Ошибки частотных преобразователей: примеры и коды ошибок
Частотные преобразователи — это электронные или электротехнические устройства, предназначенные для изменения и регулировки частоты электрического напряжения. Сфера их использования очень широка: насосные станции, системы тепло- и водоснабжения, линии производства, конвейеры, лифты, центрифуги, мельницы, металлургические агрегаты, буровое оборудование и т. д.
Использование частотных преобразователей на промышленных объектах дает следующие преимущества:
- Возможность отказаться от регулирующего оборудования: дросселей, вариаторов, редукторов и др. Это существенно упрощает работу механической системы, снижает расходы на эксплуатацию и повышает ее надежность.
- Плавный разгон управляемого двигателя, защищающий его от механических ударов и пусковых токов, что продлевает срок его службы.
- Частотные преобразователи в паре с асинхронными двигателями можно использовать в качестве альтернативы для приводов постоянного тока.
- Максимально рациональное регулирование скорости контролируемых двигателей и связанных с этим технологических процедур.
- Экономия электроэнергии, благодаря устранению ее неоправданных трат.
Но, несмотря на свою надежность и эффективность, частотные преобразователи, как и любые электронные приборы, подвержены износу. Инженерная компания 555 специализируется на ремонте промышленной электроники, и в частности — на устранении ошибок частотных преобразователей. Наши специалисты готовы отремонтировать вышедшее из строя оборудование в кратчайшие сроки.
Основные виды и причины неисправностей
Опознать неисправности частотников позволяют коды ошибок, высвечивающиеся на мониторе устройства. Каждая такая комбинация символов указывает на совершенно конкретную проблему, и это помогает специалистам выработать правильную стратегию ремонта. Для начала рассмотрим типовые виды ошибок частотных преобразователей:
- Over Current или OC. Данный сигнал на мониторе устройства свидетельствует о его перегрузке. Если подобная проблема возникла при тестовом запуске, необходимо проверить соответствие токов регулятора и электрической машины, а также исправность электроцепей управляемого двигателя. Следует учесть, что некоторые модели частотников высвечивают ошибку Over Current при торможении, работе и запуске электродвигателя.
- Over Heat или ОН. Это сообщение указывает на превышение номинально допустимой температуры частотного преобразователя. Проще говоря — на его перегрев. Устранить проблему можно посредством чистки внутреннего вентилятора или установки дополнительной вентиляционной системы в бокс, где располагается преобразователь. В качестве профилактики следует размещать частотник в месте, гарантирующем эффективный отвод тепла.
- Over Load или OL. Такая ошибка преобразователя может быть вызвана двумя обстоятельствами: превышением на валу момента силы или перегревом управляемого двигателя. Чтобы устранить проблему, необходимо выполнить корректную настройку тепловой защиты. Для этого во время программирования устройства нужно задать требуемую величину тока и время срабатывания защитной функции.
- Low Voltage или LV. Ошибка высвечивается при снижении напряжения питания или обрыве фаз (одной или двух). Существует два варианта решения этой проблемы: «насильственная» остановка двигателя или настройка его работы в однофазном режиме.
- Over Voltage или OV. Такую надпись можно увидеть на мониторе при замедлении вращения двигателя. Для устранения неисправности необходимо воспользоваться одним из трех способов: переводом устройства в режим генератора, активацией тормозного резистора или перенастройкой системы защиты от повышенного напряжения.
Среди других типовых неисправностей преобразователя следует выделить вращение двигателя в неправильном направлении, невозможность его запуска, проблемы с торможением и разгоном и т. д. Каждое повреждение имеет под собой конкретные причины. Например, если двигатель разгоняется очень медленно, скорее всего, дело в срабатывании функции токоограничения в момент разгона.
В число наиболее распространенных причин неисправностей входят:
- Заводской брак. Как правило, фабричные дефекты дают о себе знать в течение гарантийного срока. Поэтому для их устранения следует обращаться к поставщику или в брендовый сервисный центр.
- Ошибки при монтаже. Чаще всего причиной неисправностей становится некорректная сборка схемы привода или установка частотника в неподходящем месте.
- Нарушение норм эксплуатации. Регламент технического обслуживания изложен в инструкции, прилагаемой к устройству. Игнорирование регламента может привести к выходу из строя полупроводниковых элементов, перегреванию частотного регулятора и другим неисправностям.
- Несоответствие частотного преобразователя условиям его эксплуатации. Основные критерии выбора частотника — электрические характеристики двигателя, исполнение, набор функций и т. д. Несоответствие параметров условиям его эксплуатации приводит к некорректной работе устройства, выходу из строя и многочисленным поломкам.
Теперь поговорим об ошибках преобразователя частоты более подробно и предметно. В качестве примера рассмотрим привод известного китайского бренда INVT ELECTRIC CO, серии GDXXX. Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой представлены коды ошибок устройства, их расшифровка, вероятные причины неисправностей, а также способы их устранения.
| Код ошибки | Расшифровка | Вероятные причины | Способы устранения |
| OUt1, 2, 3 | Ошибка фазы. | Отсутствие заземления или контакта при подсоединении кабеля; слишком маленькое время разгона. | Увеличение времени разгона; замена модуля IGBT; устранение неисправностей внешнего оборудования; переподключение кабеля. |
| OC1, 2, 3 | Токовая перегрузка при разгоне, торможении или постоянной скорости. | Чрезмерное время торможения или разгона; слишком высокое напряжение в сети; недостаточная мощность привода; потеря фазы или короткое замыкание «на землю»; воздействие внешнего фактора. |
Сокращение времени разгона; оптимизация питающего напряжения; приобретение привода с более высокой мощностью; проверка конфигурации выхода; устранение внешних помех. |
| OV1, 2, 3 | Сверхнапряжение при разгоне, торможении или постоянной скорости. | Напряжение на входе не соответствует параметрам привода; чрезмерная энергия торможения. |
Проверка входного напряжения; оптимизация времени торможения/разгона. |
| UV | Слишком низкое напряжение шины. | Пониженное напряжение питания. | Проверка и оптимизация входного напряжения. |
| OL1 | Перегрузка электродвигателя. | Слишком низкое питающее напряжение; неверно заданные параметры тока; чрезмерная нагрузка на электродвигатель. |
Проверка входного напряжения; настройка правильных параметров тока в двигателе; оптимизация нагрузки. |
| OL2 | Перегрузка преобразователя частоты. | Чрезмерно быстрый разгон; остановка двигателя; заниженное питающее напряжение; сверхнагрузка; длительная работа двигателя на низкой скорости. |
Увеличение времени разгона; снижение нагрузки на двигатель; проверка мощности двигателя и входного напряжения; приобретение привода с более высокой мощностью; замена двигателя. |
| OL3 | Перегрузка по электричеству. | Сигнализация перегрузки в соответствии с заданными параметрами. | Проверка нагрузки и точки перегрузки. |
| SPI | Потеря фаз входа. | Потеря колебания или фазы напряжения трех входных фаз. | Проверка и оптимизация входного напряжения и/или правильности монтажа. |
| SPO | Потеря фаз выхода. | Асимметричная нагрузка. | Проверка выхода, двигателя и кабеля. |
| OH1 | Перегревание выпрямителя. | Неисправность вентилятора или засорение вентиляционного канала; слишком высокая температура воздуха в помещении; чрезмерно затянутый запуск устройства. |
Замена вентилятора и проверка воздуховода; снижение температуры окружающей среды; проверка и восстановление воздухообмена; оптимизация мощности нагрузки; замена модуля IGBT; ремонт платы управления. |
| EF | Неисправность внешних элементов. | Повреждение клеммы SIn и/или других внешних клемм. | Замена пришедших в негодность клемм. |
| CE | Проблемы со связью. | Некорректная скорость в бодах; повреждение кабеля связи; неверно заданный адрес сообщения; серьезные помехи в кабеле. |
Оптимизация скорости в бодах; проверка кабеля связи; настройка правильного адреса сообщения; замена кабеля или оптимизация защиты от помех. |
