#61
![]()
OFFLINE
Gosha
- Пол:Мужчина
- Город:Сочи
Отправлено 25 Январь 2018 — 18:07
Сначала останавливаете ПЧ красной кнопкой, затем обесточиваете.
Ошибки быть не должно
-
0
- Наверх
#62
![]()
OFFLINE
пард
пард
- Пол:Мужчина
- Из:тамбов
Отправлено 02 Февраль 2018 — 23:46
Спасибо, так и делаю. Я про ошибку обрыв фаз, вылетила розетка,ошибка, чтобы заново запустить, приходится отключать, правильно ли так? Информации не нашёл
-
0
- Наверх
#63
![]()
OFFLINE
T-Rex
T-Rex
- Пол:Мужчина
- Из:Йошкар-Ола
Отправлено 03 Февраль 2018 — 19:15
Я про ошибку обрыв фаз, вылетила розетка,ошибка, чтобы заново запустить, приходится отключать, правильно ли так?
Ошибка «OPF» (обрыв фазы мотора), насколько я помню, сбрасывается только перезапуском по питанию. «PHF» (обрыв фазы питающей сети) — не помню, но кажется, так же.
Вообще говоря, обрыв фазы мотора на ходу — достаточно жесткое испытание для частотника. Можете даже IGBT-модуль спалить, если сильно не повезет. Примите меры, чтобы вилка не могла искрить и, тем более, вылетать из розетки.
Вообще, есть функция «Atr» (автоматический перезапуск после устранения неисправности). Но я бы не рискнул ее использовать. Представьте себе, что искрение контакта в розетке само собой прекратилось, и остановившийся станок внезапно запустился, когда вы полезли туда руками…
Можно еще функцию «OPL» (в меню «FLt-«) настроить на «OAC», но и это надо обдуманно делать. Уж если что-то не в порядке — пусть лучше частотник останавливает двигатель и блокируется до ручного вмешательства (с осмотром, выявлением и устранением причины), а не занимается «самолечением». Любые «самосбросы» и «авторестарты» уместно использовать лишь в оборудовании, работающем на полном автопилоте, без участия оператора. И с развитой системой безопасности — чтобы при попытке открыть кожухи/ограждения для доступа внутрь установки она немедленно уходила в аварийный останов.
Сообщение отредактировал T-Rex: 03 Февраль 2018 — 22:34
-
0
- Наверх
#64
![]()
OFFLINE
пард
пард
- Пол:Мужчина
- Из:тамбов
Отправлено 04 Февраль 2018 — 00:49
Спасибо, вас понял, переделаю. Вообще спасибо всем за ответы очень помогли.
-
0
- Наверх
#65
![]()
OFFLINE
VSedov
VSedov
-

- Пользователи
-

- 3 сообщений
Абитуриент
- Пол:Мужчина
- Из:Saratov
Отправлено 28 Сентябрь 2019 — 00:37
Здравствуйте! Пытаемся запустить с частотника двигатель aup100L4 (асинхронный трехфазный электродвигатель 4 кВт 1410 об/мин 9,83А, COS 0,81 Двигатель отключается через 20-30 секунд после включения. Что то ввели в параметрах не так. Одно замечено, что номинальный ток у преобразователя 9,5 А
На частотнике есть LAN разъем, для чего он нужен? Если для подключения к компьютеру, то для каких функций и есть ли программное обеспечение?
-
0
- Наверх
#66
![]()
OFFLINE
Gosha
Gosha
- Пол:Мужчина
- Город:Сочи
Отправлено 28 Сентябрь 2019 — 12:22
Инструкцию читали?
Инвертор позволяет перегрузку по току до 150% на время до 30 сек.
Совпадение? Не думаю.
-
0
- Наверх
#67
![]()
OFFLINE
Иван-777
Иван-777
-

- Пользователи
-

- 1 сообщений
Абитуриент
- Пол:Мужчина
- Из:Москва
Отправлено 03 Октябрь 2019 — 21:36
Здравствуйте!
