
Linja on poissa ja HIM vilkkuu vikakoodia, jota et tunnista. Tämä opas ohjaa sinut "mitä tämä tarkoittaa" asemaan "asema on taas käynnissä" yhdellä kertaa - kattaa PowerFlex-vikakoodit 400-, 525-, 700-, 750-, 753- ja 755-sarjoissa, turvaohjeet ennen kuin kosket mihinkään ja mitä tehdä, jos asema on vaihdettava korjauksen sijaan.
Jos näppäimistösi näyttää sanan numeron sijaan, saatat tarkistaa väärän viitetaulukon - lisää tästä alta. Käsittele osiot järjestyksessä, jos käynnistät kylmänä, tai hyppää suoraan vikakoodiosaan, jos sinulla on jo koodi kädessä.
Ennen kuin kosketat asemaa - Turvallisuus ennen kaikkea
Vikakoodi ärsyttää. Asema, joka on edelleen jännitteinen, kun avaat kannen, on vaarallinen. Ennen kuin määrität mitään, yksi vaihe on tärkeämpi kuin mikään vikakoodi: varmista, että asema on todella turvallista työskennellä.
Lukitus/tagout ja DC-väylän purkautumisaika
Lukitse saapuva katkaisu ja merkitse se ennen aseman avaamista. Tämä osa ei ole valinnainen, eikä se ole PowerFlex--spesifinen -, se on sähköturvallisuuden perusperiaate kaikissa sähkökäyttöisissä koteloissa.
VFD:t saavat ihmiset erityisesti DC-väylään. Senkin jälkeen, kun irtikytkentä on lukittu ja näyttö on pimentynyt, aseman sisäiset kondensaattorit voivat silti pitää sisällään tappavan latauksen. Rockwellin omassa dokumentaatiossa vaaditaan vähintään 3 minuuttia 520-sarjan asemissa (400/40/525) ja noin 5 minuuttia 750-sarjan asemissa (700/750/753/755) ennen kuin bussi katsotaan tyhjennetyksi. Käsittele niitä lähtökohtina, älä takuina: kondensaattoripariston koko, aseman arvo ja kunto vaikuttavat kaikki todelliseen purkausaikaan, joten varmista aina luettelonumerosi käyttöoppaasta.
Tumma näyttö ei ole todiste purkautuneesta väylästä - näppäimistön pimeneminen tarkoittaa vain, että ohjausvirta on poissa, ei sitä, että virtaosa on turvallinen. Tarkista odotusajan jälkeen mittarilla DC+- ja DC−-testipisteet ennen kuin kosketat mitään sisäistä. Lukemien tulee olla nollassa tai lähellä sitä. Jos et ole varma DC-väylän testipisteiden turvallisesta lukemisesta, on hyvä hetki luovuttaa työ jollekulle, joka arvaa sen sijaan.
Tarvitset työkalut
Näiden vaiheiden suorittaminen ennen aloittamista säästää sinua kävelemisestä takaisin työkalupakkiin -diagnoosin puolivälissä:
- Digitaalinen yleismittari (true-RMS)- tarkistaa sisääntulevan jännitteen, ohjausjännitteen ja tasavirtaväylän purkauksen
- Megohmetri ("megger")- eristysresistanssin testaus maavikojen varalta, käsitellään tarkemmin alla olevassa F013-osiossa
- Kannettava tietokone, jossa on Connected Components Workbench (CCW) tai Studio 5000- verkkoasemille, vikajonon katselulle ja vian etäpoistolle
- Eristetty ruuvimeisselisarja- terminaalin käyttö ja kannen poisto
- Aseman tyyppikilpi/luettelonumero käsillä- tarvitset tätä vahvistaaksesi, mikä vikataulukko koskee tiettyä asemaasi
Jos ajaessasi ei näy lainkaan näyttöä, siirry seuraavaan osioon ennen kuin alat hakea vikakoodeja - ei ole vielä etsittävää.
Ei näyttöä tai ei käynnisty? Aloita tästä
Tämä on skenaario, jossa molemmat suuret{0}}vikakoodiviittaukset ohitetaan kokonaan: asemassasi ei ole vikakoodia, koska siinä ei ole näyttöä ollenkaan. Ennen kuin voit lukea vikakoodin, taajuusmuuttajan on oltava tarpeeksi elossa näyttääkseen sellaisen.
Saapuvan virran ja sulakkeiden tarkistus
Useimmat "dead drive" -kutsut osoittautuvat aseman ylävirtaan, eivät sen sisällä. Monet teknikot hyppäävät epäilemään palanutta-asemaa, mutta yleisempi syyllinen on suojalaite, joka syöttää sille - lauennut katkaisija, palanut sulake tai aiemman töiden jälkeen auki jätetty irtikytkentä.

Tarkista ensin ylävirran katkaisija tai sulakkeet. Varmista sitten, että sisääntuleva verkkojännite on olemassa ja taajuusmuuttajan nimellisalueella L1/L2/L3 käyttämällä yleismittaria tuloliittimissä (aseman ollessa edelleen lukittuna edellisen osan mukaisesti, jos sinun on avattava kotelo päästäksesi niihin - tarkista mittarillasi, ei oletuksena). Jos tulovirta vahvistetaan olevan ja kantaman sisällä, siirry seuraavaan tarkistukseen.
Ohjausteho vs päävirta
Taajuusmuuttajalla voi olla täysin terve päävirta (moottori) eikä se silti näytä mitään näytössä, koska näppäimistö ja ohjauselektroniikka käyttävät erillistä ohjausvirtalähdettä - ei samasta piiristä, joka käyttää moottoria.
Jotkin PowerFlex-mallit (esim. monet 525{4}}-sarjan asemat) saavat ohjausvirran sisäisesti vaihtovirtapääsyötöstä, joten jos päävirta on päällä ja näyttö on edelleen tumma, itse sisäisen ohjausvirran syöttö saattaa olla ongelma. Muut taajuusmuuttajat, erityisesti suuremmat 750-sarjan yksiköt, käyttävät erillistä ulkoista 24 VDC:n ohjaustehoa, joka on tarkistettava itsenäisesti – tarkista taajuusmuuttajasi tehonkytkentäkaaviosta, mikä pätee. Testaa ohjausjännite sen määrätyissä liittimissä yleismittarillasi; jos se puuttuu tai on kantoalueen ulkopuolella, se on johtosi, ei päävirtapiiri.
