最近收到一臺75kw的康沃CVF-G3變頻器接地故障,由于是運行中報故障,維修部也沒有試機條件,就只能先從檢測電路中著手,看能否尋出些蛛絲馬跡來。初測電流互感器靜態(tài)輸出電壓值正常,上手直奔其后級電流檢測電路,如下圖所示。
從電流互感器來的IU、IV信號,經反相器預做處理,分作兩路:一路引入+5V偏置(將靜態(tài)0V偏置成2.5V,使動態(tài)電壓形成以2.5V為“零電流基準”的0~5V以內的電壓信號),由電壓跟隨器送入MCU的3、4腳;一路經加法器(反相求和)得到IW信號,IU、IV、IW送入由D21/22/23構成的三相整流器,得到IUVW“全電流信號”,IUVW先經差分放大器(靜態(tài)時輸出值為0)放大,再輸入由IC9(滯回電壓比較器)的6腳,與5腳“過載動作設定閥值”電壓相比較,輸出過載動作信號送入MCU的33腳。
IU、IV“加出”的IW信號,送入主板排線端子CON2的11腳,去主板卻被空置了,硬件電路設計者的愿意是取此三路信號,送入主板,便于處理得到接地故障信號。而軟件設計人員認為此舉多余,我用軟件方式,由程序邏輯運算,得到接地信號就行了,故未加采用。
由此可知,從硬件電路找不到接地故障檢測電路蹤影,證實接地故障檢測與報警動作,都是由軟件方式生成的,試分析故障原因有以下幾方面:
1、電流互感器異常,雖然靜態(tài)電壓無法測出異常,但動態(tài)工作時,二路檢測信號有大的偏差,致使MCU檢測后,報接地故障;
2、IU、IV信號處理硬件電路異常,使輸出信號幅度偏差過大。對上圖電路進行了細致檢測,乃至從電流互感器信號端子送放可變的0~2.5V電壓試驗,確定硬件電路已無異常。
3、軟件方面的原因,接常理說可能性太小。但也要考慮到(根據經驗,如機器出現欠費停機等原因,往往故障與報警表現匪夷所思)這個原因。
因而最大可能性是電流互感器不良,最靠譜些。觀察互感器外觀,外露兩只半可變電位器,以方便整定輸出電壓,這確是故障隱患之處,尤其變頻器在較潮濕環(huán)境下多年使用后,半可變電位器不可避免的氧化效應會造成輸出電壓異常。
本臺機器,只有等更換電位器現場運行后,才能最后確定故障所在了。
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