У нас установлено три параллельных насоса, каждый из которых подключен через ПЧ ATV312HD15N4. Управление частотниками осуществляется с помощью ПЛК63, МУ110… Задание скорости насосов и необходимое количество работающих одновременно насосов осуществляется через аналоговый вход AI3 4-20mA по перепаду давления на входе и выходе насосной группы (2 Бара), в зависимости от расхода жидкости. Пуск насосов через вход LI1. На частотниках выставлена нижняя частота запуска 23 Гц (обусловлена характеристикой насоса, с которой он начинает прокачивать жидкость). Средняя рабочая частота от 32 до 38 Гц. Если выставить нижнюю частоту больше, то при двух работающих насосах, они начинают циклить.
Существует такая проблема. На случай выхода из стоя ПЛК63 или потери его связи с модулем управления МУ110, потерей сигнала 4-20 mA , насосы отключаются. Необходимо срочно их запустить дистанционно. Если запуск осуществлять через тот же вход, замыкая +24В и LI1, то насос запускается на 23 Гц, т.е. практически не прокачивает жидкость. Необходимо прибыть на место и вручную навигатором поднять частоту до 37 Гц.
Как можно задействовать другой вход LIx с заранее предустановленной частотой 37 Гц, для дистанционного включения привода на случай аварии логики управления, не нарушая его штатного автоматического режима работы,при последующем устранении неисправности, и нужно ли при этом, чтобы основной вход управления LI1 был разомкнут?
-
0
- Наверх
#68
![]()
OFFLINE
Gosha
Gosha
- Пол:Мужчина
- Город:Сочи
Отправлено 04 Октябрь 2019 — 03:18
Я сейчас не вспомню, а инвертор этот далеко.
Навскидку пришла идея — если запрограммировать частоту на одну из предустановок, а затем дистанционно включить ее через соответствующий вход?
-
0
- Наверх
Ошибки частотного преобразователя Шнайдер
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 Шнайдер, точнее ошибки частотного преобразователя Schneider ATV320, 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.
Существует несколько видов ошибок, некоторые из них можно устранить автоматически, а некоторые возможно исправить только, обратившись в специализированный сервисный центр.
Ниже приведены все возможные ошибки частотного преобразователя Schneider ATV320 и их расшифровка.
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider и их расшифровка.
В таблицах ниже приведены все коды ошибок частотного преобразователя Schneider и их расшифровка, то есть причина по которой возникла та или иная ошибка.
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider ATV320, приведенные в таблице ниже, сбрасываются путем отключения питания.
Внимание, для предотвращения рецидива необходимо устранить причину сбоя и только после этого выключить, и заново включить преобразователь частоты.
| Обнаруженная ошибка | Название | Вероятная причина | Средство |
|---|---|---|---|
|
AnF |
[Load slipping] |
|
|
|
ASF |
[Angle Error] |
|
|
|
brF |
[Brake feedback] |
|
|
|
CrF1 |
[Precharge] |
|
|
|
EEF1 |
[Control Eeprom] |
|
|
|
EEF2 |
[Power Eeprom] |
|
|
|
FCF1 |
[Out. contact. stuck] |
|
|
|
HdF |
[IGBT desaturation] |
|
|
|
ILF |
[internal com. link] |
|
|
|
InF1 |
[Rating error] |
|
|
|
InF2 |
[Incompatible PB] |
|
|
|
InF3 |
[Internal serial link] |
|
|
|
InF4 |
[Internal-mftg zone] |
|
|
|
InF6 |
[Internal — fault option] |
|
|
|
InF9 |
[Internal- I measure] |
|
|
|
InFA |
[Internal-mains circuit] |
|
|
|
InFb |
[Internal- th. sensor] |
|
|
|
InFE |
[internal- CPU ] |
|
|
|
SAFF |
[Safety fault] |
|
|
|
SOF |
[Overspeed] |
|
|
|
SPF |
[Speed fdback loss] |
|
|
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider ATV320, которые после устранения причины можно сбросить при помощи функции автоматического перезапуска.
