一、变频器过压显示什么码?
1、OC报警
键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。
2、OLU报警
键盘面板LCD显示:变频器过负载。
当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。
3、OU1报警
键盘面板LCD显示:加速时过电压。
当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高压780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。
4、LU报警
键盘面板LCD显示:欠电压。
如果设备经常:LU欠电压“报警,则可考虑将变频器的参数初始化(HO3设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。
5、EF报警
键盘面板LCD显示:对地短路故障。
G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
6、Er1报警
键盘面板LCD显示:存贮器异常。
关于G/P9系列变频器“ER1不复位“故障的处理:去掉FWD-CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看”ER1不复位“故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
7、Er7报警
键盘面板LCD显示:自整定不良。
G/P9系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题一可检查送给主板的两芯信号是否正常。
8、Er2报警
键盘面板LCD显示:面板通信异常。
11KW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“Er2”报警,则是驱动板上的电容失效了。
9、OH1过热报警
键盘面板LCD显示:散热片过热。
OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。
若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。
当出现“OH3”报警时,一般是驱动板上的小电容因过热失效,失效的结果(症状)是变频器的三相输出不平衡。因此,当变频器出现“OH1”或“OH3”时,可首先上电检查变频器的三相输出是否平衡。
对于OH过热报警,主板或电子热计出现故障的可能性也存在。G/P11系列变频器电子热计为模拟信号,G/P9系列变频器电子热计为开关信号。
10、OH2报警与OH2报警
对G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时,会造成OH2报警;当此时若主板上的CN18插件(检测温度的电热计插头)松动,则会造成“1、OH2”报警且不能复位。检查完成后,需重新上电进行复位。
11、低频输出振荡故障
变频器在低频输出(5Hz以下)时,电动机输出正/反转方向频繁脉动,一般是变频器的主板出了问题。
12、某个加速区间振荡故障
当变频器出现在低频三相不平衡(表现电机振荡)或在某个加速区间内振荡时,我们可尝试一下修改变频器的载波频率(降低),可能会解决问题。
13、运行无输出故障
此故障分为两种情况:一是如果变频器运行后LCD显示器显示输出频率与电压上升,而测量输出无电压,则是驱动板损坏;二是如果变频器运行后LCD显示器显示的输出频率与电压始终保持为零,则是主板出了问题。
14、运行频率不上升故障
即当变频器上电后,按运行键,运行指示灯亮(键盘操作时),但输出频率一直显示“0.00”不上升,一般是驱动板出了问题,换块新驱动板后即可解决问题。但如果空载运行时变频器能上升到设定的频率,而带载时则停留在1Hz左右,则是因为负载过重,变频器的“瞬间过电流限制功能”起作用,这时通过修改参数解决;如F09→3,H10→0,H12→0,修改这三个参数后一般能够恢复正常。
15、操作面板无显示故G/P9系列出现此故障时有可能是充电电阻或电源驱动板的C19电容损坏,对于大容量G/P9系列的变频器出现此故障时也可能是内部接触不吸合造成。对于G/P11小容量变频器除电源板有问题外,IPM模块上的小电路板也可能出了问题;30G11以上容量的机器,可能是电源板的为主板提供电源的保险管FUS1损坏,造成上电无显示的故障。当主板出现问题后也会造成上电显示故障。
扩展资料:
常见故障代码及排除方法
1、故障P.OFF变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障,处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。
如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,对于G1/P1系列90kW及以上机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常,缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常。
二、变频器故障码显示e0015?
