变频器实验报告

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变频器实验报告

变频器实验报告

变频器实验报告概述变频器是一种电力电子设备,用于改变交流电源的频率,并将电力传递给驱动电机,常用于工业生产中。

本实验报告旨在详细讨论变频器的原理、性能和应用。

原理1. 变频器基本原理变频器通过将交流电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为可调频率的交流电源。

其基本原理包括整流、滤波和逆变。

2. 变频器控制技术变频器控制技术分为开环控制和闭环控制两种方式。

开环控制根据输入的电压或电流信号控制变频器的输出电压和频率。

闭环控制则通过反馈控制系统,实时监测电机的转速、电流等参数,并根据设定值进行调整。

性能分析1. 稳定性变频器的稳定性是指其在输出频率和电压变化时的抗干扰能力。

较好的变频器应具有快速的响应速度和较小的输出波动。

2. 输出纹波变频器的输出电压和电流存在一定的脉动,称为输出纹波。

对于电机驱动等精密控制场合,较小的输出纹波更为理想。

3. 功率因数功率因数表示电路中的有源元件吸收或输出有用功率的能力。

较高的功率因数可以减少谐波的产生,提高电网的供电质量。

实验过程1. 实验准备材料•变频器•交流电源•驱动电机2. 实验步骤1.将交流电源连接至变频器的输入端,根据实验要求设定输入参数。

2.将驱动电机连接至变频器的输出端。

3.运行变频器,记录并分析输出频率、电压等参数。

4.对不同负载情况下的变频器性能进行测试和分析。

结果与讨论1. 变频器开环与闭环控制的比较通过对比开环和闭环控制方式下的变频器性能,发现闭环控制方式具有更好的稳定性和精度。

这是因为闭环控制可以根据电机实际运行状况进行即时调整,而开环控制则只能依赖预先设定的参数。

2. 输出纹波与负载关系在实验过程中,我们发现负载的变化会对输出纹波产生一定的影响。

较大的负载会导致较大的输出纹波,这可能会对电机及其控制系统造成不利影响。

3. 功率因数优化为了提高功率因数,我们可以采取措施如增加电容器并联,减少谐波产生等。

通过实验,我们可以得到最佳的参数配置,使功率因数接近于1,从而提高电网的供电质量。

变频器实训报告

变频器实训报告

变频器实训报告变频器实训报告一、实训目的通过本次变频器实训,掌握变频器的基本原理和使用方法,实践操作变频器的启动、运行和故障处理等操作。

二、实训内容1. 变频器基本原理和工作方式的学习2. 变频器的安装与接线3. 变频器的设置和参数调整4. 变频器的启动和运行5. 变频器的故障排除和维护三、实训过程1. 学习变频器的基本原理和工作方式,了解变频器的结构和功能,并掌握变频器的安装与接线要点。

