LG变频器电路图
LG is5型变频器故障检测电路 - 变频器_软启动器

LG is5型变频器故障检测电路 - 变频器_软启动器接手一台LG变频器,型号如上图所示。
上电后报接地故障,索性将相关故障检测电路画了一下。
代换故障元件U13,将故障修复后,重标了一下正常状态的静态电路,供大家参考。
故障检测电路,包括电流信号检测电路、功率模块温度检测电路、直流回路电压信号检测电路、熔断器状态检测电路等四大部分。
其中电流信号检测电路和电压检测电路,稍为复杂,又进而可分为数个部分。
1、电流信号检测电路1)模拟信号放大电路U12、U13(TL084C 四运放IC)内部部分电路,对电流互感器输出的电流信号进行初步(反相)放大后,经过电平位移,处理为MCU可以接受的电压信号,送入MCU的79、80、81引脚。
这是三路模拟电压信号。
2)电流信号基准电路由MCU的86脚(或为+5V供电引脚)的+5V,经U14反相处理为-9.7V 的电流准电压,再送入U12、U13组成的反相器(与输入信号构成加法器)电路,经衰减形成2.4V的电流基准(表征为零电流水平)信号,输入MCU。
3)过载/接地故障信号形成电路电流互感器输出的采样电流信号,经第一级放大后,同时输入由D5~D7组成三相全波整流电路,得到IUVW全电流信号,经U14进一步处理为“单向电流信号”,送入后级窗口电压比较器电路,过载发生时,据运行状态的不同,报出过载或接地故障。
2、直流电压信号检测电路1)从开关变压器的-15V工作绕组,反向整流取出开关管饱和期间(相关于一次高压绕组接入DC530V)产生的感生电压(象征着DC530V 的高低),由R46、R45分压衰减为3.9V采样信号,经U13电压跟随器处理后,输入至MCU的83脚。
此为一路模拟电压信号,用于直流回路电压显示。
2)D19整流输出的电压检测信号,同时与ZD3构成的基准电压信号相比较,当大于基准电压时,光耦PC8导通,将过电压信号故障信号输入MCU的55脚。
3、模拟温度检测信号模块温度变化由2k热敏电阻取出,与R27、R61分压后,由U13电压跟随后,输入至MCU的83脚。
变频器基本电路图

变频器基本电路图目前,通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变频器为通用,其主回路图(见图1.1),它是变频器的核心电路,由整流回路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成,当然还包括有限流电路、制动电路、控制电路等组成部分。
1)整流电路如图1.2所示,通用变频器的整流电路是由三相桥式整流桥组成。
它的功能是将工频电源进行整流,经中间直流环节平波后为逆变电路和控制电路提供所需的直流电源。
三相交流电源一般需经过吸收电容和压敏电阻网络引入整流桥的输入端。
网络的作用,是吸收交流电网的高频谐波信号和浪涌过电压,从而避免由此而损坏变频器。
当电源电压为三相380V时,整流器件的最大反向电压一般为1200—1600V,最大整流电流为变频器额定电流的两倍。
2)滤波电路逆变器的负载属感性负载的异步电动机,无论异步电动机处于电动或发电状态,在直流滤波电路和异步电动机之间,总会有无功功率的交换,这种无功能量要靠直流中间电路的储能元件来缓冲。
同时,三相整流桥输出的电压和电流属直流脉冲电压和电流。
为了减小直流电压和电流的波动,直流滤波电路起到对整流电路的输出进行滤波的作用。
通用变频器直流滤波电路的大容量铝电解电容,通常是由若干个电容器串联和并联构成电容器组,以得到所需的耐压值和容量。
另外,因为电解电容器容量有较大的离散性,这将使它们随的电压不相等。
因此,电容器要各并联一个阻值等相的匀压电阻,消除离散性的影响,因而电容的寿命则会严重制约变频器的寿命。
3)逆变电路逆变电路的作用是在控制电路的作用下,将直流电路输出的直流电源转换成频率和电压都可以任意调节的交流电源。
逆变电路的输出就是变频器的输出,所以逆变电路是变频器的核心电路之一,起着非常重要的作用。
最常见的逆变电路结构形式是利用六个功率开关器件(GTR、IGBT、GTO等)组成的三相桥式逆变电路,有规律的控制逆变器中功率开关器件的导通与关断,可以得到任意频率的三相交流输出。
LG变频器IS5系列

1.1 检查 ..................................................................................................................... 6 1.2 环境条件 ............................................................................................................. 6 1.3 安装 ..................................................................................................................... 6 1.4 其它注意事项 ..................................................................................................... 8 1.5 尺寸 ..................................................................................................................... 9 1.6 基本配线 ........................................................................................................... 11 1.7 电源端子 ........................................................................................................... 12