| ItE | Проблемы с обнаружением тока. | Некорректное подключение платы управления; отсутствие вспомогательного напряжения; выход из строя индикаторов тока. |
Проверка разъема, датчиков и платы управления. |
| tE | Ошибка автоматической настройки. | Несоответствие мощностей двигателя и частотного преобразователя; неверно заданные параметры электродвигателя; серьезная разница между стандартными параметрами и параметрами автоматической настройки; выход времени на автонастройку. |
Установка параметров, указанных на шильдике двигателя; снижение нагрузки на двигатель; проверка параметров двигателя и его соединения; установка верхнего предела частоты на уровень «выше 2/3 номинальной частоты». |
| bCE | Неисправность тормозного модуля. | Разрыв тормозных коммуникаций или некорректная работа тормозной цепи; недостаток производительности внешнего тормозного резистора. |
Проверка тормозного модуля и замена тормозных кабелей; принудительное повышение мощности тормозного резистора. |
| ETH1, 2 | Короткое замыкание | Замыкание выхода преобразователя частоты «на землю»; неисправность в цепи определения тока. |
Проверка подключения двигателя и индикаторов тока; замена платы управления. |
| dEu | Отклонение скоростного режима. | Избыточная нагрузка. | Оптимизация нагрузки и увеличение времени обнаружения; проверка и при необходимости корректировка параметров управления. |
| STo | Несогласованность параметров. | Отсутствие параметров управления для синхронных электродвигателей; некорректно заданные параметры автоматической настройки; отсутствие подключения частотника к двигателю. |
Корректировка нагрузки на двигатель; установка корректных параметров управления; увеличение времени определения несогласованности. |
| PCE | Обрыв связи с блоком управления. | Повреждение проводов, обеспечивающих подключение к блоку управления; помехи в проводах, связанные с внешним фактором; некорректное функционирование цепи в основной плате и/или в клавиатуре. |
Замена проводов блока управления; проверка внешней среды и устранение источника помех; выполнение комплексного сервисного обслуживания устройства. |
| END | Сброс времени до заводских настроек. | Фактическое время функционирования преобразователя не соответствует внутреннему параметру продолжительности работы. | Корректировка настроек времени. |
| DNE | Проблема с загрузкой параметров. | Повреждение проводов, подключаемых к блоку управления; помехи в проводах; ошибка в базе данных панели управления. |
Замена проводов блока управления; сервисное обслуживание частотного преобразователя; повторная загрузка данных в панель управления. |
Преимущества ремонта в инженерной компании 555
- Огромный опыт в ремонте частотных преобразователей разных моделей и марок.
- Команда профессиональных специалистов.
- Экономия до 70 % средств по сравнению с приобретением нового оборудования.
- Оперативное выполнение работ (максимальный срок ремонта — 15 дней).
- Бесплатная консультация и предварительный осмотр для определения ремонтопригодности привода.
- Доступные цены и оплата только по результату работы.
- Гарантия на отремонтированное оборудование — 12 месяцев.
Обращайтесь к нам из любой точки России, через сайт или по телефону. Промышленная электроника — это очень сложное и специфичное оборудование, которое следует доверять только профессионалам.
Мы ремонтируем:
Компания ООО «Барс-Гидравлик Групп» на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с ООО «Инженерная компания 555» в вопросах ремонта сложного промышленного оборудования. За время работы наш партнер зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Заказы выполняются в кротчайшие сроки при соблюдении высокого качества работ. Организация приема и выдачи заказов четкая. Гарантийные обязательства выполняются в полном объеме.
Выражаем благодарность Вашим специалистам за профессионализм и оперативное решение поставленных задач.
Особенно хочется отметить высокую клиентоориентированность персонала Вашей компании, готовность помочь в самых сложных ситуациях.
Мы высоко ценим сложившиеся между нашими компаниями открытые и доверительные партнерские отношения и искренне желаем «Инженерной компании «555» долгих лет успеха и процветания.
Читать весь
отзыв
ООО «Инженерная компания «555» оказывала нашей компании услуги по ремонту электродвигателей и проявила пунктуальность, аккуратность и ответственность в работе.
Результат выполненных работ говорит о качественном оборудовании и высококвалифицированных кадрах.
Сотрудники компании готовы выполнить новые для себя виды работ и оказать консультационные услуги, что характеризует их как профессионалов своего дела.
Рекомендуем ООО «ИК «555» как ответственного и надежного поставщика услуг.
Читать весь
отзыв
Сообщаем, что наша организация сотрудничает с ООО «Инженерная компания «555» с мая 2016 года по настоящее время.
За этот период мы обращались к услугам компании более 10 раз.
Благодаря серьезному и квалифицированному подходу сотрудников ООО «Инженерная компания «555» ремонтные работы произведены качественно с учетом сроков, и обеспечены гарантийным сопровождением.
Планируем в дальнейшем работать с ООО «Инженерная компания «555»
Читать весь
отзыв
Уважаемый Дмитрий Васильевич!
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» успешно работает с ООО «Инженерная компания «555» несколько лет, очень довольны данным сотрудничеством. В работе компании наибольшую ценность для нас представляет готовность работать на условиях, удобных Заказчику, качественный ремонт оборудования в заявленные сроки и самое главное, финансовая защищенность Заказчика. В инженерной компании работают внимательные, доброжелательные сотрудники, готовые в любой момент решить проблему Заказчика. Мы рады, что выбрали ООО «Инженерная компания «555» в качестве партнера. Гарантируем дальнейшее сотрудничество!
Читать весь
отзыв
ЗАО «Охтинское» выражает глубокую признательность и истинную благодарность ООО Инженерной компании «555» за качественную работу компании по ремонту сложного оборудования промышленной электроники, оперативность и технически грамотное отношение к работе в течении всего периода сотрудничества.
Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие деловых отношений в сфере ремонта промышленной электроники.
Читать весь
отзыв
Преимущества сотрудничества с нами
Оплата только за результат — работающий блок
Гарантия на работоспособность блока целиком 12 месяцев
Срок ремонта от 5 до 15 дней
Бесплатный предварительный осмотр на предмет ремонтопригодности
Не вносим конструктивных изменений
Ремонт на компонентном уровне
Наша лаборатория расположена в Санкт-Петербурге, но обратиться за помощью вы можете из любой точки России.
Закажите обратный звонок или наберите в рабочее время многоканальный телефон
– +7 (800) 555-89-01 (звонок по России бесплатный).
Расскажите о своей проблеме и получите инструкцию к дальнейшим действиям.
- Manuals
- Brands
- Berges Manuals
- Inverter
- ACM-D2 Series
- Operating manual
-
Contents
-
Table of Contents
-
Bookmarks
Quick Links
Operating manual
ACM
D2/S2
Related Manuals for Berges ACM D2
Summary of Contents for Berges ACM D2
-
Page 1
Operating manual D2/S2… -
Page 3: Table Of Contents
Dimensional data ACM D2/S2 0.37 kW — 5.5 kW ……11…
-
Page 4
Braking chopper ACM D2/S2 …….. -
Page 5: General Information
The inverter meets the requirements of the low-voltage directive 73/231/EEC. They are subject to the harmonized standards of the series EN 50178. The operator of the system is solely liable for damage resulting from improper use of the inverter. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 6: Transport, Storage, Installation
The motor can be stopped by switching off the setpoint or deactivating the enable input. If required for safety reasons, an inadvertent restart can be prevented disconnecting the inverter from the mains supply. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 7: Miscellaneous
Technical changes may be carried out to improve the device and its functions. Before you continue reading, please check whether technical amendments are attached in the annex to this operating manual! 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 8: Introduction
3. Introduction The present operating manual contains specifications, installation instructions and troubleshooting procedures for ACM D2/S2 inverters. The information in this manual must be known before installation of the inverter in order to guarantee fault-free installation and thus maximum performance.
