变频器参数如何设置

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变频器及变频器的参数设置

变频器及变频器的参数设置

变频器及变频器的参数设置变频器(VFD)是一种能够改变电源频率和电压以控制电机速度的设备。

它在工业自动化和电机驱动系统中得到广泛应用。

变频器的参数设置对于电机的运行效率、性能和寿命有着重要影响。

下面将对变频器及其参数设置进行详细介绍。

一、变频器的基本原理变频器主要由整流部分、滤波部分、逆变部分和控制部分组成。

整流部分将交流电转换为直流电,滤波部分将直流电滤波,逆变部分将滤波后的直流电转换为交流电,并通过控制部分改变输出的频率和电压,从而控制电机的转速。

变频器的控制部分包含了许多参数,通过调整这些参数,可以设置变频器的性能和工作方式。

二、变频器参数设置1.频率设置频率设置是变频器参数设置中最基本的一项。

变频器可以控制电机的输出频率,因此需要根据实际需求进行合理设置。

频率设置一般涉及到最小频率、最大频率和频率分辨率等参数。

最小频率是指变频器能够输出的最低频率,一般是根据电机的额定转速来确定的。

最大频率是指变频器能够输出的最高频率,一般根据电机的最高转速和电机类别来确定。

频率分辨率是指变频器对频率进行调整的最小单位,它决定了变频器对电机速度的调控精度。

2.电压设置电压设置是变频器参数设置中的另一重要项。

变频器可以控制电机的输出电压,因此需要根据电机的额定电压来进行合理设置。

电压设置一般涉及到最小电压、最大电压和电压分辨率等参数。

最小电压是指变频器能够输出的最低电压,一般是根据电机的额定电压来确定的。

最大电压是指变频器能够输出的最高电压,一般根据电机的绝缘等级和额定电压来确定。

电压分辨率是指变频器对电压进行调整的最小单位,它决定了变频器对电机转矩的调控精度。

3.过载保护设置过载保护设置是变频器参数设置中的一项重要保护功能。

过载保护功能可以保护电机免受过载损坏。

在设置过载保护功能时,一般涉及到额定电流和过载百分比等参数。

额定电流是指电机在额定负载下所需的电流,一般是由电机制造商提供的。

过载百分比是指超过额定电流的百分比,一般设置为电机额定电流的百分之几。

变频器参数设置操作步骤

变频器参数设置操作步骤

变频器参数设置操作步骤在工业自动化控制中,变频器广泛应用于电机的调速控制。

变频器可以根据需要调整电机的输出频率和电压,从而实现电机的精确控制。

为了使变频器能够正常工作,我们需要进行一系列参数设置。

本文将介绍变频器参数设置的操作步骤。

步骤一:进入参数设置模式1.确保变频器已经安装并连接到电源和电机。

2.打开变频器的控制面板,一般会有一个触摸屏或者按键。

3.进入参数设置模式,具体方法可以查看变频器的使用说明书。

步骤二:设置基本参数在参数设置模式下,我们需要设置一些基本参数,以适配电机和实际工作环境。

1. 设置电源电压和电机额定电压:根据实际情况设置变频器的输入电源电压和电机的额定电压,确保变频器输出电压与电机要求一致。

2. 设置变频器输出频率范围:根据实际需求,设置变频器输出频率的上下限,以适应不同的工作场景。

步骤三:设置闭环控制参数如果需要进行闭环控制,需要设置闭环控制参数。

1. 设置电机反馈信号类型:根据电机类型和反馈装置类型选择合适的反馈信号类型,常见的有编码器、霍尔传感器等。

2. 设置闭环控制模式:选择合适的闭环控制模式,如速度闭环、位置闭环等。

3. 设置反馈增益参数:根据实际情况调整反馈增益参数,以提供稳定的控制性能。

步骤四:设置保护参数为了保护电机和变频器,在参数设置中需要设置一些保护参数。

1. 设置过载保护参数:根据电机额定电流和实际工作情况,设置合适的过载保护参数,防止电机受损。

2. 设置过热保护参数:根据电机和变频器的额定温度,设置合适的过热保护参数,防止设备过热损坏。

3. 设置其他保护参数:根据实际需求设置其他保护参数,如短路保护、欠压保护等。

步骤五:保存设置参数在完成参数设置后,需要将设置参数保存到变频器中。

1. 确认所有参数设置无误后,找到保存按钮或菜单选项。

2. 选择保存功能,并按照变频器的提示进行保存操作。

3. 确认设置参数已经成功保存,并退出参数设置模式。

变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全变频器是一种用于控制电动机运行速度和扭矩的设备,主要通过改变电机的供电频率和电压来实现。

