接触器在变频器上选型时需要注意的问题
海浦蒙特变频器常见问题解答

海浦蒙特变频器----常见问题解答目录常用功能使用 (6)1、端子启动正反转 (6)2、模拟量调速(0-10V或4-20mA)操作面板电位器调速 (6)3、模拟量输出(4-20mA) (6)4、端子数字设定频率 (7)5、端子脉冲设定频率 (7)6、数字量输入外部供电 (7)7、多段速接线及设置 (7)8、数字量输出接线 (8)9、更改变频器驱动电机旋转的方向 (8)10、加减速时间,点动加减速时间 (8)11、HD20、HD30恒压供水接线及参数设置 (8)现场常见问题 (10)12、面板参数上传后无法下载到其他机器如何处理? (10)13、外接电位器调到最小电机依然旋转如何处理? (10)14、主控板24V损坏情况下如何使用外部DI1端子? (10)15、部分频率段电机有明显震动或噪声该如何处理? (10)16、变频器上电,参数无法设置该如何处理? (10)17、变频器部分参数无法显示是什么原因? (11)18、给了变频器运行命令,但电机不转如何处理? (11)19、使用变频器设备外壳带电如何处理? (11)20、变频器显示0Hz实际电机还在缓慢旋转如何处理? (11)21、变频器接了能耗制动电阻,为什么还报过压故障? (11)22、为什么用离合器连接负载时,变频器的保护功能就动作? (11)24、海浦蒙特变频器哪些型号变频器标准配置制动单元? (12)25、变频器上电不运行制动电阻冒烟、发烫或损坏是什么原因? (12)26、制动电阻阻值及功率大小对制动效果的影响? (12)27、制动电阻选型? (12)28、能量回馈单元作用? (12)29、能量回馈单元在哪些负载和场合会使用到? (13)30、能量回馈单元与制动单元的区别? (13)31、用户密码如何解锁及清除? (13)32、海浦蒙特变频器运行命令、频率设定通道的优先级。
(13)33、操作面板控制启动正常,外接端子DI端子控制不启动? (13)34、变频器停机方式:减速停机、自由停机、减速+直流制动各有什么不同? (13)35、通信寄存器地址及数据定标关系 (14)36、变频器驱动电机运行跳漏电保护开关该如何处理? (14)37、380V三相输入变频器能否用两相380V供电? (14)38、变频器输出端接触器切换需要注意什么? (14)39、变频器V/F曲线是否需要调整? (15)40、上电直接启动如何设置? (15)41、外接电位器阻值如何选择? (15)42、变频器无法启动时如何简单确认变频器状态? (15)43、面板显示88888,所有指示灯全亮(LCD面板显示“hpmont”无法进入参数)该如何处理? (15)44、变频器上电面板无显示怎么确认什么问题? (16)45、感觉变频器输出无力,如何调整变频器的输出转矩? (16)46、如何使用矢量控制(电机参数自学习)? (16)47、变频器运作中不明原因停机是什么原因,如何解决? (16)48、转矩提升F09.07,转差补偿F09.09对过压过流故障有何影响? (16)49、变频器恒压供水,水压波动较大是什么问题? (17)50、变频器恒压供水,水压偏低上不去如何处理? (17)51、变频器恒压供水,启动后变频器输出频率为0Hz水压加不上去如何处理?.1752、HD31多泵供水系统部分泵不轮换问题? (17)53、供水休眠控制的条件。
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。
变频器与电动机间为什么不宜安装接触器

装设于变频器和电动机间的接触器在电动机运行时通断,将产生操作过电压,对变频器造成损害,因此,用户手册要求原则上不要在变频器与电动机之间装设接触器。
但是,当变频器用于下列情况时,仍有必要设置:
当用于节能控制的变频调速系统时常工作于额定转速,为实现经济运行需切除变频器时。
参与重要工艺流程,不能长时间停运,需切换备用控制系统以提高系统可靠性时。
一台变频器控制多台电动机(包括互为备用的电动机)时。
变频器输出侧设置电磁时,设计外围电路应避免接触器在变频器有输出时动作,任何时候严禁将电源接入变频器输出端。
目前,有些用户为了方便测试负荷电缆和电动机绝缘,在变频器输出侧设置自动空气开关,用以在测试时切除变频器,该法弊大于利。
由于变频器输出电缆(线)要求选用屏蔽电缆或穿管敷设,缆线故障几率很小,通常情况下测量电动机及电缆绝缘时,可选用铅丝或软铜线将变频器输入、输出、直流电抗器和制动单元联接端子可靠短接后进行测试,仅在需要测量电缆相间绝缘时拆线检测,确无必要增加投资,否则还要采取可靠措施,防止在运行中误操作。
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低压变频器应用分析