Kun "Ei näyttöä" ilmoittaa, että asema on kuollut
Jossain vaiheessa tarkistuksista ei enää ole hyötyä. Jos olet varmistanut, että sisääntuleva verkkojännite on olemassa ja alueella, vahvistettu ohjausteho on olemassa ja alueella ja näyttö on edelleen täysin tumma eikä reagoi virransyöttöön, tarkastelet todennäköistä sisäistä vikaa - kuollut ohjauskortti tai viallinen virtalähde - sen sijaan, että johdotusongelma voidaan korjata kentällä.
Muut signaalit, jotka osoittavat samaan suuntaan: palaneen haju, näkyvä paahde ohjauskortilla tuuletusaukkojen kautta tai näyttö, joka välkkyy ja sammuu toistuvasti, kun virta kytketään{0}}. Siinä vaiheessa lisävianmääritys enimmäkseen vain kuluttaa aikaa. Kerromme tarkalleen, kuinka korjata korjaus vaihtoon verrattuna myöhemmin tässä oppaassa - toistaiseksi, mutta tiedä vain, että "virta kytketty päälle, ei mitään" on yksi selkeimmistä vaihtosignaaleista, jonka teknikko voi saada.
Jos asemassasi on näyttö ja se näyttää todellista vikaa, tämän oppaan loppuosa on laadittu sinulle - alkaen siitä, miten voit ymmärtää mitä katsot.
Kuinka PowerFlex-vikailmoitus toimii kaikissa sarjoissa
Tässä on kysymys, joka saa monet teknikot hätkähdyttämään: miksi yksi taajuusmuuttaja näyttää "Motor Overload" selkeästi englanniksi, kun taas toisessa näkyy "F007" eikä mitään muuta? Molemmat ovat oikeita - ne ovat vain erilaisia näyttökäytäntöjä, joita käytetään PowerFlex-perheessä, ja asemaasi sovellettavien käytäntöjen sekoittaminen on nopein tapa lukea väärä viitetaulukko.
Teksti-Perustuvat nimet vs. numeeriset F-koodit
Jokainen PowerFlex-asema, sarjasta riippumatta, määrittää jokaiselle vialle sisäisesti F-koodinumeron -, joka on yleinen. Eri asia on siinä, mitä näppäimistö näyttää sinulle. Asemat, joissa on yksinkertainen kokonaisluku LED--tyylinen näyttö (pienikokoiset 4-luokan ja 40-luokan yksiköt ja jotkin vanhat 700-sarjan "Classic"-asemat) vilkkuvat yleensä vain numeron, joten ellei sinulla ole kyseisen mallin vikataulukkoa, F0007 ei kerro mitään. Täydellisemmällä LCD-näytöllä tai graafisella HIM:llä varustetut asemat - mukaan lukien nykyiset 400/400P, 525, 753 ja 755 yksiköt - näyttävät englanninkielisen vian nimen numeron rinnalla, joten näet "F007 - Motor Overload" suoraan näytöllä.
Suurempi ansa on se, että sama F{0}}koodinumero ei aina tarkoita samaa vikaa sarjassa. F004 on alijännite sekä 400{5}}- että 525--sarjassa. Mutta monet muut eivät: Analogisen tulohäviö näkyy F029 525-sarjassa, kun taas jäähdytyselementin ylilämpötilavika on F008 samassa 525-sarjassa - ei F029. 750-sarjan taajuusmuuttajissa (700/750/753/755) useissa samoissa vikakonsepteissa on taas täysin eri numerot. Jos teet haun "PowerFlex F029" ja vedät taulukon väärälle sarjalle, voit kävellä pois ja etsiä väärää ongelmaa.

Nopein tapa varmistaa, mikä taulukko koskee sinua: tarkista aseman tyyppikilvestä luettelonumero. PowerFlex 525 -luettelonumerot alkavat numerolla 25B; 753 alkaa 20F:llä; 755 alkaa 20G:llä; 400/400P alkaa arvolla 22C/22D. Yhdistä etuliite, ennen kuin luotat mihinkään vikakooditaulukkoon -, mukaan lukien tässä oppaassa olevaan.
|
Sarja |
Katalogin etuliite |
Näytön tyyli |
|
PowerFlex 4/40 |
22A / 22B |
LED, numero + lyhennetty teksti |
|
PowerFlex 400 / 400P |
22C / 22D |
LED, numero + lyhennetty teksti |
|
PowerFlex 525 |
25B |
Täysi LCD/graafinen HIM, numero + koko teksti |
|
PowerFlex 700 |
20B / 20F (klassinen) |
Vaihtelee asennetun HIM-vaihtoehdon mukaan |
|
PowerFlex 753 |
20F |
Täysi LCD/graafinen HIM, numero + koko teksti |
|
PowerFlex 755 |
20G |
Täysi LCD/graafinen HIM, numero + koko teksti |
Mistä löytää vikajono sarjoittain
Jokainen PowerFlex-asema säilyttää lyhyen historian viimeaikaisista vioista, mikä kannattaa tarkistaa myös aktiivisen poistamisen jälkeen - kolme kertaa jonossa tällä viikolla näkyvä vika on eri ongelma kuin kerran. 525-sarjan taajuusmuuttajissa vikajonoon päästään yleensä näppäimistön parametrin A07 kautta tai vikahistorian parametrien kautta, jos tarkastelet sitä CCW:ssä. 750-sarjan asemissa vikajono elää HIM:n viannäyttövalikosta tai Studio 5000:n kautta, jos taajuusmuuttaja on kytketty verkkoon.
