变频器的接线规范
变频器主电路接线端子及连接方式

• 中、大功率情况(>10KW):
功率较大时,尤其是负载转动惯量较大,频 繁制动时,内设动力制动开关管容量难以满足要 求,制动单元和制动电阻均需外接。电机的发电 反馈会使Ud升高,当制动单元检测到Ud高于某 定额时,制动单元光耦及制动管导通,经RB泄放 能量。当RB等过热或电机过载时热脱扣使常闭点 分断,经THR
• KM——交流接触器,逆变器故障保护时,KM分 断,但由于 R0、T0的接入电使控制电路不会断 电,故障显示报警信息得以保持。
2. 输出端子的连接
U、V、W端子可直接接电 机,多电机并用时最好逐个 接入热过载继电器(KH), 常闭触点接于变频器的控 制端子,单台电机时无需 KH,逆变器本身具有完善 的过载保护功能(OL), 但多台并联运行时一台过 载,变频器未必过载。过 载保护的目的是保护电 机。
对应于另一条机械特性。f x fN 为额定频率、额定负载
f N
T TN
时对应的转差频率。当输出
转矩T=0时不补偿,随负载
f
加重,补偿量增加。 • G9S的F28设定转差补偿
f N
功能,设定范围为
T
fN 9.9 ~ 5.0
设定为0时不补偿。
0
TN
• 无需转速闭环可稳速,
受负载变化影响很小。
2. 矢量控制的设定
§6.7 转差补偿、矢量控制和自动
电压调整等功能的设定
1. 转差频率补偿
通常异步机T∝n, n0 n
转差频率f=pn/60 n0
转差频率即转子频率f2。
• 若负载加重,则 n
负载变导致转速改变。
•转差补偿:给定频率未
变频器的接线方法

变频器的接线方法变频器是一种用于调节电机转速的设备,它通过改变电机供电的频率和电压来实现对电机转速的精确控制。
在工业生产中,变频器被广泛应用于各种设备和机械中,因此正确的接线方法对于变频器的正常运行至关重要。
接下来,我们将详细介绍变频器的接线方法,希望能对您有所帮助。
首先,我们需要明确的是,变频器的接线方法会因不同的品牌和型号而有所差异,因此在进行接线之前,一定要仔细阅读变频器的说明书,了解具体的接线步骤和注意事项。
一般来说,变频器的接线包括电源接线、电机接线和控制信号接线三个部分。
在进行电源接线时,首先要确保电源线路的电压和频率与变频器的额定电压和频率一致。
接着,根据变频器说明书中的接线图,将电源线路的相线、零线和接地线分别连接到变频器的对应端子上。
在接线过程中,一定要注意接线的牢固性和绝缘性,以防止出现短路或漏电的情况。
接下来是电机接线,同样需要根据变频器说明书中的接线图,将电机的相线、零线和接地线分别连接到变频器的输出端子上。
在接线过程中,要确保电机的接线正确无误,避免出现相线接错或接触不良的情况。
另外,对于三相电机,还需要注意电机的星形接线或三角形接线方式,确保与变频器的输出相匹配。
最后是控制信号接线,这部分包括了各种传感器、开关、按钮等控制信号的接线。
在进行控制信号接线时,需要根据实际的控制需求,将各个控制信号线分别连接到变频器的控制端子上。
在接线过程中,要注意信号线的防干扰措施,避免外界干扰对控制信号的影响。
总的来说,变频器的接线方法需要仔细谨慎,确保每根线都连接到了正确的位置,接线牢固可靠,绝缘性良好。
在接线完成后,一定要进行接线测试和绝缘测试,确保接线的质量和安全性。
希望本文对您了解变频器的接线方法有所帮助,谢谢阅读!。
变频器接线方法

变频器接线方法一、主电路的接线1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。
接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。
防止异物进入变频器中。
2、在端子+,PB间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。
因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FR-BSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。
因此,最大布线长度要小于规定值。
不得已布线长度超过时,要把F0.16设为1。
5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。
否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。
变频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电压下降而导致电机的转矩下降。
