Deling av vanlige feil i Siemens berøringsskjermreparasjon
Problemer som kan løses av Siemens berøringsskjermreparasjon inkluderer: berøringsskjermen reagerer ikke når den slås på, sikringen brenner når den slås på, en blå skjerm vises når strømmen slås på, skjermen endres til en blå skjerm etter noen minutter med strøm på, hovedkortet er defekt, skjermen er svart, kommunikasjonen er intermitterende, berøringen svikter, og noen ganger blir skjermen hvit Skjerm, berøringspanelfeil, svart skjerm, død skjerm, strømbrudd, LCD-feil, skade på berøringspanel, berøring er normalt, men hovedkortprogrammet reagerer ikke, berøring er dårlig, berøringsfeil; operasjonsfølsomheten er ikke nok, ingen skjerm vises etter at strømmen er slått på, PWR-lyset lyser ikke Men alt annet er normalt, de doble serieportene kan ikke kommunisere, hovedkortet er løst, 485-serieport-kommunikasjonen er dårlig, berøringsskjermen gjør det svarer ikke når den er slått på, kommunikasjonen er dårlig, skjermen kan ikke byttes, berøringsskjermen krasjer osv. Siemens-modeller Ingen skjermreparasjon, reparasjon av uklar lysstyrke, reparasjon av svart skjerm, blomstrende skjerm reparasjon, reparasjon av hvit skjerm, reparasjon av vertikale linjer på LCD-skjerm, reparasjon av horisontale linjer på LCD-skjerm, reparasjon av flere skjermer på LCD-skjerm og vanskelige og diverse problemer med LCD-skjerm. Det kan repareres, kommunikasjonen med berøringsskjermen kan ikke repareres, berøringsskjermen beveger seg ikke halvveis når den slås på, reparasjoner kan ikke legges inn i programmet når strømmen er slått på, indikatorlampen lyser ikke reparasjoner, berøringsskjerm krasjer reparasjoner, lampen lyser ikke reparasjoner, berøringsskjermglasset er ødelagt reparasjoner erstatte berøringsskjermen berøringsforskyvning reparasjoner, berøringsskjermen kan ikke repareres ved å berøre, halvparten av berøringsskjermen kan berøres og den andre halvparten kan ikke repareres ved berøring, berøringsskjermen kan ikke kalibreres og repareres, og berøringsskjermen har ingen baklysreparasjon.
IEMENS Siemens berøringsskjerm rask reparasjon og reparasjon av berøringsskjermen menneske-maskin grensesnittutstyr fra tidlig TP070, TP170A, TP170B, TP27, TP270, OP3, OP5, OP7, OP15, OP17, OP25, OP27, OP73, OP77, KTP1708,, KTP4008, TD200, TD400 Til nå, TP177A, TP177B, TP277, TP37, OP270, OP277, OP37, MP270, MP277, MP370, MP377, Mobile177PN/DP, Mobile277, KTP600, KTP1000, KTP1200, KTP1200-serien Client og SIMATIC HMIATn
(1) Feil 1: Berøringsavvik
Fenomen 1: Posisjonen som fingeren berører, faller ikke sammen med musepilen.
Årsak 1: Etter installasjon av driveren, når posisjonen ble korrigert, ble ikke midten av bullseye berørt vertikalt.
Løsning 1: Kalibrer posisjonen på nytt.
Fenomen 2: Berøringen i noen områder er nøyaktig, og berøringen i noen områder er partisk.
Årsak 2: En stor mengde støv eller avleiringer samler seg på lydbølgerefleksjonsstripene rundt overflateberøringsskjermen for akustiske bølger, noe som påvirker overføringen av lydbølgesignaler.
Løsning 2: Rengjør berøringsskjermen. Vær spesielt oppmerksom på å rense lydbølgerefleksjonsstripene på de fire sidene av berøringsskjermen. Ved rengjøring, koble fra strømforsyningen til berøringsskjermens kontrollkort.
(2) Feil 2: Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring
Fenomen: Når du berører skjermen, beveger ikke musepilen seg og endrer ikke posisjon.
Årsak: Årsakene til dette fenomenet er som følger:
① Støvet eller skalaen som samles på lydbølgerefleksjonsstripene rundt overflateberøringsskjermen for akustiske bølger er svært alvorlig, noe som gjør at berøringsskjermen ikke fungerer;
② Berøringsskjermen svikter;
③ Berøringsskjermens kontrollkort feiler;
④ Signallinjen på berøringsskjermen er defekt;
⑤ Den serielle porten svikter;
⑥ Operativsystemet feiler;
⑦ Feil ved installasjon av driver for berøringsskjerm
Løsninger på vanlige feil på Siemens berøringsskjermer
Løsninger på vanlige feil på Siemens berøringsskjermer
1. Feilinformasjonen for enfase- eller flerfasefeil vises som "inveter u" eller "inveter v eller w". Årsaken er at enfase- eller flerfase-omformeren svikter. Hvis toppstrømmen til et bryterrør er i>3inrms, er inrms igbt. Denne situasjonen vil oppstå hvis det er et problem med merkestrømmen til omformeren, eller det er noe galt med hjelpestrømforsyningen til en fase av porten til omformeren. Etter at denne typen feil oppstår, kan det forårsake kortslutning ved utgangsenden av frekvensomformeren, eller det kan også føre til at motoren vibrerer betydelig på grunn av feil kontrollerinnstillinger. Det er vanligvis to situasjoner under vedlikehold:
(1) Triggerkortfeil Når Siemens-omformeren utfører pulsbreddemodulasjon, er driftssyklusen til pulsserien ordnet i henhold til den sinusformede loven. Modulasjonsbølgen er en sinusbølge, og bærebølgen er en bipolar likebenet trekantbølge. Skjæringspunktet for modulasjonsbølgen og bærebølgen bestemmer pulsserien til inverterbroens utgangsfasespenning. Dørkontrollpanelet er realisert gjennom en storskala integrert IC (ASIC), som inkluderer en digital frekvensgenerator med en oppløsning på opptil 0,001hz og en maksimal frekvens på 500hz og en pulsbreddemodulator som genererer en trefase sinusbølge system. Dette Modulatoren opererer asynkront med en konstant pulsfrekvens på 8khz. Spenningspulsene den genererer slår vekselvis av og på to strømbrytere på samme broarm. Hvis dette kretskortet svikter, vil det ikke kunne generere spenningspulser normalt, og kortet må skiftes ut og repareres.
