变频器功能参数
变频器的参数及其选择方法

变频器的参数及其选择方法随着现代工业的发展,变频器作为一种重要的电气设备,在各个行业中得到了广泛应用。
变频器的参数设置和选择对于设备的稳定运行和性能表现起着至关重要的作用。
本文将介绍变频器的参数及其选择方法,帮助读者更好地了解和应用变频器。
一、变频器的参数1. 额定输入功率(Pn):变频器的额定输入功率是指变频器可以连续正常运行的功率。
在选型时,需要根据所需的负载功率来选择合适的额定输入功率。
2. 额定输出电流(In):额定输出电流是指变频器能够提供给负载的最大电流。
在选型时,需要根据负载的性质和所需的工作电流来确定合适的额定输出电流。
3. 输入电压范围(V):输入电压范围是指变频器可以正常工作的电压范围。
在选型时,应根据现场的电源电压情况选择适当的输入电压范围。
4. 输出电压范围(V):输出电压范围是指变频器可以输出的电压范围。
在选型时,应根据负载设备对电压稳定性的要求选择合适的输出电压范围。
5. 短路保护:短路保护是变频器的一项重要功能,能够在发生短路时及时切断输出电流,保护设备和使用者的安全。
6. 过载保护:过载保护是变频器的另一项重要功能,能够在负载过载时及时切断输出电流,保护设备免受损坏。
7. 控制方式:变频器的控制方式有多种,如电压控制、速度控制和转矩控制等。
在选型时应根据具体的应用需求选择合适的控制方式。
二、变频器的选择方法1. 确定负载类型:首先需要确定所需控制的负载类型,如电动机、泵、风机等。
不同的负载类型对变频器的要求不同,因此在选型时需要明确负载类型。
2. 计算负载功率:根据实际负载工作条件和负载参数,计算负载功率。
负载功率是选择变频器的重要依据,应精确计算以确保变频器能够满足负载需求。
3. 分析负载特性:根据负载的启动特性、工作特性和负载惯量等参数,分析负载对变频器的要求。
例如,对于负载惯量大的设备,需要选择具有较强驱动能力的变频器。
4. 选择合适的变频器:根据前述确定的参数要求,选择具有合适额定输入功率、额定输出电流、输入电压范围和输出电压范围等参数的变频器。
变频器几个重要参数的设定

变频器几个重要参数的设定:1 V/f类型的选择V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。
最高频率是变频器-电动机系统可以运行的最高频率。
由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。
基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电定电压设定。
转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。
用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载的特点,选择其中的一种类型。
我们根据电机的实际情况和实际要求,最高频率设定为,基本频率设定为工频50Hz。
负载类型:50Hz以下为恒转矩负载,50~为恒功率负载。
2 如何调整启动转矩调整启动转矩是为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产启动的要求。
在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂.在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持V/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。
为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。
可是,漏阻抗的影响不仅与频率有关,还和电机电流的大小有关,准确补偿是很困难的。
近年来国外开发了一些能自行补偿的变频器,但所需计算量大,硬件、软件都较复杂,因此一般变频器均由用户进行人工设定补偿。
针对我们所使用的变频器,转矩提升量设定为1 %~5%之间比较合适。
3 如何设定加、减速时间电机的运行方程式:式中:Tt为电磁转矩;T1为负载转矩电机加速度dw/dt取决于加速转矩(Tt,T1),而变频器在启、制动过程中的频率变化率则由用户设定。
若电机转动惯量J、电机负载变化按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。
因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。
检查此项设定是否合理的方法是按经验选定加、减速时间设定。
变频器参数及功能详解