7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。
断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。
二、控制电路的接线变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。
1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V 继电器程序回路)分开布线。
2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。
3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
三、地线的接线1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。
2、变频器接地用专用接地端子。
接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。
拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。
变频器接线注意事项

变频器接线注意事项变频器接线正确与否,直接关系着变频器是否能够正常启动,是否能够正常输入输出,对结果的精确性有着重要的作用。
那么接下来我们就来了解一下变频器接线的留意事项。
一、主电路接线:1、变频器输入(R、S、T)输出(U、V、W)肯定不能接错2、主电路线径选择:电源与变频器接线和同容量电机的线径选择方法相同;变频器与电机间的接线要考虑线路电压降△U,一般要求:△U≤(2~3)Un 式中:Imn-电机额定电流(A),R0-单位长度(每米)导线的电阻(mΩ/m)。
二、掌握电路的接线:1、模拟量掌握线应使用屏蔽线,屏蔽一端接变频器掌握电路的公共端(COM),不要接变频器地端(E)或大地,另一端悬空。
2、开关量掌握线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必需相互绞在一起。
三、变频器的接地:多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。
①在电源和变频器的输入侧应安装一个带有接地漏电爱护的断路器,它对变频电流比较敏感;另外,还要加装一个空气开关和沟通电磁接触器。
空气开关本身带有过流爱护功能,并且能自动复位,在故障条件下,可以用手动来操作。
沟通电磁接触器由触点输入掌握,可以连接变频器的故障输出和电机过热爱护继电器的输出,从而在故障时使整个系统从输入侧切断电源,实现准时的爱护。
假如沟通电磁接触器和漏电爱护开关同时消失故障,则空气开关也能供应牢靠的爱护。
②应在变频器和电机之间加装热继电器,特殊在用变频器拖动大功率电机时,尤为需要。
虽然变频器内部带有热爱护功能,但这对于爱护外部电机来说可能是不够的。
由于用户选择变频器的容量往往大于电机的额定容量值,当用户设定的爱护值不佳时,变频器在电机烧毁以前可能还没来得及动作;或者,变频器爱护失灵时,电机就需要外部热继电器供应爱护。
尤其在驱动一些旧电机时,要考虑到生锈、老化带来的负载力量降低。
综合这些因素,外部热继电器可以很直观、便捷地设定爱护值。
变频器接地规范要点

变频器接地规范要点变频器是一种通过调整电源频率来控制电动机转速的装置,广泛应用于工业生产和生活中。
它具有节能、调速精准、运行平稳等优点,但同时也存在一些潜在的安全隐患。
为了保障变频器的正常运行和使用安全,必须按照规范要点进行接地。
下面将详细介绍变频器接地的规范要点。
一、接地线的选择与敷设1.变频器金属壳体和电源地线接地必须有效。
变频器使用前应先查看其金属壳体上是否带有接地点,一般变频器的金属外壳上会标注出接地点位置。
2.一个变频器通过一个接地线来连接设备接地线和电源接地线。
接地线最好选择黄绿两色编织包套的铜线,其截面积一般为2.5平方毫米。
3.接地线应尽量缩短,不得贯穿可燃物,特别是易燃易爆场所。
4.接地线与金属外壳的连接应确保牢固可靠,接触面应打磨光洁,使用螺丝紧固和接线端子进行连接。
接地线不能与电源线和信号线混杂在一起,应分开布线。
二、接地电阻的要求1.接地系统电阻应符合国家标准《电气装置接地设计标准》规定,即接地电阻不得大于4欧姆。
2.接地系统的电阻测定应使用专用的接地电阻测试仪,以保证测定结果的准确性。
3.如果发现接地电阻超过4欧姆,应及时排除故障原因,检查接地系统是否受潮、松动等。
如重复测量仍然超标,则应重新布置接地线以降低接地电阻。
4.接地系统的电阻应定期检测,至少每年检测一次,确保其正常运行。
