变频器的运行方式之并联运行(强烈建议收藏)-民熔

合集下载

变频器基本参数设置 民熔

变频器基本参数设置 民熔

变频器基本参数设置民熔
工业设备的使用如何达到最大效能以及最佳效果,需要使用人员充分了解设备性能以及工艺要求,所以变频器参数设置或者优化是非常重要的环节,古人云失之毫厘差之千里就是这个道理。

一、变频器基本参数设置
参数设置可以是手持编程器操作,也可以是面板操作,部分机型还可以是电脑软件下载参数组
面板按键简介
1、变频器运转的最简配置
1.1电机铭牌参数
几线制电压V、电流A、频率Hz
1.2电机限制参数(优化)
启动加减速时间输出频率上下限值制动模式
电机铭牌参数
新能参数
二、变频器调试注意事项
变频器调试步骤一般遵循:通电测试、空载运行测试,带载运行测试,联机互动测试。

1.通电测试
通电测试主要是测试变频器各操作按键是否正常有效,显示模块是否正常。

显示与按键是否正常
2.变频器空载运行测试
主要测试项目:变频器手动,点动运行是否正常,加减频率是否流畅。

测试方法:需要脱开电机负载进行。

3.带载运行测试
主要测试:变频器在带载情况下最大速度和最小速度时候输出转矩是否合规,以及加减速时间是否符合工艺要求等
4.联机互动测试
主要是变频器参数优化方面的设置,使变频器能满足生产工艺各方面需求。

变频器的运行频率和电位器关系详解-民熔

变频器的运行频率和电位器关系详解-民熔

变频器的运行频率和电位器关系-民熔
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。

民熔变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

变频器的运行频率和电位器有什么关系,首先我们了解下变频器的运行频率调节方法,其中与电位器有关系的的调频方式就是模拟量调节。

模拟量控制变频器的运行频率的两种信号主要有直流电压信号和电流信号,通过控制这两个信号的大小来实现运行频率的调节,而模拟量最简单的接线方法就是电位器方式,电位器是一种调节输出电阻的器件,它和滑动变阻器的原理类似,只不过电位器是通过旋转的方式完成,一般有三个端子,一个是电源正极,一个是电源负极,一个是输出信号,通过旋转电位器可以调节输出电压。

在我们变频器中通过电位器进行运行频率调节,可以使用本地也就是变频器面板上的,直接本地调节,如果远距离控制,我们需要外接一个变频器控制,电压控制信号常采用0-10vdc,这个电源一般变频器都会自带直接接即可。

电位器输出接变频器模拟量电压控制端子,旋转电位器就能改变变频器的运行频率,那么电位器最大输出10v就对应变频器输出频率比如设置的50Hz。

电压按照这个比例去调节运行频率。

变频器运行方式分析

变频器运行方式分析

变频器运⾏⽅式分析⽂章编号:1004—289X (2002)03-0001-03变频器运⾏⽅式分析刘美俊(湖南⼯程学院,湖南 湘潭 411101)摘 要:分析了变频器的三种运⾏⽅式,并提出了制动运⾏时外接电阻的计算⽅法,这种计算⽅法具有很⼤的实⽤性。

关键词:变频器;⼨动运⾏;并联运⾏;制动运⾏中图分类号:TM 43 ⽂献标识码:BA naly sis of Operat ion method of a Frequency T ransfo rmerL IOU M ei -j un(Hunan Engineering Inst itute ,Xiangt an Hunan 411101China )Abstract :Threc operation metho ds of a frequency transformer ar e analyzed in the paper,and presentscaluclation m ethod of ex ternal resistance at running under br aking.T his method is o f quite pr actical applicability .Key w ords :fr equency transfor mer ;small m ove o peratio n ;parallel o peratio n ;operation under braking 1 引⾔在交流变频调速系统中,由于控制对象和系统的控制要求不同,因此变频器的运⾏⽅式也不⼀样,对不同的运⾏⽅式,应选择不同的外围设备和控制回路,以满⾜负载的要求。