变频器参数及功能详解变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于控制电机转速的设备,常用于各种工业应用中。
它通过改变电源供电频率来控制电机的转速,并具有很多功能和参数,下面将对其进行详细解释。
一、变频器的参数:1.额定功率:变频器的设计功率,用于指定其适用的电机功率范围。
通常以千瓦(kW)为单位。
2.输入电压:变频器所需的电源电压范围。
3.输出电压:变频器提供给电机的电压范围。
4.频率范围:变频器可以提供的输出频率范围。
通常为0~50Hz或0~60Hz。
5.控制方式:包括V/F控制、矢量控制、直接转矩控制等不同的控制策略。
6.开关频率:变频器的开关频率指的是电子元器件的开关频率,通常以千赫兹(kHz)为单位。
开关频率越高,变频器的响应速度越快。
7.额定电流:变频器的设计电流,用于指定其适用的电机电流范围。
通常以安培(A)为单位。
8.过载能力:变频器超过额定功率时的容忍能力。
9.效率:变频器的电能转换效率,即输入功率和输出功率之间的比例关系。
二、变频器的功能:1.转速调节功能:变频器可以通过改变输出频率来实现电机的转速调节,从而适应不同的工作要求。
2.启动和停止功能:变频器具有启动和停止电机的功能,可以实现平滑启动和停止,避免电机过电流和机械冲击。
3.过载保护功能:变频器可以监测电机的电流和温度,当超过设定值时,会提供过载保护,以避免电机过载损坏。
4.节能功能:由于变频器通过调节电机的转速来匹配工作负载要求,可以实现节能效果。
尤其在轻负荷和部分负荷时,能够减少能源消耗。
5.故障检测功能:变频器可以检测电机和本身的故障,例如过电流、过温、短路等,以及供电电源的异常情况,并通过警报或自动停机功能及时发出警告。
6.其他辅助功能:例如,变频器可以提供电机的正反转功能、运行/停止按钮、速度预设功能、运行时间计数器等,以满足实际工作需要。
总结:变频器是一种用于控制电机速度的设备,具有多种功能和参数,可以实现电机的平滑启动、转速调节、节能效果、故障保护等。
变频器功能参数设置调试

变频器功能参数设置调试变频器在出厂时对功能参数都进行了初设定,但设定的功能参数不肯定都符合某项详细的使用要求。
因此,有些功能参数要依据详细要求重新设定。
这里要特殊指出的是,变频器的功能参数有几百条,重新设定的功能参数只是依据需要才进行改动,改动的只是变频器功能参数中的一小部分,大部分与某项详细应用无关的功能参数不用改动,保留出厂设定值。
如不加推断的不修改和乱修改功能参数,都会引起故障或不必要的麻烦。
变频器使用说明书中给出的功能参数,都是可以改动和重新设置的。
但在一般工程中,常常涉及到的功能参数有:操作方法、频率、最高频率、额定电压、加/减速时间、电子热过载继电器、转矩限止、电动机极数等。
(1)加减速时间的设置在生产机械的工作过程中,加速过程(或起动过程)属于从一种运行状态转换到另一种运行状态的过渡过程,在这段时间内,通常是不进行生产活动的。
因此,从提高劳动生产率的角度动身,加速时间应越短越好。
但加速时间过短,简单因“过电流”而跳闸。
所以,预置加速时间的基本原则,就是在不发生过电流的前提下,越短越好。
通常,可先将加速时间预置得长一些,观看拖动系统在起动过程中电流的大小,如起动电流较小,可渐渐缩短加速时间,直至起动电流接近上限值时为止。
影响加速时间的因素有负载的惯性大小、负载与变频器的容量是否匹配等。
有些负载对起动和制动时间并无要求,如风机和水泵,其加、减速时间可适当地预置得长一些。
与加速过程一样,在生产机械的工作过程中,减速过程(或停机过程)也属于从一种状态转换到另一种状态的非生产过程,从提高生产率的角度动身,减速时间也应越短越好。
但如上述,减速时间过短,简单“过电压”。
所以,预置减速时间的基本原则,就是在不发生过电压的前提下,越短越好。
通常,可先将减速时间预置得长一些,观看拖动系统在停机过程中直流电压的大小,如直流电压较小,可渐渐缩短减速时间,直至直流电压接近上限值时为止。
(2)转矩提升又叫转矩补偿。
汇川变频器的功能参数

