Introduktion till frekvensomformarens strömförsörjning för reparation av frekvensomformare
Switch-strömförsörjningskretsen tillhandahåller ström för den övergripande styrningen av frekvensomformaren, vilket är en förutsättning för normal drift av frekvensomformaren. Den switchade strömförsörjningskretsen som används i frekvensomvandlare är en DC AC-kontinuerlig växelriktarkrets, som är en spännings- och effektomvandlare som omvandlar DC-spänning och effekt till pulsspänning och sedan likriktar den till en annan DC-spänning. Ingångs- och utspänningen är isolerade av en switchtransformator, som spelar en roll vid kraftöverföring och spänning/strömomvandling. Switchtransformatorn är en nedtrappningstransformator. Egenskaperna för switch mode strömförsörjning är som följer:
1) Oscillations- och spänningsregleringsmetoden för att byta strömförsörjning är att justera utspänningen genom att ändra pulsbredden eller perioden, vilket kallas tidsproportionell styrning. Den är också uppdelad i styrmetoder PWM (breddmodulering) och PFM (frekvensmodulering).
2) Från kretsens energiomvandlingsegenskaper kan den delas in i två arbetslägen: framåt och tillbaka. När kopplingsröret mättas och leder, stängs likriktaren som är ansluten till sekundärlindningen av på grund av omvänd förspänning, och kopplingstransformatorns primärlindning flyter ström och lagrar energi (elektromagnetisk omvandling). När strömbrytaren är avstängd frigör sekundärlindningen elektrisk energi (magnetoelektrisk omvandling) genom belastningskretsen. Den framåtriktade exciteringsmetoden är den motsatta och har begränsade praktiska tillämpningar.
3) Ur perspektivet av den primära kretsstrukturen hos switchtransformatorer finns det två typer av kretsformer: de som består av diskreta komponenter och de som består av integrerade oscillationschips. Därför, från källan till oscillationssignaler, kan de delas in i självexciterade (diskreta delar) och separat exciterade (IC-krets) switchande strömförsörjning. Båda kretsstrukturerna har tillämpningar.
4) Omkopplingsrör kan använda bipolära enheter eller fälteffekttransistorer.
5) Små effektväxelriktare använder en enkeländad framåtkrets, medan stora och medelstora växelriktare ofta använder en dubbeländad framåtkrets. Strömförsörjningen i switchläge för allmänna frekvensomvandlare ger ofta följande spänningsutgångar:+5V-strömförsörjning för CPU och hjälpkretsar, styrkretsar och driftdisplaypaneler; ± 15V strömförsörjning för ström, spänning, temperatur och andra feldetekteringskretsar och styrkretsar; 24V strömförsörjning för styrterminaler och fungerande reläspolar. Strömförsörjningen för fyra ömsesidigt isolerade drivkretsar med en spänning på cirka 22V bearbetas ofta till +15V, -7.5V positiva och negativa strömförsörjningar av den spänningsstabiliserande kretsen för att tillhandahålla exciteringsström för IGBT inverterns utgångskrets.
Felfrekvensen för strömkretsen i alla elektroniska enheter är alltid ganska hög eftersom den måste tillhandahålla strömförsörjningen för hela maskinen, vilket är den tyngsta bördan. Frekvensomformarens strömförsörjningskrets är relativt enkel i form och struktur. Men enkla kretsar kan också orsaka svåra fel. Underhållet av switchade nätaggregat är inte lika intuitivt som det för linjära nätaggregat. Varje liten länk i kretsen, såsom oscillation, spänningsstabilisering, skydd och belastningsavvikelser, kan orsaka olika felfenomen i kretsen.
Inget svar efter påslagning, ingen display på driftdisplaypanelen och frekvensomformaren verkar inte vara påslagen. Styrspänningen och 10V frekvensjusteringsspänningen för mätkontrollterminalen är båda 0. Om resistansen för frekvensomformarens huvudkabelterminal är normal kan man grovt dra slutsatsen att problemet ligger i omkopplaren strömförsörjningskrets.






