西门子G150变频器并联注意事项
西门子变频器使用过程中的注意事项

西门子变频器使用过程中的注意事项西门子变频器常用在风机和泵类的负载控制上,通过改变频率和电压的大小,从而控制电机在不同速度下运行,达到灵活控制的效果。
西门子变频器在使用过程中,有一些注意事项需要用户留意,使用不当可能会造成故障。
本文下面针对西门子变频器在使用过程中的注意事项做一个介绍,为用户在调试时提供一些帮助。
西门子变频器的使用注意事项如下:(1)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV 变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器。
(2)选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。
另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。
因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加10%而温升增加约20%。
所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这中情况,适当留有裕量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
(3)变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。
所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
(4)当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。
如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。
另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法保护电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机上加熔断器来实现保护。
(5)对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。
(6)使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小,高次谐波亦增加输出电流值。
因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
(7)变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。
变频器使用注意事项

变频器使用1、必须正确选择变频器。
2、认真阅读产品使用说明书,并按说明书的要求接线、安装和使用。
3、变频器装置应可靠接地,以抑制射频干扰,防止变频器内因漏电而引起电击。
4、用变频器控制电机转速时,电机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电机风叶转速低,应注意通风冷却或适当减低负载,以免电机温升超过允许值。
5、供电线路的阻抗不能太小。
变频器接入低压电网,当配电变压器容量超过500KVA,或配电变压器容量大于变频器容量10倍时,或变频器接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的涌流,会损坏变频器的整流元件。
当线路阻抗较优小时,应的变压器和变频器间加装交流电抗器。
6、当电网三相电压不平衡度大于3%时,变频器输入电流的峰值就很大,会造成变频器及连接线过热或损坏电子元件,这时也需加装交流电抗器。
特别是变压器为V形接法时更为严重,除在交流侧加装电抗器外,还需在直流侧加装直流电抗器。
7、不能因为提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能在电机与变频器间装设电容器,否则会使线路阻抗下降,产生过流而损坏变频器。
8、变频器出线侧不能并联补偿电容,也不能为了减少变频器的输出电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器。
