交直交变频器详细说明书

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交-直-交变频器介绍

交-直-交变频器介绍

3. 输出电流波形
图5-6 三相变换器△接阻抗负载电压电流波形
5.2.2 电流型变换器
1. 电路结构
• 电流型变换器的电路原理图如图5-7所示,电流型变换 器的特点是直流电源接有很大的电感,从逆变器向直 流电源看过去电源内阻为很大的电流源,保证直流电 流基本无脉动。
2.工作原理
• 电流型变换器的基本工作方式是120º 导通方式,即每 个开关管导通 120º,按 VT1 到 VT6 的顺序每隔 60º依次 导通。其变换器输出电流波形如图5-8所示。 • 在电流型变换器中,为吸收换相时负载电感中的能量, 如图5-7所示,在交流输出侧加入了电容器。在换相时, 由于负载电感中的能量给电容充电,从而变换器的输 出电压出现电压尖峰。
• 图5-11
形状不同而冲量相同的各种窄脉冲
• 图5-12画出了一正弦波的正半波,并将其划分为k等分 (图中k=7)。将每一等分中的正弦曲线与横轴所包围的 面积都用一个与此面积相等的等高矩形波所替代,从 而得到一组等效于正弦波的一组等幅不等宽的矩形脉 冲的方法称为逆变器的正弦脉宽调制(SPWM)。
第5章 交-直-交变换器
• 主要内容:
• 电压型和电流型变换器原理;
• SPWM型变换器。
5.1 简

• 交-直-交变换器就是把工频交流电先通过整流器整流成直 流,而后再通过变换器,把直流电逆变成为频率可调的交 流电。 • 交-直-交变换器可分为电压型和电流型。SPWM型变换器 是给逆变器固定的直流电压,通过开关元件有规律的导通 和关断,得到由宽度不同的脉冲组成的电压波形,削弱和 消除某些高次谐波,得到具有较大基波分量的正弦输出电 压。
• 状态1,0°~60°期间,开关元件5、6、1导通,相当于5、 6、 1开关闭合。输出端 U、 W 接到电源正极, V端接电源负 极,线电压 UUV=Ud , UVW= -Ud , UWU=0 , UUN=UWN=+Ud/3 , UVN= -Ud/3。依次类推其他 5个状态内 UUN。 UVN和 UWN波形 与UUN一样,只是时间上滞后120°和240°。 • 综上所述,交-直-交变频原理为频率不变的交流电源经整流 器变为直流电,再经逆变器,在其开关元件有规律的导通和 关断,即每隔60°导通一个,导通180°后关断,一个周期 中变换器输出的线电压为方形波,相电压为六阶梯波的交流 电。改变元件导通与关断的频率快和慢,就能改变输出交流 电频率高和低,改变直流环节电压高和低,就能调节交流输 出电压幅值大与小。

交-交变频器和交直交变频器的工作原理_理论说明

交-交变频器和交直交变频器的工作原理_理论说明

交-交变频器和交直交变频器的工作原理理论说明1. 引言1.1 概述交流变频器和交直交变频器作为电力调节装置在现代工业领域具有广泛的应用。

它们通过控制电压和频率来实现对电动机转速的调节,从而满足不同工况下的需求。

本文将深入探讨这两种变频器的工作原理及其理论说明。

1.2 文章结构本文将分为五个部分进行阐述。

第一部分为引言,介绍文章的背景和目标;第二部分将详细阐述交流变频器的工作原理,包括基本原理、输入输出特性以及控制策略;第三部分将重点讲解交直交变频器的工作原理,包括脉宽调制技术、桥式整流器以及逆变器设计;第四部分将通过建立数学模型并进行系统特性分析,展示这些变频器工作原理的模拟与分析过程;最后一部分是结论,总结文章要点并展望这些变频器在未来的研究意义与发展前景。

