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252 8. (E)环境设定参数 8.16 变频器部件的寿命显示  主电路电容器的寿命显示 (Pr.258、Pr.259) • 主电路电 容器的准确寿命检测会根据电容 器温度的变化而变化,所以应在切断电源 3 小时以后再进行检 测。 •在 Pr.258 中显示主电路电容器的老化程度。 • 出厂时的主电路电容器容量作为 100%,每次检测时在 Pr.258 中显示电容器寿命。如果测量值为 85% 以下时,将 Pr.255 位 1 设为 …

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8. (E)环境设定参数
8.16 变频器部件的寿命显示
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寿命警报显示和信号输出 (Y90 信号、Pr.255)
• 主电路电容器的寿命诊断如不能通过电源 OFF 来进行检测,则不能输出报警信号 (Y90)。
•通过Pr.255 寿命报警状态显示及寿命报警信号 (Y90)可以确认控制电路电容器、主电路电容器、冷却风扇、冲击电流抑
制电路、ABC 继电器触点、变频器模块、控制电路电路板的各部件是否达到寿命警报输出等级。
• 各部件达到寿命报警输出等级时,对应 Pr.255 的位为 ON。可以通过 Pr.255 确认位的 ON/OFF 状况。示例如下表所示。
○:有警报、×:无警报
• 在控制电路电容器、主电路电容器、冷却风扇、冲击电流抑制电路、主电路电容器推断寿命、ABC 继电器触点、ABC2 继电
器触点(仅 IP67 规格产品)、变频器模块、控制电路电路板中的任何一个达到寿命警报输出等级时,寿命报警信号(Y90)
变为 ON。
• Y90 信号使用的端子应在 Pr.190 ~ Pr.197 (输出端子功能选择)中设定 “90 (正逻辑)或者 190 (负逻辑)”。
NOTE
• 如果通过 Pr.190 ~ Pr.197(输出端子功能选择)变更端子分配,则可能会影响其他功能。应确认各端子的功能后再进行设定。
• 关于各部件的更换,请向经销商或本公司咨询。
冲击电流抑制电路的寿命显示 (Pr.256)
•在Pr.256 中显示冲击电流抑制电路 (继电器、接触器以及冲击电阻)的寿命。
• 计算触点 (继电器,接口,半导体开关元件)ON 次数,从 100% (0 次)开始以 1%/1 万次倒计数。达到 10% (90 万次)
时,将 Pr.255 位 3 设为 ON 的同时,以 Y90 信号输出警报。
控制电路电容器的寿命显示 (Pr.257)
•在Pr.257 中显示控制电路电容器的老化程度。
• 在运行状态下,根据通电时间和温度计算控制电路电容器的寿命,从 100% 开始倒计数。控制电路电容器寿命低于 10% 时,
将 Pr.255 位 0 设为 ON 的同时,以 Y90 信号输出警报。
●读取Pr.255 ●读取Pr.255设定值
以十进制表示
位图像
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
bit0 控制电路电容器寿命
1
15bit 7 0
bit1 主电路电容器寿命
bit2 冷却风扇寿命
bit3 浪涌电流抑制电路寿命
bit5 主电路电容器推断寿命
bit6 ABC继电器触点寿命
bit8 变频器模块寿命
bit9 腐蚀等级
bit7 ABC2继电器触点寿命(仅IP67规格产品)
Pr.255
位9 位8 位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0 备注
十进制 二进制
879 1101101111○○×○○×○○○○
标准规格产品的所有部件
均会进行警报输出
5 101 ×××××××○×○
控制电路电容器、冷却风
扇会进行警报输出
0 0 ××××××××××
所有部件均不会进行警报
输出
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8. (E)环境设定参数
8.16 变频器部件的寿命显示
主电路电容器的寿命显示 (Pr.258、Pr.259)
• 主电路电容器的准确寿命检测会根据电容器温度的变化而变化,所以应在切断电源 3 小时以后再进行检测。
•在Pr.258 中显示主电路电容器的老化程度。
• 出厂时的主电路电容器容量作为 100%,每次检测时在 Pr.258 中显示电容器寿命。如果测量值为 85% 以下时,将 Pr.255 位
1 设为 ON 的同时,以 Y90 信号输出警报。
• 通过下述要领检测电容器容量,确认电容器容量的老化程度。
1. 连接电机,确认处于停止中。
2. 设为 Pr.259 = “1” (开始检测)。
3. 将电源设为 OFF。变频器会在电源为 OFF 时,对电机施加直流电压并计算电容器容量。
4. 确认操作面板的显示熄灯后再接通电源。
5. 确认 Pr.259 = “3” (检测完成),读取 Pr.258,确认主电路电容器的老化程度。
NOTE
• 在下述条件下测算主电路电容器寿命主电路电容器寿命时,为 “ 强制结束 ” (Pr.259 = “8”)或 “ 检测错误 ” (Pr.259
= “9”),有时会始终保持 “ 检测开始 ” (Pr.259=“1”)的状态。进行测算前应避免出现下述条件。此外,在下述条件