通常,变频器有多种运⾏⽅式,如正反转运⾏、⼨动运⾏、并联运⾏、同步运⾏、带制动器的电机运⾏等⽅式,本⽂着重分析三种运⾏⽅式的控制线路,注意事项以及制动电阻的选择。

2 ⼨动运⾏⼨动运⾏是变频器最常⽤的运⾏⽅式之⼀,其控制电路如图1所⽰。

变频器典型电路形式检测分析-民熔

变频器典型电路形式检测分析-民熔

变频器典型电路形式检测-民熔同相放大器和电压跟随器电路:民熔变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

上图(1)电路为同相放大器的典型电路形式,也为放大器电路之一种。

输入信号进入放大器的同相端,输出信号同输入信号同相位,电路的电压放大倍数=1+R2/R1。

也用于故障信号检测电路中对模拟信号的放大处理。

该电路当R2短接或R3开路时,输出信号与输入信号的相位一致且大小相等,因而(1)电路可进一步“进化”为(2)、(3)电路。

上图(2)和(3)显示了电压跟随器电路。

输出电压完全跟踪输入电路的振幅和相位,因此电压放大系数为1。

虽然没有电压放大效应,但具有一定的电流输出能力。

该电路起到阻抗变换的作用,提高了电路的负载能力,减弱了信号输入电路高阻抗与输出电路低阻抗之间的相互作用。

作为电路跟随器,有时使用单电源。

(1)在故障检测电路中,还用于模拟信号放大和参考电压信号处理。

根据电路的特点和功能,检测方法如下:1(1)该电路为同相放大电路。

输出电压幅值和极性之比跟踪到输入电压,此级的电压放大倍数约为6倍。

当输入电压为1V时,输出电压约为6V,根据输入输出电压的计算,可判断电路是否正常;(2)所有电路均为电压跟随电路,输出电压完全跟踪输入电压,输出电压应等于输入电压,以判断电路是否正常。