1.3 目的本文旨在全面了解和揭示交流变频器和交直交变频器的工作原理,并通过数学模型建立与系统特性分析来更好地理解其原理与工作机制。

通过本文的阅读,读者将能够深入了解交流变频器和交直交变频器在工业领域中的应用以及其对电动机的调节控制效果,为相关技术的研究和实践提供有益参考。

这样会清晰重点说明引言部分的内容。

2. 交流变频器的工作原理:2.1 基本原理:交流变频器是一种电力调节设备,用于将固定频率和振幅的交流电转换为可调节频率和振幅的交流电。

其基本原理是通过控制电压和频率来实现对电机转速的调节。

在交流变频器中,主要由三个部分组成:整流器、逆变器和中间直流环节。

整流器将交流电源转换为直流,并通过逆变器将直流电源再次转换为可调节的交流电源。

2.2 输入输出特性:交流变频器通常具有宽输入电压范围和高输出功率因数。

可以接受不同工作条件下的输入,如不同的供应电压、负载波动等,并产生稳定且可调节的输出。

其中,输入特性包括输入相位角、输入功率因数等;输出特性包括额定输出功率、容量因数、效率等。

这些特性决定了交流变频器在工业应用中的适用性以及对于不同负载情况下的响应能力。

变频器E700说明书

变频器E700说明书

交流变频器的应用(E700系列)一、简介变频器是由计算机控制电力电子器件,将工频交流电变为频率和电压可调的三相交流电的电器设备,用以驱动交流异步(同步)电动机进行变频调速。

变频器的出现,使交流电动机的调速变得和直流电动机一样方便,并可由计算机联网控制,因此,得到了广泛的应用,其发展前景广阔。

表1 变频调速的效果由三相异步电动机转子转速公式:n=(1-s)60f1/p,三相异步电动机的调速方式有:变频(f1)调速、变极(p)调速和变转差率(s)调速。

变频器的调频调压原理:1.调频原理2.调压原理综上所述,变频器的调频调压过程是通过控制三相调制信号进行的。

二、变频器的组成变频器是由计算机控制大功率开关器件将工频交流电变为频率和电压可调的三相交流电的电器设备。

由主电路和控制电路两大部分组成,主电路包括整流及滤波电路、逆变电路、制动电阻和制动单元,控制电路包括计算机控制系统、键盘与显示、内部接口及信号检测与传递、供电电源和外接控制端子等。