的 电机 。根 据经 验 ,变 频 器 额 定 电 流 为 1 . O 5 倍及 以上 电
导致 变频器故障率偏高 ,集 中表现在滤波器 、电抗器选 型
较差 。
2低压变频器一次 回路接线方式选择
在低压变频器一次 回路 中,进线开关 、变频器本体 、 保护控制系统的安装位置基本一致 ,而接触器、滤波器 、 电抗器在一次回路中安装位置不同会产生不同效果 。
定电流为原则 ,以生产厂家提供的可配用 电机的参数为参 考 。另外 ,选择变频器时还应了解工艺情况和电机有关参
( 2 ) 环境条件对变频器 的影响 。通常 ,变频器对 环境 温度和湿度要求较高 。环境温度在 3 O ℃及以下 ,相对湿度 在8 O %及 以下 ,海拔高度在 1 O 0 0 m 以下时 ,变频器按额
定 电流 运 行较 安全 ;如 果环 境 温度 超 过 4 O ℃ ,那 么 随着 环
出 电抗 器 。
I
使用寿命 。
应按负载性质选型。若不清楚负载类 型,或负载类型在不 同工艺条件下有变化 ,则建议按重载负荷选择变频器 ,以
避免 选 型不 匹配 。
制要求精度 高时选用 。输 入滤 波器 主要是对 电 网进 行滤 波,抑制 电网谐波作用于变频器 ,同时抑制变频器整流产 生的谐波返 回电网。输 出滤波器主要是对 变频器输 出波形 进行优化 ,滤除谐波 ,使输 出波形更趋正弦化 。
曼 l
变频技 术
低 压 变 频 器 应 用 分 析
接触器的结构、主要技术参数、选用及主要问题

接触器的结构、主要技术参数、选用及主要问题1.接触器的结构接触器也称为电磁开关。
接触器主要分为交流接触器和直流接触器两种。
前者用于开闭交流电路,后者用于开闭直流电路。
接触器利用主触头来开闭电路,用辅助触头来执行控制指令。
接触器的主触头一般有3对常开主触头,采用双断点桥式触头结构,而辅助触头通常为一对或两对具有动合与动断的触头。
当励磁线圈两端加上额定电压时,动铁心与静铁心之间产生大于反作用弹簧力的电磁吸力,动、静铁心吸合,带动动铁心上的触头动作,即动断触头断开,动合触头闭合;当励磁线圈端电压消失后,电磁吸力消失,触头在反弹力作用下恢复常态。
接触器主要用于远距离接通和分断电路,还用于电动机的频繁起动、停止、反转和反接制动以及其他电器的频繁操作。
小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
在变频控制系统中,主接触器安装在断路器的下方,通过控制接触器主触头的开闭接通或分断变频器的输入电源,在变频器发生故障的情况下,通过故障信号使其快速分断。
接触器主要由电磁线圈、固定铁心、活动铁心、触头、辅助触头、灭弧罩(指大容量)和接线端组成。
接触器的触头,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
接触器的动作动力来源于电磁铁,电磁铁由上下两个“山”字形硅钢片材料做成的铁心组成,其中一个铁心固定,在上面套上线圈,另一半是活动铁心,用以带动主触头和辅助触头的开闭。
为了使磁力稳定,铁心的吸合面上加上短路环,接触器在失电后依靠弹簧复位。
也有的接触器采用绕楞角转动的拍合式电磁铁结构。
接触器为了保护触头均具有灭弧系统,大容量的交流接触器(20A 以上)采用缝隙灭弧罩及灭弧栅片灭弧,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护触头。
直流接触器的灭弧系统较为特殊,通常采用单断点指形主触头结构和串联磁吹,陶土灭弧罩组成的灭弧系统或带灭弧触头的永磁恒定磁场磁吹陶土灭弧罩的灭弧系统(采用永磁恒定磁场灭弧,主触头接线端子必须按“+”、“-”极性连接直流电源)。
交流接触器使用注意事项

