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软启动器P、N交流电母线槽电路故障图分析

2020.11.17

软启动器交流电母线槽电源电路的平面图,P、N交流电母线槽电源电路平面图,软启动器交流电母线槽电路短路常见故障的状况与解决方式,整流器和整流电路中元器件毁坏导致的短路故障常见故障等。

软启动器交流电母线槽电源电路平面图及短路故障常见故障

软启动器主电源电路的全部构件,全是立即串联(也就是说是“挂在”)交流电母线槽上的,如图所示1。

基本小输出功率型号,大概有A~E等6部分电源电路并接于P、N交流电母线槽,中、功率大的型号,仅有交流电制动系统电源电路,需要在软启动器外界连接。

A~E等6部分电源电路中的任一部分出現短路故障常见故障时,都是会立即导致P、N节点的电阻器转变。

同样,当准确测量其他没有问题电源电路时,也会因常见故障电源电路的“拖累”,使一切正常电源电路(被可怜)主要表现出“短路故障”的常见故障状况。

因此在常见故障维修全过程中,遇有这类状况,要思索一下再动手能力,防止对可怜元器件的大拆大卸——如对一体化功率模块的拆装,有可能导致元器件的毁坏!

图1P、N交流电母线槽电源电路平面图

当电源变压器电源电路中的开关管出現短路故障常见故障时,因开关变压器初级线圈的电阻测量值近于零,和电流量取样电阻器一般低于1Ω的缘故,开关管的漏、yuan ji等同于串联于P、N端,

1、若这时用数字万用表的电阻挡立即检验P、N二点,会获得P、N中间存有交流电短路故障的常见故障分辨;

2、检验稳压管D1~D6的正、反方向阻值,是相同的,有可能得到整流模块欠佳的错判;

3、检验U、V、W輸出端与P、N端中间的正、反方向阻值,发觉其正、反方向阻值也是相同的,都和顺向阻值贴近,也易得到逆变电源控制模块毁坏的错判;

4、这时若很巧是检验C1、C2电容器的两边,则易得到C1~C5电容器元器件很有可能短路故障的错判。

曾有维修工作人员,接任软启动器后,先下手检验U、V、W輸出端与P、N端中间的正、反方向阻值,发觉皆为较小的阻值,且无正、反方向特点,轻率拆下来一体化模块化设计,才追悔莫及,一体化控制模块是好,原先仅为常见故障仅为开关管VT01短路故障,从而导致很大的财产损失。这类低等不正确,一时头昏脑涨,也是很有可能干得出去的。

假如仔细一点,对应贴P、N交流电母线槽的各一部分电源电路,能有一个大约了解,并仔细剖析检验結果,融合常见故障概率计算,当不会太难得到准确分辨。

剖析以下:

1、电容器穿透短路故障后,通常爆裂迸飞,或比较严重溅液,观查表面一切正常而存有短路故障常见故障的概率并不大;

2、由接线制动电阻连接端P1、PB导致制动系统开关管VT0毁坏的概率也并不大,万一出現后,VT0的爆裂也非常容易估测得知;

3、由整流器和整流电路中元器件毁坏导致的短路故障常见故障,有一定的常见故障占比,通常主要表现元器件比较严重短路故障,正、反方向阻值均接近于零。出現正、反方向阻值相同,且相当于顺向阻值的状况,大部分是不太可能的。尤其是六只稳压管或六只IGBT全出現一样的准确测量結果,这反倒能够获得另一种分辨:逆变电路或整流电路,肯定是好的!

4、外型无法估测到优劣,但出現短路故障常见故障概率,在其中几率较大 的,当属电源变压器电源电路中的开关管VT01了。当其出現短路故障常见故障时,因L1、R3的过流保护功效,有时候并不出現爆裂状况。

准确测量P、N母线槽中任一电源电路出現短路故障常见故障时,要想起其他并联电路对准确测量电源电路的危害,以常见故障几率和有的放矢标准,慢慢清除掉一切正常电源电路,寻找常见故障元器件。

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