变频器外接电位器接法

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变频器主电路接线端子及连接方式

变频器主电路接线端子及连接方式
THR控制回路以便进行热过载保护。出厂时已将 THR-CM短接。
• 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

变频器与电位器如何连接?

变频器与电位器如何连接?

变频器与电位器如何连接?目前很多人都采用变频器外接电位器来运用,其频率设置简单,操作方便,只需轻轻转动外接电位器的旋钮,就可以进行频率设置了,那么大家知道电位器如何与变频器连接?变频器外接电位器使用注意事项都有哪些呢?由于各种变频器的说明上对外接电位器的阻值和功率规定都是各不一样的,所以大家在操作变频器如何外接电位器的时候,应当按变频器的说明书来进行操作。

电位器原理电位器是具有三个引出端脚,其阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。

电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。

当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。

电位器如何与变频器连接?首先变频器与外接电位器之间的接线应都推荐采用屏蔽线,在变频器与外接电位器之间距离最好不建议超过2米,超过2米时要考虑其屏蔽线的质量,线径之间的厚度不能小。

变频器的路压降可以忽略,若压降过大,可以采用用单芯铜线屏蔽代音屏蔽线。

然后变频器的模拟量输设为运行频率,接着将其调节器可以转换为4-20mA的信号,送至变频器的信号输入端,这样可以达到控制变频的目的,此时变频器频率的设定可以通过外接频率电位器来设定。

最后把外接电位器的滑动端接到变频器电压输入端的A VI,其余两端接+10V和公共端即可。

另外理论上电位器还可以同时控制两台变频器,但为了减少操作误差,最好是用两路电流输出的数字信号给电位器来控制,首先设定一个电流值(或者变频器的频率值)给电位器对应输出两路相同的电流值,以此才能达到同时控制两台变频器的目的。

此时变频器最好更改为电流信号控制。

变频器上用于外部速度给定的电位器,通过自身分压电阻的变化实现0V到10V的变化输入.电位器两条端线,一条接参考电压10V,一条接0V,剩下的一条信号线则接AI输入口.变频器外接电位器使用注意事项1.电位器的阻值也不能太大,在控制变频器距离较远时,会导致电位器的抗干扰能力变差。

2.外接电位器在工作过程中调节比较频繁的情况下,其电位器的操作功率也不宜太小,一般建议按实际损耗功率的5到10倍至上来选择。

变频器接线方法

变频器接线方法

变频器接线方法展开全文一、变频器主电路的接线方法:R S T这三个接线端子是变频器电源进线端,三根火线接入。

U V W是出线端接需要控制的电机。

首先,变频器有单相220V、三相220V、三相380/480V、三相690V等几种电源规格的变频器,需要根据变频器规格选择合适的电源和断路器。

将输入电源接到变频器的L1、L2(单相220V)或者R、S、T 端子。

在断路器和变频器之间一般不加接触器,如果必须要加入接触器的场合,也要注意不能使接触器动作或于频繁。

另外为了改善功率因素和消除干扰,可在输入侧加入交流输入电抗器和噪音滤波器,这个可以根据需要和使用场合选择加不加。

输入侧连接完成,将三相电动机接到变频器的输出端子U、V、W上。

注意:变频器输出侧不能加电容器或者浪涌抑制器,否则会导致变频器损坏。

最后要保证接地端子可靠接地,以保证设备和人员的安全。

二、控制方式种类:1、面板控制方式。

这种控制方式是通过变频器面板启停变频器修改频率等。

2、通过外部控制器或仪表控制方式。

这种控制方式主要通过控制器如PLC给变频器启停信号和频率信号,这种控制方式依据信号类型的不同又可以分为两种。

一种类型是开关量信号和模拟信号另外一种是通讯数字信号。

控制回路部分不同品牌的变频器端子号和功能会有所不同,根据变频器说明书进行判断。

要选择控制方式,在参数设置里找到相应参数进行设置,控制方式分为操作面板命令通道、端子命令通道和通讯命令通道。

选择操作面板命令通道的时候,面板上的RUN和STOP键就可以实现变频器的运行和停止,通过递增和递减键对电机进行调速。

注意:有的变频器操作面板上装有电位器,在设置里选择模拟输入为板载电位器,调整电位器就可以实现电动机调速。

另外变频器面板可以拆下,可以通过延长线将面板装到操作柜面板进行操作。

使用端子命令通道,可通过设置参数选择二线式或三线式控制。

二线式控制时,将正、反转端子和电源公共端分别闭合就可以实现电动机正、反转。

变频器二线式和三线式接线方法

变频器二线式和三线式接线方法

-电机与控制-变频器二线式和三线式接线方法林中信(大庆炼化公司,163453,黑龙江大庆)目前,可用于调速的电动机种类很多,工业生产与电动汽车使用的电机主要包括三相异步电动机、三相永磁同步电动机、直流无刷电动机、开关磁阻电动机四种,其中用变频器调速的三相异步电动机保有量最高。

