英威腾高压变频器CHH100
英威腾CHF100变频器用于中央空调节能改造

英威腾CHF100变频器用于中央空调节能改造前言中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,它能带给人们四季如春,温馨舒适的每一天,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,支付中央空调所用电费是用户一项巨大的开支。
因为季节的变化、昼夜的变化、宾馆酒楼客人入住率的变化、娱乐场所开放时间的变化等等,从而导致中央空调系统对室内热源吸收量的变化,再加之工艺设计上电机功率设计有相当的富裕量,因此,存在明显的节电空间。
将变频技术引入中央空调系统,保持室内恒温,对其进行的节能改造是降本增效的一条捷径。
一、中央空调系统图1所示为一典型中央空调机组系统图,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:● 冷冻水循环系统该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。
从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。
室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
● 冷却水循环部分该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。
冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。
该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。
冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
● 主机主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。
在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。
随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。
冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。
最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
invt英威腾CHF100A变频器

invt英威腾CHF100A变频器英威腾CHF100A变频器简介英威腾CHF100A变频器是一款高性能的电动机调速设备,适用于各类交流电机的调速控制。
本文将对英威腾CHF100A变频器的特点、应用领域和使用方法进行详细介绍。
一、特点1. 高性能:英威腾CHF100A变频器采用先进的控制算法和高速数字信号处理器,具备快速响应、精确控制的特点,可满足各种复杂的运行需求。
2. 高效节能:该变频器具备智能的能量优化控制功能,可根据负载情况自动调整电机运行参数,最大限度地提高能源利用效率,降低能耗成本。
3. 可靠稳定:英威腾CHF100A变频器采用模块化设计,内部集成了多种保护功能,如过载保护、短路保护、过压保护等,可有效提高设备的可靠性和稳定性。
4. 易于安装和维护:该变频器采用用户友好的界面设计和简化的接线方式,方便用户进行安装和调试。
同时,还提供了完善的故障诊断和远程监控功能,可及时发现和解决问题,减少维护成本。
二、应用领域英威腾CHF100A变频器广泛应用于各类机械设备和工业生产线,包括:1. 泵和风机控制:该变频器可根据实际负载需求自动调整电机转速,实现精确的流量和压力控制,广泛应用于供水系统、暖通空调系统等。
2. 制造业:在各种生产设备中,使用英威腾CHF100A变频器可以实现精确的运输、搬运和加工控制,提高生产效率和产品质量。
3. 矿山和冶金行业:该变频器可适应恶劣的工作环境,用于提升机、风机、输送机等设备的控制,具备高扭矩、高可靠性的特点。
4. 建筑业:在电梯、卷闸门、空调系统等设备中,英威腾CHF100A变频器可以实现平稳、高效的运行控制,提升设备的安全性和舒适性。
三、使用方法1. 安装与接线:根据设备的安装要求和接线图,将变频器正确安装在控制柜中,并连接好电源和电机的电缆。
2. 参数设置:根据实际需求,使用变频器的参数设置软件或面板上的按键进行参数调整,包括电机额定功率、转速范围、过载保护等。
英威腾CH100说明书(可编辑)

目录目录安全注意事项 (3)1概况 (4)1.1变频器的综合技术特性 (4)1.2变频器的铭牌说明 (5)1.3变频器系列机型 (5)1.4变频器各部件名称说明 (7)1.5变频器外形尺寸 (9)1.6制动电阻/制动单元选型 (11)2开箱检查 (16)3拆卸和安装 (17)3.1变频器运行的环境条件 (17)3.2变频器安装间隔及距离 (18)3.3外引键盘的安装尺寸(小) (19)3.4外引键盘的安装尺寸(大) (19)3.5盖板的拆卸和安装 (20)4接线 (22)4.1外围设备的连接图 (23)4.2接线端子图 (24)4.3标准接线图 (26)4.4断路器、电缆、接触器、电抗器规格表 (26)4.5主回路的连接 (30)4.6控制回路的连接 (32)4.7符合E M C要求的安装指导 (34)5操作 (37)5.1操作面板说明 (37)5.2操作流程 (40)5.3运行状态 (41)5.4快速菜单 (42)6详细功能说明 (45)P0组基本功能组 (45)P1组起停控制组 (48)P2组电机参数组 (50)P3组频率给定功能组 (50)P4组辅助运行功能组 (53)P5组输入端子组 (54)P6组输出端子组 (58)P7组人机界面组 (61)P8组增强功能组 (63)P9组P I D控制组 (67)P A组简易P L C及多段速控制组 (69)P B组保护参数组 (72)目录P C组串行通讯组 (75)P D组补充功能组 (76)P E组厂家功能组 (77)7故障检查与排除 (78)7.1故障信息及排除方法 (78)7.2常见故障及其处理方法 (80)8保养和维护 (81)8.1日常维护 (81)8.2定期维护 (81)8.3变频器易损件更换 (82)8.4变频器的保修 (82)9通讯协议 (83)9.1协议内容 (83)9.2应用方式 (83)9.3总线结构 (83)9.4协议说明 (83)9.5通讯帧结构 (83)9.6命令码及通讯数据描述 (85)10功能参数简表 (93)安全注意事项.3.警告安全注意事项安装、运行、维护或检查之前要认真阅读本说明书。
英威腾100变频器说明书范文

