三菱高压变频器A500变频器。程序运行没有启动信号

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三菱变频器的故障维修
      三菱A500系列是通用型,适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而E500系列则适合功能要求简单,对动态性能要求较低的场合使用,且价格较有优势。以下笔者就三菱变频器在市场上使用最广的两款型号的一些新的故障及相应处理办法做一些简单介绍:  2.1 OC1、OC3故障  在以前笔者介绍三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。  (1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;  (2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);  (3)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。  以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下,要特别注意是否正常,检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分。  2.2 UVT故障  UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,我们常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。  2.3 E6,E7故障  E6,E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。  集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6,E7报警;  2.4 开关电源损坏开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,排除掉以前我们经常提到的脉冲损坏,开关场效应管损坏,启振电阻损坏,整流两极管损坏等一些因素。  2.5 功率模块损坏  功率模块的损坏,主要出现在E500系列变频器。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换,但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E500系列变频器,选用了7MBR系列的PIM功率模块,更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修。  三菱变频器保养方法  为了满足市场的需要,三菱变频器还开发了应用于多种场合的选件卡,主要包括要求精确转速的PG反馈卡、用于精确定位的定位控制卡、用于压力控制的PI控制卡以及用于扩展输出点的和晶体管输出卡。变频器功能的不断加强和选件卡的开发,使得三菱变频器更好地满足了不同用户的需要,也成为三菱变频器能够迅速壮大的动力。  2 常见故障的处理  2.1 早期产品的故障  由于三菱变频器进入中国市场较早, 所以有些老的产品仍在使用,   我们先就这些产品的故障做一分析。早期我们能碰到的产品主要包括Z系列和A200系列的变频器。小功率Z024系列变频器我们常见的故障现象有OC、ERR、无显示等。  OC引起的原因主要有以下两种可能。  (1) 驱动电路老化  由于较长年限的使用,必然导致元器件的老化,从而引起驱动波形发生畸变,输出电压也就不稳定了,所以经常一运行就出现OC报警。  (2) IPM模块的损坏也会引起OC报警  Z024系列的机器使用的功率模块不仅含有过流,欠压等检测电路,而且还包含有放大驱动电路,所以不管是检测电路的损坏,驱动电路的损坏,   以及大功率晶体管的损坏都有可能引起OC报警。  (3) 无显示故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。  (4)   ERR故障是一个欠压故障,通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。  (5)   此外我们还会碰到一些LV故障,欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,次级绕组的损坏。  2.2 A500和E500系列常见故障  目前市场上正在推广使用的就是A500系列、E500系列、F500系列和S120系列。以下我们就A500和E500系列的常见故障和大家做一分析。  (1)   对于A500系列我们有时会碰到UV(欠压)故障,我们可以检查一下整流回路。A500系列7.5kW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块波形发生器芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。此外,在平时维修中我们还是会经常碰到CPU板的损坏。常见的故障报警有E6、E7,而损坏器件也主要集中在CPU板上。  (2)   对于E500系列变频器,我们碰到的常见故障有Fn故障,此故障主要由于风扇的损坏而引起的。但变频器在有报警的时候并不封锁输出。  3 结束语  应该说三菱变频器在使用中出现的故障还是多样性的,希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广大用户解决一些难题。 三菱变频器 FR-A740系列简介  ■ 功率范围:37~160kW   ■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制   ■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制   ■ 内置PLC功能(特殊型号)   ■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器   ■ 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议 三菱变频器 FR-F740系列  ◆ 功率范围:37~220KW  ◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%  ◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行  ◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能  ◆ 内置独立的RS485通讯口  ◆ 使用长寿命元器件  ◆ 内置噪声滤波器(75K以上)  ◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
三菱变频器 FR-E540系列  ◆ 功率范围:0.4~7.5KW (三相380V FR-E540系列)  ◆ 采用磁通矢量控制,实现1Hz运行150%转矩输出  ◆ PID,15段速度等多功能选择  ◆ 内置独立RS485通讯口  ◆ 柔性PWM,实现更低噪音运行 ◆ 可选择FR-PA02-02简易型面板或FR-PU04-CH型LCD显示面板
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三菱变频器FR-E700求助,有运行信号没有频率
原本变频器是西门子通讯,就是频率可以显示文本调,,现在PLC进水坏了要短接运行线运行,可是运行信号是有了,频率就是0,,参数里面P79选3也没有用,最后还是领导来处理把下限当运行频率用,不想恢复出厂设置,因为以后还要用PLC通讯控制的哪位大哥会玩的支个招,,谢谢
也有DP通讯模块,买一个装上,或者买个DP转485的模块和三菱通讯
把参数Pr79设为2,再接个试试,你现在是没有过来,启动信号正常,重点排查你的频率给定方式。
网线插头拔了没有?