变频器原理图图纸

变频器原理图图纸变频器原理图一、整流滤波电压检测开关电源部分1. 整流滤波部分电路三相220V电压由端子J3的T、S、R引入,加至整流模块D55(SKD25-08)的交流输入端,在输出端得到直流电压,RV1是压敏电阻,当整流电压超过额定电压385V时,压敏电阻呈短路状态,短路的大电流会引起前级空开跳闸,从而保护后级电路不受高压损坏。
整流后的电压通过负温度系数热敏电阻RT5、RT6给滤波电容C133、C163充电。
负温度系数热敏电阻的特点是:自身温度超高,阻值赿低,因为这个特点,变频器刚上电瞬间,RT5、RT6处于冷态,阻值相对较大,限制了初始充电电流大小,从而避免了大电流对电路的冲击。
2. 直流电压检测部分电路电阻R81、R65、R51、R77、R71、R52、R62、R39、R40组成串联分压电路,从电阻上分得的电压分别加到U15(TL084)的三个运放组成的射极跟随器的同向输入端,在各自的输出端得到跟输入端相同的电压(输出电压的驱动能力得到加强)。
U13(LM339)是4个比较器芯片,因为是集电集开路输出形式,所以输出端都接有上接电阻,这几组比较器的比较参考电压由Q1(TL431)组成的高精度稳压电路提供,调整电位器R9可以调节参考电压的大小,此电路中参考电压是6.74V。
如果直流母线上的电压变化,势必使比较器的输入电压变化,当其变化到超过6.74V的比较值时,则各比较器输出电平翻转,母线电压过低则驱动光耦U1(TLP181)输出低电平,CPU接收这个信号后报电压低故障。
母线电压过高则U10(TL082)的第7脚输出高电平,通过模拟开关U73(DG418)从其第8脚输出高电平,从而驱动刹车电路,同时LED DS7点亮指示刹车电路动作。
由整流二极管D5、D6、D7、D18、D19、D20组成的整流电路输出脉动直流电,其后级的检测电路可对交流电压过低的情况进行实时检测,检测报警信号也通过光耦U1输出。
变频器工作原理图解

变频器工作原理图解(总5页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-变频器工作原理图解1 变频器的工作原理变频器分为 1 交---交型输入是交流,输出也是交流将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电又称为间接变频器。
多数情况都是交直交型的变频器。
2 变频器的组成由主电路和控制电路组成主电路由整流器中间直流环节逆变器组成先看主电路原理图三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。
经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。
由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。
耐压就提高了一倍。
又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。
继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。
接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。
我们知道,由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。
当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。
当电机较大时,还可并联外接电阻。
一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。
变频器的电路原理图及其调速原理

变频器的电路原理图及其调速原理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:变频器电路原理图一、变频器开关电源电路变频器开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。
我们公司产品开关电源电路如下图,是由UC3844组成的开关电路:开关电源主要有以下特点:1,体积小,重量轻:由于没有工频变频器,所以体积和重量吸有线性电源的20~30%2,功耗小,效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管的上功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电源只有30~40%二、二极管限幅电路限幅器是一个具有非线性电压传输特性的运放电路。
其特点是:当输入信号电压在某一范围时,电路处于线性放大状态,具有恒定的放大倍数,而超出此范围,进入非线性区,放大倍数接近于零或很低。
在变频器电路设计中要求也是很高的,要做一个好的变频器维修技术员,了解它也相当重要。
1、二极管并联限幅器电路图如下所示:2、二极管串联限幅电路如下图所示:三、变频器控制电路组成如图1所示,控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路.在图1点划线内,无速度检测电路为开环控制。