2. 使用实验箱搭建变频器实验电路,按照实验手册的指导进行接线,确保接线正确。

3. 设置变频器的参数,包括电源输入、输出频率和电机参数等,保证变频器能够正常工作。

4. 启动变频器,观察电机的运行情况,并检查电压、电流等参数是否正常。

5. 模拟故障情况,如短路、过载等,手动触发故障,通过变频器的故障排查和维护功能,找出故障原因并在合理的时间内进行修复和恢复正常运行。

四、实训心得通过本次变频器实训,我深刻理解了变频器的工作原理和使用方法。

变频器作为一种调速装置,可以根据需要改变电机的转速,提高电机的工作效率和节能效果。

在实际操作中,我注意到了安装和接线的重要性,只有正确接线才能保证变频器的正常工作。

同时,对变频器的参数设置和故障排查也进行了深入学习,这对于日后使用和维护变频器非常重要。

此外,实训过程中遇到了一些问题,比如参数设置不准确导致电机启动困难、故障排查时找不到问题等,但通过仔细观察和分析,结合实验手册和指导,最终成功解决了这些问题。

这次实训让我对变频器有了更深入的了解,提高了实际操作能力,并培养了我对电气设备的维护和故障排查的意识。

通过本次变频器实训,我不仅学到了丰富的理论知识,还掌握了实践操作的技能,这对于提高我的综合能力和适应未来工作需求非常重要。

我将继续努力学习,不断提升自己的专业水平,为将来的工作做好充分准备。

变频器实验报告范文

变频器实验报告范文

变频器实验报告范文【实验报告】变频器的实验研究一、引言变频器是一种能够调节交流电机转速的电力调节装置,广泛应用于工业生产中。

本次实验旨在通过对变频器的实测和研究,掌握其基本原理和调控特性。

二、实验目的1.了解变频器的基本工作原理;2.掌握变频器的调速控制方法;3.了解变频器的输出特性;4.研究变频器的负载特性。

三、实验仪器和设备1.变频器实验台;2.三相交流电机;3.电压表、电流表;4.频率表。

四、实验过程及数据记录1.根据实验台上的接线图,正确接线,保证安全;2.将电压表、电流表及频率表接入电路,记录初始电压、电流和频率数值;3.打开变频器,启动交流电机,并调节变频器的频率,分别记录不同频率下的电压、电流、频率等数据;4.调整变频器的输出电压,记录各个电压下的输出频率和电流值。

五、实验结果及数据处理1.测量不同频率下的电压、电流、频率数据,并记录如下表所示:频率(Hz),电压(V),电流(A),频率(Hz)----------,---------,--------,----------40,150,1,2550,180,1.2,3560,210,1.4,55(电压-频率特性曲线)(电流-频率特性曲线)3.测量不同输出电压下的输出频率和电流数据,并记录如下表所示:输出电压(V),输出频率(Hz),输出电流(A)------------,-------------,------------200,50,1.2250,60,1.4300,70,1.64.绘制输出电压-输出频率特性曲线和输出电流-输出频率特性曲线。

六、实验讨论1.从电压-频率特性曲线可以看出,输出频率与输入电压成正比,电压越高,频率也越高;2.从电流-频率特性曲线可以看出,输出电流与输入电压成正比,电压越高,电流也越高;3.从输出电压-输出频率特性曲线可以看出,输出频率与输出电压成正比,电压越高,频率也越高;4.从输出电流-输出频率特性曲线可以看出,输出电流与输出电压成正比,电压越高,电流也越高。

毕业生变频器实习报告

毕业生变频器实习报告

实习起止日期:2021年7月1日-2021年8月31日实习单位及部门(岗位):XX科技有限公司变频器研发部一、实习背景随着工业自动化技术的飞速发展,变频器作为工业控制的核心设备之一,其应用越来越广泛。

为了更好地了解变频器的工作原理和应用,提高自己的实践能力,我于2021年7月1日至2021年8月31日在XX科技有限公司的变频器研发部进行了为期两个月的实习。

二、实习内容1. 变频器基础知识学习:在实习初期,我主要学习了变频器的基本原理、分类、应用范围以及相关的电气控制知识。

通过阅读教材、查阅资料和请教同事,我对变频器有了初步的了解。

2. 变频器研发过程参与:在实习过程中,我参与了变频器的设计、研发和测试工作。

具体包括:(1)协助工程师进行变频器电路设计,包括电路图绘制、元件选型等;(2)参与变频器软件编程,包括控制算法编写、通信协议实现等;(3)协助进行变频器样机测试,包括性能测试、可靠性测试等。

