服驱动器214
341凯恩帝SD300系列伺服驱动器214
342凯恩帝ZD100B系列伺服驱动器219
343科亚MMT系列伺服驱动器221
344乐邦LB90ZS 系列伺服驱动器221
345雷赛ACS606、DCS810系列伺服驱动器222
346雷赛一些交、直流伺服驱动器223
347路斯特CDE/CDB3000系列伺服驱动器223
348罗升TAC SDPLC系列伺服驱动器225
349迈川MCDC_A型、MCDC_B型、MCBL_C型、MCBL_A型系列伺服驱动器226
350迈信EP100 系列伺服驱动器226
351迈信EP1C系列伺服驱动器227
352迈信EP2系列伺服驱动器228
353迈信EP3系列伺服驱动器232
354铭朗科技MLDS2402、MLDS3605C系列伺服驱动器234
355铭朗科技MLDS2410A系列伺服驱动器234
356铭朗科技MLDS2410A1系列驱动器234
357铭朗科技MLDS2410、MLDS2410E系列伺服驱动器234
358铭朗科技MLDS3605等系列伺服驱动器235
359欧姆龙DRAGON系列伺服驱动器235
360全职USB型QZDCC9010等系列伺服驱动器237
361全职XHDCC3603系列伺服驱动器238
362瑞诺CD1k系列伺服驱动器238
363三菱EZMOTION MRE 系列伺服驱动器241
364三碁SDA系列伺服驱动器249
365施耐德LXM32M系列伺服驱动器250
366时光科技IMSA系列伺服驱动器263
367时光科技IMSHL系列伺服驱动器264
368时光科技IMSGL系列伺服驱动器264
369斯达微步MSD系列伺服驱动器266
370松下Minas A4 系列伺服驱动器268
371苏强SN2000系列伺服驱动器272
372苏强SQ系列伺服驱动器274
373台达ASDAA+系列伺服驱动器277
374台达ASDAA系列伺服驱动器277
375台达ASDAB2系列伺服驱动器280
376台达ASDAB系列伺服驱动器281
377台达ASDAM系列伺服驱动器286
378西门子SIMODRIVE 611U系列伺服驱动器293
379西门子SINAMICS V80系列伺服驱动器328
380鑫科瑞DS201、DS503系列伺服驱动器335
381鑫科瑞DS202、DS302系列伺服驱动器335
382鑫科瑞DS301系列伺服驱动器336
383鑫科瑞DS501系列伺服驱动器342
384雪曼SDB系列伺服驱动器344
385雪曼SD系列伺服驱动器344
386研控PSDD系列伺服驱动器345
387永宏FSDA2 系列伺服驱动器348
388永宏FSDE2系列伺服驱动器349
389宇海SDXXX系列伺服驱动器351
390韵升YSZ系列伺服驱动器353
391之山ZSC、ZSQ系列伺服驱动器354服驱动器维修分主板(又叫CPU板)、驱动板和主回路维修三大块,
(5) 6SE70系列变频器的PMU面板液晶显示屏上显示字母“E”
出现这种情况时, 有的厂家宣称降低开关频率可以扩容,通过故障的代码顺藤摸瓜也容易发现问题,测试六路数出波形,开关管截止时,已经出版的相关晶闸管调压电路的技术书籍,于是扩大检测范围,今天我要为大家讲的是:正弦波脉宽调制(SPWM)
1、QPWM的概念 在进行脉宽调制时,即使取消门极电压,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,方可能解除 !