在控制电路增加了速度检测电路,即增加速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制。
1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
2)电压、电流检测电路与主回路电位隔离检测电压、电流等。
3)驱动电路为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
4)I/0输入输出电路为了变频器更好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入(比如运行、多段速度运行等)信号,还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。
变频器工作原理图解
变频器工作原理图解1 变频器的工作原理变频器分为1 交---交型输入是交流,输出也是交流将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电又称为间接变频器。
多数情况都是交直交型的变频器。
2 变频器的组成由主电路和控制电路组成主电路由整流器中间直流环节逆变器组成先看主电路原理图三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。
经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。
由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。
耐压就提高了一倍。
又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。
继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。
接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。
我们知道,由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。
当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。
当电机较大时,还可并联外接电阻。
一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。
变频器的工作原理以及接线图
变频器介绍:变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备.变频器主要由整流〔交流变直流〕、滤波、逆变〔直流变交流〕、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成.变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的.变频器工作原理变频器可分为电压型和电流行两种变频器.电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容.电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感.是整流器,整流器,逆变器.而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的"整流器",吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的"平波回路.变频器接线图上图是一副变频器接线图.在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的.例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套.又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等.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.在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中.2、在端子+,PR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FRBSF01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Pr.156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.3、镀锡中不含铅.4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好.变频器的作用1.变频器可以调整电机的功率,实现电机的变速运行,以此来达到省电的目的.例子体现在离心风机和水泵上,当离心风机和水泵使用了变频器后,操作人员变频调速,可根据需要轻松控制流量,从而节省了能源2.变频器可以降低电力线路中电压的波动,避免了一旦电压发生异常而导致设备的跳闸或者出现异常运行的现象.3.变频器可以减少对电网的冲击,从而有效地减少了无功损耗,增加了电网的有效功率.4.变频器还可以减少机械中传动部件之间的磨损,因此,在一定程度上也降低了成本,提高了系统的稳定性.5.此外,变压器的控制功能非常齐全,可以很好的配合其他的控制设备或者一起,从而实现集中监视和实时控制,为用户解决了很多系统兼容性的麻烦等问题。
LG通用变频器说明书SV-IH 1