在使用变频器时,正确的参数设置对于设备的运行效果至关重要。

以下是变频器参数设置的一些重要参数及其解释:1.主控制参数主控制参数决定了变频器的运行模式和控制方式。

常见的主控制参数包括:-控制模式:选择正确的控制模式,如速度控制、扭矩控制或位置控制等,根据实际需求进行设置。

-倍数模式:选择是否需要倍数运行,若选择了倍数运行,则会根据设定的倍数对电机的速度进行调节。

-运行频率范围:设定变频器的运行频率范围,通常为电机额定频率的±10%。

-运行频率上限:设定变频器的最大运行频率,即电机的最高转速。

2.输出参数输出参数决定了变频器的输出功率和电压等级。

常见的输出参数包括:-输出功率:设定变频器的输出功率,通常为电机的额定功率。

-输出电压:根据电机的额定电压选择合适的输出电压。

3.速度参数速度参数用于设定电机的运行速度及相关控制参数。

常见的速度参数包括:-目标速度:设定电机的运行目标速度,可以设定为固定值或通过外部输入控制。

-加速时间:设定电机从静止状态加速到目标速度所需的时间,较短的加速时间可以提高设备的响应速度。

-减速时间:设定电机从目标速度减速到静止状态所需的时间,根据实际需求进行设置。

4.过载保护参数过载保护参数用于保护变频器和电机免受过载运行的影响。

常见的过载保护参数包括:-过载保护等级:根据电机的额定功率选择适当的过载保护等级,过载保护等级通常为电机额定功率的倍数。

-过载保护时间:设定电机在过载状态下可以持续运行的时间,超过设定的时间将自动停机以避免损坏电机。

5.故障报警参数故障报警参数用于设定变频器故障发生时的报警方式和保护措施。

常见的故障报警参数包括:-故障报警类型:设定故障报警的类型,如过流、过压、过载、短路等。

-故障报警动作:设定故障报警时采取的措施,如停机、降速、输出故障代码等。

变频器常用参数设置方法

变频器常用参数设置方法

变频器常用参数设置方法
变频器是一种电力调节设备,主要用于控制交流电机的转速和扭矩。

为了使变频器能够正常工作,需要对其进行一些参数设置。

以下是变频器常用参数设置方法:
1. 频率设定:根据实际需求设置变频器输出的频率值。

一般情况下,频率设定值与需求的转速成正比。

2. 过载保护设定:根据实际负载情况设置变频器的过载保护值。

过载保护值过小,可能导致变频器过载,影响设备正常运转;过大则容易误判。

3. 加速时间和减速时间设定:根据需要加速和减速的时间来设定变频器相应的参数。

加速时间过短,会导致设备运转不稳定;减速时间过短,则可能导致设备因惯性而损坏。

4. PID参数设定:PID参数是用于控制变频器输出电压的参数。

根据实际控制需求来设定PID参数,以保证设备能够稳定运转。

5. 过电流保护设定:根据实际需求设定变频器过电流保护值。

过电流保护值过小,可能导致设备损坏;过大则容易误判。

6. 过压保护设定:根据实际需求设定变频器过压保护值。

过压保护值过小,可能导致设备损坏;过大则容易误判。

7. 过热保护设定:根据实际需求设定变频器过热保护值。

过热保护值过小,可能导致设备损坏;过大则容易误判。

8. 转矩控制设定:根据实际需求设置变频器输出的转矩。

转矩控制值过小,可能导致设备负载不足;过大则容易损坏设备。

以上是变频器常用参数设置方法,需要根据实际需求进行相应的调整。

在操作过程中,需要注意安全问题,以免造成不必要的损失。

变频器参数设置方法

变频器参数设置方法

变频器参数设置方法
变频器参数设置方法通常有以下几个步骤:
1. 确定需要控制的电机参数:包括电机功率、额定电流、额定电压等。

2. 设置电机控制模式:可以选择速度控制模式、扭矩控制模式等,根据具体需求进行选择。

3. 设置电机额定频率:根据电机的额定电压和额定频率,设置变频器的输出频率。

通常,额定频率为电机的额定转速除以60。

4. 设置变频器的输出电压:根据电机的额定电压,设置变频器输出电压。

5. 设置变频器的过载保护参数:根据电机的额定电流,设置变频器的过载保护参数,以保护电机不受过载损坏。

6. 调整变频器的PID参数:根据实际情况,调整变频器的PID参数以达到更好的控制效果。

7. 进行试运行和调试:在设置完成后,先进行试运行,观察电机的运行情况是否正常,如有异常可对参数进行调整。

需要注意的是,变频器的参数设置方法可能因品牌和型号而有所差异,因此,在进行参数设置之前,最好查阅相关的产品说明书或咨询厂家的技术支持。

变频器参数的设置

变频器参数的设置

变频器参数的设置一、基本参数设置1.频率范围:根据实际需求,设置变频器的最小和最大输出频率,用于控制电机的转速调节范围。

2.频率分辨率:设置变频器的频率分辨率,即变频器每次增加或减小的频率值,影响电机的转速调节精度。