Jos et ole varma, mikä parametrinumero koskee tiettyä asemaasi, CCW ja Studio 5000 tarjoavat molemmat valikon -ohjatun polun vikalokiin ilman, että sinun tarvitsee muistaa parametrinumeroa -, jota kannattaa käyttää, jos olet uusi tietyn sarjan käyttäjä.
|
Sarja |
Mistä tarkistaa |
Ohjelmistovaihtoehto |
|
PowerFlex 525 |
Parametri A07 (näppäimistö) |
CCW |
|
PowerFlex 753/755 |
HIM-diagnostiikkavalikko |
Studio 5000 / CCW |
|
PowerFlex 400 / 400P |
Vikahistorian parametrit |
- (erillinen näppäimistön käyttö) |
Vika vs hälytys
Kaikki näytön viestit eivät tarkoita, että asema on pysähtynyt. Avikalaukaisee vetolaitteen - moottori pysähtyy, ja sinun on poistettava vika ennen kuin se käynnistyy uudelleen. Anhälytyson varoitustila, jonka asema ilmoittaa, mutta jatkaa sen läpi ainakin jonkin aikaa.
Käytännön ero: F--koodi tarkoittaa, että linjasi on jo katkennut. Hälytys tarkoittaa, että sinulla on vielä aikaa toimia ennen kuin siitä tulee vika. Käsittele hälytyksiä varhaisena-varoitusjärjestelmänä, ei taustameluna - lämpötila- tai kuormitushälytys tänään on usein vikakoodi, jota käsittelet ensi viikolla, jos se jätetään huomiotta.
Suosituimmat PowerFlex-vikakoodit - Syyt ja korjaukset
Nämä ovat vikakoodeja, joihin kenttäteknikot törmäävät useimmiten PowerFlex-perheessä. Jokainen merkintä noudattaa samaa muotoa -, mitä se tarkoittaa, mikä sen aiheuttaa (yleisin ensin), kuinka se korjataan ja mitä sarjaa se koskee -, jotta voit siirtyä suoraan näytölläsi olevaan koodiin lukematta artikkelin muuta osaa.
F004 - Alijännite
Taajuusmuuttajan DC-väylän jännite putosi alle sen vähimmäiskäyttörajan - 480 V:n tuloasemissa, joka on tyypillisesti jossain 380 V DC:n paikkeilla. Yleisin syy on aidosti sinun hallinnassasi: tulevan linjan painuma tai lyhyt katkos, joka johtuu usein toisesta suuresta kuormasta (hitsauskone, iso moottorin käynnistys) jakaa samaa syöttöä. Löysät tai syöpyneet tuloliittimet ja alimittaiset syöttölaitteet voivat aiheuttaa saman oireen, ja ne voit korjata.
Aloita tarkistamalla tuloliittimen vääntömomentti ja kunto ja tarkkaile sitten tulevaa verkkojännitettä mittarilla - ihanteellisesti ajan mittaan, koska hetkellinen painuma ei näy yhdessäkään tilannekuvassa. Jos virransyöttö itsessään on todella epävakaa, se on virran-laatuongelma ennen asemaa, ja mikään aseman-puolen vianetsintä ei poista sitä -, saatat joutua ottamaan yhteyttä laitoksen virranjakelua hallinnoiviin henkilöihin. Koskee 400-, 525- ja 750{9}}-sarjojen perheitä, vaikka tarkka vikaluku ja alijännitekynnys vaihtelevat sarjan ja tulojännitteen mukaan – vahvista taajuusmuuttajan käsikirjaa vastaan.
F005 - Ylijännite
Älä sekoita tätä F004:ään yllä olevaan - samaan taustajärjestelmään (DC-väylään), vastakkaiseen suuntaan. F005 laukeaa, kun väylän jännite nousee yli maksimikynnyksen, mikä johtuu yleensä siitä, että moottori palauttaa energiaa takaisin taajuusmuuttajaan nopean hidastuksen aikana tai ohimenevistä piikeistä tulevassa johdossa.
Jos syy on regeneraatio, vaihtoehtosi on jaettu kustannusten mukaan: hidastusajan pidentäminen on ilmainen parametrien muutos ja ratkaisee sen usein suoraan. Jos sovellus todella tarvitsee nopean pysäytyksen, tarvitset dynaamisen jarruvastuksen tai katkaisijan -, joka on laitteistolisäys, ei asetusten säätö, joten kannattaa varmistaa, missä tilanteessa olet ennen osien tilaamista. Jos syy on linjan puolen transientit eikä regeneraatio, tarkista, onko samassa syötössä muita piikkejä aiheuttavia laitteita. Koskee samaa sarjaa kuin F004.
F007 - Moottorin ylikuormitus
Tämä on yksi luettelon yleisimmistä väärin diagnosoiduista vioista. Vaisto on epäillä itse moottoria, mutta käytännössä yleisin syy on tiedonsyöttöongelma: taajuusmuuttajaan ohjelmoidut moottorin tyyppikilven parametrit (virta, jännite, huoltokerroin) eivät todellisuudessa täsmää siihen kytkettyyn moottoriin - usein, koska taajuusmuuttaja vaihdettiin, ohjelmoitiin uudelleen tai otettiin käyttöön yleisillä oletusarvoilla todellisten tyyppikilven arvojen sijaan.
Ennen kuin kosketat mekaanista puolta, vedä moottorin ylikuormitusvirran parametri ylös ja vertaa sitä todelliseen moottorin tyyppikilpeen. Jos ne eivät täsmää, korjaa ensin parametri -, joka yksin ratkaisee suuren osan F007-laukaisuista. Jos parametrit tarkentuvat, katso itse kuormitusta: todellinen ylikuormitus, sovellukselle liian aggressiivinen tehostusasetus tai osittain juuttunut mekaaninen komponentti, joka ottaa ylimääräistä virtaa. Koskee laajasti kaikkia PowerFlex-sarjoja, yleensä samalla tai hyvin samankaltaisella koodinumerolla.
F012 - Laitteiston ylivirta
Taajuusmuuttaja havaitsi, että lähtövirta ylittää hetkellisen laitteistorajan - kovemman ja nopeamman laukaisun kuin yllä olevan F007:n ylikuormitussuoja. Tämä on todennäköisimmin todelliseen aseman laitteistovaurioon viittaava vika, ei kenttä-korjattavissa olevaan tilaan, joten se kannattaa lukea huolellisesti.