-
Page 9: Technical Data (Input Voltage 1 X 220
Ambient temperature °C From −20 °C to 60 °C Storage temperature °C Humidity < 90% RH, non-condensing Installed EMC-filter; limit class «A» according to EN 61800-3 (See page 17) Degree of protection IP 20 Weight, approx. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 10: Technical Data (Input Voltage 3 X 380
Ambient temperature °C From −20 °C to 60 °C Storage temperature °C Humidity < 90% RH, non-condensing Installed EMC-filter; limit class «A» according to EN 61800-3 (See page 17) Degree of protection IP 20 Weight, approx. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 11: Technical Data (Input Voltage 3 X 380
Ambient temperature °C From −20 °C to 60 °C Storage temperature °C Humidity < 90% RH, non-condensing Installed EMC-filter; limit class «A» according to EN 61800-3 (See page 17) Degree of protection IP 20 Weight, approx. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 12: Power-Derating In Function Of The Switching Frequency
ACM D2/S2 0,37-2,2kW/230V ACM S2 0,75-4,0kW/400V ACM D2 5,5kW/400V ACM D2 7,5kW/400V ACM D2 11kW/400V (kHz) ACM D2 15kW/400V ACM D2 22-37kW/400V (kHz) Nominal power Output power Switching frequency Ambient conditions: T = 45°C Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 13: Dimensional Data Acm D2/S2 0.37 Kw — 5.5 Kw
BERGES electronic 8. Dimensional data ACM D2/S2 0.37 kW — 5.5 kW Additional mounting bracket: only for ACM D2 5.5kW C B A ACM D2 0.37 — 1.1kW ACM D2/S2 0.75 — 5.5kW Dimensions (in mm) ACM 1x230V ACM 3x400V…
-
Page 14: Dimensional Data Acm D2 7.5 Kw — 22.0 Kw
BERGES electronic 9. Dimensional data ACM D2 7.5 kW — 22.0 kW ACM D2 7.5 — 11.0kW ACM D2 15.0 — 22.0kW Dimensions (in mm) ACM D2 (3x400V) 11.0 15.0 22.0 54.25 54.25 Ø7 Ø7 Ø6 Ø6 154.75 154.75 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 15: Dimensional Data Acm D2 30.0 Kw — 37.0 Kw
BERGES electronic 10. Dimensional data ACM D2 30.0 kW — 37.0 kW ACM D2 30.0 — 37.0kW Dimensions (in mm) ACM D2 (3x400V) 30.0 37.0 35.5 65.5 98.5 Ø7 Ø7 ACM D2 30.0 — 37.0kW 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 16: Installation Examples
BERGES electronic 11. Installation examples 11.1. Example 1: ACM D2/S2 0.37 kW — 2.2 kW (1 x 230V) 1) The GND terminals (10, 12 and 14) are floating and serve, among other things, as the reference potential for shielded cables of the control inputs. This potential must be grounded directly either at the control side (PLC or similar) or at the inverter (PE to one of the terminals 10, 12 or 14).
-
Page 17: Example 2: Acm D2/S2 0.75 Kw — 37.0 Kw (3 X 400V)
BERGES electronic 11.2. Example 2: ACM D2/S2 0.75 kW — 37.0 kW (3 x 400V) 1) The GND terminals (10, 12 and 14) are floating and serve, among other things, as the reference potential for shielded cables of the control inputs. This potential must be grounded directly either at the control side (PLC or similar) or at the inverter (PE to one of the terminals 10, 12 or 14).
-
Page 18: Installation
−5 °C to +45 °C and at a relative humidity of up to 90%. Formation of condensation must be avoided! Please contact BERGES if the above values are exceeded. A heat build-up at the inverter during operation must be prevented. The internal air circulation may possibly be insufficient if the unit is installed in a control cabinet with a small volume.
-
Page 19: Motor Connection
(see picture). • Use a central earthing point for the whole machine/system (mounting plate). Connect this point to earth using earth cables with a large cross section or flat copper braids. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 20: Mains Back-Up Fuses
Appropriate measures, e.g. installation of a fan, must be taken if the permissible ambient temperature is almost reached or exceeded under full loading of the inverter. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 21: Control Terminals
Input high, corresponds to EIA Standard RS 485. SIO+ Input low, corresponds to EIA Standard RS 485. SIO− Serial interface Ground (earth-free). Power supply (for BERGES options only). Inverter status Error Normal operation : 123, 124 closed. signalling Error : 122, 123 closed.
-
Page 22: Power Terminals
BERGES electronic Configuration terminal 17: ACM D2/S2 0.37 — 22.0kW ACM D2 30.0 — 37.0kW Control board Control board Digital inputs: Max. input voltage: +30V DC Low — level: 0…1V High — level 4…30V 250V AC 1A Error signalling relay:…
-
Page 23: Commissioning And Settings
50 Hz. Using the minimum frequency function, it is possible to set the minimum output frequency which is the lower limit for setpoint input via the setpoint potentiometer or external setpoint. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 24: Operating Functions
14.2. Control panel All functions of the inverter can be controlled by way of the ACM D2/S2 control panel. The 4 input keys allow control of the motor and direct parameter programming. The functions are separated into three levels in order to facilitate programming (function tables TAB1, TAB2, TAB3).