为了减少谐波,可以串联电抗器。
9、用变频器调速的起动和停止,不能用断路器及接触器直接操作,而应用变频器的控制端子来操作,否则会造成变频器失控,并可能造成严惩后果。
10、变频器与电机间一般不宜加装交流接触器,以免断流瞬间产生过电压而损坏变频器。
若需加装,在变频器运行前,输出接触器应先闭合;而在断开前,变频器应先停止输出。
11、对于变频器驱动普通电机做恒转矩运行的场合,应尽量避免长期低速运行,否则电机散热效果变差,发热严重。
如果需要以低速恒转矩长期运行,就必须选用变频电机。
12、对于提升负载、频繁起停的场合,会有负转矩产生,需适当参数的制动电阻,否则变频器将因过电流或过电压故障而跳闸。
西门子变频器G驱动并联

输入侧电流平衡控制: 输入侧电流平衡控制
◇ 软件没有输入侧电流补偿控制功能 ◇ 输入侧电缆尽量对称包括粗细 长度 输入侧电缆尽量对称包括粗细, ◇ 2%的输入电抗器必须选择 用于解耦 的输入电抗器必须选择,用于解耦 的输入电抗器必须选择 并联的电流降容系数为7.5% ◇ 并联的电流降容系数为 变压器对称,Dy5D0,Dy11D0, ◇ 变压器对称 短路阻抗大于4%等 短路阻抗大于 等
◇ ALM主从必须电气隔离 主从必须电气隔离 ◇ 从ALM二次侧不能接地 二次侧不能接地 ◇ 工作模式为主从,主电压控制 从电流控制 工作模式为主从 主电压控制,从电流控制 主电压控制 ◇ 主ALM二次侧可以 和TN 二次侧可以IT和 二次侧可以
◇ 工作模式为主从 主电压控制 从电流控制 电流设 工作模式为主从,主电压控制 从电流控制,电流设 主电压控制,从电流控制 定点从主装置通过SLAVE-T-SLAVE方式到从站 方式到从站. 定点从主装置通过 方式到从站 主从模式可切换. 主从模式可切换
宝钢人才开发院 创新论坛
S120整流单元冗余系统 整流单元冗余系统ALM-2 整流单元冗余系统
◇ 对ALM:电流降容 电流降容5%, 需要整流变压器 需要整流变压器 电流降容 ◇ 对ALM:每个 每个ALM能予充电所有 电容 能予充电所有DC电容 每个 能予充电所有 ◇ ALM主从必须电气隔离 主从必须电气隔离 ◇ 从ALM二次侧不能接地 二次侧不能接地 ◇ 主ALM二次侧可以 和TN,建议 二次侧可以IT和 建议IT 二次侧可以 建议 ◇ 工作模式为主从 主电压控制 从电流控制 电流设 工作模式为主从,主电压控制 从电流控制,电流设 主电压控制,从电流控制 定点从主装置通过SLAVE-T-SLAVE方式到从站 方式到从站. 定点从主装置通过 方式到从站 主从模式可切换. 主从模式可切换
变频器的使用注意事项

变频器的使用具有自己的特点,在使用的过程中和其他的部件进行良好的调试工作,这样才能够避免使用时带来的事故的隐患。
再是用变频器的时候一定要遵照专业的说明书的要求来进行使用,并且在使用的时候应该注意电缆的使用,在金属的管道中敷设是最为安全的防范,在设备的两端进行电缆的安装。
对于变频器中电缆的使用和安装有一定的要求的,并且电缆的屏蔽使用状态良好的情况下才能进行安装的工作,在使用时电缆的长度一定要是在五十毫米之间的距离,然后将变频器的两端进行合理的调配调配到理想的家督就可以进行接线安装了,并且在安装的过程中要不断的进行调试,确保安全。
很多的变频器在使用的过程中有漏电的现象产生,如果有这样的现象一定要将两边的端子进行重新的定位,一直到他的电位准确之后再进行使用和调配,以最好的效果进行使用,这样才是进行调配的真正的目的。
那么对于变频器的使用人们一定要考虑到专业的方向,只有专业才能够更好的进行使用。
文章来源中国电器交易网。
变频器操作规程及注意事项..

二、操作规程
(三)其他可供选择的操作模式
1、本机控制、计算机给定、闭环运行 2、远程控制、模拟给定、闭环运行
3、本机控制、模拟给定、开环运行
4、远程控制、计算机给定、开环运行 5、本机控制、模拟给定、闭环运行 6、远程控制、计算机给定、闭环运行 7、本机控制、软启动运行 8、远程控制、软启动运行
三、操作注意事项
(一)对操作人员的基本素质要求
1、具有基本的电工基础知识; 2、具有高压电工执业许可证书; 3、经过北京利德华福公司组织的理论和实际操作培训并合格。
三、操作注意事项
(二)日常操作