难道面板控制都不行?
利用遥控功能,可以实现按钮功能加减频率,功能参数:59,选2。改一两个参数不致于调不回来吧,怕万一,就先把原参数记下来呗。
内&&容:使用签名档&&
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三菱PLC通讯方式控制变频器的方法
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& 发表于 13-04-07 21:37 &
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三菱PLC通讯方式控制变频器的方法
设备有限公司,专注于自动化事业十年,为中国的节能减排作出自己的一点贡献。
&&& 在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用,因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列的技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。
&&& 现介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块,在PLC的面板下嵌入一块造价仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达500M或50M。这种方法非常简捷,极易掌握。现以三菱门口为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一个简单介绍。1.
采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置1.1系统硬件组成FX2N系列PLC(门口版本V3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-CV 3.00版);FX2N-485-BD通讯模(最长通讯距离50M);或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500M);FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1 块(安装在PLC本体内);带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、CV500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台,三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);RJ45电缆(5芯带屏蔽);终端阻抗器(终端电阻)100Ω;选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。1.2硬件安装方法1)用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接,另一头则按手册说明的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。2)揭开PLC主机左边的面板盖,将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。3)将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。1.3变频器通讯参数设置为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。1.4变频器设定项目和指令代码举例1.5变频器数据代码表举例1.6PLC编程方法及示例&& 1)通讯方式&& PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机,1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机,它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主的读写命令后才发送数据。&& 2)变频器控制的PLC指令规格&& 3)变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释&& LD&M8000&运行监视&& EXTR&K10&K0&H6F&D0&EXTR&K10&运行监视指令&&& ;K0:站号0;H6F:频率代码;D0:PLC读取地址(数据寄存器)。指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。&& 4)变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释&& LD&X0&运行指令由X0输入&& SET&M0&置位M0辅助继电器LD&M0&EXTR&K11&K0&HFA&H02 EXTR&K11&&
;K0:站号0;HFA:运行指令;H02:正转指令AND&M8029&指令执行结束RST&M0&复位M0辅助继电器指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令5)变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释LD&X3&参数读取指令由X3输入SET&M2置位M2辅助继电器LD&M2&EXTR&K12&K3&K2&D2&EXTR&K10&变频器参数读取指令;K3:站号3; K2:参数2-下限频率;&D2:PLC读取地址(数据寄存器)OR&RST&M2&复位M2辅助继电器指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2 号参数-下限频率。&&& 6)变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释&&&&& LD&X1&参数变更指令由X3输入&&&&& SET&M1&置位M1辅助继电器&&&&& LD&M1&EXTR&K13&K3&K7&K10&EXTR&K13&变频器参数写入指令;&K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值&&&&& EXTR&K13&K3&K8&K10&EXTR&K13&变频器参数写入指令;&K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值&&&&& AND&M8029&指令执行结果&&&&& RST&M1&复位M1辅助继电器&&&&& 指令解释:PLC将站号3 的变频器的7 号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为102.三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比 2.1PLC的开关量信号控制变频器&& PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线一是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。 2.