三、保护接地的措施1.高频电源的接地点应采用独立的接地装置。
2.变频器的接地线与信号线、电源线等必须分开敷设,避免相互干扰。
3.变频器的金属外壳应保持良好的导电性能,防止因腐蚀等导致接地不良。
4.变频器电源端、输出端均应设置过压保护装置,以防止接地故障时产生的过电压危害设备和人员安全。
四、特殊环境下的接地要求1.在可燃气体、粉尘等易爆环境下,变频器的接地应符合特殊规范要求,如使用防爆型变频器、采用屏蔽式接地线等。
2.变频器在强电磁干扰环境下,应选择抗干扰性能好的接地系统和接地线。
3.在湿润、潮湿的环境中,变频器的接地线应经过防腐处理,以增强其抗腐蚀性能。
变频器的安装接线使用方法

(1)模拟量控制线应使用屏蔽线,屏蔽一端接变频器控制电路的公共端(COM),不要接变频器地端(E)或大地,另一端悬空。
(2)开关量控制线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起。
3、变频器的接地 多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。
②仪器侧
电源隔离法 仪器电源侧接入隔离变压器 信号隔离法 信号侧用光电耦合器隔离
五、变频器的测量:
1、输入侧
输入电压 各类仪表均可使用
输入电流 以采用电磁式仪表为宜,热电式仪表也可使用
输入功率 可用电动式仪表
需要说明的是,在变频器输入侧绝对不能用功率因数表来测量功率因数。
2、输出侧
输出电压 选用整流式仪表,如采用电磁式仪表,则测得的是基波电压值,数值偏低。绝对不采用数字式仪表。
1、外界对变频器的干扰 主要来源于电源进线。当电源系统投入其它设备(如电容器)或由于其它设备的运行(如晶闸管等换相设备)时,容易造成电源的畸变,而损坏变频器的开关管。在变频器的输入电路中串入交流电抗器可有效抑制来源于进线的干扰。
2、变频器对外界的干扰
(1)干扰信号的传播方式:空中辐射方; 以电磁波的方式对外辐射; 电磁感应方式;通过线间电感而感应 ; 静电感应方式 ;通讯线间电容而感应 ; 线路传播方式 ;通过线源网络而传播;
三、改善变频器的功率因数,加直流电抗器和交流电抗器。除改善功率因数外,还有以下作用:
(1)抑制输入中的浪涌电流;
(2)削弱电源电压不平衡所带来的影响;
电抗的选用:
1)电抗器电压降不大于额定电压的3%;
2)当变压器容量大于500KVA或变压器容量超过变频器容量10倍以上时,应配电抗器。
变频器控制电路的接线方法

变频器控制电路的接线方法随着现代电气技术的不断发展和应用,在许多领域中用到的电动机设备也越来越多,而变频器作为电动机的调速设备,也因其能够稳定控制电动机转速、提高能源利用率等优点,被广泛应用于工业生产现场。
在变频器与电动机之间的接线非常重要,正确的接线方法能够更好地确保设备的正常运行。
1. 三相电源接线变频器需要三相电进行工作和控制。
三相电源分别为L1、L2、L3 三条电源线,其中 L1 和 L3 是相邻的相位, L2 和 L1、L3 相位差都为 120 度。
在接线时,应先将电源线与变频器输入端子板上的连接端子相对应进行接线。
整个变频器的电源需通过断路器进行控制,如果接线不规范,会造成电流过载、变频器故障甚至可能带来安全隐患。
2. 电机接线电机与变频器的接线方式也很重要。
电机可以分为三相电机和单相电机两种类型进行接线。
2.1 三相电机接线三相电机的接线方式一般有以下两种:2.1.1 Delta 接法Delta 接法是将电机的三个电源线分别对应到变频器的输出端子板上,接线顺序如下:电机 U 相线连接变频器输出端子板上的 U 相;电机 V 相线连接变频器输出端子板上的 V 相;电机 W 相线连接变频器输出端子板上的 W 相;变频器对三个相位进行逆变,通过不同的频率控制电机的转速和输出功率。
2.1.2 Star 接法Star 接法是将电机的三个电源线由三相分别接到变频器输出端子板与接地板上,接线顺序如下:电机 U 相线连接变频器输出端子板上的 U 相;电机 V 相线连接变频器输出端子板上的 V 相;电机 W 相线连接变频器输出端子板上的 W 相;电机三相中心点(N)连接变频器接地板上;在电机运行时,变频器以 U、 V、 W 三个相为输入,相应的将这三个相的功率进行控制,输出三个相的功率控制电机。
2.2 单相电机接线单相电机一般采用电容起动方式,接法如下:将电容器 C 两端分别接到变频器和电机的两条线上;将电机的另外一条线与变频器对应的电源线 N 相连接起来;在单相电机的电容启动方式中,加上电容器可以增大电流周期,增加起始转矩和定转差。
变频器的安装及接线

变频器的安装及接线2.1 变频器的安装变频器安装方式为壁挂式。
单台变频器的安装间隔及距离要求,如图 2-1所示。
