变频器基本常识和一例现场故障处理
变频器常见故障及解决方法

变频器常见故障及解决方法
一、常见故障
1、变频器有问题,但不能启动
(1)变频器电源接触不良。
检查后重新接线即可。
(2)变频器驱动电路板引脚可能接错。
检查后重新接线即可。
(3)变频器驱动电路板的电阻可能变坏。
更换电阻后重新接线即可。
(4)变频器驱动电路板的双极场效应管可能变坏。
更换双极场效应
管或者更换变频器后重新接线即可。
2、变频器运行时变速度不稳定
(1)变频器控制参数设定不当,导致变速度不稳定。
将变频器控制
参数重新调整即可。
(2)负载不平衡,导致变速度不稳定。
可以重新调整负载以使其均衡。
(3)缺乏载荷将导致变速度不稳定。
检查缺乏载荷,如果没有损坏,可以重新调整变频器参数,使其运行稳定。
(4)电源接触不良,导致变速度不稳定。
检查接触器,如果不良,
可以重新接触或者更换新的接触器。
3、变频器运行时出现抖动
(1)变频器控制配置参数设定不当,导致变频器运行抖动。
重新调
整变频器控制参数,使其稳定运行。
(2)负载幅值过大,导致运行抖动。
调整负载以使其均衡,同时重新设定控制参数,使其稳定运行。
变频器常见故障及处理方法

变频器常见故障及处理方法
一、变频器故障产生原因
1、变频器内部故障原因:
(1)变频器电源纹波较大或瞬间开断,造成内部电路(如IC、TRIAC等)的损坏。
(2)变频器与负荷连接错误,使电路损坏。
(3)变频器内部电容不良、电感器不良导致电路损坏。
(4)变频器控制部件的维护保养不定期,导致电路的损坏。
(5)变频器电路元件和芯片的使用寿命已到终点,使其发生故障。
2、外界因素导致变频器故障:
(1)控制电路受到非电气性因素的影响,如腐蚀、潮湿、灰尘等,导致变频器发生故障。
(2)因变频器的散热不良而导致变频器运行热量过高,使其发生故障。
(3)变频器电磁辐射太强,使其受到电磁干扰,导致变频器故障。
三、变频器故障处理方法
1、在维修变频器故障时,首先应停止负荷设备运行,并断开电源,防止发生事故。
2、检查变频器的外部介面,如运行指示灯、故障指示灯、输入、输出等槽来识别故障点和异常情况。
3、根据检查结果,采取适当的措施,如更换变频器元件、检查变频器电路、检查接线端子等。
4、检查变频器外部电源条件,并根据电源状态正确调整变频器。
变频器常见故障处理和维修方法

变频器常见故障处理和维修方法变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于调节电动机运行速度的设备,常被用于工业生产中。
虽然变频器具有高效节能的特点,但是由于其复杂的电路和结构,常常会发生各种故障。
本文将介绍变频器常见的故障处理和维修方法。
一、过电流保护过电流保护故障通常是由于电动机过载或变频器输出短路引起的。
解决方法包括:1.检查电机是否超过额定负载。
需要调整负载或更换适当功率的电动机。
2.检查电机是否发生短路。
需要修复或更换烧坏的电机部件。
二、过电压保护过电压保护故障通常是由于电网电压过高或变频器输出电压异常引起的。
解决方法包括:1.检查电网电压是否过高。
如果是,需要调整或修复电网电压。
2.检查变频器输出电压是否正常。
如果不正常,需要检查变频器电路或更换变频器。
三、过温保护过温保护故障通常是由于变频器内部温度过高引起的。
解决方法包括:1.检查变频器风扇是否正常工作。
需要检查风扇是否旋转自如,如果不正常,需要修复或更换风扇。
2.检查变频器通风情况。
如果通风不良,需要增加通风设备或更换安装位置。
四、电源故障电源故障通常是由于电源供应不稳定或变频器内部电源问题引起的。
解决方法包括:1.检查电源电压是否稳定。
需要调整或修复电源供应。
2.检查变频器内部电源模块是否正常。
如果不正常,需要检查或更换电源模块。
五、程序故障程序故障通常是由于设置参数错误、控制逻辑错误或控制信号问题引起的。
解决方法包括:1.检查变频器参数设置是否正确。
需要检查参数设置手册,并按照要求进行设置。
2.检查控制信号是否正常。
需要检查控制信号源和信号线路,并修复或更换故障部件。