Aloita kentällä{0}}korjattavissa olevista syistä: äkillinen mekaaninen kuormituspiikki (tukos, jumiutunut kuljetin), liian aggressiivisesti asetettu kiihdytysajat kuorman hitaudelle tai liian korkea tehostusparametri. Tarkista nämä ensin, koska ne voidaan vapaasti sulkea pois. Mutta jos olet varmistanut, että moottori ja mekaaninen kuormitus ovat kunnossa, kiihdytys- ja tehostusasetukset ovat kohtuullisia, ja F012 toistuu joka tapauksessa, tämä kuvio viittaa huonontuvaan IGBT:hen tai porttiohjaimeen aseman sisällä - laitteistovika, ei asetusongelma. Tämä on vahva signaali, joka kannattaa ottaa huomioon korjaus-vs{7}}korjauspäätöksessä, jota käsitellään myöhemmin tässä oppaassa. Koskee 400/525/750-sarjan asemia, joiden lukumäärä ja tarkka kynnys vaihtelevat sarjan mukaan.
F013 - Maavika
Taajuusmuuttaja havaitsi virran reitin maadoitukseen yhdessä tai useammassa lähtöliittimessä - virtaa vuotaa jostain, jossa sen ei pitäisi olla, taajuusmuuttajan lähdön ja moottorin välillä. Tämä on turvallisuuteen liittyvä-vika; älä vain nollaa sitä ja kävele pois tarkistamatta syytä.
Juuri tässä työkaluluettelosi megaohmimittari ansaitsee säilyvyyden. Irrota moottorin johdot taajuusmuuttajasta (taajuusmuuttajan ollessa lukittuna ja purkautuneena yllä olevan turvallisuusosan mukaisesti) ja megger{1}}testaa jokaisen moottorin vaiheen maadoitus erikseen. Alhainen eristyslukema missä tahansa vaiheessa osoittaa vaurioituneen moottorin käämin eristyksen tai vaurioituneen kaapelin eristyksen - ei ole taajuusmuuttajan parametriongelma. Erityisesti pitkissä kaapelin kulkusuunnissa häiritsevät maad-vika-, kuten laukaisut, voivat myös johtua kaapelin kapasitanssista eikä aidosta eristysvirheestä. Jos megger-lukemasi palautuvat puhtaiksi, mutta vika jatkuu pitkiä ajoja, lähtöreaktori on tutkimisen arvoinen. Koskee kaikkia PowerFlex-sarjoja, ja erityinen vikanumero vaihtelee -, vahvista asemasi taulukkoa vastaan.

F029 - Jäähdytyselementin ylilämpötila (luku vaihtelee sarjan - mukaan, katso huomautus alla)
Taajuusmuuttajan jäähdytyselementti tai tehomoduuli on ylittänyt nimelliskäyttölämpötilansa. Tämä liittyy suoraan takaisin ylläpidon tarkistuslistaan myöhemmin tässä oppaassa, koska se on usein oire puhdistuksen viivästymisestä eikä äkillisestä viasta.

Aloita tuulettimella - varmista, että se todella pyörii, ja kuuntele laakerin kohinaa. Tarkista sitten, ettei jäähdytyselementin rivoissa ole pölyä, öljysumua tai roskia, mikä on erittäin yleistä myymälän lattioissa ja tukahduttaa hiljaa ilmavirran kuukausien ajan, kunnes vetolaite lopulta laukeaa. Varmista myös, ettei kotelon ympäristön lämpötila ole noussut taajuusmuuttajan nimellisalueen yläpuolelle, erityisesti koteloissa, joissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa. Jos puhaltimet ja ilmavirta sekä ilmavirtauksen että tuulettimet kuivuvat ja vika toistuu edelleen, viallinen lämpötila-anturi on mahdollinen, joskin harvinaisempi kuin aito ilmavirtaus- tai jäähdytysongelma.Huomautus:jäähdytyselementin ylilämpötila on F008 525{2}}-sarjan asemissa erityisesti - F029-merkintä koskee muita sarjoja. Varmista aina numero asemasi luetteloetuliitteellä ennen vianmääritystä.
F038 - Lähtövaiheen menetys (luku vaihtelee sarjan - mukaan, katso huomautus alla)
Taajuusmuuttaja on havainnut yhden lähtövaiheen katkeamisen moottoriin -. Virta ei ole tasapainotettu kaikkien kolmen moottorin johtimien välillä. Tämä on eri vikatila kuin aiemmin "Ei näyttöä" -osiossa käsitellyt syöttö{2}}puolen tehoongelmat: tämä vika tarkoittaa, että taajuusmuuttaja on käynnissä ja tuottaa tehoa, mutta jossakin aseman lähdön ja moottorin käämien välillä on avoin yhteys.
Kun taajuusmuuttaja on lukittuna, tarkista yleismittarilla kaikkien kolmen moottorin vaiheen resistanssi - niiden pitäisi olla lähes yhtä suuret. Vaihelukema, joka eroaa dramaattisesti kahdesta muusta (tai avoin verrattuna) viittaa huonoon moottorin käämitykseen, rikkoutuneeseen johtimeen tai löysään lähtöliittimeen, ei taajuusmuuttajan ongelmaan. Koskee kaikkia PowerFlex-sarjoja; 525{5}}-sarjan asemissa tämä vika esiintyy yleensä eri numerolla (F021), joten tarkista sarjakohtainen taulukko.
F040 - Analogisen tulon menetys (luku vaihtelee sarjan - mukaan, katso huomautus alla)
Analoginen tulosignaali (yleensä 4-20 mA tai 0-10 V nopeusohje), jonka taajuusmuuttaja odottaa, on pudonnut tai mennyt kantaman ulkopuolelle. Älä sekoita tätä parametrin konfigurointivirheeseen - tämä vika tarkoittaa nimenomaan sitä, että olemassa oleva signaali puuttuu, ei sitä, että parametrin arvo on väärä.