-
Page 25: Display
SECURITY Level 2 is activated; parameter values can be neither changed SECUR. 2 nor saved. Dyn Brake Switching on braking chopper. DC STOP DC brake is activated. FreqScan ACM — Synchronizer: the inverter measures the actual motor frequency. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 26: Warnings
The speed reference line is interrupted or the setpoint is less than I < 4mA 4 mA. BR_LIMIT The dynamic braking power has reached its programmed limit. The motor temperature has been reaching the limit OT_MOTOR value for more than 7 seconds. (Only with Softw. D2A-STD). Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 27: Hardware Error Messages
CPU error ERROR 4 Keypad error ERROR 5 Error in ROM Have unit checked by technical after-sales service. ERROR 6 Watchdog error ERROR 7 Clock error ERROR 8 Program error ERROR 9 Output stage error 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 28: Programming Acm D2/S2
BERGES electronic 15. Programming ACM D2/S2 15.1. Program structure Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 29
BERGES electronic 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 30: Program Level Tab1
This parameter defines the minimum output frequency with the Speed reference signal at zero. Range: 0…Fmax See TAB3, SUB XPAR, SW4 for the connection between the Speed reference signal Default: 0 Hz and the minimum frequency. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 31
(30…1300 Hz *) The maximum inverter output voltage depends on the mains voltage and on TAB2, function MOD. Default: 50 Hz ATTENTION! An incorrect setting of this parameter may lead to the damage of the motor. *Vers.D2A-1300-xxx 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 32
This parameter is used to program a frequency threshold FX1. The outputs OC1, OC2 Range: 0…Fmax or REL may be programmed to signalize motor speed equal or greather than FX1. For programming of the outputs see TAB3, functions OC1, OC2 and REL. Default: 50 Hz Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 33
Frequency and rotation sense control by the motorpotentiometer (TAB2, SUBREF, function REF = 2) Term. 25 Term. 26 Rotation sense Reaction CW/CCW without variation acceleration deceleration acceleration acceleration deceleration acceleration deceleration and CW/CCW inverter STOP 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 34
The behaviour of the inverter when the output current exceeds the threshold is pro- grammable (see TAB1, function S-INT). This condition can also be indicated on the outputs OC1, OC2, REL. (see TAB3, function OC1, OC2, REL). Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 35
When S-INT = 4 and the output current exceeds the threshold (see TAB1, SUB IMOT, Range: 2…30% function S), the motor will decelerate, until the output current will drop below the cur- rent threshold by the value of HYS. Default: 3% 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 36
Manual tuning by pressing the INC and DEC buttons or automatic measuring when the Range: 0…110 motor has no-load condition by pressing the SHIFT and SELECT buttons (the inverter signals «scan»). Default: 0 The maximum value of 110 corrispond to 85% of the rated inverter current. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 37
0.0Hz Function c: Skip-band 3 lower limit *Vers. D2A-1300-xxx C 0.0Hz Function C: Skip-band 3 upper limit d 0.0Hz Function d: Skip-band 4 lower limit D 0.0Hz Function D: Skip-band 4 upper limit 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 38
Use the following formula to determine the proper time for other frequencies: 0.05…1000 sec. TACC Tx =50 ∗ Time to set FEND Acceleration time Default: 5.0 sec. End frequency Ramp selection is controlled by terminal 25. Active ramp Terminal 25 ramp 1 ramp 2 Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 39
TAB1 Save parameter By pressing both INC and DEC simultaneously the parameter values are stored in the internal non-volatile inverter memory. At the end of the Save-function the program re- turns to TAB1, function 1. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 40: Program Level Tab2
FILTER 3 TAB2 Function FILTER: Speed reference filter Range: 0…6 The speed reference signal can be filtered by a digital filter. The line constant of the fil- ter is set by this parameter. Default: 3 Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 41
ACM — Synchronizer (OFF) SUB REF TAB2 Submenu speed reference The functions in the submenu SUB REF permit configuration and selection of the speed reference. To enter the submenu press both SHIFT and SELECT simultaneously. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 42
• • Potentiometer ±10V • = closed o = open ACM D2/S2 0.37 — 22.0kW ACM D2 30.0 — 37.0kW Control board Control board * Switch SW1-3 and SW1-4 must not be closed if the speed reference input works as a differential input. -
Page 43
It is recommended to finish the net at its endings with a 120 Ohm im- pedance specially when the distances are long. Range: OFF…1…127 * Default: OFF * The range of adress numbers depends on the installed software. Software D2A-STD: 1…127. Software D2A-1300: 1…15. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 44
FFB for FFB values between 0 and 255. A quadra- tic U/f characteristic is obtained by setting FFB to zero and pressing the DEC key once Default: 196 more. “FFB quad” is then shown on the display. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 45: Program Level Tab3
TAB2, function CLIP. 15.4. Program level TAB3 TAB 3 TAB3 Program level TAB3 The program level functions in TAB3 allows to configure the outputs, to access the dia- gnostic utilities and to program extended parameters. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2…
-
Page 46
Fm 50.0Hz TAB3 Function Fm: Full scale frequency value Range: 5…650 Hz (10…1300 Hz *) This parameter defines the full scale (10V) frequency value on the analog meter output (terminal 13). Default: 50 Hz *Vers.D2A-1300-xxx Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 47
This function defines the inverter behaviour at Fmin. Two different settings are possi — SUB XPAR ble (see the following diagramm). Range: ON, OFF Fmin : Value TAB1, function 4. Default: ON : Output frequency. Speed ref. : Speed reference value. 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 48
The point of inflection is located at the Range: ON, OFF frequency corresponding to half of the applied setpoint. Default: OFF Fnx = Highest value from Fmax, FFIX1–FFIX3. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 49
Motor has reached the end of the ramp. Indication at 0Hz excluded. 10: The inverter (heat sink) temperature reaches the limit value. (Only with Softw. D2A-STD). 11: The motor temperature reaches the limit value. (Only with ACM D2 30.0 — 37.0 kW and Softw. D2A-STD). 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 50
Motor has reached the end of the ramp. Indication at 0Hz excluded. 10: The inverter (heat sink) temperature reaches the limit value. (Only with Softw. D2A-STD). 11: The motor temperature reaches the limit value. (Only with ACM D2 30.0 — 37.0 kW and Softw. D2A-STD). Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 51
Motor has reached the end of the ramp. Indication at 0Hz excluded. 10: The inverter (heat sink) temperature reaches the limit value. (Only with Softw. D2A-STD). 11: The motor temperature reaches the limit value. (Only with ACM D2 30.0 — 37.0 kW and Softw. D2A-STD). SUB DISP TAB3 Submenu Display indication This submenu defines what the display will indicate in TAB1, function 1. -
Page 52
TAB3 Save parameter By pressing both INC and DEC simultaneously the parameter values are stored in the internal non-volatile inverter memory. At the end of the Save-function the program re- turns to TAB3, function 1. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 53: Braking Chopper Acm D2/S2
16.2. Braking chopper 0.75 kW — 37.0 kW (3 x 400V) The inverters ACM D2/S2 0.75 — 37.0 kW are equipped as standard with an control unit for dynamic braking chopper. Brake operation is possible after connection of an external brake resistor.
-
Page 54: Accessories
Older versions have not motorpotentiometer function. If a parameter set is transferred with the motorpotentiometer function enabled, in the older versions is automatically activated the speed reference input. If this parameter set is again transferred to the version 014, the motor- potentiometer function is again enabled. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 55: Telecomander Rc
The ACM — Synchronizer furnished the number of revolutions and the rotation sens of a motor which isn’ t under voltage at the measurement moment. A ACM D2/S2 inverter linked with the motor and helped by these informations is able to rotate directly with the speed of the motor.
-
Page 56: Faults And Remedies
(e.g. mains filter). network Increase deceleration time or use Braking operation external braking chopper. Check ambient temperature of inverter. Heat sink temperature too high Output stage overloaded Check whether inverter is correctly dimensioned for the application. Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 57: Functions Of Acm D2/S2
BERGES electronic 19. Functions of ACM D2/S2 Function Works Customer Page setting Adjustment range setting Design. Description (Default) Output frequency indication Motor voltage indication 6…650 Hz Maximum output frequency 50 Hz (12…1300 Hz *) Minimum output frequency 0 Hz 0…Fmax Acceleration time ramp 1 2.5 sec.
-
Page 58
0…100% (Only with softw. D2A-STD) SIO address OFF..1..127 (1…15) * BrLim Dynamic braking protection 0…15 230V 230 Modulation degree 0…255 400V 245 BOOST form factor quad…0…255 PASS PASSWORD SECUR Security code 0…2 SET PASSWORD 0…999 Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001… -
Page 59
-11..0..+11 Config. open-coll. OC2 term. 22 -11..0..+11 Display indication on 0…8 TAB1, function 1 Set of eight BERGES Power-on messagge BERGES alphanumeric signs Display brightness 42 % 14…100% (only with ACTIVE display) * Vers. D2A-1300-xxx 09.07.2001 Operating manual ACM D2/S2… -
Page 60: Notes
BERGES electronic 20. Notes Operating manual ACM D2/S2 09.07.2001…
-
Page 61
BERGES electronic… -
Page 62
BERGES electronic… -
Page 64
Berges electronic s.r.l. Industriestraße 11 Berges electronic GmbH I-39025 Naturns (BZ) Postfach 1140 • D-51709 Marienheide Tel: 0473/671911 Fax: 671909 Tel: 0 22 64/17-0 •Fax: 0 22 64/1 71 25 www.berges.it E-mail: support@berges.it Telex: 8 84 116…
This manual is also suitable for:
Acm s2
Неисправности преобразователя частоты. Распространённые поломки
Лёгкость эксплуатации и простота конструкции, позволило частотным преобразователям стать самыми распространёнными электротехническими устройствами в различных сферах жизнедеятельности человека. Однако поломки преобразователя частоты – не редкое явление. При их возникновении следует знать: в чём заключаются ошибки частотника, что к этому привело, и как эту проблему решить.