3. 变频器应用案例分析:通过查阅相关资料和请教同事,我了解了变频器在工业生产中的应用案例,如水泵、风机、传送带等设备的变频调速控制。

三、实习收获1. 理论知识与实践相结合:通过实习,我将所学的理论知识与实际工作相结合,加深了对变频器原理和应用的理解。

2. 提高动手能力:在实习过程中,我学会了使用各类电子仪器和设备,提高了自己的动手能力。

3. 培养团队协作精神:在变频器研发过程中,我与同事共同合作,共同解决问题,培养了团队协作精神。

4. 增强职业素养:在实习过程中,我严格遵守公司的规章制度,认真负责地完成各项工作,提高了自己的职业素养。

四、实习体会1. 实习是理论与实践相结合的重要环节,通过实习,我认识到理论知识的重要性,同时也明白了实践能力的重要性。

2. 在工作中,要善于沟通、团结协作,才能更好地完成工作任务。

3. 要不断学习、更新知识,才能适应社会发展的需要。

4. 要珍惜实习机会,努力提高自己的综合素质,为将来的工作打下坚实的基础。

变频器的实习报告

变频器的实习报告

实习报告:变频器的应用与实践一、实习背景随着电力电子技术的发展和电力系统自动化程度的提高,变频器在工业生产中的应用越来越广泛。

为了更好地了解变频器的原理和应用,提高自己在电气工程领域的实际操作能力,我参加了为期一个月的变频器实习。

二、实习内容1. 变频器的基本原理实习期间,我首先学习了变频器的基本原理。

变频器是一种电力电子装置,通过改变电源频率来控制电动机的转速。

它主要由整流器、滤波器、逆变器和控制模块等组成。

变频器的工作原理是将电源交流电转换为直流电,再将直流电转换为不同频率的交流电,从而实现电动机转速的调节。

2. 变频器的分类和性能实习过程中,我了解了变频器的分类和性能。

根据输出电压的类型,变频器可分为电压型和电流型;根据控制方式,可分为模拟控制和数字控制。

不同类型的变频器具有不同的性能特点,如电压型变频器输出电压稳定,但启动转矩较大;电流型变频器启动转矩小,但输出电压波动较大。

3. 变频器的应用实例在实习过程中,我参观了工厂生产线,并现场观察了变频器在实际生产中的应用。

例如,在流水线上,通过调节变频器的输出频率,可以实现传送带的匀速运行;在起重机上,利用变频器控制电动机的转速,可以实现重物的平稳起吊。

这些实例使我深刻认识到变频器在工业生产中的重要作用。

4. 变频器的调试与维护实习期间,我还学习了变频器的调试与维护方法。

为确保变频器正常运行,需要定期进行参数设置和调整。

如:设置电动机的额定电压、电流、转速等参数;调整变频器的运行模式、启动方式、保护功能等。

同时,要关注变频器的散热情况,及时清理灰尘,确保通风良好。

三、实习收获通过这次实习,我对变频器的基本原理、分类、性能和应用有了更深入的了解,提高了自己在电气工程领域的实际操作能力。

同时,我也认识到变频器在工业生产中的重要作用,为今后的学习和工作中更好地应用变频器奠定了基础。

四、实习总结本次实习让我在理论知识的基础上,亲身体验了变频器的实际应用,使我更加明白了理论与实践相结合的重要性。

毕业生变频器实习报告

毕业生变频器实习报告

毕业生变频器实习报告一、前言随着现代电力电子技术的发展,变频器已经广泛应用于各个领域,成为控制电机转速的重要装置。

作为一名电气工程及其自动化专业的毕业生,我深知变频器在实际工程中的重要性,因此,在实习期间,我选择了变频器作为我的实习课题,以期通过实践提高自己的专业技能。

二、实习内容1. 了解变频器的基本原理在实习过程中,我首先深入学习了变频器的基本原理。

变频器通过改变输入电源的频率,从而实现电机转速的调节。

其核心部分为电力电子器件和控制电路,通过对电压、电流的调节,实现电机的平滑启动、停止和调速。

2. 掌握变频器的安装与调试在了解变频器原理的基础上,我学习了如何进行变频器的安装与调试。

实习过程中,我亲自参与了变频器的安装,掌握了变频器与电机、开关等设备的连接方法。

同时,我还学会了如何根据实际需求设置变频器的参数,以实现电机的最佳运行状态。

3. 学习变频器的应用案例实习期间,我通过参观企业生产线和与工程师的交流,了解到了变频器在实际工程中的应用案例。

例如,在自动化生产线中,通过变频器控制电机的转速,实现生产过程的自动化;在起重机械中,利用变频器实现起吊过程中的平稳运行,提高设备的使用寿命。

4. 参与变频器故障排查与维修在实习过程中,我遇到了变频器故障的问题。

通过与工程师的交流和指导,我学会了如何进行变频器的故障排查与维修。

例如,通过检查变频器的电路图、检测电源电压、电流等方法,找出故障原因并进行维修。

三、实习收获通过本次实习,我收获颇丰。

首先,我深入了解了变频器的基本原理,掌握了变频器的安装与调试方法,为以后从事电气工程领域的工作打下了坚实的基础。

其次,我学会了如何分析实际工程中的问题,并运用所学知识解决实际问题。

最后,我在实习过程中锻炼了自己的团队合作能力和沟通协调能力。

