引起電阻燒壞的原因有哪幾種

2021-06-24 22:04:37 字數 3835 閱讀 8909

1樓:月似當時

1、過壓保護的次數;

2、周圍工作溫度;

3、電阻有無受擠壓;

4、是否通過品質認證;

5、浪湧能量太大,超出吸收功率;

6、製造廠產品質量不佳,在正常使用條件下很快損壞;

7、使用電壓偏高了,促使壓敏電阻熱擊穿或電擊穿損壞。

短路不會引起電阻燒壞,因為電阻是並在電源正負入口的。如果保險絲是串在電阻迴路上的,只要電阻電阻或失效就會短路使保險絲斷開。

保險絲沒斷,那這個保險絲不是電阻保護迴路上的。是一個脫離了電阻的電源保護保險絲了。

擴充套件資料

電阻元件的電阻值大小一般與溫度有關,還與導體長度、材料有關。多數(金屬)的電阻隨溫度的升高而升高,一些半導體卻相反。

在溫度一定的情況下,有公式r=ρl/s,其中的ρ就是電阻率,l為材料的長度,單位為m,s為面積,單位為平方米。可以看出,材料的電阻大小正比於材料的長度。對於不均勻的導體,其內部各處的電阻率還可以不相同。

各種金屬導體中,銀的導電效能是最好的,但還是有電阻存在。20世紀初,科學家發現,某些物質在很低的溫度時,如鋁在1.39k(-271.76℃)以下,電阻就變成了零。

這就是超導現象,用具有這種效能的材料可以做成超導材料。已經開發出一些“高溫”超導材料,它們在100k(-173℃)左右電阻就能降為零。

2樓:匿名使用者

耗能電阻接線圖

r即為耗能電阻。在母線電壓過高時,使a管導通,使母線電壓下降,正常後關斷。使母線電壓趨於穩定,保證主器件的安全。

(4) 當然模組炸裂的原因還有很多。如主控晶片出現紊亂,訊號干擾造成上下橋臂直通等都容易造成模組炸裂,吸收電路不好也是其直接原因,應分別情況區別對待,以期把變頻器作的更好。

3.2 延時電阻燒壞

這主要是由於延時控制電路出問題造成的。

(1) 在變頻器延時電路中,大多是用的閘流體(可控矽)電路,當其不導通或效能不良時,就可造成延時電阻燒壞。這主要是開機瞬間造成的。

(2) 在變頻器執行過程當中,當控制電路出現問題,有的是由於主電路模組擊穿,造成控制電路電壓下降,使延時可控矽控制電路工作異常,可控矽截止使延時電阻燒壞。也有的是控制變壓器供電迴路出現問題,使主控板失去電壓瞬間造成閘流體工作異常而使延時電阻燒壞。

3.3 只有頻率而無輸出

這種故障一般是igbt的驅動電路受開關電源控制的電路中,當開關電源或其驅動的功率激勵電路出現故障時,即會出現這種問題。如圖11所示。

圖11 開關電源及其驅動電路框圖

在風光變頻器中,開關電源一般是選30~35v, ±15v或±12v,功率激勵的輸出為一方波,其幅度為±35v,頻率在7khz左右。檢測這幾個電壓值,用示波器測量功率激勵的輸出即可加以判別,如圖12所示。但更換這部分器件後,應加以調整,使驅動板上的電壓符合規定值(+15v、-10v)為宜。

圖12 功率激勵級的輸出波形

3.4 送電後面板無顯示

這主要是提升機類變頻器常出現的故障,因此類變頻器主控板用的電源為開關電源,當其損壞時即會使主控板不正常而無顯示。

這種電源大多是其內部的熔斷器損壞造成的。因在送電的瞬間開關電源受衝擊較大,造成保險絲瞬間熔斷,可更換一個合適的熔斷器即可解決問題。有的是其內的壓敏電阻損壞,可更換一支新的開關電源。

3.5 頻率不上升

即開機後變頻器只在“2.00”hz上執行而不上升,這主要是由於外控電壓不正常所致。變頻器的外控電壓是通過主控板的16腳端子引入的,若外控電壓不正常,或16腳的內部運放出了問題,即會引起該故障,如圖13所示。

圖13 頻率調節電路

這時請檢查調節頻率用的電位w2(3.9k),測量一下16腳有無0~5v的電壓,進而檢測運放電路c點工作是否正常。若16腳電壓正常,而c點無輸出,一般是運放的工作電壓不正常所致,應檢查其供電電壓是否正常或運放是否損壞等。