Распространённые виды неисправностей
Ввиду особенностей условий эксплуатации, выработанного ресурса и качества используемого инвертора, могут возникнуть различные неисправности.
Распознать их можно по дополнительным характеристикам подконтрольного устройства – электродвигателя. Лишь оценивая реакцию (либо её отсутствие), температуру, или параметры вращения подключённой электрической машины, можно констатировать факт неисправности частотного преобразователя.
Распространённые неполадки:
не вращается двигатель;
перегрев двигателя;
вращение двигателя с неизменной скоростью;
отсутствие восприятия частотником органов управления.
Причины поломок
Убедившись по реакции двигателя, что проблема именно в преобразователе, следующим верным шагом будет определение причин, вызвавших неполадку. Процесс диагностирования большинства неисправностей требует вскрытие защитного корпуса и частичной разборки инвертора.
Вероятные причины:
1. Скопление пыли. Значительное загрязнение пылью происходит преимущественно в сферах тяжёлой и пищевой промышленности (цементные заводы, камнеобрабатывающая отрасль, зерновые комбинаты). Это происходит из-за недостаточной конструктивной герметичности корпуса устройства или в результате его повреждения.
Осевшая пыль нарушает процесс охлаждения. В результате происходит перегрев и сокращение срока службы частотника. Токопроводящая пыль может вызвать пробой изоляции. Замыкание управляющей платы, способно спровоцировать ошибки частотного преобразователя.
2. Масляные загрязнения и эрозия. Машинное и трансформаторное масло способно причинить серьёзный ущерб преобразователю. Попавшее на электронные детали и управляющие платы инвертора масло, со временем разрушает отдельные элементы, что может привести к возгоранию и взрыву агрегата.
Самый верный способ продлить эксплуатационный ресурс устройства, это установка специального защитного корпуса. Он предотвратит попадание горюче-смазочных материалов внутрь конструкции.
3. Нарушение правил монтажа. В процессе установки и подключения преобразователя, часто встречаются следующие упущения:
— толщина сечения монтажного провода или жил кабеля менее допустимых значений;
— неправильное подключение электропроводки;
— наличие плохого электрического контакта в месте подсоединения клемм и проводов;
— нарушение изоляции жил кабеля или монтажных проводов (появляется возможность касания оголённых проводов о корпус устройства).
4. Неисправности многофункциональных клемм входа/выхода. Этот вид неполадок вызван чрезмерным износом разъёмов и клемм агрегата. Несоответствие технических условий эксплуатации также может вызвать эту проблему. При значительном превышении рабочего ресурса разъёмов, рабочие цепи входа/выхода на питающей плате могут попросту выгореть.
Типовые коды ошибок
Современные преобразователи частоты имеют собственную внутреннюю память. Она предназначена для записи всех контролируемых параметров в процессе функционирования инвертора. Имея достаточное количество данных, управляющая система способна сравнивать и анализировать собственные рабочие показатели.
На основе собранных данных, эта функция позволяет сформировать определённый код неисправности и записать его в журнал ошибок внутренней памяти. Для удобства мониторинга и диагностики неполадок, ошибки частотника выводятся на дисплей устройства. По значению кода определяют вид неисправности и пути её ликвидации.
Закодированные ошибки частотного преобразователя:
- Over Load (OL) – перегрев двигателя, значительное возрастание момента силы на валу мотора.
Способ устранения: настройка тепловой зашиты инвертора, методом понижения значения тока в цепи и регулировки времени срабатывания;
- Low Voltage (LV) – падение значения входного напряжения, отсутствие одной либо двух фаз.
Способ устранения: принятие мер по поиску места обрыва недостающих фаз(ы). Для установок, где остановка двигателя недопустима, следует незамедлительно перенастроить режим работы частотника в однофазный режим;
- Over Current (OC) – сила тока в рабочей цепи преобразователя превышает допустимые значения.
Способ устранения: настройка и перепрограммирование номинальных токов электродвигателя и регулятора;
- Over Voltage (OV) – отсутствие питания. Также может появиться в момент начала торможения двигателя.
Способ устранения: следует добавить в цепь «тормозной» резистор, перевести работу преобразовательного устройства в режим генератора, либо перенастроить функцию защиты от перенапряжения;
- Over Heat (OH) – критическое значение температуры самого инвертора.
Способ устранения: очистка лопастей охлаждающего вентилятора, установка дополнительного вентилятора, либо замена существующего на более мощный. Решить проблему может и установка преобразователя в более подходящее место для эффективного отвода тепла от агрегата.
Большинство программируемых инверторов при возникновении неполадок отключают управляемый электродвигатель. Однако электрические машины аварийных систем питания, преднамеренно программируют на непрерывную работу в случае любой поломки преобразователя частоты.
Остались вопросы?
Специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на Ваши вопросы:
8-800-700-11-54 (8-18, Пн-Пт)

В процессе эксплуатации преобразователя частоты (ПЧ) рано или поздно возникают проблемы, связанные с его корректной работой. Ошибки и сбои могут происходить как при включении (настройке) частотника, так и при его эксплуатации.
При возникновении большинства ошибок преобразователь прекращает работу. Реакцию на некоторые ошибки можно программировать. Например, при возникновении сбоя ПЧ может останавливаться либо продолжать работать, выдав сообщение о неисправности. В некоторых частотных преобразователях существует так называемый «пожарный режим», когда ПЧ работает, несмотря на проблемы, вплоть до поломки и возгорания.
Для начала рассмотрим типичные сообщения об авариях и ошибках ПЧ, которые отображаются на экране пользователя. Отметим, что большинство этих сообщений передаются по каналу связи (если он присутствует) в контроллер и соответствующим образом обрабатываются.
1. Перегрузка по току
Код на дисплее: OC (Over Current). Это сообщение говорит о том, что выходной ток преобразователя частоты превысил допустимое значение. Если данная ошибка появилась при первом пуске ПЧ, необходимо проверить соответствие номинального тока частотника номинальному и реальному току двигателя – возможно, произошло замыкание внутри двигателя. В некоторых типах ПЧ перегрузка OC может разделяться на 3 разных ошибки – перегрузка по току при разгоне, при торможении, при работе на постоянной скорости.
2. Перегрузка
Код на дисплее: OL (Over Load). Данное сообщение связано с предыдущим и в некоторой степени дублирует его. Сообщение OL может высвечиваться из-за срабатывания внутренней электронной тепловой защиты двигателя, либо из-за превышения механической нагрузки на двигатель (превышения момента). Уровень перегрузки устанавливается при настройке частотного преобразователя, причем задаются как уровень тока (в амперах или процентах), так и время реакции в секундах.
3. Превышение напряжения
Код на дисплее: OV (Over Voltage). Это сообщение появляется, когда напряжение на звене постоянного тока превышает допустимый порог. В первую очередь данная ошибка возникает во время торможения, когда электродвигатель входит в режим генерации электроэнергии. Эту проблему можно решить несколькими способами – увеличить время торможения, применить тормозной резистор, отключить торможение (остановка двигателя на свободном выбеге), поднять предельный уровень ограничения перенапряжения при наличии соответствующей возможности.
