变频器原理及接线图

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变频器开关工作原理图详解

变频器开关工作原理图详解

变频器开关工作原理图详解
一个变频器开关工作原理图详解如下:
{说明:图中箭头表示信号的流向,实线表示电气连线,虚线表示控制信号的流向}
控制信号
|
V
控制开关 ---+--- LC滤波器 ---+--- 电机
| |
控制逻辑 |
| |
V |
参考信号 --------|
控制开关是变频器的核心部件,它根据控制逻辑接收到的控制信号,来控制电机的运行状态。

控制信号通过控制开关的控制端输入,控制开关根据控制信号的高低电平来开关电路。

控制逻辑是根据预设的参数和实时反馈信号,决定控制信号的变化。

例如,控制逻辑根据频率设定和电机转速反馈信号,计算出控制信号的频率信号来调整电机的转速。

控制逻辑还可能根据实时负载情况,调整控制信号的电流限制来保护电机。

参考信号是改变频率的依据。

它由外部设备提供,例如控制面板或者PLC。

参考信号可以是恒定频率、可变频率或者动态变化的频率。

根据参考信号的变化,控制逻辑会相应地修改控
制信号。

LC滤波器是为了滤除控制开关输出的高频信号,保证电机能够正常工作。

它由电感(L)和电容(C)组成,通过将高频分量短路到地,只留下纯净的低频信号供电机使用。

以上就是一个变频器开关工作原理的详细解释,通过控制信号和参考信号的输入,控制开关和控制逻辑来实现对电机的精确控制。

变频器工作原理及应用-PPT

变频器工作原理及应用-PPT

变频器选型—选型原则
确定负载可能出现的最大电流,以此电流作为待选变频器的额定电流。如果该
电流小于适配电机额定电流,则按适配电机选择对应变频器,考虑成本因素, 如
选用的是通用变频器,则可以选择P型机
以下情况要考虑容量放大一档:
1、长期高温大负荷
2、异常或故障停机会出现灾难性后果的现场
3、目标负载波动大
4、现场电网长期偏低而负载接近额定
5、绕线电机、同步电机或多极电机(6极以上)
变频器选型—选型原则
充分了解各变频器支持的选配件是正确选配的基础。 对于变频器的选配件选配,必须要把握以下几个原则: 以下情况要选用交流输入电抗器、直流电抗器
民用场合,如:宾馆中央空调、电机功率大于55KW以上 电网品质恶劣或容量偏小的场合 如不选用可能会造成干扰、三相电流偏差大,变频器频繁炸机 以下情况要选用交流输出电抗器 变频器到电机线路超过100米(一般原则) 以下情况一般要选用制动单元和制动电阻 提升负载 频繁快速加减速 大惯量(自由停车需要1min以上,恒速运行电流小于加速电流的设备)
变频器保护功能
由于变频器大量的使用了各种半导体器件,如整流桥、IGBT、电解电容等, 要想保证变频器长期稳定工作,则必须保证各器件工作在其允许条件下。 超出条件则必须立刻或延时停止变频器工作,待异常条件消失后才能重 新开始工作,如保护失效或动作延迟将导致变频器出现不可恢复性损害。
变频器的保护功能
T电机转矩
T负载转矩
T电机转矩>T负载转矩---加速运行 T电机转矩<T负载转矩---减速运行 T电机转矩=T负载转矩---恒速运行
电机转矩控制性能是影响电气传动系统性能高低的最重要因素 加减速时间和电机转矩、负载转矩以及系统惯量有关