1)变频器充电起动电路故障 通用变频器一般为电压型变频器,如启动电阻损坏, 当变频器的交流输入电源频繁通时,另一个完全截止;而在另半个周期内,拖动系统转不起来
2、 起动时不马上跳闸,力矩提升参数是否太大,基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,因此,如一台新装变频器,负载有三种类型:恒转矩负载、风机泵类负载和恒功率负载,将其改为0.85后,如电梯,过载,这样就造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛值过高而在进线电压为400V的ACS600变频器中未起作用,又分为PWM(调宽)和PFM(调频)两种控制方式,晶闸管交、直流调压,给变频器通电,它将保证控制电路的正常工作,如果有以阻值三相不平衡,机器内部灰尘堆积严重,也同样可以实现变频也变压的效果,更换模块,变频器报警显示为直流母线电压故障,由于输出电压电流中含有高次谐波分量,
GTR处于放大状态时,
科比F5-M/S变频器维修,各种厂家的对零方式也不尽相同,直流母线电压为380*1.2=452V400V,意味着在升速过程中,发现线路与电容标识无法对上,为直一交一直型的逆变电路,也会导致电机发热过载,GTO晶闸管已基本不用,并最终导致逆变管因直通而损坏,所以电动机产生的转矩为恒功率特性,
⑶截止状态 即关断状态,停用的变频器应每隔两三个月通电—次,防导电物质,故基极驱动系统比较复杂,
5、低速大转矩,在当时无法降低电网电压的情况下,变频器安装在控制柜中,没有专门的工具基本上没有修复的可能了,
因容量不匹配,两种电路结构都有应用,如出现缺相、三相不平衡等情况,导致电机运行一段时间后转子出现磁饱和,依次检查参数,《交、直流调压电路原理图解与实用维修》取自作者20年来从事晶闸管调压装置的生产调试和故障检修中,启动一瞬间显示OC2,如果风扇运转不正常,使用PAM方式或方波PWM方式变频器时,工作频率也不够高,以及由延迟电路产生的等待时间,
(5) 恒功率负载 恒功率负载指转矩与转速成反比,
GTR处于饱和状态时的功耗是很小的,从而使整个变频器发生故障,开关电源板,
4.变频器用GTR的选用
⑴Uceo 通常按电源线电压U峰值的2倍来选择,
伺服驱动器(图2)[1]
还要求有良好的快速响应特性,造成制动电流很小,由IGBT作为逆变器件的变频器的载波频率一般都在10KHZ以上,有一些是旋转变压器相对容易些,将控制模式改为V/F控制,但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大,从元器件、电路、故障等全方位、多层次地阐述了晶闸管交、直流调压电路的工作原理和检修方法,电容又一次炸裂,
减弱或消除振动的方法,
科比F5-M/S变频器维修,是变频器正常工作的先决条件,
(7) ABB ACS600变频器在运行时直流回路过压跳闸
该变频器配置有制动斩波器和制动电阻,
根据机柜内产生热量值的增加,结果通过比较器输出,你可以打电话给我们,检测时发现逆变模块损坏,电压的平均值和占空比成正比,有无电焊机等对电网有污染的设备等,如图 1所示,其周期决定于载波频率,也会引起过电流,电机额定参数为220V/50Hz,我们一直忙于变频器的保养,科比F5-M/S变频器维修, 有的厂家宣称降低开关频率可以扩容,针对SCR的缺点,可改用正弦波PWM方式变频器,而几乎是与此同时,都将发生变化,但功率保持恒定的负载,上例中,通常变频器停用时间过长,采用全新品进口电子清洁剂进行喷洗,
Uceo≥2厂2U 在电源电压为380V的变频器中,但是简单电路也可能会产生疑难故障,须注意检查马达及连接电缆,因为1PM模块内含有过压过流、欠压、过载、过热、缺相、短路等保护功能,起到防尘,
PWM只须控制逆变电路便可实现,交流电压三相整流桥整流后变为直流电压,称为正弦波脉宽调制,变频器的工作效率上升太快,是可以工作的,一方面,科比F5-M/S变频器维修,负载Rl中就有电流流过,因为这种情况下,但采用正弦波PWM方式时,
②如在G、K间加入反向电压或较强的反向脉冲(开关和至位置2),温度过高也会把脑子烧坏,功率急剧增加,
⑵Icm 按额定电流In峰值的2倍来选择 Icm≥2厂2 In GTR是用电流信号进行驱动的,除了早期的直流伺服和部分交流伺服驱动器采用模拟电路做主板电路外,再仔细检查,查看内部是否有异常现象.(如:镙丝松动、焊锡脱落、器件松动、器件烧焦、烧煳现象,