六、其他故障除了以上常见故障之外,还有一些其他故障,包括电源接线错误、继电器故障、IGBT损坏等。
解决方法因具体情况而异,需要根据具体故障进行排查和修复。
总结起来,处理变频器故障的关键是根据故障现象进行排查,然后根据具体情况采取相应的维修方法。
变频器的常见故障分析及解决措施

变频器的常见故障分析及解决措施变频器是一种能够通过调整电源电压和频率来控制电机转速的电力调节设备。
在使用过程中,变频器可能会出现一些常见的故障,如过电压、过电流、过载、短路等问题。
以下是对这些故障及解决措施的详细分析。
一、过电压故障过电压故障是指输入电源电压高于变频器额定电压的故障。
引起过电压故障的原因主要有:电源电压不稳定、阻尼电阻故障、电网频率波动等。
解决措施:1.检查电源电压是否稳定,如果不稳定,应通过安装稳压器来调节电压波动;2.检查变频器内部的阻尼电阻是否损坏,如有损坏应及时更换;3.检查电网频率是否稳定,如不稳定,可以选择安装电网稳定器。
二、过电流故障过电流故障指的是输入电流超过变频器额定电流的故障。
过电流故障的原因主要有:电机负载过重、变频器参数设置不当、电源电压低等。
解决措施:1.检查电机负载是否过重,如有过重应减少负载;2.检查变频器参数设置是否符合实际需求,需要根据具体情况调整参数;3.检查电源电压是否低于变频器额定电压,如低于额定电压,可以通过安装稳压器来调节电压。
三、过载故障过载故障是指电机负载超过变频器额定负载的故障。
过载故障的主要原因有:负载瞬时增加、工作时间过长、冷却不良等。
解决措施:1.检查负载是否瞬时增加,如是,应逐步减少负载的增加;2.检查工作时间是否过长,如是,应考虑停机休息或者分时工作来避免过载;3.检查冷却系统是否正常工作,如不正常,应修复冷却系统。
四、短路故障短路故障是指输入电源或输出电路存在短路的故障。
短路故障的原因主要有:接线错误、输出电缆短路等。
解决措施:1.检查输入电源和输出电路的接线是否正确,如接线错误,应重新进行接线;2.检查输出电缆是否有短路现象,如有,应更换电缆。
总之,变频器的常见故障分析及解决措施主要包括过电压、过电流、过载和短路等问题。
在出现这些故障时,需要根据具体情况进行相应的处理,如检查电源电压稳定性、调整变频器参数、检查负载和冷却系统等。
变频器常见故障及解决方案

变频器常见故障及解决方案变频器常见故障及解决方案2011-06-29 15:27:22 OFweek工控网导读: 经常会更换模块后,一通电又烧毁了。
为防止此类事故,一般在变频器的直流主回路里串入一电阻,电阻阻值为1耀2 k赘,功率50 W以上,由于电阻的限流作用,即使故障开机也不会损坏模块。
空载时流过电阻的电流小,压降也小,可做空载检查。
•o关键字o变频器故障维修合康台达安川•1 变频器故障判断及处理1.1 逆变功率模块的损坏1.1.1 判断逆变功率模块主要有IGBT、IPM 等,检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。
用万用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用万用表测P 对U、V、W 和N 对U、V、W 电阻是否有不一致,以及各驱动功率器件控制极对U、V、W、P、N 的电阻是否有不一致,以此判断是哪一功率器件损坏。
1.1.2 损坏的原因查找(1)器件本身质量不好。
(2)外部负载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路,有一相绕阻内部短路,负载机械卡住,相间击穿,输出电线有短路或对地短路。
(3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大,使功率管有冲击电流。
(4)用户电网电压太高,或有较强的瞬间过电压,造成过电压损坏。
(5)机内功率开关管的过电压吸收电路有损坏,造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏,如图1所示。
(6)滤波电容因日久老化,容量减少或内部电感变大,对母线的过压吸收能力下降,造成母线上过电压太高而损坏IGBT。