4. Низкое напряжение
Код на дисплее: LV (Low Voltage). Данное сообщение может появиться, когда напряжение на звене постоянного тока падает ниже установленного порога. Возможные причины: пониженное напряжение в сети, пропадание одной из фаз. К слову, частотный преобразователь может продолжать работать без одной или даже двух фаз, если подключенный двигатель допускает работу на пониженной мощности и отключено обнаружение пропадания фазы.
5. Перегрев ПЧ
Код на дисплее: OH (Over Heat). Это сообщение говорит о том, что температура ПЧ слишком высока. В первую очередь следует проверить исправность внутренних вентиляторов преобразователя и прочистить его сжатым воздухом. Также необходимо проверить отвод тепла от ПЧ, температуру и циркуляцию воздуха внутри электрошкафа. Возможно, потребуется установить дополнительное охлаждение или уменьшить нагрузку.
Мы перечислили лишь основные сообщения о неисправностях. Их число может доходить до нескольких десятков, что позволяет точнее настраивать работу преобразователя и диагностировать неисправности. В различных моделях ПЧ эти сообщения могут индицироваться по-разному, например, в частотнике ProStar PR6000 они выглядят как Er01, Er02, и т.д., но смысл имеют аналогичный.
При ряде неисправностей преобразователей частоты сообщения на экране не выводятся. В основном, это связано с проблемами питания или с фатальными сбоями в работе ПЧ. Кроме того, если существуют проблемы с первоначальным запуском, то есть вероятность ошибки в подключении цепей управления (запуска). Рассмотрим подробнее такие неисправности.
6. Двигатель не запускается
Шаг 1. Проверяем подключение питания и электродвигателя. Шаг 2. Проверяем цепи запуска. В некоторых моделях ПЧ для запуска двигателя необходимо активировать более одного входа, например, «Пуск» и «Вперед», а также вход разрешения работы. Шаг 3. Проверяем способ задания частоты. Проще всего активировать и задать скорость вращения в панели управления, а затем, после устранения проблем, переключиться на задание скорости с внешнего источника.
7. Двигатель вращается в неправильном направлении
Чаще всего в приводах используется «правое» вращение двигателя. Изменить направление вращения можно двумя способами.
- Аппаратный способ. Необходимо поменять любые две фазы питания двигателя на выходе ПЧ.
- Программный способ. Необходимо изменить направление вращения в соответствующем меню («Forward/Reverse»).
8. Двигатель не вращается с нужной скоростью
Причиной может быть неверное задание частоты, либо слишком большая нагрузка на двигатель (при неправильной уставке защиты). Также существует вероятность неверной установки значений верхней и нижней границ выходной частоты.
9. Проблемы с разгоном и торможением
Если двигатель слишком медленно разгоняется, и время разгона существенно превышает установленное, есть вероятность, что срабатывает функция токоограничения при разгоне. Если же двигатель слишком долго тормозит, то необходимо проверить в меню преобразователя настройки такого параметра, как ограничение перенапряжения, и убедиться в правильности подключения тормозного резистора.
10. Слишком большой ток и температура двигателя
Перегрев электродвигателя является следствием чрезмерной нагрузки на его валу. Следует принять меры по защите двигателя и частотного преобразователя путем настройки соответствующих параметров через меню.
В общем случае при возникновении неисправностей в работе преобразователя частоты следует обратить внимание на температуру двигателя и сообщения на экране, а также обратиться к руководству по эксплуатации.
Другие полезные материалы:
Выбор преобразователя частоты
Назначение сетевых и моторных дросселей
Использование тормозных резисторов с ПЧ
Современные частотные преобразователи совмещают функции управления и защиты электродвигателя. При ненормальных режимах работы, авариях, преобразователь:
- Экстренно отключает электродвигатель (торможение осуществляется выбегом).
- Плавно тормозит привод.
- Запрещает запуск двигателя.
При этом сообщение с кодом неисправности выводится на дисплей устройства и фиксируется в запоминающем устройстве. При наличии комплексной системы автоматизации и телемеханики, аварийный сигнал подается на удаленный пункт управления и центральный процессор.
Причинами остановки электродвигателя могут быть:
- Поломки преобразователя частоты.
- Неисправности электропривода или оборудования.
- Аварии в сети.
Большинство частотных преобразователей имеют функцию самодиагностики, которая позволяет определить причину аварийной остановки. Ошибки разделяются на внутренние и внешние. Последние связаны с неисправностями двигателя, авариями сети. Внутренние ошибки говорят о неисправностях преобразователя или неправильных настройках.
Типовые неисправности
Перегрев
При повышении температуры частотного преобразователя выше допустимого значения, на дисплей устройства выводится сообщение OH (Over Heat) или цифровой код ошибки. Перегрев может быть связан с ошибками монтажа, неисправностями встроенного или внешнего вентилятора, неправильным выбором мощности.
При появлении такого сообщения необходимо выяснить причины, даже если перегрев не привел к остановке привода. Конденсатор в звене постоянного тока, силовые транзисторы чувствительны к повышению температуры. Перегрев приводит к пробою элементов преобразователя.
Прежде необходимо проверить правильность выбора по мощности. Если ток нагрузки превышает допустимые значение выходного тока преобразователя, частотник необходимо заменить на более мощный.
Также нужно проверить состояние внутренних вентиляторов охлаждения. При необходимости сделать их чистку или замену. При размещении преобразователя в шкафу управления, нужно обеспечить достаточное охлаждение преобразователя. Проблема решается установкой дополнительного вентилятора или переносом частотного преобразователя в место с достаточной циркуляцией воздуха.
Низкое напряжение
При снижении напряжения на входе преобразователя или в звене постоянного тока, на дисплее появляется сообщение LV (Low Voltage). Причинами могут быть:
- Пуск мощного оборудования, подключенного к одной линии с частотно-регулируемым приводом.
- Обрыв фазы на входе.
- Неправильное подключение.
- Поломки устройств, включенных в цепь перед частотным преобразователем.
При провале напряжения, вызванного включением мощного электрооборудования, требуется подключить привод, регулируемый преобразователем, к другой линии. Также нужно проверить правильность подключения, напряжение на всех фазах, при необходимости устранить обрыв. При ослаблении контактов силовой цепи, необходимо зачистить контактные группы и подтянуть винтовые клеммы. Для выявления неисправностей дополнительных устройств необходимо измерить напряжение до и после них. При наличии отклонений отремонтировать или заменить оборудование.
Превышение напряжения
Рост напряжения в звене постоянного тока обычно возникает при резком торможении электродвигателя. При этом на дисплей выводится цифровой код ошибки или сообщение OV (Over Voltage). Проблема решается увеличением времени торможения или подключением тормозного резистора. Такая ошибка может быть вызвана неисправностью узла измерения напряжения. В этом случае требуется диагностика и ремонт преобразователя.
Перегрузка
При превышении тока на выходе преобразователя, на дисплее высвечивается сообщение OC (Over Current) или OL (Over Load). Это может быть вызвано:
- Замыканием в обмотках двигателя или в выходной цепи.
- Превышением допустимой нагрузки на валу.
- Перегрузкой при торможении или разгоне.
При этом необходима диагностика электродвигателя, изменение режима работы оборудования.
Важно!Коды ошибок дают приблизительную оценку неисправностей. При авариной остановке или запрете пуска требуется детальная диагностика.

Прежде всего необходимо проверить условия эксплуатации, исправность двигателя, датчиков и другого внешнего оборудования, проанализировать режимы работы электропривода.