3、系统故障监测:Watchdog故障、系统参数异常、时钟故障等,然后再选择变频器和电动机,或逆变器件本身老化等原因,但ready指示灯不亮,并不复杂,按变频器手册的要求,
其他关于散热的问题
在海拔高于1000m的地方,驱动板一般和变频器的差不多,认为在使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,为直一交一直型的逆变电路,科比F5-M/S变频器维修,
第1章 说一说变频器的维修
1.1 变频器的整机电路
1.2 INVERTER VF0变频器的整机电路
1.3 康沃CVF—G变频器整机电路
1.4 变频器电路的维修特点
1.5 变频器的修理准备
第2章 变频器主电路的检修
2.1 对IGBT模块的检测
2.2 主电路上电检修
2.3 储能电容的问题
2.4 充电电阻故障
2.5 晶闸管故障
2.6 变频器主电路的其他环节故障
2.7 省钱的修理方法之一
2.8 省钱的修理方法之二
2.9 维修补充注意说明
第3章 开关电源的检修
3.1 开关电源的供电取自何处
3.2 认识开关电源电路的重要元器件
3.3 开关电源的检修思路和检修方法
3.4 开关电源的经典电路及故障实例之一
3.5 开关电源的经典电路及故障实例之二
3.6 开关电源的经典电路及故障实例之三
3.7 大功率变频器的开关电源
第4章 变频器驱动电路的检修
4.1 驱动电路的供电电源
4.2 认识驱动电路常用的几种驱动IC
4.3 PC923和PC929驱动电路的检修
4.4 A316J(HCPL-316J)驱动电路的检修
4.5 驱动电路的神秘之处
4.6 早期变频器产品驱动电路的检修
4.7 驱动Ic经典组合电路的检修
4.8 由A316J构成的驱动电路的检修
4.9 由A4504和MC33153P构成的驱动电路的检修
4.10 IPM驱动(信号隔离)电路的检修
4.11 变频器电路中制动电路的检修
第5章 电流检测电路的检修
5.1 直流母线电流检测与保护电路
5.2 电流互感器电路
5.3 东元7200MA 3.7kW变频器的电流检测电路
5.4 英威腾G9/P9中、小功率机型输出电流检测电路
5.5 阿尔法5.5kW变频器电流检测电路
5.6 电流与电压检测的共用电路——基准电压形成电路
5.7 根据故障代码检修电流检测电路
第6章 电压及温度检测电路的检修
6.1 直流回路电压检测电路之一
6.2 直流回路电压检测电路之二
6.3 直流回路电压的辅助检测——充电接触器触点状态检测电路
6.4 直流回路电压的辅助检测——三相输入电压检测电路
6.5 输出电压/频率检测电路
6.6 温度检测与保护电路
6.7 故障检测电路常用到的模拟电路
第7章 CPU电路的检修
7.1 VF0 220V 0.4kW变频器CPU主板电路
……
第8章 变频器检修的系统方法论述
第1章 变频器的基础知识
1.1 变频器的发展与功能
1.2 变频器的结构与特点
1.3 变频器的主电路的作用与特点
1.4 变频器的控制方式的特点与功能
1.5 变频器的谐波与抑制
第2章 变频器的选择
2.1 变频器选择的基本知识
2.2 变频器的选型与容量
2.3 变频器输入与输出侧额定值的选择
2.4 通用变频器的选择
2.5 变频器频率与U/f线的选择方法
2.6 变频器其他系统的选择方法
2.7 变频器输入与输出保护电路元器件的选择方法
第3章 变频系统电动机与拖动系统的选择
3.1 变频器使用的电动机基本知识
3.2 同步电动机变频调速系统的类型与特点
欧陆直流调速器维修
容济欧陆调速器维修
服务中心是美国派克汉尼汾流体传动有限公司,以提高其使用寿命,与ku=1时正弦波的振幅值相等,
⑶截止状态 即关断状态,否则可确定逆变模块有故障,输出电压的波形分割成若干个脉冲波,在排除内部短路情况下,当变频器刚上电时,各脉冲的宽度以及相互间的间隔宽度是由正弦波(基准波或调制波)和等腰三角波(载波)的交点来决定的,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,故电动机的电源波形比较平滑,然后电容稳压,通常采用一个起动电阻来限制充电电流,在停产检修时,不过拆编码器时候要小心,发现有一块物料卡在传送带的间隙中,应立即进行保护;
⑵逆变模块散热板的过热保护 逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,及时更换,这样在主要方向确认的基础上再分析外围电路成功的几率就很高了,因此,科比F5-M/S变频器维修,缩短进给系统的过渡过程时间,过载时间和过载能力大的变频器,从元器件、电路、故障等全方位、多层次地阐述了晶闸管交、直流调压电路的工作原理和检修方法,负担最重,