交流接触器使用注意事项
接触器是一种常见的电气元件,用于控制电路的通断。
在使用接触器时,需要注意以下几个方面:
1. 安装注意事项,在安装接触器时,首先要确保电路处于断开状态,并且已经断开了电源。
安装时要注意接线端子的标识,确保正确连接控制电路和被控电路。
此外,还需要注意接触器的安装位置,确保通风良好,避免过热。
2. 环境要求,接触器通常需要在干燥通风的环境中使用,避免受潮和灰尘的影响。
如果接触器需要安装在潮湿或者有腐蚀性气体的环境中,应选择防护等级较高的接触器,并且定期进行清洁和维护。
3. 负载要求,在选择接触器时,需要根据被控负载的类型和电流大小来选择合适的接触器型号。
对于大功率负载,需要选择额定电流和功率较大的接触器,以确保其可靠性和安全性。
4. 维护保养,定期对接触器进行检查和保养是非常重要的。
包括清洁触点,检查接线端子的紧固状态,以及检查控制电路的连接
状态等。
定期的维护可以延长接触器的使用寿命,避免因接触不良
而引起的故障。
5. 安全注意事项,在使用接触器时,需要遵守相关的安全操作
规程,确保操作人员的人身安全。
特别是在更换接触器或进行维护时,一定要先切断电源,并采取必要的安全措施,避免触电和其他
意外事故的发生。
总的来说,接触器作为电气控制元件,在使用时需要注意安装、环境、负载要求、维护保养和安全等方面的注意事项,以确保其稳
定可靠地工作,同时保障操作人员的安全。
希望以上回答能够满足
你的需求。
变频器常见故障原因及处理方法

电动机知识保护功能异常原因对策欠电压保护主电路电压不足;瞬时停电保护,控制电路电压不足电源容量不足;线路压降过大造成电源电压过低;变频器电源电压选择不当(11kW以上);处于同一电源系统的大容量电动机起动;用发电机供电的电源进行急速加速;切断电源的情况下,执行运转操作,电源端电磁接触器发生故障或接触不良检测电源电压;检测电源容量及电源系统过电流保护加减速时间太短;变频器输出端直接接通电动机电源;变频器输出端发生短路或接地现象;额定值大于变频器容量的电动机起动;驱动的电动机是高速电动机、脉冲电动机或其他特殊电动机由于可能引起晶体管故障,须认真检查,排除故障后再起动对地短路保护Domain: 直流减速电机More:2saffa 电动机的绝缘劣化;负载侧接线不良检查电动机或负载侧接线是否与地线之间有短路过电压保护减速时间太短;出现负负载(由负载带动旋转);电源电压过高制动力矩不足时,延长减速时间,或选用附加的制动单元、制动电阻器单元等;适当延长减速时间,如仍不能解决问题时,选用制动电阻或制动电阻单元熔丝熔断过电流保护重复动作;过载保护的电源排除故障,确定主电路晶体管无损坏后,复位重复动作;过励磁状态下急速加减速更换熔丝后再运行(U/f特性不适);外来干扰散热片过热冷却风扇故障,周围温度太高,过滤网更换冷却风扇或清理过滤网;将周围温度控制在40℃以下(封闭悬挂式)或50℃以下堵塞(柜内安装式)过载保护电动机变频器过转矩查找过负载的原因,核对运转状况U/f特过负载;低速长时间运转;U/f、特性不性、电动机及变频器的容量(变频器过载保当等;电动机额定电流设定错误;生产机护动作后须找出原因并排除后方可重新通械异常或由于过载使电动机电源超过设定电,否则有可能损坏变频器);将额定电流值;因机械设备异常或过载等原因使电动设定在指定范围内;检查生产机械的使用状机中电流超过设定值况,并排出不良因素,或者将没定值上调到最大允许值制动晶体管异常调动电阻器的阻值太小;制动电阻被短检查制动电阻的阻值或抱闸的使用率,更路或接地换制动电阻或考虑加大变频器容量制动电阻过热频繁起动、停止;连续长时间再生回馈缩短减速时间,或使用附加的制动电阻及运转;减速时间过短制动单元冷却风扇异常冷却风扇故障更换冷却风扇外部异常信号输入外部异常条件成立排除外部异常控制电路故障,选件接触不良,选件故障,参数写入出错重新确认系统参数,记下全部数据后进行外来干扰;过强的振动、冲击初始化,忉断电源后,再投入电源,如仍异常,则需与厂家联系通信错误外来干扰;过强的振动、冲击;通信电重新确认系统参数,记下全部数据后进行初始化;切断电源后再投入电源,如仍出现缆接触不良异常,则需与厂家联系;检查通信电缆线随着起重机的不断发展,传统控制技术难以满足起重机越来越高的调速和控制要求。
变频器前加接触器对变频器的影响