3.过载保护:设置变频器的过载保护参数,以保护电机不被过载损坏。

4.扭矩限制:根据实际需求,设置电机的最大输出扭矩,以保证电机在工作时不超载。

二、电机参数设置1.电机类型:根据实际应用,选择合适的电机类型,如三相异步电机、直流电机等。

2.电机功率:设置电机的额定功率,以使变频器能够合理控制电机的输出功率。

3.电机电压:设置电机的额定电压,以保证变频器输出的电压与电机匹配。

4.电机电流:设置电机的额定电流,以保证变频器输出的电流与电机匹配。

5.电机频率:设置电机的额定频率,即电机的额定转速。

三、速度控制参数设置1.加速时间:设置电机从静止到额定转速的加速时间,影响电机启动的平稳性。

2.减速时间:设置电机从额定转速到静止的减速时间,影响电机停止的平稳性。

3.过弱判据:设置电机启动时的最低电流限制,以防止电机过弱无法正常启动。

4.过强判据:设置电机运行时的最高电流限制,以防止电机过载损坏。

四、保护参数设置1.过载保护:设置电机的过载保护参数,当电机达到设定的过载电流时,变频器会自动停机保护电机。

2.过热保护:设置电机的过热保护参数,当电机温度达到设定阈值时,变频器会自动停机保护电机。

3.断相保护:设置电机的断相保护参数,当电机出现相位断路时,变频器会自动停机保护电机。

4.缺相保护:设置电机的缺相保护参数,当电机出现相位缺失时,变频器会自动停机保护电机。

五、其他参数设置1.PID参数:设置变频器的PID参数,用于闭环控制电机的转速或位置。

2.限制频率:设置变频器输出频率的上下限,以防止电机超速或超频率运行。

3.轴向力控制:设置电机的轴向力控制参数,用于保护电机轴承。

在进行变频器参数设置时,需要根据实际应用需求和电机的特性,选择合适的参数数值。

变频器的参数设置

变频器的参数设置
1、对于变频器参数的设置,有很多不同的设置参数,其中常用的有以下几种:
2、初始化:在变频器参数设置前,需要先进行初始化操作,将变频器中所有设置参数清除,以保证参数设置的准确性。

3、输入电压和频率:在变频器的参数设置中,需要先设置输入电压和电流的相关参数,以确保变频器的运行稳定,防止出现过载或电源损坏的情况发生。

4、转速控制:在变频器参数设置中,需要进行转速控制的设置,以设定电机的转速,保证电机的最佳运行效果。

5、增量频率设置:增量频率是指在其中一固定频率时每次变频器启动所增加的频率值,一般设置在0.2HZ~2HZ之间,可以根据实际的电机工作需求,进行具体的设置。

6、启动减速:变频器需要设置启动减速功能,以避免电机启动时出现大电流瞬间加载,导致损坏变频器。

7、坐标调整:设置变频器时,需要根据电机的实际坐标进行调整,以实现电机的最佳运行效果。

8、输出电流调整:在变频器参数设置中,需要调整输出电流,以使电机在不同工况下都能正常工作,同时保证变频器的正常运行。

9、温度控制:变频器需要进行温度控制的设置。

变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全1.基本参数设置-额定电压:根据电机的额定电压选择变频器器的输入电压。

-额定功率:根据电机的额定功率选择变频器器的容量。

-额定频率:根据电机的额定频率选择变频器器的输出频率。

-开启时间:设置变频器器启动的时间,要确保电机能够顺利启动。

2.频率控制参数设置-加速时间:设置电机从静止到额定速度所需的时间。

-减速时间:设置电机从额定速度到静止所需的时间。

-加速度:设置电机加速的速率。

-减速度:设置电机减速的速率。

-最大输出频率:设置变频器器的最大输出频率,一般为电机的额定频率。

3.电流控制参数设置-额定电流:根据电机的额定电流选择变频器器的容量。

-过负荷保护:设置变频器器在电机电流超过额定电流时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

-过载保护:设置变频器器在电机负载超过额定负载时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

4.PID控制参数设置-比例系数:根据需要调整PID控制中的比例系数。

-积分时间:根据需要调整PID控制中的积分时间。

-微分时间:根据需要调整PID控制中的微分时间。

5.转矩控制参数设置-转矩增益:根据需要调整转矩控制中的增益。

-转矩限制:设置变频器器在电机转矩超过额定转矩时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

6.过载保护参数设置-过载时间:设置变频器器在电机过载一定时间后的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