变频调速被公认为目前交流电动机最理想、最有前途的调速方案。

变频器除了具有卓越的调速性能之外,还具有显著的节能效果和优异的工艺控制方式,是企业进行技术改造和产品更新换代的理想调速装置。

变频器的接线方法主要分为二线式和三线式两种,不同的接线方法,有不同的运行特点和优缺点。

下面对二线式和三线式接线方法分别进行介绍,总结并分析每种接线方法的特点。

表19030系统优化所需硬件序号9030快速门系统规格型号数量1机架7槽IC695CHS00722电源模块220V IC695PSD14043CPU模块(带3个千兆网口),附带充电电池IC695CPK33024PROFINET模块IC695PNC0012 5冗余切换模块IC695RMX1284 6冗余光纤LC-LC2 724VDC电源IC690PRM0102 8机架12槽IC695CHS0121 9PROFINET接口模块IC695PNS0011 10电源模块IC695PSD1402 11DI32点IC694MDL6551 12DI16点IC694MDL6451 13D016点IC694MDL9404 14AI4通道IC694ALG2212 15空槽盖板IC694ACC3101 16机架12槽IC695CHS0121 17PROFINET接口模块IC695PNS0011 18电源模块IC695PSD1402 19高速计数模块8通道IC695HSC3085 20空槽盖板IC694ACC3104 21接线端子IC694TBB0325 2224VDC电源IC690PRM01011变频器二线式接线方法1.1接线图例不同品牌变频器的二线式接线方法基本相似,如图1所示。

TK-V6000变频器说明书

TK-V6000变频器说明书
1.1 功能概要说明 ............................................................................................................................. 6
1.1.1 TK-V6000 变频器型号及规范.............................................................................................. 6 1.1.2 TK-V6000 变频器的各部件名称........................................................................................ 10
与安全有关的提示符号说明
2
TK-V6生,可能导致人身死亡
注意
错误使用时,会引起危险发生,可能导致人身轻 度或中度的伤害或设备损坏。
3
TK-V6000 系列通用变频器说明书
目录
第 1 章概要 .............................................................................................................................................. 6
2.1.1 名牌说明.............................................................................................................................. 11

变频器安装接线、调试

变频器安装接线、调试

THR
外部故障跳闸命令
THR—CM断开,发生OH2跳闸,电动机将滑行停 止,报警信号(OH2)自保持
RST
报警复位
变频器报警跳闸后,RST—CM瞬时接通 (≥0.1s),使报警复位
模拟监视器
输出0~十10VDC电压;正比于由F46/0~F46/


FMA—11
3选择的监视信号 0:输出额率 2:输出转矩
8
1.主电路的连接 9
表7—1 主电路端子和连接端子的功能
端子符号
R、S、T U、V、W P1、P (+) P (+),DB P (+),N (—)
PE
端子名称
主电路电源端子 变频器输出端子 直流电抗器连接用端子 外部制动电阻器连接用端子 制动单元连接端子 变频器接地用端子
说明
连接三相电源 连接三相电动机 改善功率因数的电抗器 连接外部制动电阻(选用件) 连接外部制动单元 变频器机壳的接地端子
1)功用
仅用于和工频电源切换等特殊情况下,一般不用。
2)选择 因为输出电流中含有较强的谐波成分,故取
IKN≥1.1IMN
(7—3)
式中 IMN——电动机的额定电流。
19
3.制动电路及制动单元
(1)功用
当电动机因频率下降或重物下降(如起重机械)而处于再生制动状态时,避免在直流回路中产生过高的泵
生电压。
220
415 0.05
24
由于交流电抗器是串接在电源与变频器输入侧,在工程实践中一般在下列情况下使用输入交流电抗器: ①变频器所用场所的电源供电容量与变频器容量之比为10:1以上。 ②在以变频器同一电源上接有晶闸管设备,或带有开关控制的功率因数补偿装置的。 ③三相电源的电压不平衡度较大,且大于3%时。 ④变频器功率〉30Kw时考虑配置交流电抗器。

两台电机如何通过变频器实现同步控制

两台电机如何通过变频器实现同步控制

两台电机如何通过变频器实现同步控制掌握要求及方式:
1两台电机同步掌握的方式是以一台为主机,另一台为从机来进行掌握。

2.同步用的变频器均采纳0-10V电压给定速度,我们使用1号电位器为主调电位器,2号,3号为微调电位器。

接线步骤:
1)分别将两台变频器的10V短接,GND短接,主调电位器1号脚接入10V,3号脚接GND,两个微调电位器1号接入主调电位器的2号脚,2号脚接入AI1,3号脚接GND,
2)运行信号分别接入D11,COM
变频器参数设置:
P0-02 命令源选择,设置成1,端子命令通道
P0-03 主频率源X选择,设置成2,AI1端子
P0-14 下限频率,设置成0.4HZ,
P0-17 加速时间设置成5S P0-18 减速时间设置成5S
启动变频器,旋动主电位器观看两台变频器的频率变化,变化是否有规律,分别通过两台微调电位器进行修正,把频率下降5HZ,再观看是否符合规律,松开运行键,变频器停止运行
留意两点:
1)多台变频器的10V端子肯定要短接,不然由于压降而导致不能正
常工作
2)同步掌握不是频率一样,是否同步的依据是线速度。