通过短接两个输入端或人工改变输入电压来测量输出电压的相应变化,可以判断电路是否处于正常状态。

[故障示例1]变频器通电时,故障跳闸。

温度检测电路的参考电压电路如图(2)所示。

输出电压为1V,本机为电压比较器电路。

输入电压为5V,正常情况下输出电压为5V。

切断输出负载电路后,输出电压仍为1。

2V,判断放大器损坏,更换后故障排除。

变频器(可控变压器)两端并联电阻和电容的作用

变频器(可控变压器)两端并联电阻和电容的作用

变频器(可控变压器)两端并联电阻和电容的作用引言变频器(可控变压器)是一种常用的电力设备,通过调整电压和频率来控制电动机的运转速度。

在变频器的工作过程中,为了保证其正常运行和提高其性能,通常会在变频器的两端并联电阻和电容。

电阻的作用1. 降低干扰降低干扰在变频器工作时,会产生电磁干扰,特别是高频干扰。

并联电阻可以提供一个高阻抗,形成一个低通滤波器,将高频干扰滤掉,进而减少对其他电子设备的影响。

同时,电阻还可以通过消耗一部分电能,将变频器输出的脉冲信号平滑成更加稳定的模拟电压信号,降低电磁干扰的幅度。

2. 限制电流限制电流变频器输出的电流可能存在过大的情况,这可能对电机或其他设备造成损坏。

在变频器的两端并联一个合适的电阻可以对电流进行限制和控制,防止电流过大,保护电路和设备的安全运行。

3. 平衡电压平衡电压变频器的输出电压波形可能存在不完美,特别是当电机启动或停止时。

并联电阻可以在变频器和电机之间形成电压分压作用,将电压分配到电阻上,使得电机的运行更加平稳,减少运行时的冲击和振荡。

电容的作用1. 储能储能在变频器工作时,电容可以存储一定的电荷,将电能储存起来,当需要时释放给电路。

这样可以提供一个瞬时和稳定的电源,满足电路的电能需求。

2. 电压滤波电压滤波变频器输出的电压可能存在脉冲和噪声,这不利于其他电子设备的正常工作。

并联电容可以形成一个高通滤波器,将高频噪声滤掉,使电压信号更加平稳、纯净,提高电路的稳定性和抗干扰能力。

3. 提高功率因数提高功率因数变频器的功率因数是衡量其能量利用效率的重要指标。

通过并联电容,可以改变变频器的功率因数,使其逼近或接近1,提高电能的有效利用率,减少能量损耗。

总结通过合理设置并联电阻和电容,可以在变频器应用中实现电流的限制、干扰的降低、电压的平衡和纯净等多种效果。

这些作用将有助于保护电路和设备的安全运行,提高变频器的性能和可靠性。

对于变频器的正确使用和应用,我们需要根据具体的情况进行选择和调整,并密切关注电路参数的变化。

变频器入门详解-民熔

变频器入门详解-民熔

变频器入门-民熔检查变频器机身侧面的型号铭牌,确认变频器型号、产品是否与定货单相符,机器是否有损坏。

一、在第一次简单接线中,必须注意:①电源及电机接线的压着端子,需要使用带有绝缘套管的端子②电源一定不能接到变频器的输出端上(U, V,W),否则将损坏变频器③接线后,零碎线头必须清除干净。

零碎线头可能造成设备异常、失灵和故障,必须始终保持变频器清沽。

④为使线路压降在2%以内,需要用适当型号的电线接线。

变颇器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的线路下降,而导致电动机的转矩下降。

二、变频器的面板PU操作1.、对变颇器进行操作、运行、调试和维护等,都首先需要熟悉摄作面板PU,下图所示为PU按键和指示灯的具体功能和含义。

2、按键功能说明1)、设置:编程健,一级菜单进入或退出2)、确认:确定键,逐级进入菜单画面、设定参数确认3)、向上箭头:UP递增键,数据或功能码的递增4)、向上箭头:DoWN递减键,数据或功能码的递减5)、向左箭头:左移位键,在停机显示界面和运行显示界面下,可左移循环选择显示参数;在修改参数时,可以选择参数的修改位6)、运行:运行键,在键盘操作方式下,用于运行操作7)、停止/复位:停止/复位键,运行状态时,按此键可用于停止运行操作;受功能码P7.04制复位键制约。

故障报警状态时,所有控制模式都可用该键来复位操作。

8)、正反转/点动:多功能键,用于正转、反转与点动。

3、指示灯说明1)、RUN:运行状态指示灯,灯灭时表示变频器处于停机状态;灯闪烁表示变频器处于参数自学习状态;灯亮时表示变频器处于运行状态;2)、FWD/REV:正反转指示灯,灯灭表示处于正转状态;灯亮表示处于反转状态。