&& 硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A;或两路输出的FX2N-2DA;或四路输出的FX2N-4DA模块等。优点:PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有圈套的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5-7倍。 2.3PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。缺点:编程工作量较大。而采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅数小时即可掌握。增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。 2.4PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。优点:Modbus 通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。缺点:PLC编程工作量仍然较大。 2.5PLC采用现场总线方式控制变频器&三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-LINK现场总线的FR-A5NC选件;用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。缺点:造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。&& 综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势;若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在各个小型工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省去RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高,但是,这种简便方法也有其缺陷,它只能控制变频器而不能控制其它器件,此外,控制变频器的数量也受到了限制。
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三菱A500变频器维修
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我公司立足大兴服务全北京及周边河北天津地区。专业维修三菱变频器,经过多年的积累,已具
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我公司聘请多资深工程师作为我公司的技术服务支持,为用户提供更专业的服务。
真正做到芯片级维修,变频器维修是非常专业的工作,对维修工程师的要求很高。有些维修公司
都是更换相应的驱动板,CPU板,接口板,表明看起来效率高了,但缺点是维修费用高,所换的板很可
能是厂家不同时期生产的,有着匹配的问题,他们自己知道。用户当时可能发现不了,以后陆续产生
一些奇怪的故障,他们再以种种理由另行收取维修费。而我公司拥有多位资深工程师,能检测故障机
器的每个损坏器件。并分析其损坏原因,彻底检测出所有潜在故障隐患。保证用户的正常使用完全没
有问题。当然我们也有一些备用电路板,以供紧急时的备份,待故障修复后换回。
三菱进入中国市场较早,所以有些老的产品仍在使用,A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用
了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设
计的电路。此外我们还会碰到一些LV故障,欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,AB
变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列
变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,次
级绕组的损坏。
目前市场上正在推广使用的就是A500系列,E500系列,和F500系列,以及S120系列。以下我们就
A500和E500系列的常见故障和大家做一分析。对于A500系列我们有时会碰到UV(欠压)故障,我们可以
检查一下整流回路,A500系列7。5KW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运行时用于
切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是A500系列变频器的常见
故障,而常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变
而导致的。此外,在平时维修中我们还是会经常碰到CPU板的损坏。常见的故障报警有E6,E7,而损坏器
件也主要集中在CPU板的程序存储芯片,以及一些接口芯片上。对于E500系列变频器,我们碰到的常见
故障有Fn故障,此故障主要由于风扇的损坏而引起的。但变频器在有报警的时候并不封锁输出。
显示代码FR-DU04参数单元FR-PU04
E.OC1OCDuringAcc加速时过电流断路当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动
作,停止变频器输出加速时间太短,增加加速时间。检查输出是否短路或接地。
E.OC2SteadySpdOC定速时过电流断路检查负荷是否突变?保持负荷稳定。检查输出是否短路或接地。
E.OC3OCDuringDec减速时停止时过电流断路减速时间太短,增加减速时间。检查输出是否短路或接地。
E.OV1OVDuringAcc加速时再生过电压断路来自电动机的再生能量使变频器内部直流主回路电压上升达
到或超过规定值,保护回路动作,停止变频器输出。也可能是由于电源系统的浪涌电压引起的。加速
太快?增加加速时间
E.OV2SteadySpdOV定速时再生过电压断路检查负荷是否突变?保持负荷稳定。
E.OV3OVDuringDec减速时停止时再生过电压断路减速太快?增加减速时间
E.THMMotorOverload电动机过负荷断路电动机过负荷减轻负荷。经常发生时,可根据工艺要求更换增
加变频器和电动机的容量。
E.THTInv.Overload变频器过负荷断路变频器过负荷
E.IPFInst.Pwr.Loss瞬间停电保护恢复电源
E.UVTUnderVoltage低电压保护回路中有大容量电动机启动检查供电系统,避免回路中频繁启动的大容
量电动机的影响。
E.FINH/SinkO/Temp散热片过热环境温度过高加强通风的同时减轻负荷
E.BEBr.Cct.Fault制动晶体管报警制动率设定是否正常?降低制动率的设置
E.GFGroundFault输出侧接地故障过电流保护电动机或电缆存在接地故障解决接地故障
E.OHTOHFault外部热继电器动作检查电动机是否过热降低负荷,解决机械故障
E.OLTStllPrevSTP失速防止(动作时显示OL)电动机过负荷减轻负荷。经常发生时,可根据工艺要求
更换增加变频器和电动机的容量。
显示代码FR-DU04参数单元FR-PU04故障名称故障原因处理方法
E.OPTOptionFault选件报警选件接口松脱可靠连接
E.PECorruptMemry参数错误输入参数的次数太多,变频器死机。恢复出厂设置后重新设置参数。无法
恢复时,更换变频器
E.PUEPULeaveOut面板脱出发生牢固安装好操作面板
E.RETRetryNoOver再试次数超出再试设定次数内运行没有恢复,变频器停止输出。检查异常发生前的
E.P24直流24V电源输出短路检查PC端子是否短路?修复短路。需要复位时用面板复位或关断电源重新
E.CTE操作面板电源短路操作面板连接电缆存在短路现象。修复短路。
E.CPUCPUFaultCPU错误检查松脱的接口,可靠连接。
E.MB1~~E.MB7顺序制动错误检查抱闸顺序是否正常
E.3Fault3选件异常通讯选件设定错误或接触不良。检查选件设定,操作是否有误。选件接头插座确实
E.6Fault6CPU错误内置CPU发生通讯异常时,变频器停止输出。CPU通讯异常错误发生,变频器停止输
出。停电复位重新启动。
E.7Fault7CPU错误
E.LFE.LF输出缺相保护当变频器输出三相中有一相断开时,变频器停止输出。检查断开的输出相。
FNFanFailure风扇故障冷却风扇是否正常?更换风扇。
OLOL失速防止过电流电动机是否在过负荷情况下使用?减轻负荷
oLoL失速防止过电压是否急速减速运行?延长减速时间
PSPS面板停止远方控制运行时是否使用了操作面板的“STOP”键进行停止?检查负荷状态。
Err操作错误请准确地进行运行操作
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