1、变频器为高压危险装置,任何操作人员必须按照操作规程进行操作; 2、需要给变频器送电时,必须先送控制电源,变频器自检正常后给出“高压合闸允许”信 号后,方可给变频器送高压电 ; 3、需要切断变频器电源时,应先断高压电,再断控制电; 4、切断控制电源后,要把UPS开关同时关掉,否则UPS过度放电将导致UPS损坏 ; 5、使用液晶屏时,只需用手指轻触即可,严禁使劲敲击或用硬物点击,并严禁任何无关人 员任意指点液晶屏,以防产生误操作 ; 6、变频器出现轻故障(比如冷风机故障、控制电源掉电等)时,虽然不会立即停机,但必 须及时处理,否则会演变成重故障,导致停机 ; 7、严格保证变频器运行的环境温度不超过40℃,否则会影响变频器的寿命,运行安全不能 保证 ; 8、变频器所有参数在设备交付运行前都已进行合理设置,用户不得随意更改。如果确需要 更改,请事先和北京利德华福电气技术有限公司技术工程人员联系。
(六)工频倒至变频
旁路开关柜有多种形式,这里仅以最常见的一拖 一手动旁路柜进行说明。
变频器的操作顺序:
1、分断用户高压真空开关QF; 2、拉开工频旁路隔离开关QS3;
变频器同时一拖多电机时要注意的6个问题

变频器同时一拖多电机时要注意的6个问题一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。
但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。
把变频器看成供电电源,在一些刚性连接的系统中,运转得稍快的电机,负载会重;而运转得稍慢的电机负载会轻。
但因是同一个变频器驱动,负载重的转差率变大,负载轻的转差率变小,这样就会有一定的自动纠正能力,最终会使各台电机保持同步运行,但是负载分配是不均匀的,一般在选择电机时要把电机功率放大一级。
一台变频器同时拖动多台电机时应注意如下问题:注意事项一所带电机的功率不能差异太大,一般不要相差二个功率等级以上。
注意事项二电机最好是同一个厂家生产制造,如果是同功率的电机,最好是同一批次的,以保证电机特性的一致,最大程度使电机的转差率(定子旋转磁场转速与转子转速之差)一致,以保证良好的同步性能。
注意事项三充分考虑电机电缆的长度,电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大,变频器的输出电压含有丰富的高次谐波,所以会形成高频电容接地电流,对变频器的运行产生影响。
电缆的长度以接在变频器后的所有电缆的总长度计算。
保证电缆的总长度在变频器允许的范围。
必要的时候,应在变频器的输出端安装输出电抗器或输出滤波器。
注意事项四变频器一拖几只能工作于V/F控制方式(相对于矢量控制方式),并且选择合适的V/F曲线。
变频器的额定工作电流应大于所有电机额定电流的总和的1.2倍以上。
注意事项五为了保护电机,每台电机前应安装热继电器,不推荐安装空气开关。
这样在电机过载时可以不断开主回路,避免在变频器运行中断开主回路时对变频器本身的影响。
注意事项六对于需要快速制动的应用场合,为了防止停止时产生过电压,应加制动单元和制动电阻;有的小功率的变频器已内置制动单元,因此只需接制动电阻即可。
PLC与变频器组合应用时要注意的问题

当 变 频 器 和 P C的 电 压 信 号 范 围不 同 L 时 , 变频 器 的输 入信 号为 0 1V, P C的 如 -0 而 L 输 出 电压信 号 范 围为 0 5 ~ V时 ;或 P C的一 L 侧 的 输 出信 号 电压 范 围为 0 IV而 变 频 器 ~O 的输 入 电压信 号 范 围 为 0 5 - V时 ,由于 变频 器 和晶体 管 的允许 电压 、 流等 因素 的 限制 , 电 需 用 串联 的 方 式接 入 限流 电阻及 分 压 方 式 , 以 保证 进 行 开 闭 时 不 超 过 P C和 变 频 器 相 L 应 的容量 。 此外 , 在连 线 时还应 注 意将 布线 分 开 , 证 主 电路 一 侧 的噪声 不传 到 控制 电路 。 保 通 常变频 器也 通 过接 线端 子 向外 部 输 出相应 的 监测 模 拟 信 号 。 电信 号 的 范 围 通 常 为 0 ~ 1V5 0/ V及 0 ~0 A电流 信 号 。无 论 哪 种情 / 2m 4 况, 都应 注 意 :L P C一 侧 的输 入 阻抗 的大 小要 保 证 电路 中 电压 和 电 流 不 超 过 电路 的允 许 值, 以保证 系统 的可 靠性 和 减少 误差 。另外 , 由于这些 监测 系统 的组 成互 不 相 同 ,有 不 清 楚 的地方 应 向厂 家咨 询 。 3信 号 的输 出