四、总结总之,本次变频器实习使我受益匪浅,不仅提高了自己的专业技能,还培养了自己的工程实践能力。

在今后的学习和工作中,我将继续努力,将所学知识与实际工程相结合,为我国电气工程领域的发展贡献自己的力量。

变频器实验报告

变频器实验报告

变频器实验报告实验报告变频器实验报告一、实验目的1. 掌握变频器的基本组成和工作原理;2. 学会变频器的电气参数调试;3. 熟悉PLC的基本使用方法。

二、实验器材1. 三相变频器;2. PLC编程软件;3. 模拟量模块、数字量模块。

三、实验原理1. 变频器的基本组成和工作原理变频器是一种电力变换器,可以将定频电源输入变换为可调频的交流电源输出。

变频器通常由整流器、滤波器、逆变器、控制电路等多个模块组成,可以对电机的运行状态进行精细调节,以实现更为精确的控制。

2. 变频器的电气参数调试变频器关注的主要电气参数有:电压、电流、频率、转矩等。

在实验中,需要对这些参数进行精细调节,以达到最佳的电气性能。

3. PLC的基本使用方法PLC(Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器,是一种专门为自动化控制系统而设计的数字化控制器。

在实验中,需要用到PLC软件来进行编程、控制和监测。

四、实验步骤1. 搭建实验电路,将变频器与电机、PLC相连;2. 调试变频器的电气参数,包括电压、电流、频率、转矩等;3. 使用PLC软件编写控制程序,并上传至PLC;4. 进行实际的控制实验,验证PLC控制的效果。

五、实验结果1. 成功实现变频器的电气参数调试;2. 成功编写控制程序,并上传至PLC;3. 成功进行实际的控制实验,得到了满意的结果。

六、实验体会通过本次实验,我掌握了变频器的基本组成和工作原理,学会了变频器的电气参数调试,并熟悉了PLC的基本使用方法。

在实验中,遇到了一些困难和问题,但是经过努力克服,最终取得了圆满的成功。

本次实验让我深刻认识到,只有不断学习和实践,才能掌握更多的知识和技能。

我会继续努力学习,提高自己的技能水平。

变频器实习报告模板

变频器实习报告模板

实习报告实习单位:XX公司实习岗位:变频器技术员实习时间:2023年6月1日至2023年8月31日一、实习背景及目的随着我国经济的快速发展,工业生产中对自动化控制的需求日益增长。

变频器作为现代自动化控制技术的重要组成部分,其在电机调速、节能降耗等方面发挥着重要作用。

本次实习旨在通过在XX公司为期三个月的实习,了解变频器的基本原理、结构组成、应用领域及维护保养等方面的知识,提高自己的实践操作能力和技术水平。

二、实习内容与过程1. 变频器基本原理在实习期间,我深入学习了变频器的基本原理。

变频器是一种电力调节装置,其主要功能是将固定频率的交流电源通过变频装置转换为频率可调的三相交流电源,以实现电机的调速。

变频器主要由整流电路、滤波电路、逆变电路和控制电路等部分组成。

2. 变频器结构组成通过对变频器的实物观察和资料学习,我了解了变频器的结构组成。

整流电路将交流电源转换为直流电源,滤波电路对直流电源进行滤波,以减小电压波动和纹波,逆变电路将直流电源转换为频率可调的三相交流电源,控制电路负责对整个变频器进行控制。

3. 变频器应用领域在实习过程中,我了解到变频器广泛应用于工业生产、交通运输、楼宇控制等多个领域。

例如,在工业生产中,变频器可以实现电机的精确调速,提高生产效率;在交通运输中,变频器可以用于控制地铁、轻轨等交通工具的速度,提高运行安全性;在楼宇控制中,变频器可以用于调节空调、电梯等设备的工作频率,实现节能降耗。

4. 变频器维护保养我学习了变频器的维护保养知识,掌握了日常巡检、故障排查、更换滤芯等操作。

在日常巡检中,要关注变频器的运行状态、温度、湿度等参数,发现异常及时处理;在故障排查中,要根据故障现象,分析可能的原因,采取相应的措施;在更换滤芯时,要确保滤芯的质量和安装位置正确。

三、实习收获与反思通过实习,我掌握了变频器的基本原理、结构组成、应用领域和维护保养等方面的知识,提高了自己的实践操作能力。

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实验一变频器的面板操作与运行一、实验目的和要求1. 熟悉变频器的面板操作方法。

2. 熟练变频器的功能参数设置。

3. 熟练掌握变频器的正反转、点动、频率调节方法。

4.通过变频器操作面板对电动机的启动、正反转、点动、调速控制。

二、实验仪器和用具西门子MM420变频器、小型三相异步电动机、电气控制柜、电工工具(1套)、连接导线若干等。

三、实验内容和步骤1.按要求接线系统接线如图2-1所示,检查电路正确无误后,合上主电源开关Q S。

图2-1 变频调速系统电气图2.参数设置(1)设定P0010=30和P0970=1,按下P键,开始复位,复位过程大约3min,这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。