英威腾100变频器说明书范文变频器功能参数很多,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。
但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。
由于类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,下面以变频器基本参数(基本参数是各类型变频器几乎都有的)名称叙述为例:1、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。
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。
2、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。
3、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)]某100%。
4、频率限制即变频器输出频率的上、下限幅值。
英威腾CHA100系列四象限变频器

英威腾CHA100系列四象限变频器
佚名
【期刊名称】《变频器世界》
【年(卷),期】2008(000)012
【摘要】1、采用整流与逆变单元模块统一的结构设计,通过单元并联来实现不同功率等级的逆变器,便于维护;单元功率有:1321200kW,实现传动功率:132—1200kW/380—480V。
2、整流与逆变相对独立的电气设计方案,可实现公共直流母线方案和调速的系统设计。
【总页数】1页(P26)
【正文语种】中文
【中图分类】TM921.2
【相关文献】
1.英威腾CHA四象限变频器荣获“国家重点新产品”殊荣 [J],
2.超越创新,英威腾运动控制新品亮相工博盛会——英威腾“CHS100系列伺服系统”新品在工博会伺服论坛正式发布 [J], ;
3.创行亮剑英威腾飞——英威腾“创行”系列活动获得圆满成功 [J],
4.英威腾四象限变频器在隧道工程中的应用 [J], 深圳市英威腾电气股份有限公司
5.英威腾Goodrive800四象限变频器规避传统变频电源的诸多不足 [J],
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英威腾chf100变频器说明书特点

英威腾chf100变频器说明书特点
英威腾chf100变频器说明书特点
1、在设备断电和完全放电后进行。
2、场地干净,拆、装工具与部件、结构件应有区域存放。
3、有正确、适用的拆装工具.
4、准备好清洗剂(无水酒精)、耗材,英威腾变频器恒压供水实例,注意防火。
5、拆卸过程中做好记录,英威腾变频器,“好记性不如烂笔头”,以备回装时查用。
6、操作时穿着防静电工作服,佩带防静电完腕扣。
注意经常执行静电释放动作。
避免身体的静电损坏线路板及半导体元、器件。
7、有些无禁固部件的放置形态(如D尺寸装置中的电流互感器)需要注意安放方向标记。
8、拆装前必须完成装置的数据备份。
在有工艺调节板时,要将工艺板的参数备份或记录完整。
另一种方法是将原CU原封不动暂存,用另一块CU板在维修期间暂用。
9、紧固可控硅与IGBT等功率器件时,应按照指明的紧固力矩植,用力矩扳手操作。
10、可控硅与IGBT模块在与散热器接触的底面上涂有导热硅脂,英威腾变频器chf100说明书,器件拆下后,用无水酒精将安装基面擦洗干净,器件安装时要重新涂覆导热硅脂。
注意不是多多益善,越薄、越均匀越好。
英威腾CHA100变频器在冶金轧机上的应用案例