变频器的原理

变频器的原理
实际上,电流源不是真正的恒流源,等效为电压源驱动下的 恒流源。
由戴维南定理,开路电势和
等效内阻:
E th I1X m
R1 I1 I
X1
X2 I2
ห้องสมุดไป่ตู้
Xg Xm X2
Im
1
xm
R2/S
由此求出I2:
I2 I1X m R2 2 ( ) (X m X 2 ) 2 S
图(七) 异步电机在恒流源供电时 的等值电路
变频器原理
希望森兰科技股份有限公司
一.变频器的原理与组成
(一)概述:
1.定义:转换电能并能改变频率的电能转换装置。 2.交流调速技术发展的概况与趋势: 交流电机:结构简单,价低,动态响应好、维护方便,但调速困难。 直流电机:结构复杂、成本高、故障多、维护困难且工作量大;机械换向 器的换向能力限制了电动机的容量(单机容量12000kW~14000kW)、电压和
由v/f决定。
开环控制,无PG控制电路简单,通用性强,经济性好,用于速度精度 要求不十分严格或负载变动较小的场合。
(2)转差频率控制 转差补偿的闭环控制方式,可达到直流双闭环的水
平。
(3)矢量控制:
基于电机动态模型的控制方式,既控制量的大小,又控制方 向. 要求动态性能较高的场合使用。 4、按主电路使用的器件 IGBT GTR GTO SCR IGCT MOSFET IPM 5、按使用的电压
DIPIPM(即双列直插式封装)的研制已经完成并推向市场。一种使逆变功 率和控制电路达到一体化,智能化和高性能化的HVIC(高耐压IC)SOC (System on Chip)的概念已被用户接受,首先满足了家电市场低成本、小 型化、高可靠性和易使用等的要求。因此叶以展望,随着功率做大,此产品 在市场上极具竞争力。

变频器原理图

变频器原理图

变频器原理图变频器主要由模块,CPU控制板,电源驱动板组成,见上图.L1为进线电抗器,一般需外接,L2为直流电抗器,大部份变频器需要外接,象施耐德,丹佛斯变频器都内置了直流电抗器。

PM1为整流模块,PM2为逆变模块,一般小功率变频器是将整流和逆变整合在一起,大功率变频器整流和逆变都是分开的,功率越大电流越大,因为单一的整流和逆变的电流有限,所以整流和逆变可以并联使用。

PM3是制动晶体,15KW以下的变频器都内置制动晶体,外接一个制动电阻就能做能耗制动。

C1,C2是滤波电容,变频器功率越大,电容的容量就越大,滤波电容的耐压一般是450V,因为380V级的变频器整流滤流后的电压是600V,所以可以将两个耐压为450V的滤波电容串联使用,总的耐压就可以达到900V。

R1是启动电阻,它的作用是在上电的时候限制滤波电容的充电电流,当电容充电完成后接触器K1动作,R1被旁路。

R2和R3的作用有两个:一是作放电电阻,关机后将电容上的电尽放放掉,另一个是均压,保持滤波电容上的电压相等。

CT是霍尔电流互感器,比如台安变频器的互感器型号是HY-15P,它的含义是通过互感器初级电流为0-15A时互感器的输出电压是0-4V。

互感器也有输出电流型的。

大部份变频器都是用的霍尔电流互感器,象西门子,华为等变频器用的是另一种检测方法,在输出U,V,W分别串联一个小电阻,通过检测电阻上的压降来检测电流。

SA1-SA3是进线压敏电阻,可以抑制瞬态过电压,起到保护变频器的作用。

T1是380V/220V电源变压器,小功率变频器的风扇都是12V或24V供电的,电源取自开关电源部份,大功率变频器的风扇是220V的,所以加了个变压器转换一下。

电源驱动板的作用:一是提供变频器所有的供电电源,二是将控制板的IGBT驱动信号进行隔离放大。

控制板相当于变频器的大脑,通过操作面板做人机对话,实现各种控制功能。

以上电路下面会分别详细介绍。

ACS800变频器原理图

ACS800变频器原理图

连接器隔离开关主接触器感应器电流测量功率级连接器功率级功率级参见第02页图名:主电路电路图ACS800-704-0630/0910-7电源模块D4电流测量配电板—功率级电桥控制板变阻器弹簧触点I/O电缆20I/O电缆风扇单元DC熔丝DSAB附件板图名:功率级ACS800-704-0630/0910-7电源模块D4电路图DC输入AGDR-6门驱动器板门驱动器板门驱动器板AC输出插塞式连接器产品电路图输出滤波器注:A431是可选件板。