-过载倍数:设置变频器器在电机负载超过额定负载一定倍数后的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

7.故障保护参数设置-震动保护:设置变频器器在电机出现较大震动时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

-过热保护:设置变频器器在电机温度超过一定值时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

-短路保护:设置变频器器在电路短路时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

8.通信参数设置- 通信协议:根据需要选择变频器器的通信协议,如Modbus、Profibus等。

各种变频器参数设置

各种变频器参数设置
变频器参数设置:
1.转速参数:
(1)设定转速:设定转速是设置变频器的最重要参数,一般通过手
动方式完成,确定电机的转速范围,并设定变频器的速度控制范围,以确
定电机的转速范围,如果设定转速超出了电机的运行范围,变频器将不能
正常工作,用户可以通过变频器面板上的数字键盘来设定转速。

(2)调节转速:调节转速是变频器的可调参数,它可以控制数字键
盘设置的转速,用户可以通过调节转速,来调整变频器的运行范围,如果
转速调节不当,可能会导致电机不能正常工作,也可能会导致变频器损坏。

2.制动参数:
(1)设定制动时间:制动时间是设置变频器的重要参数,它可以控
制电机的制动时间,一般来说,设定的制动时间越长,制动效果越好,也
可以确定电机的运转状态,如果设定的制动时间过短,可能会导致电机不
能完全停止,用户可以通过变频器的数字键盘设置制动时间。

(2)调节制动力矩:制动力矩是变频器的可调参数,可以控制电机
制动力矩的大小,如果制动力矩过大,可能会导致电机出现异常;如果制
动力矩过小,可能会导致电机无法完全停止。

变频器设置参数的步骤

变频器设置参数的步骤变频器作为一种电气设备,在工业领域中被广泛应用于调节电机的转速和运行模式。

为了使变频器能够正常工作,我们需要进行一系列的设置参数。

下面将介绍变频器设置参数的步骤。

1.安装变频器首先,将变频器正确安装在合适的位置上。

确保变频器与电源、电机等设备连接良好,并按照变频器的安装手册进行正确的安装操作。

2.连接控制线路将控制线路连接到变频器的控制端子上。

控制线路通常由控制器、开关、传感器等组成,如启停信号线、转速控制信号线等。

确保控制线路的连接正确无误。

3.设置基本参数接通电源后,进入变频器的参数设置界面。

根据具体型号和要求,设置变频器的基本参数,如工作频率、额定电流、电机功率等。

这些参数需要根据实际情况进行调整。

4.设置电机参数根据所连接的电机的具体参数,进行电机参数设置。

这包括电机额定电流、转速、极数等。

根据电机的额定参数,在变频器中进行相应的设置,以确保变频器能够正常控制电机的运行。

5.设置控制模式根据具体的应用需求,选择合适的控制模式,如速度控制模式、转矩控制模式等。

在变频器的参数设置界面中,进行相应的配置,以实现所需的控制方式。

6.调整参数在设置参数后,进行参数调整。

通过监测电机的运行状态,调整参数的取值,以实现更准确的控制效果。

比如,可以根据实际情况微调电机的转速、加速度、减速度等参数,以达到更好的控制性能。

7.运行测试在完成参数设置和调整后,进行运行测试。

通过模拟实际工作环境,测试变频器的运行效果和控制性能。

观察电机的启停、转速控制、转向等方面的表现,以确认变频器的参数设置是否合理。

8.优化调整根据实际工作需求和测试结果,对参数进行优化调整。

根据不同的工作场景和需求,随时调整参数的取值,以使变频器的控制更加精确和稳定。

9.定期检查定期检查变频器的运行状态和参数设置情况。

确保变频器和电机的连接稳固可靠,参数设置准确无误。

如发现异常情况,及时进行处理和调整,以保证变频器的正常工作。

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变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。

