变频器用电位器控制怎样接线
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变频器的电位器控制(杨力)
湖南工程学院
课 程 设 计
课题名称
专 业
班 级 学 姓 名
指导教师
2014年6月23 日
湖南工程学院
课 程 设 计 任 务 书
课程名称专业综合课程设计 课 题变频器的电位器控制
专业班级 自动化1191班
学生姓名 杨力
学 号 201101029128
指导老师 赵葵银、李祥来、沈细群等
审 批
任务书下达日期 2014年6月23日
任务完成日期 2014年7月4日
设计内容与设计要求设计内容:1.使用三菱变频器 FR D-700,控制交流电动机调速。 2.确定设计方案。 3.采用外部电位器控制变频器的运行。 4.正确设置变频器的参数。 5.正确地在实验装置上对变频器与交流电机进行接线。 6.并记录 2 点电压与变频器输出频率的对应关系。
设计要求:1.设计思路清晰,给出整体设计框图; 2.单元电路设计,给出具体设计思路和电路; 3.分析所有单元电路与总电路的工作原理,并进行试验调试。并给出 必要的波形分析; 4.绘制系统接触线图; 5.写出设计报告。
主 要 设 计 条 件1.设计参数1) 输入输出电压: (AC)
变频器是怎样控制电机转速的
变频器是怎样控制电机转速的
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(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的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
4极电机 50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例
感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 n = 60f/p n: 同步速度 f: 电源频率 p: 电机极对数
结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法
如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改
变频器的工作原理以及接线图
变频器的工作原理以及接线图
变频器介绍: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。
变频器工作原理
变频器可分为电压型和电流行两种变频器。
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。是整流器,整流器,逆变器。
而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,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。
变频器接线图
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变频器的工作原理以及接线图
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上图是一副变频器接线图。在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的。例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm 等等。
变频器接线方法
一、主电路的接线
1、电源应接到变频器输入端R 、S 、
通用变频器选型、安装、测量与接线规范
通用变频器选型、安装、测量与接线规范
张登山
Zhang,Dengshan
文章编号:1008-0570(2004)01-0022-05
1 变频器的选型
变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型?押 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。 恒转矩负载:
负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。
变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。
恒功率负载:
机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓的恒功率负载。负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的。当速度很低时,受机械强度的限制,TL不可能无限增大,在低速下转变为恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响。电动机
在恒磁通调速时,最大容许输出转矩不变,属于恒转矩调速;而在弱磁调速时,最大容许输出转矩与速度成反比,属
变频器
变频器的组成与常见故障及维修对策
摘要:本文介绍了变频器组成结构及相应故障与维修对策 关键词:逆变、驱动电路、IGBT模块
一、引言:
变频调速技术是现代电力传动技术重要发展的方向,随着电力电子技术的发展方
向,随着电力电子技术的发展,交流变频技术从理论到实际逐渐走向成熟。变频器不仅调速平滑,范围大,效率高,启动电流小,运行平稳,而且节能效果明显。因此,交流变频调速已逐渐取代了过去的传统滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统,越来越广泛的应用于冶金、纺织、印染、烟机生产线及楼宇、供水等领域。但是由于受到环境,使用年限以及人为操作等因素,影响变频器的使用寿命大为降低,同时使用中也出现了各种各样的故障。下面我们就变频器的组成与常见故障及对策和大家一起探讨变频器构成。一般分为整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路等几大部分。
二、整流电路:
整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。整流电路一般都是单独的一块整流
模块,但不少整流电路与逆变电路二者合一的模块如富士7MBI系列。
整流模块损坏是变频器常见故障,在静态中通过万用表电阻挡正反向的测量来判断
整流模块是否损坏,当然我们还可以用耐压表来测试。
高压变频器实际接线及常见故障处理