如果不用的话,应将板A42的插脚互相连接:主电路接口板电源正常X5:1与X5:3相连,X5:4与X5:5相连门驱动器电源板风扇单元产品电路图DOL风扇辅助电压源主开关主接触器单相变压器注:括号中的地址表示选项扁平电缆,来自整流器模块D4,参见文件三相变压器整流器模块D4,参见文件图名:电源主电路ACS800-072xD4+电源选择+主触点产品电路图EFS2变频器模块RBi,参见模块电路图电动机连接变频器模块RBi,参见模块电路图电动机连接变频器模块RBi,参见模块电路图电动机连接图名:驱动器主电路ACS800-073xR8i+prev.of防止意外启动产品电路图EFS2变压器注注注变频器风扇电源变压器T10连接,参见硬件手册控制电压分布ACU风扇单元注1):使用60Hz电源时,变频器风扇电源必须连接到320 V。

注2):括号中的地址表示选项图名:辅助电压分布ACS800-071变频器风扇断路器产品电路图EFS2电源运行控制继电器-X12端子变频器风扇变频器风扇控制继电器的保持电压变频器风扇的启动脉冲继电器注:括号中的地址表示选项。

图名:控制继电器产品电路图EFS2AC电压测量DC电压测量通信扁平电缆DC电压源,最大负载3A 应急停机输入端应急停机开关外部应急停机二极管电源系统板控制面板,关于控制面板的功能,请参见手册。

缺省设置6A接地故障设置(A)示例:2个模块模块量(个)本地数字输入端断/通/启动复位下接第16页启动通/断复位复位LED外部联锁电源复位启动开关注:括号中的地址表示选项图名:电源控制板ACS800-07应急停机,0类产品电路图EFS2二极管电源系统板DSSB-01 上接第15页输入端名称DI1...DI4:标称电压24-250V AC/DC远程ON1 = ON远程启动0 - > 1启动远程复位0 - > 1复位外部故障1 = 故障输出端名称:RO1...RO5:标称电压24-250V AC/DC故障0 = 故障运行1 = 运行不用接地故障监视0 = 故障应急停机确认,对变频器输出端名称相电流值0 – 1 mA图名:电源控制板产品电路图EFS2控制面板 CDP-312RIO-板外壳转速设定值实际转速注:括号中的地址表示选项电动机控制和I/O 单元 RMIO-02外部电源插槽1插槽2电源故障绿色红色变频器控制面板输入端名称 输出端名称不用0(2) (10V)转速设定值 4...20mA 0...1649rpm 不用不用4...20mA<-->实际转速 4...20mA<--> 0...3509rpm下接第18页图名:I/O 和电动机控制板 产品电路图EFS2启动/停机就绪运行故障(-1)电动机控制和I/O单元RMIO-02 上接第17页最大负载缺省输入端名称DI1...DI6:标称电压24VDC停机/启动正向/反向未定加速/减速1/2恒定转速选择启动联锁(0 = 停机)24V输出最大负载250mA输出端名称就绪运行故障(-1)图名:I/O和电动机控制板产品电路图EFS2PPCS分路器NPBU-42图名:PPCS分路器产品电路图EFS2过压和短路保护监视逻辑未检测到交叉故障检测到交叉故障自动启动手动启动图名:防止意外启动产品电路图EFS2温度传感器温度传感器温度传感器图名:PT-100继电器ACS800-073xPT-100继电器产品电路图EFS2绕组过热绕组过热主电源机柜共用P E 母线主电源*)注:*)注:用于12脉冲连接时,应拆下母线图名:电源保险丝 产品电路图EFS2B07S105V001 - - 3变频器风扇断路器,1风扇保护开关B07S120V003 - - 3PT-100继电器,230V800 600(驱动器)插头60102D4 DC母线2D4,上部2D4,下部插头6010门,4002000 门,4002000 门,6002000 门,80020004002000(ACU)4002000(进线单元)6002000(电源单元)8002000(驱动器单元)。

[整理]SFC静止变频器原理.