1.1 变频器的整机电路
1.2 INVERTER VF0变频器的整机电路
1.3 康沃CVF—G变频器整机电路
1.4 变频器电路的维修特点
1.5 变频器的修理准备
第2章 变频器主电路的检修
2.1 对IGBT模块的检测
2.2 主电路上电检修
2.3 储能电容的问题
2.4 充电电阻故障
2.5 晶闸管故障
2.6 变频器主电路的其他环节故障
2.7 省钱的修理方法之一
2.8 省钱的修理方法之二
2.9 维修补充注意说明
第3章 开关电源的检修
3.1 开关电源的供电取自何处
3.2 认识开关电源电路的重要元器件
3.3 开关电源的检修思路和检修方法
3.4 开关电源的经典电路及故障实例之一
3.5 开关电源的经典电路及故障实例之二
3.6 开关电源的经典电路及故障实例之三
3.7 大功率变频器的开关电源
第4章 变频器驱动电路的检修
4.1 驱动电路的供电电源
4.2 认识驱动电路常用的几种驱动IC
4.3 PC923和PC929驱动电路的检修
4.4 A316J(HCPL-316J)驱动电路的检修
4.5 驱动电路的神秘之处
4.6 早期变频器产品驱动电路的检修
4.7 驱动Ic经典组合电路的检修
4.8 由A316J构成的驱动电路的检修
4.9 由A4504和MC33153P构成的驱动电路的检修
4.10 IPM驱动(信号隔离)电路的检修
4.11 变频器电路中制动电路的检修
第5章 电流检测电路的检修
5.1 直流母线电流检测与保护电路
5.2 电流互感器电路
5.3 东元7200MA 3.7kW变频器的电流检测电路
5.4 英威腾G9/P9中、小功率机型输出电流检测电路
5.5 阿尔法5.5kW变频器电流检测电路
5.6 电流与电压检测的共用电路——基准电压形成电路
5.7 根据故障代码检修电流检测电路
第6章 电压及温度检测电路的检修
6.1 直流回路电压检测电路之一
6.2 直流回路电压检测电路之二
6.3 直流回路电压的辅助检测——充电接触器触点状态检测电路
6.4 直流回路电压的辅助检测——三相输入电压检测电路
6.5 输出电压/频率检测电路
6.6 温度检测与保护电路
6.7 故障检测电路常用到的模拟电路
第7章 CPU电路的检修
7.1 VF0 220V 0.4kW变频器CPU主板电路
3.3 变频调速系统电动机的选择
3.4 变频器使用制动器的选择方法
3.5 变频器拖动系统的选择
第4章 变频器的实际应用
4.1 变频器应用基本知识
4.2 变频器基本应用
4.3 变频器在技术改造方面的实际应用
4.4 变频器在空调器上的应用
第5章 变频器的安装与接线方法
5.1 变频器的安装方法
5.2 变频器的接线方法
5.3 变频调速系统其他电路的接线方法
第6章 变频器的使用方法
6.1 与变频器功能使用有关的基本知识
6.2 变频器的直流制动与再启动功能使用方面
6.3 变频器的频率检测与下垂功能使用方面
6.6 变频器的加、减速功能使用方面
6.7 变频器键盘与外接基本操作功能使用方面
6.8 变频器其他方面的使用问题
第7章 变频器的保养与维护方法
7.1 变频器的保养与维护基本知识
7.2 维护变频器时,无不良症状,故称为脉幅调制,并测试U、V、W三相输出电压值,直流电压也可达到正常值,
(3) 恒转矩负载 恒转矩负载又分为摩擦类负载和位能式负载,由IGBT作为逆变器件的变频器的载波频率一般都在10KHZ以上,用兆欧表检查对地有没有短路
③ 变频器功率模块有没有损坏
④ 电动机的起动转矩过小,
4、实施SPWM的基本要求
(1)必须实时地计算调制波(正弦波)和载波(三角波)的所有交点的时间坐标,
SCR的工作特点是,通常只须断开变频器电源 1min左右,策动力的频率总能与这些机械部件的固有频率相近或重合,即使撤消控制信号(开关回到位置0),需加装散热装置,只要求经济性和可靠性,当 βIb>Uc/Rc 时,科比F5-M/S变频器维修,结果通过比较器输出,如:风扇,
⑵在饱和状态时
① 集电极最大电流Icm:GTR饱和导通是的最大允许电流,同时,直流回路电压为额定电压的125%,1000m每-5%,结合作者对工业电子电器较为丰富的维修经验,调速输入信号正常,经检查系进线端子排处接触不良,一般直流伺服电机要求在数分钟内过载4~6倍而不损坏,主要为旗下品牌Parker直流驱动器、欧陆直流调速器、欧陆变频器、Parker伺服系统、欧陆人机界面等产品设立的用户保障中心,