高压变频器实际接线及常见故障处理
1.高压变频器主要由:输入模块、输出模块、CPU模块、控制模块、功率模块组成 2.额定电压:6000KV 3.联锁端子:
开车接点(去打快开门): TB2-19/ESD
TB2-20/ESD
跳高压柜(断路器脱扣信号):TB2-31/X3-14
TB2-32/X3-41
回讯(马达电流信号输出): TB2 ELV-56/L TB2 ELV-57/N
4.去现场端子:起动:TB2-3/SB1-13
TB2-4/SB1-14
停止:TB2-5/SB1-23
TB2-6/SB1-24 5、变频器故障及代码
变频器故障及代码: 报警信息 报警含义 等级 低电压(<90%) Medium voltage low 1 报警 Medium voltage low 2 低电压(<70%) 报警 Medium voltage low Flt 低电压(<55%) 跳闸 Line Over Voltage 1 过电压(>110%) 报警 Line Over Voltage 2 过电压(>115%) 报警 Line Over Voltage Fault 过电压(>190>
富士变频器系列富士变频器型号
富士变频器描述,富士变频动态转矩矢量控制,带PG反馈更高性能的控制系统,富士变频器电动机低转速时脉动大大减小,富士变频器新方式在线自整定系统。富士各系列的型号
富士变频器大量库存,特价供应 手机:15814076705 QQ号码:984884993 网址;
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富士变频器是由取得环境管理系统ISO14001认证的工厂制造 高性能和多功能的理想结合 动态转矩矢量控制
能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。
动态转矩矢量控制
动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。
● 按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地
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加减速。
● 使用高速CPU能快速响应急变负载和及时检知再生功率,设有控制减速时间
第8章变频器通讯控制
变频器学习分享
主讲人:王兆义
主办单位:北京精诚智和教育有限公司 中国工业自动化培训网
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第八章 变频器通讯控制 8.1 通讯概述 通讯控制的目的: 通讯控制可以远距离控制,可以多台变频器联合控制。 减少控制导线,提高控制的可靠性。 可以充分发挥智能设备的优越性,组成自动化控制系统。
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第八章 变频器通讯控制 8.2通讯协议 PC机与变频器进行通讯控制、PLC与变频器进行通讯控 制,首先要建立通讯协议。“通讯协议就是大家都遵守的 统一的规则”。中国人讲普通话大家才能都听得懂,一把 钥匙只能开一把锁,这都是协议。通讯不是一台设备自己 的事,而是多台设备协同工作,就必须建立协议。 8.2.2 通讯层次 1.通讯物理层面的问题 物理层面涉及到通讯实现的手段,如信号电平、传输方式、 传输速率、硬件接口电路等。他是通讯的基础。 现在通讯用的较多的接口是RS232和RS485。这两种 接口因为通讯时信号是串行的,故称为串行接口,简称串 口。串口只定义接线方式,不定义软件协议。
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第八章 变频器通讯控制 RS232:3线通讯,用于点对点通讯。因为3条通讯线, 上位机和下位机信号可以同时传
PLC控制实验--变频器控制电机正反转
实验二十八 变频器控制电机正反转
一、实验目的
了解变频器外部控制端子的功能,掌握外部运行模式下变频器的操作方法。 二、实验设备 序号 1 2 3 4 5 6 三、控制要求
1. 正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流。 2. 通过外部端子控制电机启动/停止、正转/反转。
3. 运用操作面板改变电机启动的点动运行频率和加减速时间。 四、参数功能表及接线图
1. 参数功能表 序号 变频器参数 出厂值 1 2 3 4 5 6 7 n1.00 n1.05 n1.09 n1.10 n2.00 n2.01 n4.04 50.00 1.5 10.0 10.0 1 0 0 设定值 50.00 0.01 10.0 10.0 1 1 1 最高频率 最低输出频率 加速时间 减速时间 操作器频率指令旋钮有效 控制回路端子(2线式或3线式) 2线式(运转/停止(S1)、正转/反转(S2)) 功能说明 名称 实验挂箱 电机 实验导线 通讯电缆 计算机 型号与规格 THORM-D CM51 WDJ26 3号/4号 USB 数量 1 1 1 若干 1 1 备注 自备 网络型可编程控制器高级实验装置 注:(1)设置参数前先将变频器参数复位为
PLC控制实验--变频器控制电机正反转
实验二十八 变频器控制电机正反转
一、实验目的
了解变频器外部控制端子的功能,掌握外部运行模式下变频器的操作方法。 二、实验设备 序号 1 2 3 4 5 6 三、控制要求
1. 正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流。 2. 通过外部端子控制电机启动/停止、正转/反转。
3. 运用操作面板改变电机启动的点动运行频率和加减速时间。 四、参数功能表及接线图
1. 参数功能表 序号 变频器参数 出厂值 1 2 3 4 5 6 7 n1.00 n1.05 n1.09 n1.10 n2.00 n2.01 n4.04 50.00 1.5 10.0 10.0 1 0 0 设定值 50.00 0.01 10.0 10.0 1 1 1 最高频率 最低输出频率 加速时间 减速时间 操作器频率指令旋钮有效 控制回路端子(2线式或3线式) 2线式(运转/停止(S1)、正转/反转(S2)) 功能说明 名称 实验挂箱 电机 实验导线 通讯电缆 计算机 型号与规格 THORM-D CM51 WDJ26 3号/4号 USB 数量 1 1 1 若干 1 1 备注 自备 网络型可编程控制器高级实验装置 注:(1)设置参数前先将变频器参数复位为