汇川变频器的功能参数汇川变频器是一种电力设备,用于调节电机的转速和输出功率。
它具备多种功能参数,包括额定功率、额定电流、额定频率、输出电压、输出频率、工作温度范围等等。
下面将逐一介绍汇川变频器的功能参数及其作用。
1. 额定功率:额定功率是指变频器设计和制造时所规定的最大输出功率。
它决定了变频器的承载能力和适用范围。
根据实际需求选择合适的额定功率可以保证变频器的可靠运行,并且避免因功率过载而造成的损坏。
2. 额定电流:额定电流是指变频器在额定功率下所需的电流大小。
它反映了变频器的电流传输能力。
合理选择适当的额定电流可以确保变频器正常工作,同时避免电流过大而导致的过载问题。
3. 额定频率:额定频率是指变频器所能输出的电力信号的频率。
它通常与电网的频率相匹配,如50Hz或60Hz。
变频器可以通过调节输出频率,实现对电机转速的控制。
额定频率的选择需要根据不同的应用场景来确定,以满足对转速控制的精度要求。
4. 输出电压:输出电压是指变频器输出给电机的电力信号的电压大小。
它决定了电机的工作电压范围。
变频器可以通过调节输出电压,实现对电机输出功率的控制。
合理选择适当的输出电压可以确保电机正常运行,并且避免过高或过低的电压对电机造成的损坏。
5. 输出频率:输出频率是指变频器输出给电机的电力信号的频率。
它决定了电机的转速。
通过调节输出频率,可以实现对电机转速的精确控制。
合理选择适当的输出频率可以满足不同工况下对电机转速的要求,提高工作效率。
6. 工作温度范围:工作温度范围是指变频器能够正常工作的环境温度范围。
变频器通常需要在一定的温度范围内工作,过高或过低的温度都会影响其性能和寿命。
了解变频器的工作温度范围,可以选择合适的散热方式,以确保变频器在各种环境条件下都能稳定运行。
除了以上的功能参数,汇川变频器还具备一些其他的特殊功能,如过载保护、短路保护、过压保护等。
这些保护功能可以有效地保护电机和变频器免受电力波动或故障的影响,延长其使用寿命。
变频器的参数设置及功能选择

1、本机控制 本机控制是通过变频器操作面板上的RUN和STOP键
控制变频器的运行与停止,通过I-O菜单tCC参数设置为 LOC激活此功能,即I-O-tCC=LOC。如果功能访问等 级CTL-LAC设置为L3高级功能,本机控制功能不可用, 即I-O-tCC不出现LOC。
如果控制柜安装在操作现场,并且变频器的操作面 板露在控制柜的操作面板上,可采用本机控制。通常情 况下,本机控制很少采用。
2线控制是用得最多的一种控制方式,一般的控制 电路都采用2线控制。
(2)3线控制 3线控制是通过变频器端子LI1、LI2和LIX(X为3~6)
控制变频器的运行与停止,通过I-O菜单tCC参数设置为 3C激活此功能。
3线控制的接线图如图2.2.2所示。在3线控制 方式中,LI1为停止端子,接入24V,为变频器运 行做准备;断开24V,已运行的变频器停止,没运 行的变频器不能起动,LI1端子的功能不需要设置。 LI1一般接常闭触点,如图2.2.2中的K1。
变频器
LIX1 LIX2 24V SB1 SB2
图2.2.3 通过按钮升降速接线图
4、其它给定 (1) 通过键盘上的▲和▼键给定; (2) 通信给定; (3) 通过远程终端给定。
这些给定方式在一般用途中使用不是很多,不 再详细介绍。读者在使用时请详细查阅产品使用说 明书。
2.2.3 操作练习 例2.2.1 本机控制,模拟电压信号(电源取自变频器+10V 端,使用电位器调节)经AI1端子给定,操作步骤如下: 1、按原理图2.2.4接线。方框内部的编号是变频器的端子 号,外边标出了回路标号,虽然对于简单的线路可以不标
为2C激活此功能。
2线控制的接线图如图2.2.1所示。在2线控制方式
中,LI1为正转控制端子,接入24V,变频器正转运行,
变频器的运行参数