Tarkista ensin analogisten tuloliittimien fyysiset johdotukset - löystynyt ruuviliitin tai rikkinäinen suojusliitäntä on yleisin syy. Jos johdotus on suoritettu, varmista, että lähdelaite (analoginen PLC-lähtökortti, lähetin, potentiometri) todella tuottaa odotetun signaalin, ja tarkista analogisen tulon skaalausparametrit ristiin- varmistaaksesi, että taajuusmuuttaja on määritetty oikealle signaalialueelle (4-20 mA vs 0-10 V on yleinen ristiriita). Koskee kaikkia PowerFlex-sarjoja; 525-sarjan asemissa tämä vika näkyy eri numerolla (F029) - toinen syy vahvistaa sarjasi ennen kuin luet koodin evankeliumiksi.
F100 - Parametrin oletus/tarkistussumma
Taajuusmuuttajan tallennettujen parametriarvojen sisäinen tarkistus ei vastannut odotuksia - parametritiedot ovat vioittuneet. Toisin kuin useimmat yllä mainitut viat, tämä viittaa sisäiseen muistilaitteistoon kenttäjohdotuksen tai moottorin sijaan.
Välitön korjaus on yleensä palauttaa asema tehdasasetuksiin ja ohjelmoida se uudelleen -, minkä vuoksi parametrijoukon varmuuskopiointi (CCW:n tai Studio 5000:n kautta) ennen kuin tarvitset sitä kannattaa tehdä kaikilla käyttöön otetuilla ja viritetyillä asemilla. Jos F100 tyhjenee nollauksen ja uudelleenohjelmoinnin jälkeen ja pysyy tyhjennettynä, olet todennäköisesti kunnossa. Mutta jos se palaa toistuvasti ilman, että olet tehnyt muutoksia, se on vahva merkki ikääntymisestä tai viallisesta ei--haihtuvasta muistista (NVRAM) aseman sisällä - tila, jonka parametrien palautus peittää vain tilapäisesti, ei aito korjaus. Toistuva F100 on yksi luotettavimmista "tämä asema on vaihdettava" -signaaleista, joita käsitellään alla olevassa päätöskehyksessä. Koskee kaikkia PowerFlex-sarjoja tällä tai siihen läheisesti liittyvällä vikanumerolla.
F064 - Safe-Off / STO-vika
Tämä liitetään suoraan takaisin tämän oppaan yläosassa olevaan turvaosaan. Safe Torque Off (STO) -vika tarkoittaa, että taajuusmuuttajan turvapiiri on poistanut kyvyn tuottaa moottorin vääntömomenttia - joko siksi, että aito turvasyöte laukaistiin (E-pysäytys, suojaovi, valoverho) tai koska itse STO-piiriä ei ole konfiguroitu tai kytketty taajuusmuuttajan odottamalla tavalla.
Aloita sulkemalla pois itsestäänselvyys: onko laillinen turvalaite todella lauennut? Jos näin on, järjestelmä toimii suunnitellusti, ei vianetsintävika. Jos mikään turvalaite ei laukaissut ja vika ei poistu, tarkista, että STO-tulot on johdotettu ja kytketty taajuusmuuttajan turvallisuusdokumentaation mukaisesti - jotkin asemat vaativat hyppyjohtimen STO-liittimien yli, jos turvatoimintoa ei käytetä, ja jo puuttuva tai löystynyt hyppyjohdin voi yksin aiheuttaa jatkuvan laukaisun.Älä hyppää tai ohita turvapiiriä vianmäärityksen pikakuvakkeenajos et ole varma mitä poistat käytöstä, - STO on olemassa odottamattoman liikkeen estämiseksi, ja sen virheellinen estäminen voi asettaa jonkun odottamattomasti käynnistyvän koneen tielle. Jos et ole varma turvakaapeleista, tämä kannattaa laajentaa sen sijaan, että selviytyisit yksin. Tarkka vikanumero vaihtelee merkittävästi sarjan - F059 mukaan monissa 525--sarjan asemissa ja F210-alueen numeroissa 750-sarjan asemissa - joten pidä "F064" vikatyypin kuvauksena eikä kiinteänä numerona kaikissa sarjoissa.
Vikakoodin pikaopas
|
Koodi |
Vika |
Todennäköisin syy |
Ensimmäinen toiminta |
|
F004 |
Alijännite |
Linja painuu / löysät tuloliittimet |
Tarkista liittimet, tarkkaile verkkojännitettä |
|
F005 |
Ylijännite |
Moottorin regenerointi / linjatransientit |
Pidennä hidastusaikaa tai lisää jarruvastus |
|
F007 |
Moottorin ylikuormitus |
Väärät moottorin tyyppikilven parametrit |
Varmista, että parametrit vastaavat moottorin tyyppikilpeä |
|
F012 |
Laitteiston ylivirta |
Kuormituspiikki / tehostusasetus / IGBT-kuluminen |
Tarkista kuorma ja asetukset; epäilty laitteisto, jos se toistuu |
|
F013 |
Maadoitusvika |
Vaurioitunut moottorin/kaapelin eristys |
Megger{0}}testaa moottorin vaiheet maahan |
|
F029* |
Jäähdytyselementin ylilämpötila |
Likainen jäähdytyselementti / viallinen tuuletin |
Tarkasta tuuletin ja puhdista rivat |
|
F038* |
Lähtövaiheen menetys |
Moottorin johto/käämi rikki |
Tarkista vaiheen-to-vaiheresistanssi |
|
F040* |
Analogisen tulon menetys |
Löysä signaalijohdotus |
Tarkista liitin ja signaalilähde |
|
F100 |
Parametrin tarkistussumma |
Vioittunut parametrimuisti |
Palauta oletusasetukset, ohjelmoi uudelleen, palauta varmuuskopiosta |
|
F064* |
Turvallinen-Pois / STO |
Turvasisääntulo laukaissut / johdotettu väärin |
Vahvista turvalaitteen tila, tarkista jumpperit |
*Numero vaihtelee sarjan mukaan -, vahvista asemasi luetteloetuliitteellä ennen vianetsintää.
Vikakoodit kertovat oireen. Ne eivät aina kerro sinulle, miksi sama vika toistuu -, se on erilainen kysymys, ja se on se, johon seuraava osio vastaa.