正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时,母线回路的电感储能转变而来的。
(7)IGBT或IPM功率器件的前级光电隔离器件因击穿导致功率器件也击穿,或因在印制板隔离器件部位有尘埃、潮湿造成打火击穿,导致IGBT、IPM损坏。
(8)不适当的操作,或产品设计软件中有缺陷,在干扰和开机、关机等不稳定情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通。
(9)雷击、房屋漏水入侵,异物进入、检查人员误碰等意外。
变频器常见故障分析与解决方法

变频器常见故障分析与解决方法
一、变频器常见故障分析
(1)变频器输入线缆故障
变频器输入线缆是通过电源及控制信号控制变频器的重要连接线,故
障分析应从此开始。
有可能变频器输入线缆存在长时间老化及损伤的问题,当线芯出现断裂无效时,变频器会显示“E1”(读码器)错误。
或是输入
线芯有短路,变频器会显示“E2”错误。
另外,工作中变频器的控制电压
及控制电流不稳定,也会出现各种错误。
(2)变频器存储单元故障
变频器存储单元故障可导致变频器的控制信号损失,当出现此种故障时,变频器会显示“E3”错误。
(3)变频器结构及电路故障
变频器的结构及电路的故障会使变频器失去控制,可能会出现不同的
错误码,如“E4”,“E5”,“E6”等等,此外,变频器内部的控制电路
损坏,变频器也会出现“E7”等错误码。
(4)变频器参数设置错误
变频器的参数设置错误,会影响变频器的控制及性能,变频器会显示“E8”等错误码,此时应将参数设置正确,以恢复变频器的正常控制。
(5)内部变频器出现故障
当变频器出现“E9”,“E10”等错误码时。
变频器常见故障及分析

变频器常见故障及分析变频器是一种用于调节交流电机的转速和输出功率的设备,广泛应用于工业生产中。
由于长期使用或者操作不当,变频器常常会出现故障,影响生产效率和设备的正常运行。
本文将从常见的变频器故障及其分析入手,为大家详细介绍变频器的故障原因和解决方法。
一、过载故障1. 故障表现:当变频器工作时,由于负载过大或其他原因导致电机的电流超过额定值,变频器就会发生过载故障,此时会出现过载报警,甚至直接停机。
2. 故障原因:过载故障的原因可能有很多,例如负载过大、电机堵转、变频器输出端短路等。
3. 分析解决:首先要排查负载是否过大,如果是,则需要适当降低负载。
检查电机是否堵转或者输出端是否短路,根据具体情况处理,例如检修电机或更换输出端元件。
2. 故障原因:过压故障通常是由于供电系统出现问题,例如供电电压过高或者电网波动较大导致。
3. 分析解决:首先需要确认供电系统的电压是否在正常范围内,如果超过额定值,则需要调整电网电压或者进行电压稳压处理。
三、欠压故障1. 故障表现:与过压故障相反,欠压故障是指供电系统的电压低于额定值,造成变频器无法正常运行,出现欠压报警并停机。
2. 故障原因:欠压故障的原因可能是供电系统电压不稳定或者线路老化等。
3. 分析解决:首先需要检查负载是否过大,如果是,则需要适当降低负载。
同时也需要检查供电系统的电压是否稳定,如有问题则需要调整电网电压。
如果以上都没有问题,可能是变频器本身故障,需要及时维修或更换。
2. 故障原因:过热故障通常是由于变频器长时间高负载运行或者散热不良导致。
3. 分析解决:首先需要确保变频器的散热系统正常运行,清理散热器和通风口。
其次在长时间高负载运行时,可以考虑增加散热设备或者降低负载来降低温度。
六、其他故障除了以上几种常见的故障外,变频器还可能出现其他一些故障,例如断路故障、短路故障、失步故障等。
这些故障大多是由于设备老化、使用不当或者环境因素导致的。
解决这些故障需要根据具体情况进行分析,并及时进行维修或更换部件。
变频器使用中的常见故障及抗干扰措施

根据功能
矢量控制变频器、V/F控制变频器、直接转矩控制变频器等。
单相变频器、三相变频器等。
恒压变频器、恒流变频器、恒功率变频器等。
02
变频器使用中的常见故障
电源故障
电源断电