Большинство проблем с частотно-регулируемым приводом можно решить устранением поломок внешних устройств, изменением настроек или обеспечением требуемых условий функционирования устройств.
При появлении сообщений о внутренних неисправностях нужен демонтаж, тестирование и ремонт преобразователя частоты.
Диагностика преобразователя частоты
Для диагностики и ремонта преобразователей частоты необходимо специальное оборудование:
- Электродвигатель с требуемыми параметрами. Для тестирования преобразователя в фактических условиях эксплуатации необходим двигатель с нужными характеристиками.
- Преобразователь напряжения 220, 380, 660 В, 50-60 Гц. Устройство нужно для электропитания преобразователя.
- Многофункциональный электроизмерительный прибор. Устройство необходимо для определения параметров полупроводниковых элементов, прозвонки внутренних цепей преобразователя.
- Источник дискретных и аналоговых сигналов. Оборудование нужно для тестирования блока управления и контроллера. Устройство имитирует сигналы с датчиков технологических параметров. В ходе диагностики таким оборудованием проверяют реакцию привода на управляющие сигналы.
- Осциллограф. Прибор служит для тестирования параметров ШИМ-модулятора.
Диагностику выполняют в следующем порядке. В начале анализируют сообщения об ошибках в журнале событий. Это дает представление о возможных неисправностях.
Далее проверяют контактные соединения. Неплотный контакт проводников, неправильное подключение – наиболее вероятные причины запрета пуска или появления ошибок.
Затем тестируют программное обеспечение и корректность настроек. Производители поставляют пакет диагностических программ, позволяющих выявить ошибки ПО. Для этого их устанавливают на ПК, подключают к компьютеру преобразователь частоты.
При корректно работающих программах, отсутствии ошибок при подключении, преобразователь разбирают, прозванивают цепи, выполняют диагностику элементной базы силового и управляющего блока. Все выявленные неисправности устраняют. При необходимости чистят или заменяют внутренние вентиляторы охлаждения. Далее собирают устройство, тестируют его на холостом ходу без нагрузки. Затем подключают преобразователь к двигателю и генератору аналоговых и дискретных сигналов, проверяют ПЧ во всех режимах работы.
Для проведения диагностики и ремонта ПЧ требуется соответствующая квалификация, специализированное оборудование и программное обеспечение.
Если проблема не вызвана неправильным подключением, неполадками внешних устройств и двигателя, ошибками при монтаже, следует обратиться в сервисный центр производителя.
Частотные преобразователи относятся к сложной промышленной электронике достаточно дорогой и в тоже время широко распространенной по всему миру. На сегодняшний день трудно себе даже представить какое-либо производство, на котором бы не работало данное промышленное оборудование.
К сожалению, в процессе эксплуатации выходит из строя даже самое надежное промышленное оборудование. В данной статье мы разберем частотный преобразователь INVT, точнее ошибки частотного преобразователя INVT серии GDXXX, коды ошибок и их расшифровка. Частотники в наше время нашли широкое применения в абсолютно всех сферах промышленности управляя как мини моторами в оргтехнике, так и гигантскими двигателями в горнодобывающей промышленности.
Для простоты общения со столь сложной электроникой все частотные преобразователи оснащены небольшими дисплеями с помощью которых выводятся информационные сообщения с кодами ошибок, расшифровав которые можно сразу же узнать причину ее возникновения. Если учесть распространенность данной промышленной электроники, то появляется острая нужда в расшифровке кодов ошибок частотных преобразователей.
Коды ошибок частотного преобразователя INVT серии GDXXX и их расшифровка.
В таблицах ниже приведены все коды ошибок частотного преобразователя INVT и их расшифровка, то есть причина по которой возникла та или иная ошибка.
Внимание, для предотвращения повторного аварийной остановки оборудования, перед сбросом ошибки необходимо устранить причину сбоя и только после этого выполнить сброс кода ошибки частотного преобразователя INVT.
Коды ошибок частотного преобразователя INVT GDXXX
|
Код ошибки |
Тип ошибки |
Возможная причина |
Способ устранения |
|
OUt1 |
IGBT Ошибка фазы — U |
|
|
|
OUt2 |
IGBT Ошибка фазы — V |
||
|
OUt3 |
IGBT Ошибка фазы — W |
||
|
OC1 |
Сверхток при разгоне |
|
|
|
OC2 |
Сверхток при торможении |
||
|
OC3 |
Сверхток при постоянной скорости |
||
|
OV1 |
Повышенное напряжение при разгоне |
|
|
|
OV2 |
Повышенное напряжение при торможении |
||
|
OV3 |
Повышенное напряжение при постоянной скорости |
||
|
UV |
Пониженное напряжение DC — шины |
|
|
|
OL1 |
Перегрузка двигателя |
|
|
|
OL2 |
Перегрузка ПЧ |
|
|
|
OL3 |
Электрическая перегрузка |
|
|
|
SPI |
Потеря входных фаз |
|
|
|
SPO |
Потеря выходных фаз |
|
|
|
OH1 |
Перегрев выпрямителя |
|
|
|
OH2 |
Перегрев IGBT |
||
|
EF |
Внешняя неисправность |
|
|
|
CE |
Ошибка связи |
|
|
|
ItE |
Ошибка при обнаружении тока |
|
|
|
tE |
Ошибка автонастройки |
|
|
|
EEP |
Ошибка EEPROM |
|
|
|
PIDE |
Ошибка обратной связи PID |
|
|
|
bCE |
Неисправен тормозной модуль |
|
|
|
ETH1 |
Ошибка Короткое замыкание 1 |
|
|
|
ETH2 |
Ошибка Короткое замыкание 2 |
|
|
|
dEu |
Ошибка Отклонение скорости |
|
|
|
STo |
Ошибка Несогласованность |
|
|
|
END |
Время достигло заводской настройки |
|
|
|
PCE |
Сбой связи с панелью управления |
|
|
|
DNE |
Ошибка загрузки параметров |
|
|
|
LL |
Ошибка Электронная недогрузка |
|
|
|
E-DP |
Ошибка связи по протоколу Profibus |
|
|
|
E-NET |
Ошибка связи по протоколу Ethernet |
|
|
|
E-CAN |
Ошибка связи по протоколу CAN |
|
|

Сброс ошибок частотного преобразователя INVT
Сброс ошибок частотного преобразователя INVT GDXXX осуществляется с помощью кнопки STOP/RST, цифровой вход или путем временного отключения питания и повторного включения частотного преобразователя через некоторое время.
К сожалению далеко не все ошибки можно сбросить или исправить самостоятельно, в некоторых случаях придется обратится в специализированный сервисный центр для устранения неисправности частотного преобразователя с последующим сбросом кода ошибки. Благодаря приведённым выше кодам ошибок частотного преобразователя INVT серии GDXXX с и их расшифровкой вы экономите время и точно знаете о возможности самостоятельного сброса ошибки.
Техническое обслуживание частотных преобразователей INVT
Для продления безаварийного срока эксплуатации частотного преобразователя INVT, впрочем, как и любого другого привода, рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание сложного промышленного оборудования. В таблице ниже мы указали желательную периодичность обслуживания частотного преобразователя INVT.