三、变频器的分类1.按变换环节分为,交-直-交型和交-交型两种。

2.按改变变频器输出电压的方法分为,PAM调制和PWM调制(即脉冲幅度调制和脉冲宽度调制)两种。

3.按电压等级分为,低压型(220~460V)和高压型(3KV、6KV 和10KV)两类。

4.按滤波方式分为,电压型和电流型两种。

5.按用途分为,专用型和通用型两种。

四、变频器使用注意事项FR-E700系列变频器虽然是高可靠性产品,但周边电路的连接方法错误以及运行、使用方法不当也会导致产品寿命缩短或损坏。

运行前请务必重新确认下列注意事项。

(1) 电源及电机接线的压接端子推荐使用带绝缘套管的端子。

(2) 电源一定不能接到变频器输出端子(U、V、W)上,否则将损坏变频器。

(3) 接线时请勿在变频器内留下电线切屑。

电线切屑可能会导致异常、故障、误动作发生。

请保持变频器的清洁。

在控制柜等上钻安装孔时请勿使切屑粉掉进变频器内。

第1章通用变频器的基本工作原理1.1交直交变频器的基本

第1章通用变频器的基本工作原理1.1交直交变频器的基本
单相输出的交-交变频器如图1.2.1a所示。它实质上是 一
套三相桥式无环流反并联的可逆装置。正、反向两组晶 阐管按一定周期相互切换。正向组工作时,反向组关断, 在负载上得到正向电压;反向组工作时,正向组关断, 在负载上得到反向电压。工作晶阐管的关断通过交流电 源的自然换相来实现。这样,在负载上就获得了交变的 输出电压uo。
有的交一交变压变频装置用电抗器将输出电流强 制变成矩形波或阶梯波,具有电流源的性质,它 也是电流源型变频器。
注意几点:从主电路上看,电压源型变频器和电 流源型变频器的区别仅在于中间直流环节滤波器 的形式不同,但是这样一来,却造成两类变频器 在性能上相当大的差异,主要表现如下:
(1) 无功能量的缓冲 对于变压变频调速系统来说,变频器的负载是异
3、逆变电路——直-交部分
逆变电路是交-直-交变频器的核心部分,其中6个三 极管按其导通顺序分别用 VT1~VT6表示,与三极管反向并 联的二极管起续流作用。
按每个三极管的导通电角度又分为120°导通型和 180°导通型两种类型。
逆变电路的输出电压为阶梯波,虽然不是正弦波,却是 彼此相差120°的交流电压,即实现了从直流电到交流电的 逆变。输出电压的频率取决于逆变器开关器件的切换频率, 达到了变频的目的。
交-交变频器主要用于大容量交流电动机调速,几乎没 有采用单相输入的,主要采用三相输入。主回路有三脉波零 式电路(有18个晶闸管)、三脉波带中点三角形负载电路 (有12个晶闸管)、三脉波环路电路(有9个晶闸管)、六脉 波桥式电路(有36个晶闸管)、十二脉波桥式电路等多种。
用的最多的是六脉波桥式电路,又分为分离负载桥式电 路和输出负载Y联结两种型式。
U
额定电压
L n P 基频 f
图1.1.11 电压与频率之间的关系