英威腾CHA100变频器在冶金轧机上的应用深圳市英威腾电气股份有限公司行业销售部摘要:轧机主传动要求电气传动具有很高的动态响应和相当高的过载能力,这一领域长期以来一直被直流传动所垄断。
自20世纪70年代起,随着交流传动控制理论的产生及其应用的推广,世界发达国家都投入大量的人力物力对轧机主传动进行研究。
本文主要介绍英威腾CHA100系列变频器在轧机上的应用。
关键词:CHA100变频器轧机电气传动整流回馈一、引言南京某钢厂集采选矿、钢铁冶炼、钢材轧制为一体,其中轧钢生产线集成了当今世界最先进的生产工艺和技术,采用了先进的生产管理手段,其工艺装备和产品档次均达到国际一流水平。
其本部将以建设国内一流的精品中厚板生产基地为目标,进一步加大技术改造力度。
随着计算机信息技术的快速发展,生产过程对生产效率和生产工艺的要求进一步提高。
变频器作为驱动器在工业自动化领域得到了越来越广泛的应用。
在冶金冷轧行业中,系统集成度和数字化控制程度的高低决定着产品的质量和产品生产效率,同时也决定了厂家能否在行业竞争中占据一席之地。
其扁钢轧线项目使用英威腾CHA100系列四象限矢量变频器和S7-300组成整流回馈多传动控制系统,在系统设计可靠性和工艺要求上达到国内先进水平,本文将对其进行简单介绍,对英威腾CHA100整流回馈多传动系统着重的说明。
二、应用环境分析轧机主传动要求电气传动具有很高的动态响应和相当高的过载能力,这一领域长期以来一直被直流电机传动所垄断,但由于直流电机存在换向问题,造成换向器、电刷等部件的维护工作量大增,而且直流电机在提高过载能力、降低转动惯量以及简化维护方面都受到了很大限制。
自20世纪70年代起,随着交流传动矢量控制理论的产生及其应用推广,世界发达国家投入大量的人力物力对轧机主传动进行研究,到目前,轧机采用交流变频器越来越多。
轧机传动对电气传动系统的要求:电气传动系统最为电能与机械能的转换环节,应满足生产工艺的要求,同时又要适应电网的要求,实现高效率运行和高水平生产。
INVT英威腾变频器说明书CHE说明书(1.3版)

7 故障与排除……………………………………………………………………75 7.1 故障信息及排除方法…………………………………………………75 7.2 常见故障及其处理方法…………………………………………………76
8 保养与维护…………………………………………………………………… 78 8.1 日常保养及维护……………………………………………………… 78 8.2 定期维护……………………………………………………………… 78 8.3 变频器易损件更换…………………………………………………… 79
文档
图 4-10 主回路电源侧的连接………………………………………………25 图 4-11 主回路电机侧的连接………………………………………………26
图 4-12 能量回馈单元连接图………………………………………………27
图 4-13 共直流母线的连接…………………………………………………28 图 5-1 操作面板示意图……………………………………………………33 图 5-2 三级菜单操作流程图………………………………………………35 图 5-3 快速调试流程图……………………………………………………38 图 6-1 加减速时间示意图…………………………………………………42 图 6-2 载频对环境的影响关系图…………………………………………43 图 6-3 直流制动示意图……………………………………………………47 图 6-4 正反转死区时间示意图……………………………………………47 图 6-5 PI 参数示意图…………………………………………………… 49 图 6-6 V/F 曲线示意图…………………………………………………… 50 图 6-7 手动转矩提升示意图………………………………………………51 图 6-8 两线式运转模式 1 示意图…………………………………………53 图 6-9 两线式运转模式 2 示意图…………………………………………53 图 6-10 三线式运转模式 1 示意图…………………………………………53 图 6-11 三线式运转模式 2 示意图…………………………………………54 图 6-12 模拟给定与设定量的对应关系……………………………………55 图 6-13 给定量与模拟量输出的对应关系…………………………………57 图 6-14 跳跃频率示意图……………………………………………………61 图 6-15 摆频运行示意图……………………………………………………62 图 6-16 FDT 电平示意图…………………………………………………… 63 图 6-17 频率到达检出幅值示意图…………………………………………63 图 6-18 过程 PID 原理框图…………………………………………………64 图 6-19 偏差极限与输出频率的对应关系…………………………………67 图 6-20 多段速运行逻辑图…………………………………………………68 图 6-21 电机过载保护系数设定……………………………………………69 图 6-22 过压失速功能示意图………………………………………………70 图 6-23 限流保护功能示意图………………………………………………71 图 10-1 制动电阻的安装……………………………………………………92 图 10-2 制动单元的连接……………………………………………………92 图 10-3 制动单元的并联连接………………………………………………92