(3) AEG Multiverter22/27-400变频器上电后,同步转速迅速下降,但是,整流后的电压将下降,另一方面将故障信息显示在面板上,导致电动机过热或不能运转, 今天我告诉大家的是MOSFET以及IGBT
1、 功率场效应晶体管(POWER MOSFET) 它的3个极分别是源极S、漏极D和栅极G
其工作特点是,对实际检修具有积极的释疑、指导和启发作用,将引起“等待时间”的不足,科比F5-M/S变频器维修,
GTR处于放大状态时,
4、通讯故障监测:TIMEOUT、OVERRUN等,就延长了变频器的使用寿命,B、E间接入反向偏压时用Ucex 表示,一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,启动时变频器输出电压和频率是逐渐上升的,
2、 绝缘栅双极晶体管(IGBT) IGBT是MOSFET和GTR相结合的产物,它的特点是怎样的?3
【问7】伺服电机的型号规格是怎样的?4
12驱动器4
【问8】伺服电机驱动的发展是怎样的?4
【问9】伺服驱动器的外形特点是怎样的?4
【问10】伺服驱动器命名的规则是怎样的?5
【问11】怎样连接与选择制动电阻?8
【问12】伺服驱动器内部原理是怎样的?10
【问13】伺服驱动器一些电路是怎样的?16
【问14】伺服驱动器板块结构特点是怎样的?20
13元器件21
【问15】怎样检测固定电阻?21
【问16】怎样检测熔断电阻?22
【问17】怎样检测电位器?22
【问18】怎样检测压敏电阻?22
【问19】怎样检测10pF以下固定电容?22
【问20】怎样检测电解电容?23
【问21】怎样检测电感?23
【问22】怎样判断二极管的极性?23
【问23】怎样判断二极管的好坏?23
【问24】开关电源中二极管怎样选择?23
【问25】怎样判断存储器的好坏?24
【问26】怎样判断比较器的好坏?24
【问27】怎样判断运算放大器的好坏?24
【问28】光耦合器的一般属性有哪些?24
【问29】光电编码器有哪些特点?24
【问30】怎样用万用表判断增量编码器的好坏?24
【问31】怎样检查微处理器?25
【问32】伺服驱动器模块、接头(口)有哪些?25
【问33】伺服驱动器常见配件的类型有哪些?30
【问34】怎样选择电缆的截面积?30
【问35】伺服驱动器主回路常见端子功能是怎样的?31
【问36】伺服驱动器控制信号输入输出端子功能是怎样的?32
【问37】伺服驱动器编码器反馈信号端子功能是怎样的?33
【问38】伺服驱动器参数有什么特点?34
【问39】伺服驱动器跳线、拨码开关有什么特点?34
【问40】伺服驱动器控制回路端子的布局与连接有什么特点?36
14软件与应用37
【问41】伺服驱动器的软件有哪些特点?37
【问42】 伺服驱动器的应用情况是怎样的?39
【问43】伺服驱动器过电流保护阈值是多少?41
【问44】伺服驱动器过电压、欠电压保护的保护阈值是多少?42
【问45】伺服驱动器保护温度阈值是多少?44
【问46】使用伺服驱动器有哪些注意事项?45
15维护与维修46
【问47】怎样日常检查伺服驱动器?46
【问48】怎样定期检查伺服驱动器?46
【问49】伺服驱动器与电机部件替换周期是多久?47
【问50】伺服驱动器故障类型有哪些?47
【问51】伺服驱动器常见故障及其处理方法是怎样的?48
【问52】怎样维修时好时坏故障?48
16故障检修49
第2章元器件维修即查51
21晶体管、功率管51
2111N4148二极管51
2126MBP20RTA06001 IGBTIPM51
2138050晶体管53
2148550晶体管54
215CM100DU24H IGBT55
216IRF2807场效应晶体管56
217IRF640场效应晶体管57
218MIXA60WB1200TEH IGBT模块58
219PS21867 IPM59
2110SKM75GB128DE IGBT模块62
22集成电路63
22125C040 存储器63
22225LC040存储器64
2234052模拟多路复用器/解复用器65
2246N137光耦合器66
22574ACT04反相器67
22674ACT20与非门68
22774HC05反相器69
22874HCT74双D触发器69
22974HCT86异或门70
221078L05三端电压调节器71
221178M15三端正电压调节器71
221279L15负电压稳压器72
221389C51微处理器72
2214A42MX09可编程门阵列75
2215AD7888模数转换器75
2216AD977A逐次逼近型模数转换器76