| Обнаруженная ошибка | Название | Вероятная причина | Средство |
|---|---|---|---|
|
bLF |
[Brake control] |
|
|
|
CnF |
[Com. network] |
|
|
|
COF |
[CANopen com.] |
|
|
|
EPF1 |
[External flt-LI/Bit] |
|
|
|
EPF2 |
[External fault com.] |
|
|
|
FbES |
[FB stop flt.] |
|
|
|
FCF2 |
[Out. contact. open.] |
|
|
|
LCF |
[input contactor] |
|
|
|
LFF3 |
[AI3 4-20mA loss] |
|
|
|
ObF |
[Overbraking] |
|
|
|
OCF |
[Overcurrent] |
|
|
|
OHF |
[Drive overheat] |
|
|
|
OLC |
[Proc. overload flt] |
|
|
|
OLF |
[Motor overload] |
|
|
|
OPF1 |
[1 output phase loss] |
|
|
|
OPF2 |
[3 motor phase loss] |
|
|
|
OSF |
[Mains overvoltage] |
|
|
|
OtFL |
[LI6=PTC overheat] |
|
|
|
PtFL |
[LI6=PTC probe] |
|
|
|
SCF1 |
[Motor short circuit] |
|
|
|
SCF3 |
[Ground short circuit] |
|
|
|
SCF4 |
[IGBT short circuit] |
|
|
|
SCF5 |
[Motor short circuit] |
|
|
|
SLF1 |
[Modbus com.] |
|
|
|
SLF2 |
[PC com.] |
|
|
|
SLF3 |
[HMI com.] |
|
|
|
SSF |
[Torque/current lim] |
|
|
|
tJF |
[IGBT overheat] |
|
|
|
tnF |
[Auto-tuning] |
|
|
|
ULF |
[Proc. underload Flt] |
|
|
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider ATV320, которые очищаются автоматически, сразу после исчезновения причины их появления.
| Обнаруженная ошибка | Название | Вероятная причина | Средство |
|---|---|---|---|
|
CFF |
[Incorrect config.] |
|
|
|
CFI CFI2 |
[Invalid config.] |
|
|
|
CSF |
[Ch. Sw. fault] |
|
|
|
dLF |
[Dynamic load fault] |
|
|
|
FbE |
[FB fault] |
|
|
|
HCF |
[Cards pairing] |
|
|
|
PHF |
[Input phase loss] |
|
|
|
USF |
[Undervoltage] |
|
|
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider ATV320, отображаемых на удаленном терминале дисплея.
| Код | Название | Описание |
|---|---|---|
|
InIt |
[Initialization in progress] |
Инициализация микроконтроллера. Выполняется поиск конфигурации связи. |
|
COM.E |
[Communication error] |
Время обнаружения неисправности (50 мс). Это сообщение отображается после 20 попыток связи. |
|
A-17 |
[Alarm button] |
Клавиша удерживается более 10 секунд. Клавиатура отключена. Клавиатура просыпается при нажатии клавиши. |
|
CLr |
[Confirmation of detected fault reset] |
Это отображается, когда кнопка STOP нажимается один раз, если активный командный канал является удаленным терминалом дисплея. |
|
dEU.E |
[Drive disparity] |
Марка ПЧ не соответствует названию удаленного терминала дисплея. |
|
rOM.E |
[ROM anomaly] |
Терминал удаленного терминала обнаруживает аномалию ПЗУ на основе расчета контрольной суммы. |
|
rAM.E |
[RAM anomaly] |
Терминал удаленного терминала обнаруживает аномалию RAM. |
|
CPU.E |
[Other detected faults] |
Другие обнаруженные неисправности. |
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 Schneider ATV320.
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 промышленной электроники 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 частотного преобразователя Schneider ATV320? 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)
- Либо позвонив по номеру: +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.
30 января 2023 г. 05:38

При работе промышленной электроники Schneider Electric Telemecanique в системах вентиляции, теплоснабжения или автоматизированном производственном оборудовании часто возникают неисправности, распознать которые можно считав коды ошибок и произведя расшифровку этих кодов по инструкции на конкретную модель электронного оборудования. Своевременная расшифровка ошибок может значительно ускорить диагностику и ремонт преобразователей частоты, подробнее об этом написано здесь.
