台达VFD一L变频器频率设置
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台达VFD-A变频器说明书中文
目錄1. 產品簡介…………………………………………………………………………………………….1 2. 安裝 / 配線………………………………………………………………………….…………..….8 3. 數字操作面板 LC-01/LC-02P………………………………………………….……..…………..16 4. 試運行…………………………………………………………………………………..………….22 5. 功能·參數說明………………………………………………………………………………..….26 6. 功能·參數一覽表………………………………………………………………………………...62 7. 異常診斷及處置……………………………………………………………………………..…….68 附錄 A 標準規格………………………………………………………………………………………72 附錄 B RS-485 串聯通訊介面……………………………………………………………….……….75 附錄 C 外形尺寸圖…………………………………………………………………………….………82 附錄 D 配件選用………………………………………………………………………………
台达变频器VFD-EL系列使用手册
序言
感謝您採用台達多功能迷你型交流電機驅動器VFD-EL系列。VFD-EL係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。
此產品說明提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護交流電機驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作交流電機驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本產品說明,並請妥善保存隨機附贈之光碟內容及交由該機器的使用者。
交流電機驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全,請務必交由專業的電機工程人員安裝試車及調整參數,本產品說明中有 [ 危險 ] 、 [ 注意 ] 等符號說明的地方請務必仔細研讀,若有任何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商洽詢,我們的專業人員會樂於為您服務。
以下各事項請使用者在操作本產品時特別留意
本說明書中為了詳盡解說產品細部,會將外殼拿開或將安全遮蓋物拆解後,以圖文方式作為描述。至於本產品在運轉中,務必依照規定裝好外殼及配線正確,參照說明書操作運行,確保安全。
說明書內文的圖示,為了方便說明事例,會與拿到產品稍有不同,但不會影響客戶權益。
由於產品精益求精,當內容規格有所修正時,請洽詢代理商或至台達網站
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台达CP2000变频器恒压供水参数设置
台达CP2000变频器恒压供水设置
台达变频器参数输入方法:
序号 1 2 3 4 5 6 7 参数码 00-02 00-04 00-20 00-21 00-23 01-00 01-01 参数名称 参数管理设定 多功能现实选择(用户定义) 频率指令来源设定(AUTO) 运转指令来源设定(AUTO) 运转方向选择 最高操作频率 电机1输出最高频率设定 重置、电源启动后外部控制运转选择 AVI1模拟输入功能选择 AVI1最低点 IM电机1额定功率 顺时停电再启动 允许停电时间 异常再启动次数 PID回馈端子选择 睡眠参考点 设定值 9 11 0 0 1 50 50 具体含义 重置基底频率为50HZ 显示AVI1模拟输入端子讯号值 由键盘输入 0:由键盘输入; 1:由外部端子操作 禁止反转 单位为HZ 单位为HZ 重置后,若运转命令存在,驱动器执行运转,用于实现断电后自启动(当参数00-20设定为‘1’时) PID回授信号 对应压力为零时的电压值(0-10V) 8 02-35 1 9 10 11 12 13 14 15 16 03-00 03-51 05-02 07-06 07-07 07-11 08-00 08-1
变频器输出频率
1.变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。 2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入= 设:电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。 3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入电流由额定值减少为P输入= 设:电动机额定电流=200A则输入功率==43.2A。
比如频率范围5-50HZ 负载10KW 给定频率25HZ 功率因数0.95 此时的输入电流应该是多少 输出应该是多少 如果给定平率变化的的话 那么出入和输出电流是不是线性倍率关系 。
提问者采纳
基本的电气原理已经告诉你,变频器的输入功率和输出功率不考虑变频器本身的功耗的情况下是相等的。 变频器的输入电压是不变的,但是输出电压是和输出频率是呈正比关系。在绝大部分的情况下是线性的,这个关系
台达PLC与阿尔法变频器的通信
阿尔法变频器与台达PLC通信
一、 系统简介
本系统主要由阿尔法变频器、台达PLC DVP-14ES、威纶通触摸屏MT8050I组成。