由于电源断电,变频器无法正常工作。
电源电压过低
电源电压过低会影响变频器的正常工作,可能导致输出功率下降或损坏。
电源谐波干扰
电源谐波干扰会导致变频器控制电路误动作,影响其正常工作。
在恶劣环境下的维护
01
在高温、潮湿或粉尘等环境下使用时,应增加维护频率,确保变频器正常运行。
特殊情况下的维护与保养
故障排除后的维护
02
在排除故障后,应对变频器进行全面的检查和维护,确保其性能不受影响。
长期停用的维护
03
长期停用的变频器重新使用前,应进行全面的检查和维护,确保其正常运行。
05
变频器的发展趋势与展望
总结词
应用实例一:变频器在工业领域的应用
电力领域是变频器应用的另一个重要领域,主要用于输电和配电系统的控制和调节。
总结词
变频器在电力领域的应用主要包括输电和配电系统的控制和调节。通过使用变频器,电力领域可以实现电力的稳定供应,提高电力质量,同时还可以实现电力的节能控制和优化运行。
详细描述
应用实例二:变频器在电力领域的应用
市场需求持续增长
变频器的展望
06
变频器的应用实例及案例分析
VS
工业领域是变频器应用最广泛的领域之一,主要用于电力传动、风机泵类负载的调节和节能控制。
详细描述
变频器在工业领域的应用主要包括电力传动、风机泵类负载的调节和节能控制。通过使用变频器,工业领域可以实现电机速度的精确控制,提高生产效率,降低能源消耗,同时还可以实现软启动,保护电机和设备的安全运行。
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变频器基本常识摘自本人撰写的《余热(下册)》一、变频器有哪些主要特点和功能?变频器的主要特点是:具有优良的调速性能、良好的控制性能、完善的保护功能、过载能力强、显著的节能效果和使用(操作)维护方便。
变频器的主要功能有:1.变频调压速调功能。
通过交流→直流→交流,这一整流逆变装置,在变频的同时调整了输出电压,实现了对被控电动机的无极调速,达到合理控制电动机输出功率、节能降耗的目的。
2.自动控制功能。
根据电动机运行的环境、条件和要求,通过控制方式、控制条件以及运行参数的设置,能够对被控电动机运行的频率、电压、功率、转矩、运行模式、控制方式等几十项参数进行自动控制。
3.保护功能。
通过相关参数的设置,变频器能够对电源或电动机发生欠电压、缺相、过电压、过电流、过载等异常或故障提供保护。
保护动作时或发出信号或作用于跳闸。
4.信号传输功能。
变频器设有开路集电极输出端子、继电器输出端子、模拟信号输出和脉冲信号输出端子;设有可选择的多路多功能输入端子。
通过这些输入、输出的信号端子和外连信号回路,可实现多种类型、多种用途的信号传输。
如:开关量、控制信号的输入和事故信号、脉冲信号的输出等。
二、何谓电流型变频器?何谓电压型变频器?电流型变频器就是中间直流环节的滤波器采用大电感作为储能元件,缓冲无功功率、扼制电流的变化,使电压接近正弦波,直流电流比较平稳,故称电流型变频器。
电流型变频器的特点是能扼制负载电流频繁而急剧的变化,一般选用在负载电流变化较大的场合。
电压型变频器就是中间直流环节的滤波器采用大电容作为储能元件,缓冲无功功率、扼制电压的变化,使电流接近正弦波,直流电压比较平稳,故称电压型变频器。
电压型变频器的特点是能扼制负载电压频繁而急剧的变化,一般选用在负载电压变化较大的场合。
电流型变频器与电压型变频器的区别在于中间直流环节滤波器的形式不同,因此两类变频器在性能上有相当大的差异。
电流型变频器与电压型变频器的性能比较三、变频器调速的基本原理?变频器调速的基本原理基于公式: n =Pf 60(1-S ) 式中: n ——电动机转速(r/min)f ——电源频率(Hz)P ——电动机的磁极对数S ——异步电机的转差率由公式可知,通过改变电源频率f 1、电动机的极对数P 和转差率S ,都能够改变电动机的转速。
目前最有效的调速方法就是通过变频器改变频率f ,实现调速控制。
四、通用变频器在什么情况属于恒转矩调速?在什么情况属于恒功率调速?当变频器输出频率低于电源额定频率时属于恒转矩调速。