Fyysiset syyt toistuvien vikojen takana
Jos olet poistanut saman vian kaksi tai kolme kertaa tässä kuussa, itse vikakoodi on jo kertonut sinulle, mitä tapahtuu. Se ei ole kertonut sinulle miksi. Nämä ovat fyysisiä olosuhteita yllä olevien vikakoodien takana, jotka tuovat teknikot takaisin samalle asemalle.
Sitoutunut tai liiallinen mekaaninen kuormitus
Mekaaninen vika ei aina näy mekaanisena viana -, se näkyy usein sähköviana. Sitoutuva laakeri, jumiutunut kuljetin, juuttunut kytkin tai viallinen tuuletin pakottavat moottorin ottamaan enemmän virtaa kuin sen pitäisi, ja tämä virranotto on juuri se, mikä laukaisee F007:n tai F012:n. Jos jompikumpi näistä koodeista toistuu ja sähköpuoli on puhdas, itse kuorma on fyysisen tarkastuksen arvoinen, ennen kuin käytät enemmän aikaa taajuusmuuttajan parametreihin.
Yksi erityinen ansa, joka kannattaa tietää: taajuusmuuttajan automaattinen viritys moottorin ollessa edelleen kytkettynä kuormaansa voi tuottaa epätarkkoja viritystuloksia, jotka sitten näkyvät myöhemmin häiritsevänä ylikuormituksena tai ylivirtalaukaisina, jotka näyttävät sähköisiltä, mutta itse asiassa juontavat juurensa kyseiseen virheeseen. Jos asemassa on ollut selittämättömiä F007/F012-laukaisuja, kannattaa tarkistaa, suoritettiinko automaattinen viritys kuorman ollessa katkaistu tarkoitetulla tavalla.
Kaapelin kuluminen ja liitäntäongelmat
Moottorin ja kuorman lisäksi kaapelin kulku ja sen päät huononevat ajan myötä - tärinä löysää liittimiä, ja toistuva taipuminen tai lämpökierto kuluttaa eristystä. Tämä huonontuminen näkyy ajoittaisina virheinä, joita on raivostuttavaa jäljittää, koska niitä ei tapahdu joka kerta.
Tarkista fyysiset liitäntäkohdat, mukaan lukien DPI-tietoliikenneportit, jos asemasi käyttää niitä oheisliitäntöihin - jokaisella 525- tai 750-sarjan{5}}aseman portilla on yleensä määritetty toiminto, joten laitteen oikeaan porttiin kiinnittäminen kannattaa sulkea pois ennen kuin otat huonon kaapelin. Huomaa, että tämä koskee erityisesti fyysistä kaapeli- ja liitinkerrosta; jos oireena on verkkoyhteyden katkeaminen löysän päätteen sijaan, se on todennäköisemmin F043-tyyppinen tietoliikennevika, joka on kuvattu yllä olevassa vikakoodiosiossa - sulje ensin pois fyysinen kerros ja siirry sitten verkkodiagnostiikkaan, jos ongelma jatkuu.
Korroosio- ja kosteusvauriot
Kosteus ja ilmassa olevat kemikaalit vaurioittavat hitaasti, kumulatiivisesti piirilevyjä ja liitäntöjä - tämä on eri vikatila kuin seuraavassa käsitelty lämpötilaongelma, joten se kannattaa käsitellä erikseen, vaikka molemmat ovat "ympäristöystävällisiä".
Kosteudelle ja kemikaaleille altistuminen ilmenee tyypillisesti korroosiona liittimissä ja levyn koskettimissa, mikä lisää vastusta liitäntäpisteissä ja voi lopulta aiheuttaa ylijännite- tai ylilämpötila-{0}}laukaisuja, kun komponentit hajoavat. Kotelot pesu-alueilla, lähellä kemiallisia prosesseja tai kosteissa, huonosti tuuletetuissa tiloissa ovat suurimmat-riskipaikat. Kosteudenpoisto, riittävä kotelon tiivistys (IP/NEMA-luokituksen mukainen ympäristö) ja kotelon ovien pitäminen suljettuina, kun niitä ei aktiivisesti työstää, kaikki vähentävät tätä riskiä ajan mittaan - alla olevassa kunnossapidon tarkistuslistassa kerrotaan, kuinka usein se todella tarkastetaan.
Ilmanvaihto ja ympäristön lämpötila
Tämä on ympäristökuvan lämpötilapuoli, ja se liittyy suoraan takaisin aiemmin käsiteltyyn F029/F008-tyyppiseen jäähdytyselementin ylilämpötilavikaan - tämä osio on todellakin vian perimmäinen syy, ei erillinen aihe.
Jätä asemalle asennusoppaassa mainittu tila -, jos aseman tukkiminen muita laitteita tai kotelon seiniä vasten rajoittaa ilmavirtaa, jonka ympärille se on suunniteltu. Pidä ympäristön lämpötila taajuusmuuttajan nimellisalueella; useimmat PowerFlex-asemat on mitoitettu kestämään maksimiympäristön jossain 40-50 asteen alueella mallista ja vähennysvaatimuksista riippuen, mutta vahvista laitteesi tietty numero oletuksen sijaan. Jos asema asennetaan tiiviiseen, huonosti tuuletettuun kaappiin, kaapin lisäjäähdytys on usein halvempaa kuin jatkuvan kuuman käytön aiheuttamat toistuvat jäähdytyselementin viat (ja mahdollinen laitteiston kuluminen).
Sen ymmärtäminen, miksi vika toistuu, on puoli työtä. Itse asiassa sen tyhjennys - turvallisesti ja oikealla tavalla järjestelmäsi asetuksiin - on toinen puoli.
Kuinka poistaa vika
Kun olet tunnistanut ja korjannut syyn, taajuusmuuttajalle on silti kerrottava, että vika on korjattu, ennen kuin se käynnistyy uudelleen. On kolme tapaa tehdä tämä, ja mikä niistä sopii, riippuu siitä, kuinka asema on asetettu.
Näppäimistöstä/HIM
Yksinkertaisin ja yleisin tapa: paina Stop/Reset suoraan aseman näppäimistöstä tai HIM:stä. Tämä toimii kaikissa PowerFlex-sarjoissa eikä vaadi ohjelmistoa tai verkkoyhteyttä.

