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电路原理分析:故障信号自动消失的直流制动电路设计

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:故障信号不需复位,U12的1脚电压上升为正常值后,报警信号自行消失。一路经R153引入U6的9脚,与8脚3.8V基准值相比较,当电压检测信号电压值高于基准值时,U6的14脚变为高电平,二极管D26反偏截止,D25正向导通,将高电平信号电压输入MCU的5脚,这是一路直流制动起动信号,MCU的5脚变为高电平后,便输出制动脉冲信号,使直流制动电路开始工作。

电路原理分析:故障信号自动消失的直流制动电路设计

电压检测电路由U12和外围元器件组成的反相比例衰减器电路,和U6两组电压比较器组成的故障信号报警电路构成,如图7-14所示。

(1)模拟信号处理电路

由开关变压器DT1的二次绕组经整流电阻分压后取得的-13.5V电压采样信号,最先送入U12比例衰减器的2脚,从1脚输出2.8V的电压检测信号,经D5钳位,RC滤波后,直接输入MCU的90脚,这是一路模拟电压信号。

当该路信号电压异常时的报警内容和故障现象:

1)因硬件电路损坏,使U12的1脚输出电压严重偏低时,上电后变频器面板显示“CF3.6”(交流电动机驱动器侦测电路异常——直流电压/DC-BUS侦测电路异常)故障代码,故障信号不可复位。

2)因硬件电路损坏,使U12的1脚输出电压严重偏高时,上电后变频器面板显示“HPF.4”(控制器硬件保护电路异常——OV硬件保护电路异常)故障代码,故障信号不可复位。

3)若在停机或运行状态中,(直流回路电压偏低)U12的1脚电压偏低时,显示“LU”(交流电动机驱动器内部直流高压侧过低)故障代码,延时处理后,停机保护。故障信号不需复位,U12的1脚电压上升为正常值后,报警信号自行消失。

4)若在停机或运行状态中,(直流回路电压偏高)U12的1脚电压偏高时,报“OU”(交流电动机驱动器侦测内部直流高压侧有过电压现象发生)故障代码,停机保护。故障信号可复位。(www.xing528.com)

报警信号形成后,有延时处理过程。

报警特点:当上电期间检测硬件电路异常(故障信号存在时),变频器处于保护锁定状态,报警信号不可复位;运行中的欠电压信号危害程度较轻,故障信号消失时,报警状态随之解除,不需对报警信号进行复位;过电压信号危害程度较重,故障信号消失后,报警信号仍旧存在,但可以对报警信号进行复位。这是软件设计者针对报警信号的性质(故障危害程度的不同)对报警信号做不同的处理,检修人员也可以根据报警信号的特点,分析故障代码中所含有的“丰富信息”,从而准确判断电路是正常报警还是错误的报警,快速找到故障根源。

(2)开关量信号处理电路

U12的输出信号电压同时送入由U6两组迟滞电压比较器构成的梯级电压比较器电路。一路经R153引入U6的9脚,与8脚3.8V基准值相比较,当电压检测信号电压值高于基准值时,U6的14脚变为高电平,二极管D26反偏截止,D25正向导通,将高电平信号电压输入MCU的5脚,这是一路直流制动起动信号,MCU的5脚变为高电平后,便输出制动脉冲信号,使直流制动电路开始工作(试分析:本例机型无制动脉冲电路,此信号为备用)。

U6的14脚变为高电平后,稳压二极管D27处于进入反向击穿工作区,由+5V经4.7kΩ电阻提供晶体管Q7的正向基极偏流,Q7导通后,MCU主板的DSP2指示灯点亮,做出故障指示,显示工作系统处于故障状态。

U12输出的信号电压一路经R106输入U6的10脚,与11脚4.2V基准电压值相比较,高于基准电压值时,U6的13脚变为0V低电平信号,输入MCU的20脚。该路故障报警信号形成时,说明直流回路的电压值已“非常之高”,可能会导致储能电容的逆变功率模块的损坏!

本机型MCU的20脚输入的过电压报警信号也为备用,若故障信号存在时,仅在上电期间,报“HPF.4”(意为OV硬件保护电路异常),上电后待机、起动、运行状态,则忽略该路报警信号。

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