(2)设置电动机参数,为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。

电动机参数设置见表2-2。

电动机参数设定完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。

表2-2 电动机参数设置(3)设置面板操作控制参数,见表2-3。

3.变频器运行操作(1)变频器启动:在变频器的前操作面板上按运行键,变频器将驱动电动机升速,并运行在由P1040所设定的20Hz频率对应的560r∕min的转速上。

(2)正反转及加减速运行:电动机的转速(运行频率)及旋转方向可直接通过按前操作面板上的键∕减少键(▲/▼)来改变。

(3)点动运行:按下变频器前操作面板上的点动键,则变频器驱动电动机升速,并运行在由P1058所设置的正向点动10Hz频率值上。

当松开变频器前错做面板上的点动键,则变频器将驱动电动机降速至零。

这时,如果按下一变频器前操作面板上的换向键,在重复上述的点动运行操作,电动机可在变频器的驱动下反向点动运行。

(4)电动机停车:在变频器的前操作面板上按停止键,则变频器将驱动电动机降速至零。

四、实验思考1. 怎样利用变频器操作面板对电动机进行预定时间的启动和停止?答:P0010=30,P0970=1,变频器恢复出厂设置;P701=0,屏蔽原来端子启动功能;P2800=1,使能内部功能自由块;P2802=1,使能内部定时器;P2849=1,连接定时器启动命令;P2850=1,设定延时时间(假设1s);P2851=1,定时器延时动作方式;P0840=2852.0,连接变频器启动命令。

2. 怎样设置变频器的最大和最小运行频率?答:P0010=30;P0970=1,按下P 键(约10秒),开始复位。

一般P1080=0;电动机运行的最低频率(HZ)P1082=50;电动机运行的最高频率(HZ)。

实验二 变频器的外部运行操作一.实验目的和要求1.掌握MM420变频器基本参数的输入方法。

2.掌握MM420变频器输入端子的操作控制方式。

3.熟练掌握MM420变频器的运行操作过程。

二、实验仪器和用具西门子MM420变频器一台、三相异步电动机一台、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮二个、导线若干、通用电工工具一套等。

三、实验内容和步骤1.按要求接线变频器外部运行操作接线图如图2-2所示。

图2-2 MM420变频器的数字输入端口图2-2 外部运行操作接线图2.参数设置SB1 SB2 SB35 6 73.变频器运行操作(1)正向运行:当按下带锁按钮SB1时,变频器数字端口“5”为ON,电动机按P1120所设置的5S斜坡上升时间正向启动运行,经5S后稳定运行在560r/min的转速上,此转速与P1040所设置的20Hz对应。

放开按钮SB1,变频器数字端口“5”为OFF,电动机按P1121所设置的5S斜坡下降时间停止运行。

(2)反向运行:当按下带锁按钮SB2时,变频器数字端口“6”为ON,电动机按P1120所设置的5S斜坡上升时间正向启动运行,经5S后稳定运行在560r/min的转速上,此转速与P1040所设置的20Hz对应。

放开按钮SB2,变频器数字端口“6”为OFF,电动机按P1121所设置的5S斜坡下降时间停止运行。

(3)电动机的点动运行正向点动运行:当按下带锁按钮SB3时,变频器数字端口“7”为ON,电动机按P1060所设置的5S点动斜坡上升时间正向启动运行,经5S后稳定运行在280r/min的转速上,此转速与P1058所设置的10Hz对应。

放开按钮SB3,变频器数字端口“7”为OFF,电动机按P1061所设置的5S点动斜坡下降时间停止运行。

(4)电动机的速度调节分别更改P1040和P1058、P1059的值,按上步操作过程,就可以改变电动机正常运行速度和正、反向点动运行速度。

(5)电动机实际转速测定电动机运行过程中,利用转速测试表(旋转编码器),可以直接测量电动机实际运行速度,当电动机处在空载、轻载或者重载时,实际运行速度会根据负载的轻重略有变化。

四、实验思考1.电动机正转运行控制,要求稳定运行频率为40Hz,DIN3端口设为在正转控制。

画出变频器外部接线图,并进行参数设置、操作调试。

2.利用变频器外部端子实现电动机正转、反转和点动的功能,电动机加减速时间为4s,点动频率为10Hz。

DIN5端口设为正转控制,DIN6端口设为反转控制,进行参数设置、操作调试。

实验三 变频器的模拟信号操作控制一、实验目的和要求1.掌握MM420变频器的模拟信号控制; 2.掌握MM420变频器基本参数的输入方法; 3.熟练掌握MM420变频器的运行操作过程。