Yksi tärkeä asia ymmärtää: jos painat reset-näppäintä ja vika tulee välittömästi uudelleen näkyviin, se tarkoittaa, että taustalla oleva tila on edelleen olemassa -, et ole vielä korjannut syytä, olet vain tunnustanut oireen. Älä paina nollauspainiketta toivoen, että se lopulta tarttuu; palaa takaisin ja -tarkista sen perimmäinen syy.
Ohjelmistosta (CCW / Studio 5000)
Jos taajuusmuuttaja on kytketty verkkoon, voit poistaa viat etänä kävellemättä paneeliin. Connected Components Workbenchissä tämä on tavallisesti hiiren oikealla-napsauttamalla "Poista viat" -toiminto aseman diagnostiikkanäkymässä. Studio 5000:ssa vian poistaminen tapahtuu kirjoittamalla aseman Logic Command -rekisteriin ohjaintunnisteiden kautta.
Jos et tunne kumpaakaan ohjelmistoa, yllä oleva näppäimistömenetelmä toimii täsmälleen samalla tavalla eikä vaadi uuden työkalun opettelua aikapaineen alaisena - tallenna ohjelmistoreitti ajoille, joilla olet jo mukava etänavigointi.
Digitaalitulon kautta (PLC{0}}ohjattu)
Järjestelmissä, joissa PLC hallitsee taajuusmuuttajan toimintaa osana suurempaa automatisoitua sarjaa, digitaalitulo voidaan määrittää laukaisemaan vian kuittaus automaattisesti ilman, että kukaan painaa mitään. Tämä on yleistä sovelluksissa, joissa taajuusmuuttaja on yksi komponentti täysin automatisoidussa linjassa ja manuaalinen puuttuminen jokaiseen vikaan ei ole käytännöllistä.
Tämä lähestymistapa ei sovellu jokaiselle väärin määritetylle sovellukselle -. Se tarkoittaa, että asema voi käynnistyä uudelleen ilman, että henkilö vahvistaa, että se on todella turvallista. Tästä riskistä on juuri kysymys seuraavassa jaksossa.
Manuaalinen nollaus vs. automaattinen-Käynnistä uudelleen - Kumpaa sinun pitäisi käyttää?
Tämä on tuomio, ei tekninen valinta -, ja se on yksi paikka, jossa annamme sinulle suoran vastauksen "riippuu tilanteestasi" sijaan.Kaikkien sovellusten, joissa odottamaton uudelleenkäynnistys voi vaarantaa henkilön, tulee käyttää manuaalista nollausta, pistettä.Automaattinen
Kuvittele kuljetinta, joka{0}}käynnistyy automaattisesti uudelleen vian poistuttua ja teknikon käsi edelleen lähellä hihnaa tutkimassa, mikä sen alun perin laukaisi. Tämä skenaario on juuri se syy, miksi tämä päätös on tehtävä tietoisesti, sovellus kerrallaan, sen sijaan, että se jätetään mihin tahansa asemaan, jonka mukana toimitetaan.
|
Skenaario |
Suositeltava |
Miksi |
|
Henkilökunta työskentelee koneen lähellä käytön aikana |
Manuaalinen nollaus |
Odottamaton uudelleenkäynnistys on turvallisuusriski |
|
Valvomaton prosessilaitteisto, ei henkilökunnan pääsyä ajon aikana |
Automaattinen-uudelleenkäynnistys (rajoitettu uudelleenyritysten määrä) |
Minimoi seisokkeja ilman turvallisuusaltistusta |
|
Turvallisuus-pysähdys (STO, E{1}}pysähdykseen liittyvät viat) |
Manuaalinen nollaus - aina |
Turvatoimintojen ei pitäisi koskaan tyhjentyä automaattisesti{0}} |
|
Haitalliset matkat -vaarattomilla laitteilla (esim. pienet alijännitehäipymät) |
Automaattinen{0}}uudelleenkäynnistys saattaa olla sopivaa |
Vähentää tarpeettomia toimenpiteitä vähäriskisissä{0}}vioissa |
Jos käytät automaattista-uudelleenkäynnistystä, rajoita uudelleenyritysten määrää ja aseta niiden välille kohtuullinen viive - taajuusmuuttaja, joka automaattisesti-käynnistyy uudelleen loputtomasti vikaa vastaan, joka ei poistu, vain toistaa vikatilan sen kiinnittämisen sijaan.
Vian poistaminen saa linjan taas liikkeelle tänään. Se, pysyykö se käynnissä ensi kuussa, on enimmäkseen huoltokysymys.
Ennaltaehkäisevän huollon tarkistuslista
Suurin osa tässä oppaassa käsitellyistä vioista on estettävissä muutaman minuutin viikossa maksavalla huoltorutiinilla. Nämä tarkistukset on järjestetty sen mukaan, kuinka usein ne kannattaa tehdä - aloita yksinkertaisesta ja visuaalisesta, aina instrumentoituun testaukseen.
Viikoittaiset tarkastukset
- Kuuntele epätavallista tuulettimen tai laakerin ääntä
- Varmista, että tuuletin todella pyörii
- Tarkista silmämääräisesti, ettei jäähdytyselementin ripoihin/tuuletusaukoihin ole kertynyt pölyä tai roskia
- Varmista, että HIM-näyttö ja tila-LEDit toimivat normaalisti
- Tarkista, onko jonossa aktiivisia hälytyksiä, vaikka asema toimisi tällä hetkellä hyvin
Neljännesvuosittaiset tarkastukset
- Puhdista jäähdytyselementin rivat ja kotelon tuuletusaukot huolellisesti
- Tarkista ja kiristä{0}}virtaliitännät
- Varmuuskopioi aseman parametrit (CCW:n tai Studio 5000:n kautta)
- Tarkasta kotelon oven tiivisteet ja tiivisteet kulumisen varalta
- Varmista, että kotelon lämpötila on nimellisalueella
- Tarkista vikajonohistoria mahdollisten toistuvien koodien varalta
Vuosittaiset tarkastukset
- Megohmimittarin eristysresistanssitesti moottorin johtimissa
- DC-väylän kondensaattorin kunnon arviointi
- Täysi vääntömomenttitarkistus kaikissa teho- ja ohjausliitännöissä
- Tarkista turvapiirin (STO) toiminta, jos varusteena
- Vahvista ohjauksen varavirran/akun tila tarvittaessa
Jotkin vuosittaiset tarkastukset -, erityisesti kondensaattorien kunnon arviointi ja turvapiirien tarkastus -, kannattaa antaa pätevän huoltoteknikon suoritettavaksi, jos sinulla ei ole erityistä testauslaitteistoa tai koulutusta kotona-, sen sijaan että jättäisit ne väliin.