两台变频器采用上下安装时,中间应采用导流隔板,如图 2-2所示。
10cm以上8cm以上出风方向10cm以上导流隔板变频器8cm以上变频器图 2-1 安装间距距离图 图 2-2 多台变频器的安装图◆ 环境温度越高,变频器的使用寿命越短。
◆ 如果变频器的附近有发热装置,请将它移到尽可能远方。
另外,当变频器被安装在箱体内时,要充分考虑到垂直度和空间大小,有利于散热。
2.2 变频器的安装尺寸图 2-3 变频器尺寸图适用于DRS3000-V4T0055C ~V4T0550机型(金属壳机体)图 2-3 变频器尺寸图适用于DRS3000-V4T0110C 以下机型(塑壳机体)表2-1 变频器安装尺寸表2.3变频器的接线2.3.1注意事项:◆确保电源完全切断10分钟以后,方可打开变频器面盖。
◆确认主回路端子P+,P-之间的电压值在36VDC以下,方可进行内部配线作业。
◆核实变频器的额定输入电压是否与交流供电电源的电压一致。
如输入电压等级不一致,将有可能导致变频器的损坏。
◆请按顺序安装,即安装好主体后再接线以防出现电击事故或损坏变频器。
◆变频器出厂前已通过耐压试验,用户不可再对变频器进行耐压试验。
◆必须在电源与变频器之间连接无熔丝断路器,以免因变频器故障导致的事故扩大,损坏配电装置或造成火灾。
◆务必将变频器的接地端子和电动机外壳连接到接地线。
接地线应使用铜芯线,截面积在4cm2以上,接地电阻◆严禁将控制端子中R1A、R1B、R1C、R2A、R2A以外的端子接上交流220V电源,否则有损坏变频器的危险。
◆严禁将交流电源接到变频器的输出端子U、V、W上,否则将会造成变频器的损坏。
2.3.2变频器端子说明及配线1、主回路端子及功能说明R S T P+WP1GDB P-U V图2-4主回路端子图(适用于DRS3000-V4T0055~0075机型)V WP+P-P1R UT GDBS图2-5主回路端子图(适应于DRS3000-V4T0110~0150机型)R S T GP1P-U V WP+图2-6主回路端子图(适用于DRS3000-V4T0185以上机型)表2-2主回路端子功能说明2、 控制回路端子及功能说明DOG 12CM 3GND AUX 824VR2A R2CDO176R1A R1C R1B 5CM VIN VR GND AO2A01AIN 4图2-7 控制回路端子图(适用于DRS3000-V4T0055C 以上机型)表2-3 控制回路端子功能说明种类端子标号 端子功能开 关 信 号 输 入1 正转运行 — 停止指令2 反转运行 — 停止指令3 外部故障输入4 故障复位输入5 多功能 输入端子 三线式操作,Local/Remote 控制,多段速切换,加减速禁止,外部中断,过热警告,PID 控制,直流制动,速度搜寻,up/down 功能,PG 速度控制,外部故障,计时功能,多功能模拟输入设定6 7 8 CM 开关信号公共地端24V 开关信号24V 电源公共端(也可作24V 独立电源) 模 拟 输 入 信 号VR 速度设定用电源(+12V 、+5V 可选)(也可作独立电源) VIN 电压主速指令(0-10V) AIN 电流主速指令(4-20mA )AUX 多功能模拟输入端子:辅助频率指令,指令偏置,指令增益,过转矩检出基准,输出电压补偿,加减速时间缩短系数,直流制动电流,运转中失速防止基准,PID 控制,频率下限,跳跃频率4 GND模拟信号公共端子◆ 端子1~8可设定成地或电源模式,当设为地模式时,JP4跳线置于1、2位置,当设为电源模式时,JP4跳线置于2、3位置。
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变频器的接线规范
在各种工厂和设备采用变频调速时,在变频器的电源侧和电机侧都会产生谐波干扰,对供电电网和变频器周围的其他电气设备要产生EMC干扰。
另外为了确保变频器长期可靠的运行,变频器的接线是非常重要的。
EMC即是"电磁兼容性"。
它是指电气设备在电磁环境中良好的工作能力,并且不能产生在此环境中工作的其他设备所不能接受的电磁干扰。
噪声发射和抗扰度
EMC决定于与电气设备有关的两个特性-噪声发射和抗扰度。
规定噪声发射和抗扰度的极限值取决于电气设备应用时所处的环境。
一般分为第一类环境(民用环境)和第二类环境(工业环境)。
民用环境即当电气设备接至公共电源系统时对噪声发射具有严格规定,但可以要求有较低的抗扰度;相反,在工业环境中,对电气备的抗扰度要求很高,但对噪声发射要求却较低。
如果电气设备是系统的一个组成部分,它不要求一开始就满足有关发射和抗扰度的任何要求,但是整个系统必须符合相关电磁兼容的要求。
一般来说,电气设备必须同时具有对高频和低频干扰的抑制能力。
