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トラブルシューティング

1.インバータが異常保護(エラー)で停止した場合、どのようにリセットしますか?インバータの故障をクリアして再起動するにはどうすればよいですか?+

インバータに異常保護(Fault)が発生した場合、機器を保護するためにシステムは通常出力を停止します。このとき、まずはインバータに表示されたエラーコードを確認し、過電流、過電圧、不足電圧、過負荷など、故障の原因を特定する必要があります。故障の原因を排除した後、操作パネルのReset / リセットボタン、外部制御端子、または電源の再投入によって故障状態をクリアできます。リセットが完了したら、インバータを再起動して運転させます。故障が引き続き発生する場合は、負荷状態、電源品質、および関連する配線が正常かどうかを点検することを推奨します。
 

2.インバータでOC 過電流(Overcurrent)故障が発生する原因は何ですか?どうやって解決しますか?+

インバータの過電流は、通常、過負荷、モータの故障、加速時間が短すぎる、または出力の短絡によって引き起こされます。解決方法としては、負荷が重すぎないかの確認、モータとケーブルの状態確認、加速時間の延長、システム配線が正常かどうかの点検が含まれます。または、さらに電源を切り、モータ線を外した後、モータの絶縁抵抗やモータ線間抵抗のバランスが取れているかを測定します。

3.インバータでOE 過電圧(Overvoltage)故障が発生する原因は何ですか?どうやって解決しますか?+

インバータの過電圧は、減速が速すぎる場合や負荷の慣性が大きい場合に頻繁に発生します。この時、モータが回生エネルギーをインバータに送り返し、直流母線電圧が上昇します。解決方法には、減速時間の延長、制動抵抗器の追加、または制御パラメータの調整があります。

また、以下の原因でもOEエラー信号が発生する可能性があります:
  1. 電源入力端子の近くにSCR機器がありますか?
  2. インバータと同じ電源を共有している大容量駆動機器がありますか? 例:(エアコンプレッサーの起動停止動作など)
  3. 電源の変動が大きすぎる
  4. 減速時間が短すぎるか

上記のいずれかの原因が発生した場合は、インバータの入力側に交流リアクトルを追加設置してください。
 

4.インバータでLE1 不足電圧(Undervoltage)故障が発生する原因は何ですか?どうやって解決しますか?+

インバータにLE1低電圧(Undervoltage)故障が表示されるのは、通常、入力電源電圧の低下、電源の変動が大きすぎる、供給容量不足、または電源線の接触不良が原因です。インバータが直流母線電圧が安全範囲を下回っていることを検出すると、機器の損傷を防ぐためにシステムが保護メカニズムを作動させます。
解決方法としては、電源電圧が正常かどうかの確認、電源線と端子の接続がしっかりしているかの確認、電源システムに瞬間的な電圧低下が発生していないかの点検が含まれます。
 

5.インバータでGF 地絡異常(Ground fault)故障が発生する原因は何ですか?どうやって解決しますか?+

インバータに GF(Ground Fault、接地故障) が表示された場合、出力端子またはモータシステムに対地漏電または短絡の状況が存在する可能性があることを意味します。一般的な原因としては、モータの絶縁破壊、モータケーブルの破損、誤配線、または湿気のある環境による漏電が挙げられます。
解決方法としては以下が含まれます:モータとケーブルの絶縁が正常か確認する、配線が正しいか確認する、対地絶縁抵抗を測定する(モータの絶縁はDC500V時に100Mohm以上の抵抗値が必要)、および水気や汚れによる漏電がないか点検する。故障が引き続き発生する場合は、運転を停止し、専門の技術者にさらなる点検を依頼することを推奨します。

6.インバータに対して絶縁耐圧試験や絶縁抵抗測定を行ってもよいですか?インバータの耐圧試験での注意事項は何ですか?+

ご自身でインバータの耐圧測定や絶縁抵抗測定を行うことは推奨されません。試験機器の電圧は500V〜2000Vと高いため、インバータに対する不適切な測定方法はインバータに深刻な損傷を与える可能性があります。
モータの絶縁抵抗測定を行う必要がある場合は、まずインバータとモータの結線を外し、インバータの取扱説明書の手順に従ってモータ側単独で絶縁抵抗測定を行うことで、インバータの破損を避ける必要があります。
 

7.インバータが他の機器に干渉する場合はどうすればよいですか?インバータの電磁干渉(EMI)を減らすにはどうすればよいですか?+

インバータの稼働中には高周波スイッチング信号が発生し、電源線や電磁放射を通じてPLC、センサー、通信機器などの他の機器に干渉する可能性があります。インバータの電磁干渉(EMI)を減らすために、以下の対策を講じることができます:
  1. シールド付きモータケーブルを使用し、正しく接地する。
  2. 入力端子または出力端子にEMIフィルタやリアクトルを追加する。
  3. 動力線と制御線を分けて配線する。
  4. モータケーブルの長さを短くし、良好な接地を確保する。
  5. 必要に応じてインバータのキャリア周波数を下げる。

適切な設置と配線方法により、インバータによる他の機器への干渉を効果的に低減できます。
 

8.なぜインバータと30mA漏電遮断器を組み合わせると頻繁にトリップするのですか?インバータによる漏電遮断器のトリップ問題を解決するには?+

インバータの稼働中には高周波漏れ電流が発生しますが、これは主にインバータ出力側のフィルタコンデンサや電磁干渉抑制回路に由来します。そのため、一般的な感度30mAの漏電遮断器(RCD/ELCB)を使用すると、誤動作によるトリップが発生しやすくなります。
解決方法としては以下が含まれます:インバータの使用に適した「高周波耐性型」または「インバータ専用」の漏電遮断器を選択する、漏電保護電流値を適切に上げる(例えば100mA以上)、接地システムが正常であることを確認する、モータケーブルの長さを短くする、またはシールドケーブルを使用して漏れ電流と電磁干渉の影響を低減する。
 

9.軽負荷時に、インバータの電源側で三相電流が不平衡になる原因は何ですか?+

軽負荷または無負荷で運転している際、インバータの三相入力電流に軽微な不平衡が生じるのは通常正常な現象です。これは、インバータ内部の整流およびコンデンサの充放電特性、さらに負荷が小さい時の電流変動が目立ちやすいためです。インバータの出力負荷が増大するにつれて、三相入力電流の不平衡の状況は徐々に縮小します。
電流差が大きくなく、機器が安定して稼働していれば、通常はシステムの動作に影響を与えません。しかし、三相電流の差が大きすぎる場合は、入力電源の品質、配線状態、または機器の負荷が正常かどうかを確認することを推奨します。
 

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