变频器使用方法说明书

变频器使用方法说明书

变频器使用方法说明书1. 引言变频器是一种广泛应用于工业控制系统中的电子设备,能够通过改变电源频率来控制电机转速。

本使用方法说明书将详细介绍变频器的使用步骤、注意事项以及常见故障排除方法,以帮助用户正确地操作和维护变频器。

2. 变频器的基本结构和工作原理变频器由电源模块、逆变器模块、控制模块以及输出模块等组成。

其工作原理是通过将输入的直流电转换为可调变频的交流电,控制电机的转速和运行状态。

3. 变频器使用前的准备工作3.1 检查变频器外观是否完好,各接口是否连接牢固。

3.2 确保输入电源线路符合标准要求,并与变频器的电源接口正确连接。

3.3 根据实际需求,调整变频器的参数设置,如额定转速、最大频率等。

4. 变频器的使用步骤4.1 将待控电机连接至变频器的输出接口,确保接线正确。

4.2 打开变频器的电源开关,在终端控制器上选择合适的工作模式。

4.3 根据需要调整变频器的输出频率和转速,可以通过终端控制器或者外部调节器进行操作。

4.4 在运行过程中,及时监测电机的转速和电流等参数,确保变频器正常工作。

若发现异常现象,应及时停止使用,并检查可能的故障原因。

5. 变频器的注意事项5.1 使用前,请仔细阅读变频器的用户手册,了解各个接口和功能的作用。

5.2 避免将变频器安装在有腐蚀性气体、导电尘埃或高温湿度环境中。

5.3 不要随意拆卸或更改变频器的内部零件,任何更改应由专业技术人员进行。

5.4 注意保持变频器的通风良好,以防止过热影响正常使用。

5.5 定期检查和维护变频器,特别是清洁散热器和风扇,并及时更换使用寿命较短的零部件。

6. 常见故障排除方法6.1 变频器无法启动:检查输入电源是否正常,确认连接是否松动。

6.2 变频器无输出信号:检查输出接口是否连接正确,并排除电机故障。

6.3 变频器过热:检查散热器和风扇是否正常运转,是否有堵塞物影响散热效果。

6.4 变频器输出频率不稳定:可尝试重新调整参数设置,并检查输入电源质量。

变频器使用说明书

变频器使用说明书

变频器使用说明书一、前言尊敬的用户,欢迎您使用本款变频器。

本变频器是一种能够实现电机调速的先进设备,广泛应用于工业生产、自动化控制等领域。

为了确保您能够安全、有效地使用本变频器,请在使用前仔细阅读本使用说明书。

二、产品概述1、变频器的定义与作用变频器是一种通过改变电源频率来控制交流电机转速的电力电子设备。

它可以实现电机的无级调速,提高电机的运行效率,降低能耗,延长电机的使用寿命。

2、本变频器的型号与规格本变频器的型号为_____,适用于功率范围为_____的交流电机。

其输入电压为_____,输出频率范围为_____。

3、主要特点高精度调速:能够实现精确的转速控制,满足各种工艺要求。

节能效果显著:通过优化电机运行,有效降低能源消耗。

多种保护功能:具备过流、过压、过载、短路等保护,确保设备安全运行。

操作简便:配备直观的操作界面,易于设置和调试。

三、安装与接线1、安装环境要求温度:变频器应安装在环境温度为_____的场所,避免阳光直射和高温环境。

湿度:相对湿度应控制在_____以下,无凝露。

通风:确保安装场所通风良好,以利于变频器散热。

2、安装方式壁挂式安装:将变频器固定在垂直的墙壁上,保持水平。

机柜式安装:将变频器安装在标准机柜中,注意机柜的尺寸和通风条件。

3、接线注意事项输入电源接线:务必按照变频器上的标识连接正确的电源相序,确保电源电压符合要求。

电机接线:将电机的三相绕组与变频器的输出端正确连接,注意接线的紧固和绝缘。

控制信号线接线:根据控制要求,连接好调速信号、启停信号、故障信号等控制线,确保信号稳定可靠。

四、操作与显示1、操作面板介绍显示屏:用于显示变频器的运行参数、状态信息和故障代码。

按键:包括启动/停止键、调速键、功能选择键等,用于设置和操作变频器。

2、基本操作步骤上电:接通电源后,变频器进行自检,显示屏显示初始状态。

启动:按下启动键,变频器驱动电机运行。

调速:通过调速键或外部调速信号,调整电机的转速。

变频器操作说明书

变频器操作说明书

变频器操作说明书操作说明书一、前言欢迎使用我们公司的变频器产品。

本操作说明书旨在为用户提供详细的使用指导和操作步骤,以确保变频器的安全运行和有效使用。

在使用前,请仔细阅读本操作说明书,并按照说明进行操作。

二、产品概述本款变频器是一种电子设备,用于控制电动机的转速和输出功率。

它通过改变电源频率和电压来实现对电动机的调速。

本产品具有以下特点:1. 稳定性高:采用先进的控制技术,运行稳定可靠。

2. 节能环保:通过调节马达的转速达到节能效果,减少能源浪费。

3. 功能强大:具有多种控制模式和保护功能,满足不同的使用需求。