1 、控制方式:
即速度控制、转距控制、PID 控制或其他方式。

采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。

2 、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。

3 、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。

4 、载波频率:
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

5 、电机参数:
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

6 、跳频:
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。

变频器参数设置(二)
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。

实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。

一、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。

二、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。

三、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)] X100%。

四、频率限制即变频器输出频率的上、下限幅值。

频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。

在应用中按实际情况设定即可。

此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。

五、参数设置办法:
变频器的参数设置变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。

由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT 或整流桥等器件。

变频器的品种不同,参数量亦不同。

一般单一功能控制的变频器约50〜60个参数值,多功能控制的变频器有200个以上的参数。

但不论参数多或少,在调试中是否要把全部的参数重新调正呢?不是的,大多数可不变动,只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可,例如外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、
载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调正的。

当运转不合适时,再调整其他参数。

如何对变频器参数设置,在现场调试时,遇到的常见的问题,对其采用的处理方法:
起动时间设定原则是宜短不宜长,具体值见下述。

过电流整定值OC 过小,适当增大,
可加至最大150 %。

经验值1.5〜2s/kW,小功率取大些;大于30kW,取>2s/kW。

按下起动键*RUN,电动机堵转。

说明负载转矩过大,起动力矩太小(设法提高)。

这时要立即按STOP
停车,否则时间一长,电动机要烧毁的。

因电机不转是堵转状态,反电热E=0,这时,交
流阻抗值Z=0 ,只有直流电阻很小,那么,电流很大是很危险的,就要跳闸OC 动作。

制动时间设定原则是宜长不宜短,易产生过压跳闸OE。

具体值见表 1 的减速时间。

对水泵风机以自由制动为宜,实行快速强力制动易产生严重“水锤”效应。

起动频率设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动频率值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC, —般起动频率从0开始合适。

起动转矩设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动转矩值大,造成
起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC, —般起动转矩从0开始合适。

基底频率设定基底频率标准是50Hz 时380V ,即V/F=380/50=7.6 。

但因重载负荷(如
挤出机,洗衣机,甩干机,混炼机,搅拌机,脱水机等)往往起动不了,而调其他参数往往
无济于事,那么调基底频率是个有效的方法。

即将50Hz 设定值下降,可减小到30Hz 或以下。

这时,
V/F>7.6,即在同频率下尤其低频段时输出电压增高(即转矩X U2)。

故一般重载负荷都能较好的起动。

制动时过电压处理制动时过电压是由于制动时间短,制动电阻值过小所引起的,通过适当增长时间,增加电阻值就可避免。

制动方法的选择( 1 )能耗制动。

使用一般制动,能量消
耗在电阻上,以发热形式损耗。

在较低频率时,制动力矩过小,要产生爬行现象。

(2)直流
制动。

适用精确停车或停位,无爬行现象,可与能耗制动联合使用,一般< 20Hz时用直流
制动,>20Hz时用能耗制动。

(3)回馈制动。

适用 > 100kW,调速比D> 10,高低速交替或正反转交替,周期时间亦短,这种情况下,适用回馈制动,回馈能量可达20%的电动机功率。

更具体详情分析以及参数选取。

空载(或轻载)跳OC 按理在空载(或轻载)时,电流是不大的,不应跳OC ,但实际发生
过这样的现象, 原因往往是补偿电压过高,起动转矩过大,使励磁饱和严重,致使励磁电流畸变严重,造成尖峰电流过大而跳闸OC,适当减小或恢复出厂值或置于0位。

起动时在低频<20Hz时跳OC原因是由于过补偿,起动转矩大,起动时间短,保护值过小(包括过流值及失速过流值),减小基底频率就可。

起动困难,起动不了一般的设备,转动惯量GD2 过大,阻转矩过大,又重载起动, 大型风机、水泵等常发生类似情况,解决方法:①减小基底频率;②适当提高起始频率;③ 适当提高起动转矩;④减小载波频率值
2.5〜4kHz,增大有效转矩值;⑤减小起动时间;⑥
提高保护值;⑦使负载由带载起动转化为空载或轻载, 即对风机可关小进口阀门。

使用变频器后电动机温升提高,振动加大,噪声增高我公司载波频率设定值是 2.5kHz ,比通常的都低,目的是从使用安全着眼,但较普遍反映存在上述三点问题,通过增高载波频率值后,问题就解决了。

送电后按起动键RUN 后没反应(1)面板频率没设置;(2)电动机不动,出现这种情况要立即按停止STOP 并检查下列各条:①再次确认线路的正确性;②再次确认所确定的代码(尤其对与起动有关的部分弱③运行方式设定对否;④测量输入电压,R , S, T三相电压;⑤测量直流PN电压值;⑥测量开关电源各组电压值;⑦检查驱动电路插件接触情况;⑧检查面板电路插件接触情况;⑨全面检查后方可再次通电。

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