3)、控制模式指示灯:灯灭表示键盘控制状态:灯闪烁表示端子控制状态;灯亮表示远程通讯控制状态。

4、单位指示灯说明1)、HZ是频率单位2)、A是电流单位3)、V是电压单位4)、RPM是转速单位。

单相逆变器并联运行系统方案

单相逆变器并联运行系统方案

单相逆变器并联运行系统方案以单相逆变器并联运行系统方案为题,本文将介绍单相逆变器并联运行系统的原理、应用和优势。

一、引言随着可再生能源的快速发展,太阳能光伏系统的应用越来越普遍。

在光伏系统中,逆变器起着将太阳能光伏电池板产生的直流电转换为交流电的关键作用。

而单相逆变器并联运行系统则是指将多个单相逆变器连接并联运行,以提高系统的可靠性、效率和容量。

二、单相逆变器并联运行系统的原理单相逆变器并联运行系统的原理是通过将多个单相逆变器连接在同一电网上,实现系统的并联运行。

具体来说,单相逆变器并联运行系统通常包括多个单相逆变器、直流汇流箱、交流配电箱和电网连接装置。

在系统运行时,多个单相逆变器将直流电转换为交流电,并将其输送到交流配电箱中。

交流配电箱将多个逆变器的输出电流进行合并,并通过电网连接装置将交流电输送到电网中。

通过这种方式,多个单相逆变器可以同时并联运行,从而提高系统的总容量和输出功率。

三、单相逆变器并联运行系统的应用单相逆变器并联运行系统广泛应用于家庭光伏系统、商业光伏系统和工业光伏系统等领域。

具体应用包括但不限于以下几个方面:1.提高系统容量:单个单相逆变器的容量有限,通过将多个单相逆变器并联运行,可以将系统的总容量提高到更高的水平。

2.增加系统可靠性:单相逆变器并联运行系统中的各个逆变器可以相互备份,当其中一个逆变器发生故障时,其他逆变器可以自动接管负载,从而确保系统的持续供电。

3.提高系统效率:由于多个单相逆变器可以均衡负载和优化功率输出,单相逆变器并联运行系统可以提高系统的整体效率。

4.适应多样化需求:单相逆变器并联运行系统可以根据实际需求进行灵活配置,以满足不同场景下的电能需求。

四、单相逆变器并联运行系统的优势单相逆变器并联运行系统相比于单个逆变器系统具有以下几个优势:1.可靠性更高:通过多个逆变器的并联运行,系统的可靠性得到了提高。

即使其中一个逆变器发生故障,其他逆变器仍然可以维持系统的正常运行。

变频器的操作和运行

变频器的操作和运行

变频器的操作和运行1、变频器操作面板的使用变频器操作面板作为一种人机界面,是变频器接受命令和显示参数的主要单元。

图1 操作面板图2、变频器操作面板按键功能变频器操作面板上有7 个按键和1 个旋钮,功能定义如表1 所示。

表1 掌握面板按键功能表3、变频器操作面板指示灯说明变频器操作面板设有6 个指示灯,每个指示灯的指示作用说明如表2指示灯名称含义单位灯Hz频率指示亮:当前显示参数为运行频率或当前功能码单位为频率闪:当前显示参数为设定频率A电流指示亮:当前显示参数为电流V电压指示亮:当前显示参数为电压Hz+A转速指示亮:当前显示参数为运行转速闪:当前显示参数为设定转速A+V百分比指示亮:当前显示参数为百分比全灭无单位无单位状态灯RUN运行状态指示亮:运行灭:已停机闪:正在停机FWD正转指示亮:停机状态时,有正转运行命令运行状态时,变频器正转方向运行闪:正在由正转切换到反转REV反转指示亮:停机状态时,有反转运行命令运行状态时,变频器反转方向运行闪:正在由反转切换到正转表2 指示灯说明4、变频器面板电位器给定说明变频器面板电位器可作为频率给定和过程PID 给定,通过相关功能码的设置完成。

b0-01 设为3(设置方法参)考功能码参数的设置方法)时,变频器面板电位器为主频率给定。

b0-03 设为4,面板电位器为辅频率给定。

当b1-01的个、十或百位有设置成 4 时,面板电位器作为相应命令通道的频率给定绑定方式。

变频器面板电位器为过程PID给定时,将F0-00 设置成2。

5、变频器提示信息状态某些操作会显示提示信息状态。

例如恢复出厂参数(含电机)时就会进入“dEFt2”提示信息状态。

提示信息字符及各个字符的详细含义参见表3。

提示符号含义提示符合含义LoC-1操作面板锁定1(全锁定)P-SEt密码已设定LoC-2操作面板锁定2(除RUN,STOP/RESET外全锁定)P-CLr密码已清除LoC-3操作面板锁定3(除STOP/RESET外全锁定)TUNE电机参数辨识中LoC-4操作面板锁定4(除移位键外全锁定)CLr-F清除故障信息PrtCt操作面板爱护dEFt1恢复出厂参数(不含电机)UnLoC操作面板锁定清除dEFt2恢复出厂参数(含电机)LoU变频器欠压表3 提示字符表6、变频器功能码参数设置方法(1)功能码体系变频器功能码组:A0、b0~b2、C0~C4、d0~d2、E0~E1、F0~F1、H0、L0~L1、U0~U1,每个功能码组内包括若干功能码。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变频器的运行方式之并联运行-民熔
并联运行
变频器的并联运行分为两种情况,即单台小变频器容量变频器并联运行方式和“一拖多”运行方式。