4 結束語

變頻器所出現的故障很多,正像維修其他電器一樣,有很多是意想不到的問題,需要我們認真分析,弄清工作原理,逐步的把其電路學深學透,才能把握其本質,快速而準確的處理問題,從而更快、更好的服務於使用者。

本文只是在作者維修經驗的基礎上,對變頻器的一些常見故障進行了分析**,在工作中還需要不斷的分析、總結,積累一些常見的維修技巧,為使用者排憂解難。也使我們的產品在應用過程中不斷改進、昇華,使其做的更好,更全面、更完善地服務於廣大的使用者,儘量少出問題、不出問題,出了問題能及時解決,這正是我們的期望所在。

變頻器的控制電路及幾種常見故障分析

1 引言

隨著變頻器在工業生產中日益廣泛的應用,瞭解變頻器的結構,主要器件的電氣特性和一些常用引數的作用,及其常見故障越來越顯示出其重要性。

2 變頻器控制電路

給非同步電動機供電 (電壓、頻率可調)的主電路提供控制訊號的迴路,稱為控制電路,如圖1所示。控制電路由以下電路組成:頻率、電壓的運算電路、主電路的電壓、電流檢測電路、電動機的速度檢測電路、將運算電路的控制訊號進行放大的驅動電路,以及逆變器和電動機的保護電路。

在圖 1點劃線內,無速度檢測電路為開環控制。在控制電路增加了速度檢測電路,即增加速度指令,可以對非同步電動機的速度進行控制更精確的閉環控制。

1)運算電路將外部的速度、轉矩等指令同檢測電路的電流、電壓訊號進行比較運算,決定逆變器的輸出電壓、頻率。

2)電壓、電流檢測電路

與主迴路電位隔離檢測電壓、電流等。

3)驅動電路

為驅動主電路器件的電路,它與控制電路隔離使主電路器件導通、關斷。

4)i/0輸入輸出電路

為了變頻器更好人機互動,變頻器具有多種輸入訊號的輸入 (比如執行、多段速度執行等)訊號,還有各種內部引數的輸出“比如電流、頻率、保護動作驅動等)訊號。

5)速度檢測電路

以裝在非同步電動軸機上的速度檢測器 (tg、plg等)的訊號為速度訊號,送入運算迴路,根據指令和運算可使電動機按指令速度運轉。

6)保護電路

檢測主電路的電壓、電流等,當發生過載或過電壓等異常時,為了防止逆變器和非同步電動機損壞,使逆變器停止工作或抑制電壓、電流值。

逆變器控制電路中的保護電路,可分為逆變器保護和非同步電動機保護兩種,保護功能如下

(1)逆變器保護

①瞬時過電流保護由於逆變電流負載側短路等,流過逆變器器件的電流達到異常值 (超過容許值)時,瞬時停止逆變器運轉,切斷電流。變流器的輸出電流達到異常值,也同樣停止逆變器運轉。

此主題相關**如下:

圖 1②過載保護

逆變器輸出電流超過額定值,且持續流通達規定的時間以上,為了防止逆變器器件、電線等損壞要停止運轉。恰當的保護需要反時限特性,採用熱繼電器或者電子熱保護 (使用電子電路)。過載是由於負載的gd2(慣性)過大或因負載過大使電動機堵轉而產生。

③再生過電壓保護

採用逆變器是電動機快速減速時,由於再生功率直流電路電壓將升高,有時超過容許值。可以採取停止逆變器運轉或停止快速減速的方法,防止過電壓。

④瞬時停電保護

對於數毫秒以內的瞬時停電,控制電路工作正常。但瞬時停電如果達數 10ms以上時,通常不僅控制電路誤動作,主電路也不能供電,所以檢出後使逆變器停止運轉。

⑤接地過電流保護

逆變器負載接地時,為了保護逆變器有時要有接地過電流保護功能。但為了確保人身安全,需要裝設漏電斷路器。

⑥冷卻風機異常

有冷卻風機的裝置,當風機異常時裝置內溫度將上升,因此採用風機熱繼電器或器件散熱片溫度感測器,檢出異常後停止逆變器。在溫度上升很小對運轉無妨礙的場合,可以省略。

3樓:匿名使用者

發熱導致溫度過高,燒壞電阻。

4樓:嬌嫡瀦

1'電流過大

2'漏電

5樓:我不是瞬弟弟

用的用電器過多,用了大功率的用電器

或者短路了

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