三、安全须知在操作变频器前,请务必注意以下事项:1. 请确保设备已经接地,并具备良好的接地保护装置。

2. 避免在高温或潮湿的环境中使用变频器,以免影响设备的正常工作。

3. 在操作和维修过程中,务必断开电源,并采取相应的安全措施,以防止发生电击事故。

4. 请勿随意更改变频器的参数设置,以免影响其正常运行。

5. 在清洁设备时,务必先断开电源,并使用柔软的布料擦拭,避免使用化学溶剂。

四、操作步骤1. 确保电源已经正确连接,并且功率符合变频器的额定功率。

2. 打开电源开关,此时变频器的指示灯将亮起。

3. 使用控制面板上的按键或旋钮设置所需的参数,例如转速、频率等。

4. 根据实际需求设置变频器的工作模式,如调速模式、定时模式等。

5. 确认所有参数设置无误后,按下启动按钮,变频器将开始工作。

6. 在使用过程中,可根据需要调整转速和频率,以实现最佳效果。

7. 在停止使用变频器时,先停止输出信号,然后将电源开关关闭。

五、故障排除如果在使用过程中遇到故障,请参考以下常见问题解决方法:1. 故障现象:变频器无法启动。

解决方法:检查电源连接是否正常,电源是否正常供电。

2. 故障现象:变频器工作不稳定。

解决方法:检查参数设置是否正确,清洁设备并重新安装。

3. 故障现象:变频器发出异常声音。

解决方法:立即停止使用,并联系售后服务人员进行维修。

交直交三相变频器

交直交三相变频器

交直交变频器原理定义:把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作变频器。

构架:变频器可以分为四个主要部分。

1.整流部分:将工频电源转换成直流功率。

2.中间电路: a.将直流电压变换成直流电流;b.使脉动的直流电压变得稳定平滑;3.逆变部分:将直流功率转换成交流功率。

4.控制系统:将控制信号传送给整流部分、中间电路、逆变部分,也接收来自各个部分的信号,实现闭环控制。

整流原理:将单相或者三相交流电变成脉动直流电。

1.工频电源:我国的工频电源是频率为50HZ的正弦交流电。

a.正弦交流电的表示方法u=U m sin(ωt+ⱷ);U m最大值ω角频率ⱷ初相位b.表示正弦交流电的物理量①周期、频率、角频率ω=2πf=2π/T单位rad/s T=1/f=2π/ω单位s②最大值、有效值、瞬时值有效值:如果交流电和直流电分别通过同一电阻,两者在相同的时间内所消耗的电能相等(或所产生的焦耳热相同),则此直流电的数值就叫做交流电有效值的数值。

通常所说的交流电的电压、电流的值,如果没有特殊说明,都是指有效值,例如单相交流电压220伏,三相交流电压380伏;交流电工仪表测出的电压、电流值都是指有效值;交流电气设备铭牌上标注的电压、电流值也是指有效值。

③相位、初相位、相位差u=U m sin(ωt+ⱷ)中,ωt+ⱷ就是电压的相位;ⱷ就是初相位,即t=0时的相位;同频交流电的相位差,就是初相之差。

2.单相桥式整流原理单相桥式整流电路a.当正弦交流电处于正半周时b.当正弦交流电处于负半轴时c.正弦交流电整个周期无电容滤波,桥式整流电路中,输出的直流电压平均值是输入的正弦交流电压有效值的0.9倍;如果有大容量电容的滤波电路,空载情况下,输出的直流电压平均值就是输入的正弦交流电压有效值的1.41倍,接近正弦交流电压的最大值;有负载的条件下,输出的直流电压平均值就是输入的正弦交流电压有效值的1.2倍(经验值)。

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交直交变频器
一变频器开发基础
三相交流异步电动机发明于1881年,一经问世,便以起结构简单,坚固,价格低廉二迅速的在电力拖动领域成为拖动系统中"骄子"。

但正式由于其结构,在调速性能上使其失去欢颜。

从异步电动机的转速公式n=60f/p(1-s) ,可知。

除变频{f}调速以外,异步电机调速基本途径有:1改变极对数{p}。

2改变转差率{s}。

显然其调速缺点为调速范围低,工作效率下降,负载能力不一致,消耗电能多,机械特性较软,控制电路较复杂。

科技的进步,社会的发展,要求生产机械对电动机进行无级调速满足工艺要求是多么的迫切。

随着20世纪60年代功率晶闸管{SCR},70年代功率晶体管{GTR},可关断晶闸管{GTO},80年代绝缘栅双极晶体管{IGBT}的相继开发,把变频器由希望,推广,发展到今天的普及阶段。

二变频器基本结构
目前应用的最广泛的是交直交变频器,其基本结构如图所示:
其工作过程是先将三相{或单相}不可调工频电源经过整流桥整流成直流电,再经过逆变桥把直流电逆变成频率任意可调的交流电,以实现无级调速。

逆变器的原理框图
三功率部分
交直交变频器的主电路如图所示,变频器调速过程中出现的许多现象都应通过主电路来进行分析,因此,熟悉主电路的结构,透彻了解各部分的原理,具有十分重要的意义。