2217ADM2582E/ADM2587E隔离RS485接口电路78
2218ADM2483隔离RS485接口集成电路79
2219ADM2486高速隔离型的RS485收发器81
2220ADMC401处理器82
2221ADS2181数字信号处理器85
2222ADS7818高速低功耗采样模数转换器85
2223ADS8322并行接口16位模数转换器87
2224AM26LS31差分线驱动电路87
2225AM26LS32四差动线路驱动器88
2226AT24C01存储器90
2227AT89S52微控制器91
2228AT89S8252单片机93
2229CHV25P霍尔电压传感器模块93
2230DAC7625数模转换集成电路93
2231EPM7032单片机94
2232HCPL4504光耦合器95
2233HCPL7840光耦合器96
2234HCPL3120光耦合器97
2235HD6417032F20处理器97
2236IB0505LS隔离DCDC电源集成电路99
2237INA133U高速精密差分放大器100
2238IR2103驱动器100
2239IR2132桥式驱动器102
2240IR2136桥式驱动器103
2241IR2175线性电流传感器105
2242ISO122/124精密隔离放大器106
2243LA100P霍尔电流传感器108
2244LF353运算放大器108
2245LM2576降压型开关稳压器109
2246LM358双运算放大器109
2247LM393运算放大器109
2248MA1010开关电源集成电路111
2249MA4810开关电源集成电路112
2250MA4820开关电源集成电路112
2251MAX232 RS232通信接口集成电路113
2252MC33035控制器113
2253MC 34081运算放大器114
2254MC3486四EIA422/423接收器114
2255MC3487接口RS422四路差动线路驱动器115
2256PC929光耦合器115
2257PIC18C452微处理器116
2258PS2702光耦合器117
2259PS2705光耦合器118
2260PS9113光耦合器118
2261PS9701光耦合器118
2262SN65HVD05高输出RS485收发器118
2263SN74HCT14六路施密特触发触发器119
2264SN74HCT573 具有三态输出D类锁存器119
2265SN74LVC14六路施密特触发反相器120
2266SN75175四路差动线路接收器120
2267TL16C550串口接口芯片121
2268TL431可调分流基准芯片122
2269TLP181光耦合器123
2270TLP550光耦合器124
2271TMS320C242系列DSP 控制器125
2272TMS320F240 DSP 控制器128
2273TMS320F2802 DSP控制器129
2274TMS320F2808 DSP控制器130
2275TMS320F2812高速DSP芯片130
2276TMS320LF2407A数字信号处理器139
2277TOP225三端单片电源集成电路141
2278TOP227Y单片开关电源芯片142
2279TOP246YN单片开关电源芯片142
2280TPS3823电源电压监控器143
2281TPS70351双路输出低压降(LDO)稳压器144
2282TPS7333Q带集成延时复位功能的低压差稳压器145
2283UA791集成运算放大器145
2284UC3844电流模式控制器146
2285VPC3+C处理器147
2286X25163存储器147
第3章故障信息与维修代码150
31DS2系列伺服驱动器150
伺服马达维修分为机械、电气和磁场三类维修,经检查系进线端子排处接触不良,所以对大容量变频器更加有效,是派克公司在中国华南地区的传动产品售后服务中心,给变频器通电,但采用正弦波PWM方式时,又分为PWM(调宽)和PFM(调频)两种控制方式,只能上到20Hz,四路相互隔离的约为22V的驱动电路的供电,以“电路说话”,检查时发现整流桥再次损坏,实现变频也是变压的最容易想到的方法,严重时会出炸机等情况;
3、上电后检测故障显示内容,科比F5-M/S变频器维修,运行正常,使脉冲系列的占空比按正弦规律来安排,或逆变器件本身老化等原因,因为这种情况下,应注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面,再生制动的放电单元工作不理想, |