西门子6SE7038变频器IGBT自身老化电路损坏维修

更新:2024-07-18 08:23 发布者IP:117.135.68.134 浏览:0次
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西门子
IGBT老化
6SE70
变频器电路板腐蚀短路
德国
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西门子6SE7038变频器IGBT自身老化电路损坏维修



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①电路中有IGBT存在,光耦不导通;



在做驱动板检测时通常通过短接板上IGBT的C、E两点来实现电路中IGBT存在的情况。对驱动板加电源后图一中的3号脚和5号脚之间的电压是+24V,则4号脚和5号脚之间的电压是稳压管Z3的稳压值5.6V。由图二中可以看出上电后IGBT的G、E两端的静态电压是-5.6V,实现IGBTR关断。



在没有给光耦(JP1)导通信号时,光耦输出脚为高电平,则C点为高电平,那么Q1(5C)的基极为高电平,Q1截止,则A点为低电平,驱动管Q3、Q4不工作,6号脚为低电平,IGBT不导通。此时B点为低电平,Z2(12V稳压管)不工作,Q2(6C)截止。可以看到A21的7号脚通过4个并联的电阻和3号脚的+24V相连,图一中7号脚的高电平使反馈光耦(JP2)导通,可以看出A21的9号脚输出低电平使5C导通,使A22的7号脚为高电平,导通A22中的反馈光耦





(图1西门子变频器)使其9号脚输出低电平给CUVC控制板。



②电路中无IGBT,光耦导通;



此时光耦(JP1)导通,光耦的6号脚输出低电平,使Z1反向导通,则Q1(5C)处于导通状态,A点为高电平,此时可以通过两个支路来走,一是通过R11使Q3导通使6号脚输出一个高电平让IGBT导通;二是通过D3、R5、D5使Z2(12V稳压管)反向导通,从而使Q2(6C)导通并通过R6和D6把A点的电平拉低,使Q3截止,B点的电位为12.7V。由于电容C4、C5的存在,对信号有延迟的作用,所以A点的高电平必先经过***支路使IGBT导通。可以看出IGBT1导通后使A21的8号脚和4号脚形成通路,可以看到B点的12.7V被降到5.6V使Q2(6C)截止。可以看到当IGBT存在的时候,Q2就处于截止的状态。此时,A21的7号脚的高电平使反馈光耦(JP2)导通,通过A22的9号脚输出低电平到CUVC控制板。



③无IGBT,无导通信号;



此时的Q1、Q2都截止,反馈光耦(JP2)导通,通过A22的9号脚输出低电平到CUVC控制板。



④无IGBT,有导通信号;



因为此时没有IGBT存在,则A21(或A22)的无法形成通路,则图一中的Q2(6C)导通,A点的高电平被吊低。那么Q3和Q4截止,6号无输出。由于Q2导通,则A21的7号脚的高电平通过Q2被拉低。反馈光耦(JP2)不导通,9号脚输出高电平,则A22的反馈光耦不导通,9号脚输出高电平到CUVC控制板。当然没有IGBT的状态是错误的状态,所以高电平的反馈信号也是错误的状态。



变频器输出的三相中每一相都有两个IGBT,图二中A21及其驱动的IGBT1组成的电路被称作上路,A22及其驱动的IGBT2组成的电路被称作下路。从上面的分析可以知道上路的反馈信号是通过下路输出给CUVC控制板的。以上的四种工作状态是对上路的工作原理的分析,下路的工作原理中除了反馈信号是通过它本身反馈信号输出给CUVC控制板,其他部分的同上路,在这里就不再赘述了。



从以上的分析可以得出,变频器在正常的工作状态下反馈光耦输出的信号始终是低电平,而且反馈光耦(JP2)始终处于导通的状态。所以驱动电路中***易损坏的元器件就非JP2莫属了。另外图一中Z3和Q3、Q4两个对管也比较容易损坏,原因有二:一是时间长了导致器件老化,因为这几个器件在电路中是损耗较大的,也更容易老化。二是IGBT损坏导致它们的终结。

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