1 交-直变换电路
⑴图I(VD1-VD6)为交直变换全波整流电路,在中小容量变频器中,整流器件采用不可控整流二极管或二极管模块。

(2)图中(CF1 CF2)为滤波电容器,由于交流电被整流出的直流电中会有交流含量,为了获取平稳的直流电而设置滤波电容。

(3)因为电解电容器的电容量有较大的离散性,故电容器组CF1 和CF2的电容量常不能完全相等,这将导致各自压降不相等。

为了使其压降相等,在CF1 CF2旁各并联一个阻值相等的均压电阻RC1和RC2。

(4)(RH HL)为电源指示电路,除此之外HL也具有提示保护的作用,当变频器
切断电源后,
交-直变换能耗电路直-交变换
由于CF的容量较大,导致CF的电压高,如不放完电,对人身安全会构成威胁。

(5)(RL SL)为限流电路。

当变频器刚接入电源的瞬间,将有一个很大的冲击电流经整流桥到滤波电容,使整流桥可能因此受到损坏,限流电阻RL就是为了削弱该冲击电流而串联在整流桥和滤波电容之间。

限流电阻常接在电路中会影响到直流电压U,也增大了电路的损耗,所以当U增大到一定程度时,令短路开关SL接通切除RL。

2 能耗电路(RB VB)为能耗电路。

电动机的降速和停机通过逐渐减少频率来实现,但由于机械惯性的原因,导致电机处于再生制动状态,它将引起直流U升高,过高的直流电压将使变频器件受到损害,因此当直流电压超过一定值时,就要求提供一条放电回路将再生的电能消耗掉,所以制动单元中VB RB起到和消耗电能的作用。

3 直-交变换电路
(1)三相逆变桥工作原理,以单相逆变为例,如图:
单相逆变原理图
a:前半周期,令V1 V4导通,V2 V3截止,则负载ZL上所得电压为a"-"b"+"
b:后半周期,令V1 V4截止,V2 V3导通,则负载ZL上所得电压为a"+"b"-"
上述两种状态不断交替进行,则负载ZL上所得到的便是交流电压了。

这就是直流电变为交流电的逆变过程,三相逆变桥的工作过程与单相逆变桥相同,只要注意三相之间互隔T/3就行了,如图:
三相逆变原理图
(2)续流电路(VD7-VD12)其作用为电动机绕阻的无功电流返回提供通路。

当频率下降时,为电动机的再生电能返回直流电路提供通路。

四变频变压调制办法
1﹑电动机的能量传递是靠磁通的,而当工频运行时,磁通的实际变化是不大的,而当频率下降时,会导致电机磁路饱和,这里就不将进行公式推到了。

最终磁路饱和会导致励磁电流的严重畸变,峰值也越大。

所以,在进行变频调速时有一个十分重要的要求,就是磁通φ
必须保持不变,而公式E=4.44kfNψ可知,保持φ=const,则需保持E/f=const,但反电动势E是绕组自身产生的,无法从外部控制,通常认为E大小与电源电压是近似相等的,而可用U/f=const代替。

2﹑变频变压(VVVF)脉宽调制。

脉宽调制方法常有脉幅调制(PAM),脉宽调制(PWM),正弦脉宽调制(SPWM)。

由于SPWM有显著优点,即通入电机电流十分逼近于正弦波,所以这里只对SPWM做以介绍。

脉冲系列中各脉冲的上升与下降是由正弦波和三角波的交点来决定的,为便以说明,以单极性调制为例。

如图:
A:正弦波的频率随给定频率而变,三角波的频率原则也跟着一起变化。

B:正弦波的振幅比值U/F和给定频率F同时变化,三角波振幅不变,所得到的脉宽调制波如上图所示。

只有在微机技术高度发达的条件下,才有可能在极短的时间内实时地计算出正弦波与三角波的交点,
单极性SPWM
并使逆变管按各交点所规定的时刻有序的导通截止。

这里三角波决定了脉冲的频率,称为载波。

正弦波决定了脉冲的占空比,称为调制波。

五控制部分
如果说功率部分为电机提供动力相当于人的力量,则控制部分相当于人的大脑,支配着力量。

各厂家变频器的控制部分设置大体相同,以西门子(SIEMENS)公司装置为例,装置在功能控制板上有下列控制部分端子。

(1) 用于pc或op1串型接口(RS485)。

(2) 一个串型接口(用于网络通信USS总线)。

(3) 用于一个电机温度传感器和连接一个HTL单极脉冲编码器的控制端子排。

(4) 两个具有开关量和模拟量输入输出的控制端子排,如图:
A:X101 X102为开关量和模拟量输入输出端子排,通过变频器控制
接线简图
字设置成不同的功能,如速度给定,变频器启动条件,使能,斜波,变频器运行,故障和电流电压等故障显示。