下,即使 “ 检测结束 ” (Pr.259 = “3”)也无法正常测算。
• 使用环境:环境温度 (年平均温度 40 ℃ (无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、尘埃))
输出电流 (变频器额定的 80%)
• 频繁通过输入侧电磁接触器进行开关操作时,整流部的寿命会由于接通电源时反复出现的冲击电流而缩短,因此需要尽量避免
该操作。
Pr.259 内容 备注
0 不检测 初始值
1 检测开始 电源 OFF 后开始检测
2正在检测
只能显示不能设定
3检测完成
8强制结束
9检测错误
无法测量 有可能出现测量误差
• 连接了 FR-HC2、FR-XC
• 检测过程中电源 ON
• 电机未连接变频器
• 变频器报警停止过程中或电源 OFF 时发生报警
• 通过 MRS 信号正在切断变频器的输出
• 在检测过程中出现了启动指令
• 使用 EtherCAT 时,通过 Controlword 进行控制
• 端子 P/+、N/- 连接了直流电源
• 电机正在旋转 (自由运行的状态)
• 相对于变频器容量,电机容量小 2 个等级以上
• 适用电机的设定错误
• 连接了参数模块 (FR-PU07)
• 将端子 PC 用作电源使用
• 控制电路端子排及内置选件的输入输出端子为 ON (导通)
• 安装了内置选件 (仅限 0.75K 以下的容量)
• 操作面板上显示为 “EV” (主电路电源 OFF、24V 外部电源输入模
式)
警告
• 在测量主电路电容器容量时(Pr.259 = “1”),在电源 OFF 状态下向电机施加 1 秒钟左右的直流电压。请勿在电源 OFF
后立刻触碰电机端子等,以防触电。
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8. (E)环境设定参数
8.16 变频器部件的寿命显示
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冷却风扇的寿命显示
• 检测出冷却风扇的转数在规定转数以下,在操作面板或参数模块中显示风扇故障 “FN”。另外,报警显示是在 Pr.255 位2
设为 ON 的同时,以 Y90 信号与轻故障 (LF)信号输出警报。
• LF 信号使用的端子应在 Pr.190 ~ Pr.197 (输出端子功能选择)中设定 “98 (正逻辑)或者 198 (负逻辑)”。
NOTE
• 对于装配有多个冷却风扇的变频器,会诊断每个冷却风扇的寿命。
• 如果通过 Pr.190 ~ Pr.197(输出端子功能选择)变更端子分配,则可能会影响其他功能。应确认各端子的功能后再进行设定。
主电路电容器的寿命推断显示 (Pr.506)
• 为了检测寿命,即使不能将电源设为 OFF,也可以在持续运行的情况下推断主电路电容器的寿命。但是,通过本功能进行
的寿命推断是根据理论算出的,所以只能作为参考。
• 主电路电容器的寿命显示为 Pr.506。
• 根据通电时间和变频器输出功率计算主电路电容器寿命,从 100% 开始倒计数。主电路电容器寿命低于 10% 时,将 Pr.255
位 5 设为 ON 的同时,以 Y90 信号输出警报。
ABC 继电器触点的寿命显示 (Pr.507、Pr.508)
•在Pr.507 中显示 ABC 继电器触点的老化程度,在 Pr.508 中显示 ABC2 继电器触点的老化程度 (仅 IP67 规格产品)。
• 计算触点 (继电器)ON 次数,从 100% (0 次)开始以 1%/500 次倒计数。达到 10% (45000 次)时,将 Pr.255 位 6 或位 7
(仅 IP67 规格产品)设为 ON 的同时,以 Y90 信号输出警报。
• 可以将 Pr.507、Pr.508 (仅 IP67 规格产品)设定为任意的值。
NOTE
• CC-Link 通讯功能内置产品中无 ABC 继电器触点。
变频器模块的寿命显示 (Pr.509)
•在Pr.509 中显示变频器模块的老化程度。
• 通过变频器模块的温度变化计算老化程度,从 100% 开始倒计数。变频器模块寿命变为 15% 时,将 Pr.255 位 8 设为 ON 的同
时,以 Y90 信号输出警报。
环境诊断功能 (腐蚀等级显示)(Pr.198)
• 使用金属腐蚀传感器对变频器的腐蚀损坏的危险度 (腐蚀程度)进行通知的系统。
• 通过金属腐蚀传感器监视腐蚀状况,从等级 1 开始计算。可以通过 Pr.198 确认腐蚀等级。变为等级 3 时,将 Pr.255 位9
设为 ON 的同时,以 Y90 信号输出警报。此外,在操作面板上显示 “Cor”。
• 关于腐蚀等级影响的内容如下表所示。
*1 表示达到等级后的剩余寿命。例如,1 个月达到了等级 3 的情况下,可能会在 4 个月后发生故障,3 年达到了等级 3 的情况下,可能会在 12年后
发生故障。
等级 危险度 腐蚀状态的定义 设计剩余寿命 (预测)
*1
警报输出
1 0% ~ 5% 几乎不会对变频器产生影响。 - 无
26%~24%
可能对变频器产生影响,需要改善环境 (过
滤、换气)。
使用时间为当前使用时间的 16 倍左右时,变
频器可能会因腐蚀损坏而发生故障。
无
3 25% ~ 100%
发生会影响变频器的腐蚀现象的可能性较高,
需要改善环境 (过滤、换气)。此外,应根据
需要研讨提前更换变频器。
使用时间为当前使用时间的 4 倍左右时,变频
器可能会因腐蚀损坏而发生故障。
有