变频器前加接触器对变频器的影响在变频器之前加电源接触器一般只是较大功率的变频器才提倡这么做,这个电源接触器的控制线是串在变频器的报警接点上的,主要是了保护变频器输出模块之前的故障,因为输出有故障的话输出模块是会切断输出来保护的,而变频器的变流部故障变频器本身是基本是没有保护装置的(有个进线快熔,但很少起作用),变频器在上电给主电容充电时,为了限制充电电流,首先会在主回路中串联一个限流电阻,然后用延时或检测主回路电压的方法使一个内部接触器吸合(小功率的是可控硅),一般三四秒钟时间(看变频器功率大小),短接掉限流电阻,如果这个内部接触器因故没有吸合(本人遇到过多次,一般是在采用了外部制动单元是发生的),则限流电阻会很快过热并炸开,使变频器内部短路而损坏,有人会说不是有进线快熔吗?其实这时快熔是不会起作用的,因为限流电阻炸开之前并没有过电流或短路。
所以有的变频器内部会有一个检测电路,如果此内部接触器没吸合则报警,从而使变频器之前的电源接触器断开,以保护变流部不损坏或缩小事故范围和破坏程度,需加电源接触器的这种变频器除了R S T电源主端子外还有一个R 、T控制电源端子,这个控制电源端子的电源取自电源接触器之前,空气开关之后,当故障断开电源接触器或人工切断电源接触器时由于变频器的控制电源还在,变频器就不会认为发生停电。
所以如果用外部电源接触器来直接起动会有以下问题:由于变频器起动时应该有一个充电时间,如果用外部电源接触器来直接起动(假定此时的RUN信号与外部电源接触器同步,如果不与外部电源接触器同步也就不叫用外部电源接触器来直接起动了),此时变频器立即就有输出(带负载了),而此时变频器主电容尚未充足电。
如果用外部电源接触器来直接停止变频器会有以下问题:变频器内部保护电路会检测到失电而在报警内容中记录LU(低电压),而一般变频器的故障记录到一定的条数后就不再记录了(一般五条左右),必须要清除掉才能有新的记录,因此当变频器有其它故障时你就查不到。
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接触器在变频器上选型时需要注意的问题
一、根据变频器的输入电压,计算出整流后直流母线上的电压,然后根据其直流母线上的电压,选择接触器的绝缘电压。
例如输入电压为AC380V的变频器,其直流母线电压高达570V,这样选择接触器时就要考虑选用绝缘电压在690V以上的接触器。
否则会对人身安全和设备安全带来隐患。
二、根据变频器的输出功率,计算出直流母线上的的电流大小,然后考虑过载情况,以及整机的温升要求选择接触器的容量。
一般情况下接触器要留有一定的余量。
例如:380V,110KW的变频器可选用400A的接触器。
三、要考虑耐高温和防尘问题,变频器工作时IGBT要产生大量热量,为了散热要在变频器壳体上装风扇用来散热,这就导致变频器内部的防尘性能大大降低,使接触器容易在高温和粉尘环境下出现线圈或触头烧毁的现象。