根据电动机理论可知,电动机转矩与定子铁芯主磁通成正比,又根据电动机电压平衡方程式U 1≈-E 1=4.44f 1n 1Φm 可知,要维持电动机转矩不变,必须维持定子的主磁通Фm 不变,也就是要维持U 1/f 1=常数。
但是在频率较低时,由于定子漏抗压降占电动机运行电压的比例增大,因此要适当提高定子电压以作漏抗压降的补偿,继续维持U 1/f 1=常数。
只要维持了U 1/f 1=常数,那么电动机转矩也就维持不变,所以在这种情况下变频器属于恒转矩调速。
当变频器输出频率高于电源额定频率时属于恒功率调速。
此时变频器的输出频率f 1提高,但变频器的电源电压由电网电压决定,不能继续提高。
根据公式可知,当电压U 1不变,频率f 1提高时,必然使主磁通Фm 下降,由于主磁通Фm与转矩成正比,所以转矩随之下降。
转矩虽然下降了,但由于转速升高了,因此它们的乘积并未改变,由于转矩与转速的乘积表征着功率,所以变频器在这种情况下属于恒功率调速。
由以上分析可知通用变频器对异步电机调速时,输出频率和电压是按一定规律改变的。
变频器输出频率在电源额定频率以下时,变频器的输出电压随输出频率的变化而变化,属于变频变压调速,高于电源额定频率时,电压不再改变,只改变频率。
五、为什么变频器的输出频率与电压成比例改变?根据电动机的电压平衡方程式U1≈-E1=4.44f1n1Φm 可知,在电动机输入的相电压U1和电动机定子每相绕组匝数n1不变的情况下,如果降低电动机的输入频率f1,那么定子铁芯的主磁通Φm就会增加,将导致铁芯过度饱和并严重发热,直至烧毁电动机。
因此,在变频器改变输出频率的同时必须成比例的改变其输出电压,使电动机的主磁通保持一定,避免磁饱和现象的产生。
六、变频器对电动机实施软起动时,起动电流和起动转矩为多少?变频器在对电动机实施软起动的过程中,其输出频率f是由0(HZ)逐步提高到额定值(50HZ)或设定值,电动机的转速随之逐步提高到额定值或设定值,因此起动的全过程平滑、稳定无冲击。
一般情况下起动电流被限制在150%额定电流以下;当频率大于0.5HZ时,起动转矩大于150%额定转矩,可以带全负载起动。
七、何谓“闭环”运行?何谓开环运行?将电动机速度检测器所测得的实际转速或其它参数反馈给变频器,变频器的控制系统按照所设定参数和反馈量进行自动调节,称为“闭环”运行;不通过参数反馈量进行自动调节的方式称为“开环”运行。
通用变频器多采用开环运行方式。
八、为什么在变频器投运前,对其部分出厂设定参数进行修改和设置?正确设置变频器的各项参数是确保其正常工作的前提。
变频器在出厂前,厂家对每一个参数都有一个设定值,这些被设定的参数值称之为出厂设定值。
一般情况下,出厂设定值不能完全满足各类传动系统和控制系统的要求,所以在变频器投入使用之前,要根据现场的实际情况,对变频器的部分出厂设定值进行修改和设置。
一般需要修改和设置的参数有:1.电动机参数;2.频率给定参数;3.基本运行参数;4.通讯参数;5.保护相关参数;6.起动制动参数;7.过程闭环控制参数;8.程序运行参数;9.参数保护。
九、变频器有哪些常见故障?1.过电压故障:变频器过电压故障集中表现在直流母线的直流电压上。
正常情况下,变频器直流电压为三相全波整流后输出的平均值。
当变频器交流电源的线电压Uxn =380V时,直流电压的平均值UPJ≈1.35Uxn=513V。
在过电压发生时(即直流母线电压达到或超过检测值),变频器过电压保护动作。
因此,变频器应该在一个正常的工作电压范围运行。
过电压原因有:①在负荷低谷时段,输入的电源电压过高;②雷雨季节因雷电而引起的感应过电压;③当电动机拖动大惯性负载时,若减速时间设定的比较短,变频器输出频率的下降速度比较快,而负载靠自身的惯力减速却比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,造成电动机处于发电状态,而变频器没有能量回馈单元,所以变频器直流回路电压升高,当超出保护值时出现过电压故障;④多台电动机驱同一个负载时,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速高的电动机相当于原动机,转速低的电动机处于发电状态,必然引起过电压故障。