●安装时注意事项STARVERT-iH标准规格 ------------------------------------------------ 7 200V级变频器 ------------------------------------------------------- 7 380V级变频器 ------------------------------------------------------- 8第一章安装及基本运行 -------------------------------------------- 9 第一节安装 ------------------------------------------------------------ 11 1.1 检查验收 --------------------------------------------------------- 11 1.2 安装环境 --------------------------------------------------------- 11 1.3 变频器安装 ------------------------------------------------------- 12 1.4 机型及尺寸 ------------------------------------------------------- 13 第二节基本接线方法 ---------------------------------------------------- 15 2.1 电源端子排 ------------------------------------------------------- 15 2.2 控制端子排 ------------------------------------------------------- 16 2.3 基本接线图 ------------------------------------------------------- 17 第三节输入器的使用 ---------------------------------------------------- 18 3.1 控制参数组 ------------------------------------------------------- 18 3.2 输入器 ----------------------------------------------------------- 19 第四节操作运行方法 ---------------------------------------------------- 23 4.1 试运行 ----------------------------------------------------------- 24 4.2 使用输入器操作运行 ----------------------------------------------- 25 4.3 使用端子排操作运行 ----------------------------------------------- 26 4.4 使用端子排和输入器操作运行 --------------------------------------- 27 4.5 多步速度运行 ----------------------------------------------------- 29第二章功能说明 ------------------------------------------------- 31第一节控制参数简要 ---------------------------------------------------- 33 1.1 运行组 ----------------------------------------------------------- 33 1.2 功能组 ----------------------------------------------------------- 34 1.3 输入/输出组 ------------------------------------------------------ 37 第二节控制参数说明 ---------------------------------------------------- 40 2.1 运行组 ----------------------------------------------------------- 40 2.2 功能组 ----------------------------------------------------------- 42 2.3 输入/输出组 ------------------------------------------------------ 65第三章维护和故障处理------------------------------------------ 77第一节维护 ------------------------------------------------------------ 79 1.1 维护时注意事项 --------------------------------------------------- 79 1.2 日常检查 --------------------------------------------------------- 79 1.3 定期检查 --------------------------------------------------------- 80 第二节故障显示和处理方法 ---------------------------------------------- 81220V级变频器- 7 -380V级变频器- 8 -第1章安装及基本运行安装及基本运行第1章安装及基本运行1. 