当封锁门的开启电压中混入100Hz负向脉冲时,将使叠加后的开启电压随负向脉冲影响而下降,使封锁门的输出信号波形受100Hz频率调制。形成斩波输出电压,出现短暂关断现象。并刺激电压反馈系统和其它电路、斩波回路电路产生约0.5Hz的低频间隙自激振荡,从而导致中频变频器出现输出电压约隔2秒钟阻塞关断一次的现象。
输出负载电压的短暂失压,形成了输出电压打呃,电主轴的短暂失压产生了自生电现象,也就伴生有“叽叽”刹车声现象。经分析检查是失压保护电路中的C1电容器容量减低所引起。失压保护电路由D1~D4、R1、R2、C1、VT1等组成。为了加快失压保护速度,滤波电容C1的容量取值较低,一般为2.2~10μF。平时,失压电路的8V交流取样信号,经整流滤波后输出约-10V失压信号电压加在VT1的栅极上,使VT1平时处于截止状态,不影响封锁门的开启电压幅值和封锁门的正常开启。
当失压取样电压消失时,VT1栅极电压降为0VT1的漏电流对电路产生了分流,使R4输出的封锁门开启电压几乎降为0。于是,封锁门迅速关断逆变驱动信号,使逆变模块迅速关断,保护了模块的安全。
当C1容量减少后,整流后的直流失压取样信号电压的脉冲成份大幅度增加,导致VT1栅极的-10V电压,向0伏方向波动,致使VT1脱离截止状态,产生波动的漏极电流,造成封锁门的开启电压也随之波动,由于C1容量减小幅度不大,使得故障现象特征不明显,因此产生了上述特殊的呃逆电压现象。如果C1容量完全失去,将使封锁门P点电压波形虚线部份,会使VT1断续导通,其叠加的平均开启电压将低于开启门阈值电压的正常范围,形成典型的不能启动故障和跳短路故障。
因为封锁门的开启电压受控于多重电路,涉及范围较宽,所以往往会使问题复杂化。尤其是故障特征不明显时,更易造成错误判断。中频变频器的失压保护电路是在电源关断或故障跳闸时,迅速关断逆变电路的驱动信号而设置的保护电路,是保证逆变模块安全运行的关键措施。当失压保护电路的负电压滤波电容C1容量减少时会影响封锁门的正常工作,产生复杂的故障现象。用示波器测量封锁门的开启电压波形,是寻找和解决呃逆电压等异常现象的关键步骤。