Периодичность техобслуживания преобразователя
|
Периодичность обслуживания |
Сервисная операция |
|
По необходимости |
|
|
Регулярно |
|
|
12 месяцев (если привод хранится) |
|
|
6 – 24 месяца (в зависимости от условий эксплуатации) |
|
|
5 – 7 лет |
|
|
5 – 10 лет |
|
Схемы подключения основных цепей частотного преобразователя INVT серии GDXXX.
|
Подключение основных цепей ПЧ < 37 кВт |
Подключение основных цепей ПЧ > 37 кВт |
|
|
Сброс ошибок и Ремонт частотников в сервисном центре
Компания «Кернел» производит ремонт промышленной электроники и оборудования с 2002 года. За это время мы накопили колоссальный опыт в том числе опыт в ремонте частотных преобразователей.
Ремонт подобной промышленной электроники ответственное и сложное занятие, требующие максимальной отдачи, профессионализма и максимально полной материальной базе.
Специалисты нашего сервисного центра уделяют максимальное внимание к качеству исполнения ремонта, программирования и настройке промышленного преобразователя частоты, не зависимо от производителя данного промышленного оборудования. Именно поэтому мы смело даем гарантию на все выполненные работы шесть месяцев.
Ремонт частотного преобразователя INVT производится исключительно с использованием оригинальных запасных частей, на компонентном уровне с применением высокотехнологичного оборудования, квалифицированным персоналом с инженерным образованием.
Если на вашем производстве появились проблемы с частотным преобразователем, которые вы не можете решить самостоятельно, мы всегда рады вам помочь. Обращайтесь в сервисный центр «Кернел». Специалисты нашей компании в минимальные сроки проведут глубокую диагностику и последующий ремонт частотного преобразователя. Оставьте заказ на ремонт оборудования используя форму на сайте, либо свяжетесь с нашими менеджерами, сделать это очень просто.
Как с нами связаться
У вас остались вопросы, связанные с ремонтом, программированием и настройкой частотных преобразователей или другого промышленного оборудования? Задайте их нашим менеджерам. Связаться с ними можно несколькими способами:

- Заказав обратный звонок (кнопка в правом нижнем углу сайта)
- Посредством чата (кнопка расположена с левой стороны сайта)
- Позвонив по номеру телефона: +7(8482) 79-78-54; +7(917) 121-53-01
- Написав на электронную почту: 89171215301@mail.ru
Далеко не полный список производителей промышленной электроники и оборудования, ремонтируемой в нашей компании.
Эксплуатация частотного преобразователя неизменно сопряжена с риском поломки. Сбой, как правило, приводит к отключению устройства, современная техника укомплектована электроникой, оперативно отключающей подачу питания во избежание усугубления повреждений. В чем они выражаются?
Распространенные повреждения ЧП
Список наиболее распространенных неисправностей преобразователей частоты выглядит следующим образом:
- Превышение нормативного номинального тока. Вероятная причина – короткое замыкание двигателя, требуется разбор устройства, проведение диагностики.
- Перегрузка. Ненормативная нагрузка может быть связана и с перегревом, когда электроника реагирует на чрезмерное выделение тепла, и с избыточным механическим воздействием, ростом крутящего момента.
- Превышение нормативного напряжения. Нагрузка на токопроводящих компонентах в таком случае оказывается выше максимальной. В основном, повреждение имеет место в процессе остановки мотора, когда активируется функция выработки электричества. Справиться с ней можно увеличением времени остановки, перенастройкой оборудования.
- Низкое напряжение на преобразователь. Некоторые частотники корректно функционируют даже на пониженном напряжении, но большинство моделей выдает соответствующую ошибку.
- Перегрев. Речь в такой ситуации можно вести о многих неисправностях, требуется диагностика. Накопление пыли в корпусе, недостаточно эффективная работа вентиляторов обдува, затрудненная вентиляция шкафа, избыточная нагрузка на электромотор – все это ведет к тому, что температура двигателя критически растет.
- Невозможность запуска электромотора. Нужно проверить корректность подключения частотника, определить целостность цепей запуска, правильность настроек.
- Некорректное направление вращения мотора. В основном, моторы частотных преобразователей вращаются вправо, но направление можно поменять на аппаратном уровне, изменив питающие фазы, либо на программном, скорректировав вектор в специальном меню.
- Скорость вращения электромотора не соответствует нормативному значению. Данные неисправности вызваны чрезмерной нагрузкой на двигатель, некорректной установкой частоты.
- Некорректная работа в процессе разгона и установки. Если мотор не раскручивается с должной скоростью, слишком долго останавливается, высока вероятность, что активируется защита, ограничивающая силу тока. При длительной остановке следует проверить, грамотно ли подключен тормозной резистор.
- Превышение нормативного тока и перегрев мотора. Двигатель преобразователя частоты перегревается из-за того, что нагрузка на вал оказывается избыточной. Нужно скорректировать настройки в соответствии с эксплуатационной инструкцией.
- Пробой на землю. При такой поломке крайне вероятно нарушение изоляции, ошибки при подключении токопроводящих кабелей.
Понять характер сбоя помогают коды ошибок, их трактовку можно найти в эксплуатационной инструкции. К примеру, LV указывает, что на преобразователь подается недостаточное напряжение, а OH – на критическое повышение температуры мотора.
Причины некорректной работы
Неисправности, сбои частотных преобразователей, в основном, вызваны следующими причинами:
- Накопление пыли. Оно характерно, например, для частотника, установленного в производственном цехе, где всегда сохраняется запыленная среда. Корпуса устройств не делаются герметичными, это необходимо для обеспечения эффективной вентиляции, обдува, быстрого отвода тепла от электромотора. Оседание пыли на внутренних элементах приводит к постоянному перегреву, который может быть как выраженным, с соответствующей реакцией защитной электроники, так и не значительным, но влияющим на общий срок службы частотника. Особенно опасно накопление пыли, проводящей электроток, что провоцирует пробои изоляции, и ее оседание на управляющей плате, повреждение которой чревато дорогостоящим ремонтом.
- Масляные загрязнения. Техническое масло, при попадании на электронные компоненты частотных преобразователей, провоцирует их интенсивное разрушение, что чревато не просто выходом из строя, но даже детонацией, при формировании соответствующих условий. Чтобы исключить такой вариант развития событий, необходим строгий контроль состояния оборудования, либо установка специального защитного корпуса.
- Преобразователь неправильно смонтирован. Если нарушены правила монтажа частотника, он очень быстро выйдет из строя. В основном, нарушения связаны с использованием недостаточно толстых соединительных токопроводящих кабелей, ненадежной фиксацией клемм и контактов, повреждениями изоляции.
- Повреждение клемм и контактных групп. При таких неисправностях нужно говорить о чрезмерном механическом износе контактов, необходимости их замены. Уменьшить вероятность неисправностей можно строгим контролем эксплуатационных условий, минимальным механическим воздействием, за счет чего удается избежать повышенного расходования ресурса и запаса прочности.
- Некорректные настройки. Преобразователь частоты должен быть запрограммирован в полном соответствии с особенностями питающей сети и выполняемой работы. Даже минимальная ошибка приведет к поломке. Статистика показывает, что именно это – наиболее распространенная причина неисправностей.
- Нестабильность сети питания. Преобразователям частоты, работающим в изношенных электросетях, постоянно приходится сталкиваться с повышенной нагрузкой. Нестабильность напряжения крайне негативно сказывается на функции внутренних компонентов, в особенности, высокоточной электроники. Рекомендовано использование вспомогательных устройств, стабилизаторов или сетевых фильтров.
Потребность в ремонте частотника может быть вызвана и естественным старением, даже у самого надежного внутреннего элемента есть свой срок службы. Способ устранения в данном случае – замена поврежденного модуля, при разборе корпуса необходимо проверить и состояние соседних деталей. Вполне вероятно, что их эксплуатационный ресурс также близок к выработке, в данной случае замена проводится заблаговременно, что позволяет предотвратить сбой.