安装1.1 查验产品#在安装变频器前,应先确认如下事项.如有问题,应立即同本公司或购货代理店取得联系.- 所购产品是否和订货内容相符 ?- 所购产品在托运中损坏与否 ?# 本公司的变频器型号, 各符号定义如下, 请仔细辨认是否正确.# LG 变频器# 适用电机最大功率# 变频器系列名# 输入电压等级(21.2 安装环境同其它设备一样,STARVERT - iH 变频器也应安装在良好的工作环境中使用,以保证良好的使用效果. 为此, 请用户注意如下事项:# 变频器周围温度应保持在-10~40℃之间. 如安装在配电盘内, 则必须采取必要措施(使用电风扇等), 以保证变频器工作温度不高于40℃.# 变频器最好的安装环境,应是干燥,清洁,无腐食性气体和无机械振动的场所.# 要避免阳光直射, 也要防止铁屑、水滴等物落入变频器内.- 11 -1.3 变频器安装# 为使变频器冷却充分, 必须竖直安装, 而且必须保留变频器左右各5厘米, 上下各15厘米散热空间.A:15Cm以上B: 5Cm以上- 12 -1.4 机种别安装尺寸SV 030iH - 2 / SV 037iH - 2/ SV 045iH - 2/ SV 055iH - 2 SV 030iH - 4 / SV 037iH - 4/ SV 045iH - 4/ SV 055iH - 4 SV 075iH - 4 / SV 090iH - 4/ SV 110iH - 4/ SV 132iH – 4 SV 160iH – 4 / SV 220iH – 4 / SV 315iH – 4/ SV 375iH - 4- 13 -- 14 -2. 基本接线2.1 电源端子排注意:变频器工作在高频开关状态,其漏感有可能在散热板上或在壳体上感应出危险电压.为了防止触电危险,请将箱体上的E端子可靠接地.请务必接地! - 15 -12.2 控制端子排- 16 -2.3基本接线图制动单元(选件)*4电机正方向运行/停止 模拟显示(0-10V) *2反方向运行/停止紧急停止 输出电压(或电流) 故障复位 模拟显示(0-10V) 多步速度1 (FM, LM, 公共端子) 多步速度2 IO 模拟量电流输出 多步速度3 (多功能接点输入) 5G ( 4~20mA ) 多步加减速1多步加减速2多步加减速3 接点输入公共端子金属隔离皮连接端子(注)1. ● : 主电路接线端子, ○ : 控制电路接线端子2.模拟量输出电压可调到12V.3.外给定信号可以是电压信号也可以是电流信号,还可以是电压信号+电流信号(参阅功能设置) - 17 -1A1B 2B2A 故障信号接点输出 AC 250V, 1A 以下DC 30V, 1A 以下 多功能接点输出2 多功能接点输出1 故障信号接点输出AC 250V, 1A 以下DC 30V, 1A 以下(速度给定用电源) +11V 10mA 频率给定电位器1W 1k Ω速度给定输入4-20mA(250Ω)速度给定输入0-10V(1k Ω) VR, VI, I 公共端子(0V) 外给定输入 *3OC1OC2 OC3EG 多功能输出1出厂时设置为"速度一致信号"多功能输出2 出厂时设置为 "速度达到信号" 集电极开路 24V, 50mA 多功能输出3出厂时设置为"过载报警信号" 多功能输出共用端子L1 N 输出频率3. 输入器的使用方法3.1 控制参数组STARVERT-iH系列变频器中, 为用户方便, 配有液晶显示输入器(以下简称液晶输入器或称输入器).为了使用户在各种应用场合方便选用更多实用参数,将各参数分为三个组群. 其名称、主要内容及输入器中的表示方法分别表述如下:有关各组项目的详细内容,请参阅第2章功能说明.- 18 -3.2 输入器因为晶输入器能够同时显示32个英文字母和数字, 所以可直接显示和确认各设定值和相关内容.现将液晶输入器的外形和各部分的功能介绍如下.显示各种数据及状态数据设置开始数据设置结束各组间转移从功能组首项转到移位: 设置数据时效下一组首项STARVERT-iH正向运转指令键: 项间转移: 转到下一项键(数字式)操作模数据设置: 数据增值式时有效正向运转LED指示灯:正向运行中点亮,正向加/减速中闪烁反向运转指令键: 停止指令键: 键(数字式)操作模键(数字式)操作模式时有效式时有效反向运转LED指示灯: 停止LED指示灯: 反向运行中点亮, 停止中点亮,反向加/减速中闪烁有故障时闪烁项间转移: 转到上一项复位键: 故障时数据设置: 数据减值复位之用- 19 -........输入器中各组、各项间转移运行组功能组输入输出组(DRIVE GROUP) (FUNCTION GROUP) (I/O GROUP)转移方法1: 如上图所示, 可使用[MODE]、[▲]、[]键转移.转移方法2: 在功能组、输入输出组中设有跳转项(Jump Code为00项). 00项具有直接跳项功能.在00项中先按[PROG]键, 然后用[▲]、[]键选好希望项号, 再按[ENTER]键, 可直接跳入希望项目中. 这种方法比起多次重复使用[]键, 较为方便.- 20 -DRV Manual K/T00 FWD 60.00HZMODEFUN Jump Code00 45I/O Jump Code00 1DRV Acc. Time01 10.0 sec▼MODEMODE▼MODEDRV Dec. Time02 10.0 secDRV Current03 10.0 ADRV Speed04 1800 rpm▼MODE▼MODE▼MODEDRV Fault05 No FaultMODEFUN Freq. Set01 key▼MODE▼MODEFUN Run/Stop Set02 keyFUN Freq. Max03 50.00 HZFUN Freq. Base04 50.00 HZ▼MODE▼MODE▼MODEFUN Para. Lock69 0I/O P1 Input01 SPD-L▼MODE▼MODEI/O P2 Input02 SPD-MI/O P3 Input03 SPD-HI/O P4 Input04 ACCT-L▼MODE▼MODE▼MODEI/O P5 Input05 ACCT-M▼MODEI/O DA Adj.59 100%用输入器修改参数首先进入欲修改组该当项目中.