其中单台小变频器容量变频器并联运行适用于单台变频器不能满足实际变频器容量需求的情况,“一拖多”运行方式是指一台变频器拖动多台电动机运行的模式。

下面将详细介绍这两种方式。

1.变频器并联
生产当中变频器的容量需要很大时,如果单台变频器的容量有限,可以通过两台或者多台相同型号的变频器并联运行来满足大容量电动机的驱动要求,此时存在变频器的并联运行问题。

两台变频器实现并联运行的基本要求是,控制方式、输入电源和开关的频率要相同,输出电压幅值、频率和相位都相等,频率的变化率要求严格一致。

图为两台变频器的并联运行结构示意图。

实现上述条件的方法是在晶振振荡频率相同的条件下,根据反馈定理引入输出电压的负反馈,实现各逆变器输出电压的同步。

值得注意的问题包括以下3点。

①变频器并联后导致各电源输出电压的差别加大,主要是因为反馈采样点的电压已不再是单台电源的输出电压,而是多台逆变器共同作用的结果。

②多台逆变器即使在稳态下的幅值、频率及相位均相等,它们的动态调节过程也不可能完全一样,会产生瞬时的动态电流,并且动态电流值很大,需要在各变频器的输出端串入限流电抗和均流电路。

③集成度较高的变频器控制电路,并联改造相对困难,应慎重对待。

2.一台变频器拖动多台电动机并联运行
如图所示,一台变频器拖动多台电动机并联运行时,不能使用变频器内的电子热保护,而是每台电动机外加热继电器,用热继电器的常闭触点串联去控制保护单元。

此时,变频器的容量应根据电动机的启动方式确定多台电动机不是同时启动
而是顺序启动,首先将一台电动机从低频启动,待该变频器已经工作在某一频率时,其余电动机再全压启动。

每启动一台电动机,变频器都会出现一次电流冲击,这时应保证变频器的电流能够承受电动机全压启动带来的电流冲击。

如果多台电动机的容量不同,应尽可能先启动容量大的电动机,然后再启动容量小的电动机。

应尽量避免电动机顺序启动的运行方式。

如果电动机的台数较多,可以将电动机分成若干组,每组采用同时启动方式。

【实例】某污水处理工艺的处理池内安装有6台搅拌器,搅拌强度与污水处理量有关,要求分3种不同速度搅拌,由PLC控制搅拌器的启动、停止和搅拌强度。

6台搅拌器电动机功率均为5.5kW,额定电流均为12.8A,按要求设计变频调速系统。

由于搅拌器类似于恒转矩负载,并且没有太大的过载运行可能性,因此任何品牌的变频器都可以选择,这里选择CIMR-F7A 4045变频器。

变频器的规格按照额定电流选择,6台电动机额定电流之和为76.8A,因此变频器额定电流应该不小于81A。

选择CIMR-F7A 4045变频器,额定电流为91A,标称功率为45kW。

这里6台电动机功率之和仅为33kW,但37kW变频器的额定电流却只有75A,这是因为低容量电动机的额定电流相对比较高,以电流和选择变频器时容量会大于功率之和。

该实例中采用“一拖多”的运行方式,电路接线如图所示。

CIMR-F7A 4045变频器拖动6台搅拌器的电动机。

变频器与PLC通过控制端子相连接,PLC送给变频器运行指令和两个多段速指令;变频器送给PLC运行信号和故障信号,6台热继电器的常开触点信号并联之后送给PLC,所以只要任何一台电动机过载,PLC即撤销运行指令,都会停止变频器的运行。

相关文档
最新文档