由于很多时候要实现远程控制,不能就地操作面板,这时可以通过参数设置用变频器的开关量输入端子来实现和面板增减按钮同样的功能。
就是一个输入点设置为频率加,一个设置为频率减。西门子变频器叫这个就是所谓的电动电位计,比较不好理解,很多国产、日产变频的这个功能叫做端子up/down功能。
扩展资料:
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
变频器常见的频率给定方式主要有:操作器键盘给定、接点信号给定、模拟信号给定、脉冲信号给定和通讯方式给定等。
这些频率给定方式各有优缺点,必须按照实际的需要进行选择设置,同时也可以根据功能需要选择不同频率给定方式进行叠加和切换。
同下图
变频器工是可以进行过流、过压、过载等保护的一种设备,在我们的日常生活中用的比较广泛,那变频器工作原理、变频器接线图你都了解吗,不清楚的跟着小编去了解下:
什么是变频器?
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
变频器分类:
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;在变频器修理中,按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
变频器工作原理:
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
高压变频器工作原理
工作原理。Power SmartTM系列高压变频器是采用单元串联多重化技术属于电压源型高-高式高压变频器。所谓多重化,就是每相由几个低压功率单元串联组成,各功率单元由一个多绕组的移相隔离变压器来独立供电。采用多重化叠加的方式,使变频器输出电压的谐波含量很小,不会引起电动机的附加谐波发热。其输出电压的dV/dt也很小,不会给电机增加明显的应力,因此可以向普通标准型交流电动机供电,而且无需降容使用。由于输出电压的谐波和dV/dt都很小,不需要附加输出滤波器,输出电缆也长度无要求。由于谐波很小,附加的转矩脉动也很小,避免了由此引起的机械共振。变频器工作时的功率因数达0.96以上,完全满足了供电系统的要求。因此不需要附加电源滤波器或功率因数补偿装置,也不会与现有的补偿电容装置发生谐振,变频器工作时不会对同一电网上运行的电气设备发生干扰,因而被人们誉为“完美无谐波的高压变频器”。
变频器接线图:
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变频器是一种先进可靠交流调速装置,具有较好调速性能,已广泛应用于各种工业控制系统中。使用过程中,由接线错误而引发变频器故障必须注意。
图1为变频器主端子接线图,其中r、s、t为外部输入三相电源端子,u、v、w为变频器输出端子。p1、p(+)为外接直流电抗器端子,小功率变频器为短接。p(+)、n(-)之间外接制动单元,由用户拖动设备要求选用,对小容量及一般设备来讲,是不需要连接。我们一次使用了数台11~22kva变频器,其主回路接线如图2所示,安装人员进行变频器至电机主电缆接线时,将电缆中性线一端接电机接端子上,连接变频器端u、v、w时,同时将中性线接变频器端子n(-)上;试车前未仔细检查,当变频器电源送上时,造成三相电源rst整流硅堆二极管,经n(-)端子和中性线至电机接线,同变压器中性点即n线直接短路,造成硅堆烧坏,保护开关动作(如图3所示);然后检查其他变频器接线,发现均出现同样错误,重新接线,避免了更大损失。造成该错误原因是安装人员接线时没有理解变频器上n(-)端子含意,错误把n(-)同电气系统n线等同起来,特别是初次使用变频器用户,此种错误某些场合还会带来更大隐患。
图1
变频器主端子接线图
配电系统采用tn-c,或tn-c-s接型式时,如当pen线即电缆中性线直接接于变频器n(-)端子时,就存一个非常危险隐患,当电机接不良时,会造成电机外壳直接带电,危及现场操作人员生命安全,正常情况下pen线应接于控制柜内pe或pen母排上,当然能把n(-)认作n线,如将n(-)端子直接连接于pe母排或n母排上就会发生一送电就烧坏变频器硅堆故障。
图2
主回路线路示意图
图3
变频器结构原理示意图
如前面所分析,检查维修变频器时,发现整流硅堆损坏,更换硅堆,重新装配变频器,检查全部外部接线后送电,显示器显示正常,然后启动变频器,设定输出频率为10hz,约20s后,变频器内部发出叭一声,切断电源后打开变频器,发现控制电源供电电阻r炸开断路(如图3),分析原因是:变频器运行时可控硅t必须导通,为逆变硅堆提供电流;可控硅不导通则变频器逆变硅堆所需电流将会由电阻上流过,引起r剧热损坏,进一步检查电机可控硅发现未导通原因是g极连接板上压紧螺丝未装,造成g极接触不良,主电机工作时,可控硅t不能触发。更换电阻r,将g极接触片间杂质清理干净,重新装配变频器,仔细检查每个螺丝;然后校正外部接线,送电试车完全正常。富士变频器国内代理商到反馈信息表明,一些电气上采用接零保护工作中,因错接电缆中性线而损坏变频器事故不少,有必要引起同行注意。
此次事故及维修,我们体会到,不能对一些进口电气设备接线标记望字生意,一定要参照说明书仔细弄懂;同样,线路4根线芯中,其中三根是变频器输出,其中性线应接控制盘pe排上或pen排上,维修时一定要重视每一个小螺丝小螺帽,不要一个小小接触不良问题而造成再次损坏变频器。
台达变频器在在工业自动化市场应用广泛,受很多工业商家支持和购买。台达变频器是针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同的操作需求设计的,是很多设备的得力助手。台达变频器在生活中是不可缺小的,它的样子我们也是熟悉不过了。但是台达变频器接线图我们肯定很少见到和接触了。所以今天我带大家来看看台达变频器接线图吧!
变频器接线图
1.变频器常见有那些品牌。西门子、三菱、日立、东莞、松下、富士、安邦信、佳灵、台达、现代、施耐德、ABB丹佛斯、西威等。
2.台达变频器接线图。
台达变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。
控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
台达变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的台达变频器设置就ok.
3.台达变频器比继电控制的优势在那里。
(1)台达变频器使电动平滑启动,降低电动机启动时候的冲击电流。
(2)电机正反转控制可以直接在面板上控制。不需要通过接触器来进行切换。
(3)台达变频器可以使电动机实现无级调速,优化了电动机依靠改变磁极对数来改变电动机的转速。
(4)可以改变转矩来提高电动机的启动速度。
(5)台达变频器具有多种电压、电流、模拟量输入、通信端口,很方便实现通讯的网络控制,提高生产的自动化控制。
台达变频器接线图详解我们算是看过了,也认识到台达变频器在我们生活中有减排环保作用。它的原理就是针对这一问题来制造的。所以台达变频器接线图也是缺少这一点。台达变频器速度快,可以随着实际情况的需求进行调节。台达变频器需要接通电源启动,在电动车里实现无极调速效果,减小电动车的惯性。所以台达变频器接线图是不可少的。
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