2 Feil på inverterenhet Inverterenheten som brukes i Siemens invertere er en bipolar transistor med isolert port – igbt. Dens kontrollkarakteristikk er høy inngangsimpedans og veldig liten portstrøm, så drivkraften er liten og den kan bare fungere i svitsjetilstand. Kan ikke fungere i forstørret tilstand. Byttefrekvensen kan nå veldig høy, men dens antistatiske ytelse er dårlig. Om igbt-komponenten er defekt kan måles med et ohmmeter. De spesifikke trinnene er som følger:
●Koble fra strømforsyningen til frekvensomformeren;
●Koble fra den kontrollerte motoren;
●Bruk et ohmmeter for å måle impedansen til utgangsterminalen og DC-tilkoblingsterminalene a og d (se vedlagte bilde). Mål hver test to ganger ved å endre polariteten til ohmmeteret. Hvis igbt-en til frekvensomformeren er intakt, bør den være: fra u2 til a er lav motstand, ellers er den høy motstand; fra u2 til d er det høy motstand; ellers er det lav motstand. Det samme gjelder andre faser. Når igbt-en er frakoblet har den høy motstandsverdi begge gangene, og er den kortsluttet har den lav motstandsverdi.
3 Feil i energiforbruksmotstand Feilmeldingen vises som "pulserende motstand", som betyr at energiforbruksmotstanden er overbelastet. Det er tre grunner til dette: den regenerative bremsespenningen er for høy, bremsekraften er for høy eller bremsetiden er for kort. Energiforbruksmotstanden er en tilleggskomponent. Siden belastningen av tekstil- og kjemisk fiberutstyr er en stor treghetsbelastning, er et bryterrør med høy effekt og energiforbruksmotstand koblet parallelt med DC-delen av frekvensomformeren til DA-kablingen. Dens hovedfunksjon er å koble til strømforsyningen. Begrense overspenningen på da-linjen dynamisk ved på-, av- eller lasting. Men når bremsestrømmen overskrider klassifiseringen, vil operasjonen bli avbrutt. Det er generelt to situasjoner:
(1) Feil i energiforbruksmotstand. I selve frekvensomformeren er pulsmotstanden 7,5ω/30kw. Etter å ha brukt en vekselretter i flere år, på grunn av hyppige start og stopp av vekselretteren, ble motstanden varmet opp og motstanden redusert. Siemens invertere har imidlertid strenge krav til motstandsverdien, som kreves for å være større enn eller lik 7,5ω. Derfor, selv om motstanden til energiforbruksmotstanden til denne omformeren er omtrent 7,1ω, vil feilen ovenfor oppstå og den vil ikke kunne starte normalt. Senere byttet jeg til en høyeffektmotstand med en motstandsverdi på ca 8ω før jeg kunne skru den på.
(2) igbt-svikt. Det er en feil i igbt-delen av omformeren, som forårsaker overdreven regenerativ tilbakemeldingsstrøm og også forårsaker overbelastningsfeil i energiforbruksmotstanden.
4. Overopphetingsfeil Feilmeldingen vises som "overtemperatur" fordi varmeavledningstemperaturen til omformeren er for høy. Oppvarmingen av frekvensomformeren er hovedsakelig forårsaket av inverterenheten. Inverterenheten er også den viktigste og mest skjøre komponenten i frekvensomformeren, så temperatursensoren (ntc) som brukes til å måle temperatur er også installert på den øvre delen av omformerenheten. Når temperaturen overstiger 60 ℃, vil frekvensomformeren forhåndsalarmere gjennom et signalrelé; når den når 70 ℃, stopper frekvensomformeren automatisk for å beskytte seg selv. Overoppheting er vanligvis forårsaket av fem forhold:
(1) Omgivelsestemperaturen er høy. Noen verksteder har høye omgivelsestemperaturer og er for langt unna kontrollrommet. For å spare kabler og lette driften på stedet, må omformeren installeres på stedet i verkstedet. På dette tidspunktet kan du legge til en kaldluftkanal til luftinntaket til frekvensomformeren for å hjelpe til med å spre varme.
(2) Viftefeil. Eksosviften til frekvensomformeren er en 24v DC-motor. Hvis viftelageret er skadet eller spolen er utbrent og viften ikke roterer, vil det føre til at frekvensomformeren overopphetes.
(3) Kjøleribben er for skitten. Det er en varmeavledningsenhet i aluminium bak omformeren til frekvensomformeren. Etter å ha kjørt i lang tid, vil utsiden være dekket med støv på grunn av statisk elektrisitet, noe som alvorlig påvirker effekten av radiatoren. Derfor er det nødvendig å rense og rengjøre regelmessig.
(4) Last overbelastning. Belastningen som bæres av frekvensomformeren er overbelastet i lang tid, noe som forårsaker varme. På dette tidspunktet, sjekk det elektriske
Innleggstid: 18. september 2024