Частотные преобразователи Schneider Electric Telemecanique Altivar имеют следующие распространенные ошибки:
Наиболее частые ошибки Schneider Electric Telemecanique Altivar 71 (ATV71):
Ошибка AI2F (error AI2F) – отсутствует сигнал на аналоговом входе AI2;
Ошибка AnF (error AnF) – скорость, измеренная энкодером не совпадает с заданной;
Ошибка bOF (error bOF) – перегрузка тормозного резистора;
Ошибка brF (error brF) – ошибка обратной связи торможения;
Ошибка bUF (error bUF) – короткое замыкание цепи торможения;
Ошибка CrF1 (error CrF1) – неисправность схемы заряда и ограничения пускового тока;
Ошибка CrF2 (error CrF2) – неисправность схемы заряда и ограничения пускового тока;
Ошибка ECF (error ECF) – неисправность энкодера;
Ошибка EEF1 (error EEF1) – неисправность микросхемы памяти EEPROM схемы управления;
Ошибка EEF2 (error EEF2) – неисправность микросхемы памяти EEPROM схемы питания;
Ошибка EnF (error EnF) – ошибка связи с энкодером;
Ошибка FCF1 (error FCF1) – неисправность схемы коммутации выходной цепи;
Ошибка HdF (error HdF) – короткое замыкание или замыкание на землю на выходе преобразователя частоты;
Ошибка ILF (error ILF) – ошибка связи платы расширения и платы управления;
Ошибка lnF1 (error lnF1) – силовая плата не соответствует данной модели частотного преобразователя;
Ошибка OCF (error OCF) – перегрузка преобразователя;
Ошибка PrF (error PrF) – ошибка выполнения функции Power removal;
Ошибка SCF1 (error SCF1) – короткое замыкание или замыкание на землю подключенного двигателя;
Ошибка SCF2 (error SCF2) – короткое замыкание или замыкание на землю подключенного двигателя;
Ошибка SCF3 (error SCF3) – замыкание на землю подключенного двигателя;
Ошибка SOF (error SOF) — слишком высокая скорость, нестабильная нагрузка;
Ошибка SPF (error SPF) — обрыв цепи энкодера;
Ошибка APF (error APF) — неисправность встроенного контроллера;
Ошибка CnF (error CnF) — ошибка связи;
Ошибка EPF1 (error EPF1) — внешняя неисправность, сигнал передан «сухим контактом»;
Ошибка EPF2 (error EPF2) — внешняя неисправность, сигнал передан по сети связи;
Ошибка LCF (error LCF) — неисправность входных силовых цепей преобразователя;
Ошибка LFF2 (error LFF2) — нет сигнала 4-20 мА на входе AI2;
Ошибка LFF3 (error LFF3) — нет сигнала 4-20 мА на входе AI3;
Ошибка LFF4 (error LFF4) — нет сигнала 4-20 мА на входе AI4;
Ошибка ObF (error ObF) — слишком быстрое торможение;
Ошибка OHF (error OHF) — перегрев преобразователя частоты;
Ошибка OLF (error OLF) — перегрузка электродвигателя;
Ошибка OPF1 (error OPF1) — обрыв входной силовой цепи;
Ошибка OPF2 (error OPF2) — обрыв выходной силовой цепи;
Ошибка OSF (error OSF) — перенапряжение;
Ошибка OtF1 (error OtF1) — перегрев по датчику PTC1;
Ошибка OtF2 (error OtF2) — перегрев по датчику PTC2;
Ошибка OtFL (error OtFL) — перегрев по датчику PTC на входе LI6;
Ошибка PtF1 (error PtF1) — обрыв или короткое замыкание цепи датчика PTC1;
Ошибка PtF2 (error PtF2) — обрыв или короткое замыкание цепи датчика PTC2;
Ошибка PtFL (error PtFL) — обрыв или короткое замыкание цепи датчика PTC на входе LI6;
Ошибка SCF4 (error SCF4) — короткое замыкание выходного IGBT модуля;
Ошибка SCF5 (error SCF5) — короткое замыкание электродвигателя;
Ошибка tJF (error tJF) — перегрев выходного IGBT модуля;
Ошибка USF (error USF) — низкое напряжение;
Контакты
Время выполнения запроса: 0,00233006477356 секунды.