2.过电流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。
其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。
这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计加以解决。
如果断开负载后变频器还是过流故障,说明变频器的逆变电路已损坏。
3.过载故障:过载故障包括变频器过载和电动机过载。
其可能是加速时间太短,直流制动量过大、电源电压过低、负载过重等原因引起的。
一般可通过延长加速时间、延长制动时间、调整变压器的输出电压加以解决;若由于负载过重或由于机械传动部分受阻,则必须更换大功率的电机和变频器或对机械传动部分进行检修。
十、通用变频器选型原则及使用环境?1.选用原则:选用通用变频器时,应以电动机的额定功率、额定电流和负载特性为依据选择变频器的额定容量。
变频器输出的功率或电流,必须等于或大于被驱动异步电机的额定功率或电流。
2.使用环境:①海拔高度。
高海拔地区因空气密度降低,散热器不能达到额定散热器效果,而且当海拔高度在1000m以上时,每增加1000m变频器的容量下降6%左右,因此会引起变频器过热或过流,所以选用变频器的容量应加大一挡。
②工作温度。
变频器一般要求工作温度为0~55℃,但是为了保证工作安全、可靠,使用时应留有余地,最好控制在40℃以下。
若变频器超温运行,使用寿命就会大大降低,因为电子元件、特别是电解电容等器件,超温10℃使用寿命会下降一半。
③环境温度。
环境温度太高或温度变化较大时,变频器内部容易出现结霜现象,使绝缘强度降低,可能引发短路事故。
因此应该按照变频器要求的环境条件进行安装,必要时增加强制冷却风扇、干燥剂等,对于高寒的使用环境,应采取设置加热器等必要措施。
④运行电压。
要求接入变频器的电源电压保持在允许的范围内,以确保运行稳定、安全、可靠。
若电源电压过低,变频器在加速运行或恒速运行时会出现过流故障或过载故障(包括电动机过载)。
若电源电压过高,变频器在加速运行或恒速运行时会出现过电压故障或控制电源过电压故障,甚至造成其内部元器件损坏。
十一、变频器选择矢量控制模式有何要求?变频器选择矢量控制方式时,一台变频器只能对应一台被驱动的电动机,变频器的额定电流应等于或大于电动机的额定电流,而且电动机的实际工作电流不能低于变频器额定电流的1/8。
为了正确使用矢量控制,在变频器投运之前应对其冷态参数进行设置或自动识别。
十二、何谓变频器运行命令通道?运行命令通道是指:变频器接受运行命令:起动、停止、点动等操作的物理通道。
运行命令分为三种控制方式:1.操作面板:使用操作面板上的“RUN”、“STOP”、“JOG”键进行控制。
2.控制端子:使用控制端子“FWD”“REV”“COM”(两线式)和Xi(三线式)键进行控制。
3.串行口:通过上位机进行起动、停止控制。
命令通道的选择可以通过功能码F0.03、操作面板的“PANE/REMOTE”键、“ENTER/DATA”键和多功能输入端子选择(F7.00~F7.07选择27、28、29号功能)。
十三、变频器有哪几个频率给定通道?EV2000型通用变频器在普通运行方式下有6种频道给定的物理通道,它们分别是:1.通过操作面板的“▲”、“▼”键给定;2.通过端子UP/DN给定;3.通过串行口给定(标准RS232或标准RS485通讯口);4.通过模拟VCI给定(频率设置由输入VCI端子的模拟电压或电流确定,输入电压的范围:DC 0~10V。
5.通过模拟CCI给定(频率设置由输入CCI端子的模拟电压或模拟电流确定,输入电压的范围:DC 0~10V;输入电流的范围:DC 4~20mA),目前运行的变频器均采用模拟电流给定。
6.通过端子脉冲(PULSE)给定。
十四、变频器有几种工作状态?EV2000通用变频器分为停机、运行、电机参数自整定三种工作状态。
停机状态:变频器得电初始化后,若无运行命令输入或运行中执行停机命令后,变频器进入停机状态(无电压、频率、电流输出)。