在变 频器 工作 过 程 中 ,经 常需 要 将变 频 器 的运 行 状 态 , 运 行 、 率 到达 、 如 频 报警 等 信 号通 知 P C 在 连接 这些 输 出信 号时 , L。 也必 须 考 虑继 电器 和 晶体 管 的电压 、 等 因素 。 电流 此 为 , 接时 也应 考虑 噪声 的影 响 。 出信号 同 连 输 样 有两 种 逻辑 类型 , 型逻辑 和 源型逻 辑 。 漏 在漏 型逻 辑 ( 图 4 示 )和 源 型逻 辑 如 所 ( 图 5 示) , 如 所 中 端子 s E是 集 电极 开路 输 出 信 号 的公共 端 端子 , 端子 R N是输 出信 号 。 U
西门子变频器G150大功率并联的配置和调试要点

大功率G150并联配置原则1. G150并联配置基本原则:配置应该包括以下:主电源供电部分x2主断路器和主接触器x2电源组件x2电机连接组件x2配置中仅需一个的部件CU320AOP30TM31可并联的G150的功率范围如下表一(注:做并联连接时,G150的输出电流会相应减小):表一、G150可并联使用的功率范围2. G150的6脉动并联配置(适用于2007年8月后产品,不适用于2007年8月前生产的产品)图二、G150的6脉冲原理图2.1配置基本原则:适用于双绕组变压器须配置进线电抗器Uk=2%(a relative short-circuit voltage of Uk=2%, 选件L22不能选用)直流母线并联连接可连接双绕组或单绕组电机须使用对称电缆(如变压器到变频器电源进线侧电缆、母线并联连接的电缆应使用相同截面积、相同长度的电缆;电机模块与电机的连接电缆也须为相对称的电缆)连接单绕组电机时,控制模式为空间矢量(SVM);连接双绕组电机时:空间矢量(SVM)+脉宽边缘调制(PEM);连接绕组电机时最大输出电压为输入电压的92%;连接双绕组电机时最大输出电压为输入电压的97%连接单绕组电机时须注意最小电机电缆(见图三)3. G150的12脉冲的配置(适用于2007年8月后产品,不适用于2007年8月前生产的产品)3.1配置原则:进线侧须配置三绕组变压器(Dy5d0和Dy11d0)三绕组变压器短路电压Uk≥4%三绕组变压器短路电压偏差∆Uk≤5%三绕组变压器付边无负载电压偏差∆V≤0.5%须配置进线电抗器Uk=2%(a relative short-circuit voltage of Uk=2%, 选件L22不能选用)须使用对称电缆(如变压器付边和G150整流单元间的电缆使用相同截面积、相同长度的电缆;电机模块与电机的连接电缆也须为相对称的电缆)连接单绕组电机时,控制模式为空间矢量(SVM);连接双绕组电机时:空间矢量(SVM)+脉宽边缘调制(PEM);连接单绕组电机时,设置P7035=1 ;G150输出侧不要连接检测元件要求最短电机电缆的长度如图三所示:图三、要求最短的电机电缆长度。
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大功率G150的并联介绍
1.大功率G150介绍
G150大功率装置 指电压等级400V 630KW以上和电压等级690V 1000KW以上的变频器,其硬件结构为并联方式, 即由二套完全相同的小功率装置并联构成, 外部主回路设备如输入侧开关,断路器,接触器,电抗器,电机连接端子等为二套. 而控制器CU320,输入输出端子板TM31和AOP30操作面板为一套. 某大功率的G150外观如下图:
.
2. G150并联方案种类
并联结构的 G150装置即可以用做6脉动系统,也可以用做12脉动系统,依据用户的设计或变压器的要求,G150可灵活适配.
图二图三
对图二的系统 (变压器为双绕阻, 异步电机为电气隔离的双绕阻电机), 输入侧的二个2%电抗器选件必须有,并联的输入和输出侧的动力电缆尽可能对称如长度相等,粗细相同, 从而保证负荷尽可能平均分配.并联后的功率为总功率的97%. 对非并联的G150, 主接触器为选件,可选,也可不选, 但对并联结构的G150, 主接触器选件L13或L26必须包括.