台达DVP-14ES PLC有两个通信口COM1、COM2,COM1既可以用来下载程序也可以用来进行RS232通信,COM2支持RS485 MODBUS通信。
威纶通触摸屏MT8050I有一个9针的通信端口,不过此端口既可以做RS232通信,也可以做RS485 2W通信,这些都需要在威纶通自带软件EB8000 Project Manager中去配置。
阿尔法变频器主要支持MODBUS-RTU的RS485通信。 二、 接线
24V电源 AC220VLNL+开关电源M+HMI_(触摸屏)485+自制232+ -485485-RSTU阿尔法变频器VMW DVPN -14ESL
由于威纶通触摸屏MT8050I由DC24V供电,所以我们需要一
个能够将AC220V电压转换成DC24V电压的开关电源。 台达PLC DVP-14ES由AC220V电压源直接提供电压。
三、 通信线制作
台达PLC DVP-14ES的COM1口是8针DIN圆形工头,威纶通 MT8050I的通信端口是9针D形端口。由于MT8050I的
台达变频器故障代码之欧阳治创编
欧阳治创编2021.03.10
欧阳治创编2021.03.10
台达品牌变频器的VFD-B系列故障代码详表
欧阳治创编2021.03.10
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台达变频器在水厂恒压供水中的应用
台达变频器在水厂恒压供水中的应用
中达电通股份有限公司
1引言
水质和水压是现代供水企业赖以生存和发展的基本服务因素,在水质稳定的前提下,水压的服
和能耗是相互制约的两个对立因素,更高的服务水压意味更高的能耗,如何低能耗及满足承诺服务
找到一个平衡是现代供水企业密切关注及研究的一个课题。变频技术的发展使憋阀门调压成为历史
技术的发展实现恒压供水向安全、节能及高品质的方向实现了飞跃。PID恒压供水系统实现水泵电大的优越性,是当今最先进、合理的节能型供水系统。
调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,保持供水管道压力恒定,它比传统的憋阀门供
2PID恒压供水系统介绍
在现代工业控制中,利用PLC实现对模拟量的PID闭环控制或者利用专用设备内部PID控制(实际应用为基础陈述了基于变频器PID控制在水厂恒压供水系统中应用。 2.1PID恒压供水系统硬件设计
器内部PID闭环控制)对监测量的闭环控制是较为常用的PID控制方法。本文主要结合珠海市西部
本文中的自动恒压供水控制系统的核心硬件是由PLC网络(S7-300及S7-200由Profibus-DP构
网络)、人机界面(WINCC)、两台台达VFD-F变频器分别一对一拖动两台水泵电机(KQSN
台达VFD通讯示例
台达VFD-B变频器串口通信中,频率设定,还有正转、反转、停止字符串是怎样写?
范例1:设定VFD-B系列变频器的频率为30.00Hz,通讯格式为9600,8,N,2,RTU
01 06 2001 0BB8 D488
范例2:设定VFD-B系列变频器正转,通讯格式为9600,8,N,2,RTU 01 06 2000 0022 0213
范例3:设定VFD-B系列变频器停止,通讯格式为9600,8,N,2,RTU 01 06 2000 0001 43CA
西门子与台达变频器通讯 ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1
TITLE=实现S7-200 PLC与台达变频器通信
// 实现功能是PLC通过RS485通信控制变频器的正转启动、反转启动、停止、加速、减速和读取输出频率。变频器通过Modbus通信方式进行 // 要求台达变频器设置基本通信参数: // P00=d03(主频率由RS485控制) // P01=d03(运转/停止由RS485通信控制) // P88=d01(站点定义为1号站)
// P90=d00 P91=d00 P92=d02 P113=d01 // (其他参数都是出厂默认值,可根据实际情况调节)
变频器电压电流频率关系
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。
一、引言 随着变频调速技术的发展,变频器调速已成为交流调速的主流,在化纤、纺织、钢铁、机械、造纸等行业得到广泛的应用。由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,因此,变频器在使用前正确地设定其压频比,对保证变频器的正常工作至关重要。变频器的压频比由变频器的基准电压与基准频
基于触摸屏与台达变频器的Modbus通信
基于触摸屏与台达变频器的Modbus通信
变频器的参数设置:(具体内容参见变频器说明书)
参数 P76 P00 P01 P88 P89 P90 P91 P92
设置 09 03 03 03 01 03 5 04 说明 全部的参数设定值重置为50HZ的出厂值 主频率输入由串行通信控制(RS485) 运行指令由通信控制,键盘STOP有效 通信地址设定范围:01—254 通信传送速度9600(波特率) 传输错误处理,不警告继续运转 传输超时检出 通信资料格式(Modbus RTU模式,〈8,E,1〉
48193=1(变频器停止) 48193=2(变频器启动) 48193=18(正向启动运行) 48193=34(反向启动运行)
48193=50(与原来相反的方向运行)
48194 (在线设置频率)
在模拟环境运时要一根直通线和一个RS232转RS485的转换器。
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