变频器的运行参数变频器是一种用于控制电动机转速的设备。
它通常通过调整电源频率和电压来控制电动机的运行参数。
运行参数是指影响电动机运行性能的各种参数。
以下是关于变频器运行参数的详细解释。
1.输入电压和频率:输入电压和频率是变频器的基本参数之一、通常,变频器可以适应不同的电源电压和频率。
输入电压一般有220V、380V等,而输入频率包括50Hz和60Hz两种。
变频器会将输入电源的电压和频率转换为适合电动机运行的电压和频率。
2.输出电压和频率:输出电压和频率是变频器控制电动机的关键参数。
通过调整输出电压和频率,可以控制电动机的转速和转矩。
输出电压一般为电源电压的一部分,在变频器的输出端通过PWM(脉宽调制)技术产生。
输出频率可以在一定范围内进行调节,常用范围为0-400Hz。
3.输出功率:输出功率是变频器的另一个重要参数。
它表示变频器可以控制的电动机最大功率。
常见的输出功率有0.4kW、1.5kW、5.5kW等,可以根据应用的需求选择适当的功率等级。
4.控制方式:变频器的控制方式可以是V/F控制(电压/频率控制)、矢量控制等。
V/F控制是最简单的控制方式,通过调整输出电压和频率的比例来控制电动机的转速和转矩。
矢量控制是一种更高级的控制方式,可以精确控制电机的转速和转矩,适用于对转速和转矩要求较高的应用。
5.加速时间和减速时间:加速时间和减速时间是指变频器从启动到达设定转速和从运行状态停止的时间。
加速时间和减速时间可以通过设定变频器的参数进行调整。
较长的加减速时间可以减小电动机启动时的冲击和负载的冲击,有利于电机和传动装置的寿命。
6.过载能力:过载能力是指变频器和电动机在短时间内可以承受的额外负载。
变频器和电动机通常具有一定的过载能力,可以应对瞬时负载的变化。
过载能力一般通过设置电流限制和过流保护来实现。
7.故障保护:变频器还通常具备各种故障保护功能,以确保电动机和变频器的安全运行。
常见的故障保护功能包括过流保护、过载保护、过热保护、短路保护等。
变频器常用10个参数设置

变频器常用10个参数设置1.最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。
而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
2.最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz ,有的甚至到400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
3.加减速时间加速时间就是输出频率从0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0 所需时间。
通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。
在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
4.转矩提升又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V 增大的方法。
设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。
如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。
对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
5.电子热过载保护本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。
本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。
电子热保护设定值(%)=[ 电动机额定电流(A)/ 变频器额定输出电流(A)]×100% 。
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变频器功能参数
变频器是一种用来调节电机转速的电子设备,可以将输入电源的频率
和电压进行调节,从而改变电机的转速和运行效果。
它常用于工业生产中,能够提高生产效率、节约能源和保护设备。
下面是对变频器的功能参数的
详细介绍。
1.频率控制范围:变频器能够调节电机的转速范围,通常以赫兹(Hz)为单位来表示。
频率控制范围描述了变频器能够改变电机转速的上下限,
比如从0赫兹到60赫兹。
较大的频率控制范围意味着变频器能够适应更
广泛的应用需求。
2.频率精度:这是指变频器输出电源频率与设定频率之间的差异或偏差。
通常以百分比为单位来表示,如±0.01%。
较高的频率精度意味着变
频器能够更准确地控制电机的转速,提供更稳定的输出。
3.输出电压范围:变频器可以调整电机输出电压的范围,通常以伏特(V)为单位。
输出电压范围描述了变频器能够改变电机负载的功率输出,比如从0V到380V。
较大的输出电压范围意味着变频器能够适应不同负载
的需求。
4.输出功率范围:这是指变频器能够调节电机输出功率的范围,通常
以千瓦(KW)为单位。
输出功率范围描述了变频器能够适应不同负载和电
机的需求。
较大的输出功率范围意味着变频器可以应对更高功率的电机运
行需求。
5.效率:变频器的效率表示其能够将输入电能转化为输出电能的比例。
通常以百分比表示,如95%。
较高的效率意味着变频器在工作过程中能够
减少能量的损耗,从而提高能源利用率。
6.响应时间:这是指变频器从接收到外部信号到输出电压或频率发生
变化的时间间隔。
较短的响应时间表示变频器能够更快地响应和调节电机
的转速,提供更精确的控制。
7.过载能力:变频器的过载能力是指其能够承受短时间内额定负载之
上的电流。
过载能力决定了变频器是否能够适应高负载的运行条件,以防
止设备的损坏和故障。
8.保护功能:变频器通常具有多种保护功能,用于保护电机和变频器
自身免受过热、过电压、过电流和短路等问题的影响。
保护功能可包括过
载保护、过热保护、欠压保护和过压保护等。
9.调速精度:这是指变频器能够将电机的实际转速与设定转速之间的
差异或偏差。
通常以百分比为单位表示,如±1%。
较高的调速精度意味着
变频器能够更准确地控制电机的转速,提供更稳定和精确的运行。
10. 通信接口:一些高级的变频器具有通信接口,可以与其他设备和
系统进行联动和通信。
通信接口可以支持标准的通信协议,比如Modbus、Profibus和Ethernet等,以实现远程控制和监控。
总之,变频器的功能参数对于其性能和适用范围有重要影响。
了解这
些参数能够帮助用户选择适合其应用需求的变频器,并确保其正常和高效
运行。