对图三的系统 (变压器为双绕阻,异步电机为单绕阻电机),输入侧的二个2%电抗器选件必须有.对此种方案, 如功率单元到马达的动力电缆长度大于最小电缆长度, 则用于解耦的输出电抗器不要求,否则输出电抗器选件必须. 并联的输入和输出侧的动力电缆尽可能对称如长度相等,粗细相同, 从而保证负荷尽可能平均分配. 并联的功率为总功率的92%.对非并联的G150, 主接触器为选件,可选,也可不选, 但对并联结构的
G150, 主接触器选件L13或L26必须包括.
图四图五
对图四系统 (变压器为三绕阻, 异步电机为电气隔离的双绕阻电机), 变压器的阻抗大于4%. 输入侧的二个2%电抗器依据变压器的类型和阻抗决定, 如变压器为双层的设计且阻抗大于6%,可不加输入电抗器, 并联的输入和输出侧的动力电缆尽可能对称如长度相等,粗细相同保证负荷尽可能平均分配. 并联的功率为总功率的97%.
对图五系统 (变压器为三绕阻, 异步电机为单绕阻电机),变压器的阻抗大于4%,输入侧的二个2%电抗器依据变压器的类型和阻抗决定,如变压器的阻抗双层的设计且大于6%,可不加输入电抗器, 如功率单元到马达的动力电缆长度大于最小电缆长度,则用于解耦的输出电抗器不要求.并联的输入和输出侧的动力电缆尽可能对称如长度
相等, 粗细相同保证负荷尽可能平均分配.并联的功率为总功率的
92%.
C: 最小电缆长度
对并联结构的G150,当驱动电机为单绕阻电机,如输出电缆长度大于最小电缆长度,可不加输出电抗器.
3. 并联的G150的重要参数.
A: P1802调制模式: 对双绕阻电机,可使用SVM, 也可以使用PEM.而对单绕阻电机, 不能使用PEM模式.
B: P7003 电机绕阻形式: 双绕阻时设置为1, 单绕阻设置为0.
C: P7035 , 双绕阻电机为1.
D: P7001, 对单绕阻电机,可以对功率单元设置为不激活(此功能可用于一个功率单元故障时G150还能继续工作)
E: P7000-P7252, 可以监视每个并联功率单元的工作状况如温度,电流同步,相电流等.
4. 大功率G150主回路电路图例子: 690V/1300KW
左侧功率电路图:
右侧功率电路图:
从上图可见,每个功率单元有自己的CIB板,控制自己的风扇和接触器等,由CU320实现同步控制.
5. 并联连接的G150一些问题
A: G150并联目的有: 增大装置功率容量, 或实现冗余, 或紧急情况下还有部分功率单元工作. 对V2.6以上版本的并联G150, 如果一个功率单元本身有较小问题并不影响其它元件工作,可以通过”不激活功能”来屏蔽此功率单元,其它正常工作. 如果一个功率单元本身有严重故障,必须停机,拆掉此功率单元和相关的DRIVE_CLIQ电缆, 修改TOPO结构等工作才能正常运行.注意并联的G150有专门的并联TOPO结构,见左下图,即拆除功率单元后的TOPO有变,必须相应更改, CU320才能正常工作.
B: 销售在配置大功率G150, 如不了解用户系统尤其变压器情况,建议加上输入电抗器选件, 同时接触器L13或L26必须选则.
C: 对调试工程师, 必须了解电机绕阻, 设置正确的绕阻,调制模式等重要参数.
D: 并联的功率单元柜没有控制变压器.
E: 并联的功率单元有自己的PSB电源板, TDB整流单元板和IGD 触发板等. 不同于6SE70并联, G150的触发脉冲独立的.
6. 并联连接的G150调试流程
A: 检查快熔是否在,包括风机回路, AC230V和DC24V回路.
B: 依据电压等级调整控制变压器接线和跳线.
C: 连接从主功率单元到从功率单元的接线包括控制信号, 控制电源和DRIVE_CLIQ等.
D: 用电缆连接柜间的DC母排( SIEMENS提供)
E: 按图纸检查接线是否松动,相应的信号如电源,互锁等是否正常.并联G150柜间信号连接复杂,必须认真检查.
F: 按单台G150流程调试.
7.备注:SVM为空间矢量调制方式, PEM边沿脉宽调制方式。