采用电位器怎样控制变频器的频率

采用电位器怎样控制变频器的频率
对于1台变频器的情况,应该是以外接给定频率,这时可以利用给定电位器输出直流标准信号作为频率给定信Байду номын сангаас。外给定的电源可以是0--10v直流电压,也可以是4-20mA直流电流。有很多变频器上自带外给定信号电源端子,可以把电位器固定电阻端接于P10和COM端子间,外接电压信号时将电位器输出端接在变频器的FSV上,FSI则是外接电流给定信号线的,如图(以明电舍变频器VT210S为例)在“给定频率方式”参数设置为1-----采用外部信号给定方式。
电压跟随器如下图所示:
电压跟随器是放大系数为1,当需要按照比例给定时,只需将跟随器线路改为分别在反相输入端和反馈通道加入电阻R1和Rf,使得-Rf / R1=λ,λ为要求给的频率的比值,即可实现在不同步时侯分别给定。当多台变频器时可以用电压跟随器直接取用(电压跟随器具有输出阻抗很小,输入阻抗极大,负载效应微弱的优点,故在满足一定条件的前提下可以直接输出多个变频器负载,此时相当于把个后续各变频器的给定端子作为集电极开路负载)实现同步频率给定。而当有多个变频器依照一定比例来做给定时,可安排多路电压跟随器,在其后分别按照不同的比例放大增益各自级联一个放大器,放大器输出信号给到变频器频率给定端(当然这是以电压给定情况而言的)
对于一个电位器给两台变频器给定信号的情况:如果给定相同,电流给定时,直接把2变频器的电流给定信号端子串联起来接入直流4-20mA信号;如果是电压给定信号,可以将1台变频器按照上面所给的方式给定直流电压信号,再通过隔离栅或隔离变送器将此直流给定信号装给另外一台的变频器给定端子上,当然也可以制作一个PCB上面用基于IC的电压跟随器将直流电压给定信号取出再加在第二台变频器频率给定端子上。
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变频器外接电位器接法
摘要: 分别接在电阻的这两颗线上,另一个线接在调节端子上。

红线接在黑头上,插在小洞里。

将红外接电位器的两端接+10V 和ACM,滑动端接电压输入端AVI。

变频器与外接电位器之间接线应用屏蔽线,且要三线均屏蔽。

变频器与外接电位器之间距离超过2 米时,要考虑屏蔽线的质量,线径不能小。

变频器与外接电位器之间距离超过10 米时,建议在保证屏蔽线的质量...
分别接在电阻的这两颗线上,另一个线接在调节端子上。

红线接在黑头上,插在小洞里。

将红外接电位器的两端接+10V 和ACM,滑动端接电压输入端AVI。

变频器与外接电位器之间接线应用屏蔽线,且要三线均屏蔽。

变频器与外接电位器之间距离超过2 米时,要考虑屏蔽线的质量,线径不能小。

变频器与外接电位器之间距离超过10 米时,建议在保证屏蔽线的质量和线径下,再套铁管。

在保证屏蔽线的质量和线径下套铁管,距离可以超过200 米,原则是变频器端,线路压降可以忽略,若压降过大,可以用单芯铜线屏蔽代替屏蔽线。

变频器的控制如果采用闭环自动控制,必须将工艺参数,如生产过程中的流量、液面、压力、温度等通过变送器、调节器转换为4~20mA 的信号,送至变频器的信号输入端,才能达到变频控制的目的。

频率的设定可以通过外接频率设定电位器的方法来实现。

RP 的使用有其局限性。

这是由于RP 输入的是0~10V 的电压信号,而电压信号随着传输距离的延长受到的干扰增大。

如果安装现场与变频器距离较远,则无法保证信号传输的准确性。

在这种情况下,频率信号可以这样来设定:在输入端子X1~X9 中,任意指定某两个端子,并设定其数据为“17”
(增命令)和“18”(减命令),这样在运行信号(ON)时,能用外部触点输入信号增/减设定频率。

端子的功能见表2-4,此时的接线图如图所示。

表端子功能表
在图中,指定X1 为频率增命令端子;X2 为频率减命令端子。

虚线框内元件即运行和停止按钮SB1、SB2,频率增减按钮SB3、SB4,以及频率表P 均安装在现场操作柱上。

操作柱可选用专业厂家生产的防爆变频调速操作
柱。

使用时按住SB3,频率增加(见表P),松开手,频率即固定在某频率值上;同理,按住SB4,频率减小,松开手,频率即固定在另一个频率值上。

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