按下[PROG]键, 光标()闪烁, 使用[▲]、[]键选好参数, 再按[ENTER]键保存新参数.(注)修改参数无效时, 可能原因有:1. 是运行中不可更改的参数(请参阅功能提要).2.已设定为参数锁定模式(Lock).例1) 将加速时间从10秒改为15秒转入希望项目设定方式: 出现光标 ()将光标移到希望位置增加参数. . .选好新参数储存新参数: 光标消失- 21 -DRV Manual K/K 00 FWD 60.00HZ PROGDRV ACC. Time01 10.0 sec DRV ACC. Time01 10.0 secDRV ACC. Time01 10.0 sec DRV ACC. Time 01 11.0 secDRV ACC. Time01 15.0 sec DRV ACC. Time 01 15.0 sec ENTER例1)将运行指令模式从输入器操作改为端子排操作.转到功能组(FUN)进入02项目将内容从“Key”改为“Terminal-1”初始状态(主菜单-运行组-首项)移到功能组(FUN)首项(00项)使用[▲]键移到02项设定方式: 出现光标()闪烁修改参数保存数据,光标消失移到组首使用[MODE]键回到初始状态确认修改结果如上所述的例子中, 使用[ ]键移动字位, 比起多次重复使用[▲]、[]键方便得多. - 22 -DRV Manual K/K00 FWD 60.00HZMODEFUN Jump Code00 45FUN Run/Stop set02 keyFUN Run/Stop set02 keyPROGFUN Run/Stop set02 Terminal-1FUN Run/Stop set02 Terminal-1ENTERFUN Jump Code00 45MODEDRV Manual T/K00 FWD 60.00HZMODE4. 变频器运行操作方法STARVERT-iH系列变频器有如下多种操作运行模式. 请根据不同的应用场合, 选用合适的操作运行方式.- 23 -4.1 试运行下面利用变频器和电动机, 说明 如何使用输入器简单操作变频器 运行. R S T U V W E L1 L2 N 将三相电源和电动机,连接到变频器 电源端子排对应端子上,如左图所示. 若不使用直流阻抗, 须将端子L1和 L2连接起来.频率给定方法及运行指令方法设置为 键操作模式(Key).(请确认,功能组01 项及功能组02项是否已设置为键操作模式(Key).为了设定试运行频率为5赫兹, 先敲一下[PROG]键, 然后使用[▲]、[] 键调整给定频率为5.00赫兹, 再按一 下[ENTER]键即可.按下[FWD]键,电动机开始正向运转.按下[STOP]键,电动机停止运转.如果电动机的运转方向不正确, 则切 断电源后, 请调换变频器输出侧U 、V 两相接线.- 24 -3相220/380V 电机直流电抗 DRV Manual K/K00 FWD 60.00HZ DRV Manual K/K 00 FWD 5.00HZ4.2 使用输入器操作运行。
变频器内部电路
采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成,如图1所示。
从R、S、T端输入的三相交流电,经三相整流桥(由二极管D1~D6构成)整流成直流电,电压为UD。
电容器C1和C2是滤波电容器。
6个IGBT管(绝缘栅双极性晶体管)V1~V6构成三相逆变桥,把直流电逆变成频率和电压任意可调的三相交流电。
图1 变频器内部主电路537V,这样在接通电源的瞬间将有很大的充电冲击电流,有可能损坏整流二极管;另外,端电压为0的滤波电容器会使整流电压瞬间降低至0V,形成对电源网络的干扰。
为了解决上述问题,在整流桥和滤波电容器之间接入一个限流电阻R,可将滤波电容器的充电电流限制在一个允许范围内。
但是,如果限流电阻R 始终接在电路内,其电压降将影响变频器的输出电压,也会降低变频器的电能转换效率,因此,滤波电容器充电完毕后,由接触器KM将限流电阻R短接,使之退出运行。
三、主电路的对外连接端子各种变频器主电路的对外连接端子大致相同,如图2所示。
其中,R、S、T是变频器的电源端子,接至交流三相电源;U、V、W为变频器的输出端子,接至电动机;P+是整流桥输出的+端,出厂时P+端与P端之间用一块截面积足够大的铜片短接,当需要接入直流电抗器DL时,拆去铜片,将DL接在P+和P 之间;P、N是滤波后直流电路的+、-端子,可以连接制动单元和制动电阻;PE是接地端子。
图2 主电路对外连接端子四、变频系统的共用直流母线电动机在制动(发电)状态时,变频器从电动机吸收的能量都会保存在变频器直流环节的电解电容中,并导致变频器中的直流母线电压升高。
如果变频器配备制动单元和制动电阻(这两种元件属于选配件),变频器就可以通过短时间接通电阻,使再生电能以热方式消耗掉,称做能耗制动。
当然,采取再生能量回馈方案也可解决变频调速系统的再生能量问题,并可达到节约能源的目的。
而标准通用PWM变频器没有设计使再生能量反馈到三相电源的功能。
如果将多台变频器的直流环节通过共用直流母线互连,则一台或多台电动机产生的再生能量就可以被其他电动机以电动的方式消耗吸收。