B:X103是为变频器提供电机运行反馈信息端子排,其中包括转速反馈部分和温度反馈部分,转速反馈目的是为变频器闭环控制提供条件,以达到高精度转速控制。

温度反馈目的是保护电机。

C:PMU控制板,变频器的所有功能都将通过PMU板进行设置,其功能主要包括变频器参数设定,电流电压等数值显示,故障显示等。

(5)变频器整套装置通过参数设置,实现装置功能,满足客户工艺要求,每个参数通过其参数名和它的参数号表明其含义。

例如:
中间回路电压r006=541
参数名:中间回路电压
参数号:r006
参数值:541
(6)变频器运行简单设置示例
p060=3 简单应用的参数设置
p071=? 输入装置进线电压(v)
p095=? 输入电机类型10为异步/同步(国际标准)
p100=? 输入开/闭环控制1 v/f 开环控制
p101=? 输入电机额定电压(v)
p102=? 输入电机额定电流(A)
p104=? 输入电机额定功率(KW)
p107=? 输入电机额定频率(HZ)
p108=? 输入电机额定转速(n)
p109=? 输入电机极对数(p)
p382=? 确定电机冷却方式0 (自冷方式)
p368=? 选择设定和命令源1 ( 端子排上模拟/数字量输入)
p370=1 启动简单应用的参数设置
p060 返回用户菜单
六变频器的应用实例
异步电动机在额定频率和额定电压下直接启动时,由于转子绕足以同步转速切割旋转磁场,转子电动势和电流都很大,故其启动电流可达到额定电流的4-7倍。

这将对电源形成冲击,引起电网电压的波动。

此外,由于启动过程过于快捷,常常对机械负载形成冲击,缩短机械传动部分的使用寿命。

使用了变频器后,由于其输出频率可以从很低频率开始,频率上升的快慢可以任意设定,从而可以有效的将启动电流限制在一定的范围内,机械冲击等问题也可完全解决,这种启动特性是十分优越的。

以首钢中厚板厂加热炉鼓风机变频器应用为例说明变频器的部分功能应用和启动过程:
1 依据变频器参数设置将电机铭牌数据输入及完成基本参数设置。

2 通过变频其功能预置端子功能,其中包括启动,停止,加速,减速等。

3 升速时间:定义为变频器的工作频率从0HZ上升至最高电机允许频率所需的时间。

各种变频器都为用户提供了可在一定范围内任意设定升速时间的功能。

所规定的设定范围各不相同,最短者为0-120s,最长的可达0-160s。

设定升速的基本原则为从减小电动机的启动电流的角度来说,升速时间应设定的长一些,但升速过程属于过渡过程,并非工作所需,因此
升速时间过长会浪费时间,影响工作效率。

所以,设定升速时间的基本原则时,在电动机的启动电流不超过允许值的前提下,尽可能的缩短升速时间。

本例中,该变频器设定为最佳升速功能,设定了此功能后,变频器可以自动的在升速电流不超过允许值的情况下,得到最短的升速时间。

4 升速方式:对于鼓风机负载,低速时负载较轻,升速过程可以快一些,但随着转速的升高,其阻转矩迅速增加,应逐渐减缓加速过程而成半S形方式,如图:
升速方式
5 启动:按下启动按钮,变频器启动,但此时为零速,需要按下加速按钮后,变频器依据设定的加速时间,加速方式运行,直至达到满足工艺需要频率。

生产过程中,根据炉温可随时通过加减速按钮调节变频器频率,并以此频率运行。

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