属于过温保护故障。这种故障一般是由于变频器内部的温度过高,触发了保护机制,停机保护。要解决这个问题,首先要确定故障发生的原因。如果是因为外部环境温度过高导致的变频器内部温度升高,可以通过合理调整安装环境,降低变频器的运行温度。如果是因为变频器内部部件故障导致的过温,需要进行更换维修。此外,在平时的操作和维护中,应该定期检查变频器的运行情况,及时发现问题并进行处理,防止出现故障,保证设备的正常运行。
三、哈雷怎么显示故障码
哈雷达不出故障码?这可能是为什么
作为一名哈雷摩托车爱好者,你可能经常使用诊断接口读取故障码来了解你的车辆健康状况。但是,有时候你可能会遇到一个令人沮丧的问题:你的哈雷摩托车没有显示任何故障码。
这种情况有很多可能的原因,下面我们将逐一介绍可能的原因和解决方法:
1. 电脑系统问题
首先,你需要检查你的电脑系统是否正常工作。连接你的哈雷摩托车到电脑上并打开诊断软件。如果软件无法检测到你的车辆,那么问题可能出在电脑系统上。
解决方法:可以尝试重新安装诊断软件,或者更换一台运行正常的电脑来进行诊断。
2. 故障码显示问题
如果你的电脑系统正常工作,但是仍然无法读取故障码,那么可能是哈雷摩托车本身的问题。
解决方法:首先,检查故障码连接线是否正确连接到车辆接口。确保线缆没有损坏,并且连接稳定。如果连接线正常,那么可能是车辆接口出现故障,建议找一名专业技师进行检修。
3. 故障码存储问题
另一个可能的原因是,你的哈雷摩托车在出现故障时没有正确地存储故障码。
解决方法:检查车辆的存储系统是否正常工作。可以尝试重置存储系统,或者咨询一名专业技师进行帮助。
4. 车辆兼容性问题
有时候,你的哈雷摩托车可能不兼容特定版本的诊断软件。
解决方法:检查你使用的诊断软件是否与你的车辆兼容。可以尝试更新软件版本或者使用其他兼容的诊断软件。
5. 故障码被清除
如果你的哈雷摩托车在故障修复后没有显示故障码,那么可能是故障码被清除了。
解决方法:确保故障修复完成后,正确地清除故障码。如果你不确定如何操作,可以咨询一名专业技师进行指导。
总结:
哈雷摩托车没有显示故障码可能的原因有很多,包括电脑系统问题、故障码显示问题、故障码存储问题、车辆兼容性问题以及故障码被清除等。解决方法也因具体情况而异,你可以尝试重新安装诊断软件、检查连接线是否正常、重置存储系统、更新软件版本或者寻求专业技师的帮助。
在任何修复故障之前,确保你对车辆有足够的了解,并且遵循正确的操作步骤。如果你不确定如何操作,最好寻求专业技师的帮助,以免造成更多的损害。
保持良好的维护习惯,定期检查你的哈雷摩托车,可以有效地减少故障发生的频率,让你的驾驶体验更加愉快和安全。
四、数码管 显示码
<>数码管和显示码的原理与应用
数码管和显示码是数字显示技术中常用的两种显示方式。数码管是一种专门用于显示数字的电子元器件,通过控制不同的管脚电平来实现显示不同的数字。而显示码是一种将数字按照特定编码方式进行表示的方法,常用的显示码有BCD码、ASCII码等。
数码管的工作原理比较简单,在数码管内部有七段LED管组成,每个管段可通过外部控制电路点亮或熄灭。常见的数码管有共阳极和共阴极两种。共阳极数码管的阳极连接在电源上,共阴极数码管的阴极连接在地上。通过控制阳极或阴极的电平可以点亮相应的管段,从而显示不同的数字。
数码管的种类
- 常见的数码管有共阳极和共阴极两种,它们在连接方式和控制方式上有所不同。
- 共阳数码管通常采用PNP型晶体管作为驱动元件,常用于外部高电平点亮的电路设计。
- 共阴数码管通常采用NPN型晶体管作为驱动元件,常用于外部低电平点亮的电路设计。
显示码的编码方式
显示码指的是将数字按照特定的编码方式进行表示的方法。常见的显示码有BCD码、ASCII码等。
BCD码
BCD码(Binary-Coded Decimal)是一种用二进制编码表示十进制数的方式。它将十个个位数0-9的每个数字分别用4位二进制数来表示。例如,数字0的BCD码为0000,数字1的BCD码为0001,依此类推。
BCD码具有一定的纠错能力,即使某一位出现故障,也不会影响其他位的正常工作。因此,在一些对精度要求较高的场合,常常使用BCD码来表示数字。
ASCII码
ASCII码是一种常见的字符编码方式,它可以将字符映射为相应的数字。ASCII码的范围是0-127,其中0-31为控制字符,32-127为可显示字符。
数码管和显示码的应用
数码管和显示码在电子产品中有着广泛的应用。
数码管的应用
数码管广泛应用于计时器、电子秤、温度计、电子表等产品中,用于显示数字。数码管的快速反应速度、清晰的显示效果以及简单的驱动方式,使其成为数字显示领域的主要选择。
显示码的应用
显示码主要应用于将数字与字符、符号进行对应,实现文字和图像的显示。例如,在液晶显示屏中,通过将ASCII码转换为显示码,可以实现文字和图像的显示。
此外,显示码的编码方式还可以扩展,用于表示更多的字符和符号。例如,通过使用Unicode编码,可以将世界上所有的字符和符号进行编码表示。
总结
数码管和显示码是数字显示技术中常用的两种显示方式。数码管通过控制不同管脚的电平来显示不同的数字,而显示码则是一种将数字按特定编码方式进行表示的方法。它们在电子产品中有着广泛的应用,常用于计时器、电子秤、温度计、电子表等产品中。
了解数码管和显示码的原理和应用,对于从事电子技术相关工作的人来说非常重要。希望通过本文的介绍,能够帮助读者更好地理解和应用数码管和显示码。