其中高频干扰主要包括静电放电(ESD)、脉冲干扰和发射性频率的电磁场等;而低频干扰主要是指电源电压波动、欠压和频率不稳定等。
变频器及其电磁兼容性
通常变频器能够运行在一个可能存在着较高电磁干扰(EMI)工业环境中,此时即是噪声发射源,可能又是噪声接受器。
(1)变频器作为噪声发射源寄生电容Cp存在于电机电缆和电机内部,因此变频器的PWM输出电压波形的开关翼部通过寄生电容产生一个高频脉冲噪声电流Is,使变频器成为一个噪声源。
由于噪声电流Is的源是变频器,因此它一定要流回变频器。
图中Ze为大地阻抗,Zn为动力电缆与地之间的阻抗。
噪声电流流过此二阻抗所造成的电压降将影响到同一电网上的其他设备,造成干扰。
此外,变频器的整流部分也会产生低频谐波,导致电网电压产生畸变。
如果高频噪声电流Is有一条正确的通道,则高频噪声是可以得到抑的。
如果使用非屏蔽电机电缆,则高频噪声电流Is以一个不确定的路线流回变频器,并在此回路中产生高频分量压降,影响其他设备。
为使高频噪声电流Is能沿确定路线流回变频器,需要采用屏蔽电机电缆。
电缆屏蔽层必须连接到变频器外壳和电机外壳上。
当高频噪声电流Is必须流回变频器时,屏蔽层形成一条最有效的通道。
虽然,噪声电流不会在ZE上出现压降,但是在电源阻抗ZN上还会出压降影响其他电气设备。
为此,无线电干扰抑制滤波器应安装在变频器的输入端。
这样一来流会电源的噪声电流会大大减少。
(2)变频器作为噪声接受器将EMC影响减为最小的措施
西门子公司所有变频器设计为运行在一个可能存在着较高的电磁干扰(EMI)工业环境中。
通常,好的安装经验可以确保变频器安全和无故运行。
然而,如果遇到问题,请参考以下的建议及相关措施。
(1)确保传动柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。
特别重要的是,连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。
最好采用扁平导体(例如金属网)因其在高频时阻抗较低。
电机电缆的地线应直接连接到相应变频器的接地端(PE)。
(2)安装变频器时,建议安装板使用无漆镀锌钢板,以确保变频器的散热器和安装板之间有良好的电气连接。
(3)为有效的抑制电磁波的辐射和传导,变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆,屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10。
(4)控制电缆最好使用屏蔽电缆。
一般来说,控制电缆的屏蔽层应直接在变频器的内部接地,另一侧通过一个高频小电容(例如3.3nF/3000V)接地。
当屏蔽层两端的差模电压不高和连接到同一地线上时,也可以将屏蔽层的两端直接接地。
信号线和它的返回线绞合在一起,能减小感性耦合引起的干扰。
绞合越靠近端子越好。
模拟信号的传输线应使用双屏蔽的双绞线。
不同的模拟信号线应该独立走线,有各自的屏蔽层,以减少线间的耦合。
不要把不同的模拟信号置于同一个公共返回线。
低压数字信号线最好使用双屏蔽的双绞线,也可以使用单屏蔽的双绞线。
低压数字信号线最好使用双屏蔽的双绞线,也可以使用单屏蔽的双绞线。
模拟信号和数字信号的传输电缆应该分别屏蔽和走线。
不要将24VDC和115/230V AC信号共用同一条电缆!
(5)布线
电机电缆应独立于其他电缆走线,其最小距离为500mm。
同时应避免电机电缆与其他电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。
如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。
同时必须用合适的夹子将电机电缆和控制电缆的屏蔽层固定到安装板上。
(6)如果变频器运行在一个对噪声敏感的环境中,可以采用RFI滤波器减小来自变频器的传导和辐射干扰。
同时为达到最优的效果,确保滤波器与安装板之间应有良好的接触。
(7)进线电抗器用于降低由变频器产生的谐波,同时也可用于增加电源阻抗,并帮助吸收附近设备投入工作时产生的浪涌电压和主电源的电压尖峰。
进线电抗器串接在电源和变频器功率输入端之间。
如果还使用了RFI滤波器,则进线电抗器应串接在RFI滤波器和变频器之间。
确保传导柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用R-C抑制器,直流接触器采用"飞轮"二极管,装入绕组中。
压敏电阻抑制器也是很有效的。
在开关感性元件时,产生的瞬变电压有时可以高达4KV,频率可达200MHZ 必须对通过变频器上的继电器控制的接触器采取灭弧措施。