二、实验仪器和用具西门子MM420变频器一台、三相异步电动机、电位器一个、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮二个、通用电工工具一套、导线若干等。

三、实验内容和步骤1.按要求接线变频器模拟信号控制接线如图2-3所示。

检查电路正确无误后,合上主电源开关QS 。

图2-3 MM420变频器模拟信号控制接线图2. 参数设置(1)恢复变频器工厂默认值,设定P0010=30和P0970=1,按下P 键,开始复位。

(2)设置电动机参数,电动机参数设置见表2-7。

电动机参数设置完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。

表2-7 电动机参数设置DIN2SB1 SB2表2-8 模拟信号操作控制参数(1)电动机正转与调速按下电动机正转自锁按钮SB1,数字输入端口DINI为”ON”,电动机正转运行,转速由外接电位器RP1来控制,模拟电压信号在0~10V之间变化,对应变频器的频率在0~50Hz之间变化,对应电动机的转速在0~1500 r∕min之间变化。

当松开带锁按钮SB1时,电动机停止运转。

(2)电动机反转与调速按下电动机反转自锁按钮SB2,,数字输入端口DIN2为”ON”,电动机反转运行,与电动机正转相同,反转转速的大小仍由外接电位器来调节。

当松开带锁按钮SB2时,电动机停止运转。

四、实验思考通过模拟输入端口“10”、“11”,利用外部接入的电位器,控制电动机转速的大小。

连接线路,设置端口功能参数值。

实验四变频器的多段速运行操作任务目的:1.掌握变频器多段速频率控制方式。

2.熟练掌握变频器的多段速运行操作过程。

一、训练内容实现3段固定频率控制,连接线路,设置功能参数,操作三段固定速度运行。

二、训练工具、材料和设备西门子MM420变频器一台、三相异步电动机一台、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮四个、导线若干、通用电工工具一套等。

三、操作方法和步骤1. 按要求接线按图2-4连接电路,检查线路正确后,合上变频器电源空气开关QS。

220V图2-4三段固定频率控制接线图2.参数设置(1)恢复变频器工厂缺省值,设定P0010=30,P0970=1。

按下“P”键,变频器开始复位到工厂缺省值。

(2)设置电动机参数,见表2-12。

电动机参数设置完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。

表2-12电动机参数设置(3)设置变频器3段固定频率控制参数,见表2-13。

表2-13 变频器3段固定频率控制参数设置当按下带按锁SB3时,数字输入端口“7”为“ON”,允许电动机运行。

(1)第1频段控制。

当SB1按钮开关接通、SB2按钮开关断开时,变频器数字输入端口“5”为“ON”,端口“6”为“OFF”,变频器工作在由P1001参数所设定的频率为20Hz 的第1频段上。

(2)第2频段控制。

当SB1按钮开关断开,SB2按钮开关接通时,变频器数字输入端口“5”为“OFF”,“6”为“ON”,变频器工作在由P1002参数所设定的频率为30Hz的第2频段上。

(3)第3频段控制。

当按钮SB1、SB2都接通时,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“ON”,变频器工作在由P1003参数所设定的频率为50Hz的第3频段上。

(4)电动机停车。

当SB1、SB2按钮开关都断开时,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“OFF”,电动机停止运行。

或在电动机正常运行的任何频段,将SB3断开使数字输入端口“7”为“OFF”,电动机也能停止运行。

注意的问题。

3个频段的频率值可根据用户要求P1001、P1002和P1003参数来修改。

当电动机需要反向运行时,只要将向对应频段的频率值设定为负就可以实现。

四、实验思考用自锁按钮控制变频器实现电动机12段速频率运转。

10段速设置分别为:第1段输出频率为5Hz;第2段输出频率为10Hz;第3段输出频率为15Hz;第4段输出频率为-15Hz;第5段输出频率为-5Hz;第6段输出频率为-20Hz;第7段输出频率为25Hz;第8段输出频率为40Hz;第9段输出频率为50Hz;第10段输出频率为30Hz;第11段输出频率为-30Hz;第12段输出频率为60Hz。

画出变频器外部接线图,写出参数设置。

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