Hyvä huolto korjaa useimmat ongelmat ennen kuin niistä tulee vikakoodeja. Mutta lopulta millä tahansa asemalla törmäät vikaan, jota huolto ei voi estää -, ja siinä vaiheessa kysymys "miten korjaan tämän" muuttuu kysymykseen "korjataanko tämä edes oikea puhelu".
Korjaa vai vaihtaa? Päätöskehys
Jokainen tähän mennessä käsitelty vikakoodi ja perussyy on rakentanut tätä kysymystä, koska jossain vaiheessa rehellinen vastaus kysymykseen "miten korjaan tämän" on "ei luultavasti pitäisi". Näin soitat puhelun arvaamatta.
Merkit, että tarvitset vaihtoaseman
Muutamia tämän oppaan aikaisempia malleja kannattaa yhdistää tähän, koska ne ovat yksittäin vianetsintävaiheita ja yhdessä ne ovat korvaava päätös:
- F012 (laitteiston ylivirta) toistuva-hyvä moottori, kuorma ja johdotus- viittaa IGBT- tai porttiohjaimen heikkenemiseen itse aseman sisällä
- F100 (parametrien tarkistussumma) toistuu nollauksen ja uudelleenohjelmoinnin jälkeen ilman konfiguraatiomuutoksia- viittaa vialliseen sisäiseen muistilaitteistoon
- Ei näyttöä, vahvistettu{0}}hyvä tuloteho ja ohjausteho- osoittaa toimimattomaan ohjauskorttiin tai sisäiseen virtalähteeseen
- Näkyviä fyysisiä vaurioita- paahteutta, palaneen hajua tai komponenttien värimuutoksia, jotka näkyvät kotelon tuuletusaukkojen kautta
- Sama vika edellyttää toistuvia nollauksia lyhyen ikkunan sisällä, vaikka juuri{0}}syyn vianetsintä olisikin selvinnyt
Jos näet yhden tai useamman näistä, kenttävianmääritys todennäköisemmin kuluttaa aikaa kuin ratkaisee ongelman. Siksi on syytä alkaa hinnoitella korvaava sen sijaan, että jatkaisit sen jahtaamista.
Kuinka varmistaa, että olet ostamassa aitoa PowerFlex-vaihtoa
Käytetyillä ja kunnostetuilla VFD-markkinoilla on todellista arvoa, mutta niillä on myös todellinen väärennettyjen ja väärin merkittyjen osien ongelma -, ja väärennetyn tai yhteensopimattoman aseman sijoittaminen kriittiseen prosessiin on huonompi tulos kuin alkuperäinen vika. Muutama tarkistus ennen ostamista suojaa sinua kummallakin tavalla:
- Risti-tarkista nimikilvessä oleva luettelonumero, sarja ja luokitus tietoihin- ei vain malliperhettä, vaan koko osanumero
- Tarkista sarjanumeron aitous siellä, missä toimittaja sitä tarjoaa- aitojen Allenin-Bradley/Rockwell-osien lailliset myyjät voivat yleensä vahvistaa tämän
- Kysy toimittajan palautus- ja takuuehdoista- toimittaja, joka luottaa siihen, mitä he myyvät, seisoo sen takana kirjallisesti
- Ole varovainen hintojen dramaattisesti alle markkinoiden- hinta, joka näyttää liian hyvältä verrattuna vertailukelpoisiin listauksiin, on todellinen signaali, ei vain hyvä tarjous
- Varmista laiteohjelmiston/laitteistoversion yhteensopivuusolemassa olevan kokoonpanosi kanssa, varsinkin jos vaihdat yhden yksikön verkkojärjestelmässä, jossa parametritiedostot on siirrettävä
Jos hankit korvaavan tuotteen, nykyisen Allen-Bradley PowerFlex -varastomme selaaminen on järkevä seuraava askel, kun olet vahvistanut tarvitsemasi tarkan luettelonumeron.
Miksi hankintanopeudella on väliä, kun tuotanto on alaspäin
Kun olet päättänyt vaihtaa osan korjaamisen sijaan, osan saamisen nopeus ratkaisee yhtä paljon kuin oikean osan hankkiminen. Rivi-aloitustunnilla on todelliset kustannukset - menetetty tuotanto, käyttämätön työ ja usein sopimussakkot välittömän tappion - lisäksi, ja tämä hinta kertyy jokaisesta hitaasta tilauksesta odotellessa käytetystä tunnista riippumatta siitä, kuinka hyväksi lopullinen osa osoittautuu.
Käytännön vaihto-on tavallinen toimitusaika tyypillisen tilauskanavan kautta verrattuna toimittajaan, jolla on tietty luettelonumero varastossa ja joka voi lähettää samana-päivänä. Varaosalle, joka todennäköisesti epäonnistuu lopulta joka tapauksessa, kun se on tunnistettu ja hankittuennense on hätätilanne on versio tästä, joka todella säästää rahaa - vaihtoehto on hankintapäätöksen tekeminen pahimmassa mahdollisessa aikapaineessa.
FAQ

Mikä on yleisin PowerFlex-vikakoodi?
Miten löydän PowerFlex-aseman vikahistorian?
Miksi PowerFlex-asemani laukeaa jatkuvasti yli-/alijännitteestä?
Voinko kuitata PowerFlex-vian etänä PLC:n kautta?
Mitä eroa on PowerFlex-vialla ja hälytyksellä?
Kuinka kauan minun tulee odottaa, ennen kuin kosketat PowerFlex-asemaa virran{0}}katkaisun jälkeen?