[整理]SFC静止变频器原理.

静止变频器(SFC)变频起动介绍引言: 抽水蓄能电站静止变频器(SFC)变频起动是利用晶闸管变频器产生频率可变的交流电源对蓄能机组进行起动,是目前大型抽水蓄能电站的首选起动方式,其技术特点为:(1)静止变频器的调速范围可以从电机的静止状态到l10%额定转速,在此调速范围内静止变频器工作效率不会降低;(2)静止变频器起动可使起启动电流维持在同步电机要求的额定电流以下运行,对电网无任何冲击,具有软启动性能; (3)静止变频器满足抽水蓄能电站的发电电动机组在电网电力调峰过程中频繁启动的要求。

目前,我国大型抽水蓄能电站中发电电动机的电动机起动方式基本设为静止变频器起动为主,背靠背起动为辅。

静止变频器(SFC)原理和组成:同步电动机静止变频器(SFC)起动系统属自控式同步电机变频调速系统,在要求大容量、高转速和高性能的可调速领域具有重要的应用价值,它主要是根据电机转速及位置信号控制晶闸管变频装置对同步电机进行变频调速,从而产生从零到额定频率值的变频电源,同步地将机组拖动起来。

抽水蓄能电站静止变频器起动装置的典型接线如图1所示,图1 静止变频器SFC典型接线图此静止变频器为典型的交—直—交电流源型,它由输入变压器(TR)、整流器(REC)、逆变器(INV)、直流平波电抗器(DCL)、交流电抗器(ACL)和控制柜组成,整流器和逆变器都使用普通晶闸管,逆变器晶闸管通过负载同步电动机的反电势进行换流。

此外,起动回路中还包括断路器(CB1、CB2)以及供选择被起动机组用的开关S。

工作原理为:整流器将交流电整流成直流电,逆变器再将直流电逆变为频率可调的交流电,由于直流平波电抗器的限流作用,使变频器主回路的直流电流波形平直、脉动小,具有电流源特性。

蓄能机组起动过程如下:在确认机组具备开机条件后,投入选择开关S和断路器CB2,机组加励磁,然后投入断路器CB1,变频装置向电机定子输入频率逐渐上升的三相交流电。

定子三相电流产生的旋转磁场与已励磁的转子相互作用而产生加速转矩,使机组逐渐升速至额定转速,满足同期条件时将机组并入电网,同时切除变频装置,完成起动过程。

变频器接线原理图及参数设置

变频器接线原理图及参数设置

在使用拉电流(SRC)的情况下,两线控制接线如下:
在进行下列操作前,要停止变频器!!
1、P101、P10
2、P103分别为电机铭牌上的额定电压、频
率、过载电流(额定电流的1.2—1.5倍)。

2、P106(启动源)设为2或者3(0为键盘控制启停)
3、P108(速度基准值)设为4“预置频率”(0为旋钮控制)
4、t201或t202设置为选项4“预置频率”
5、设置A410(预置频率0)数值
6、A453(升压选择)由8改为5(相当于停车时无电压)
7、A436(补偿):可以改善电动机不稳定问题的校正选项。

0—禁止1—电气的2—机械的3—二者兼有
8、修改加速时间P109(A401)、减速时间P110(A402)
9、想清除参数恢复出厂设置—P112设置成1。

10、A458(编程锁定)防止参数被未经许可的人更改
0—“解锁”(缺省值)
1—“锁定”。

GD5000型高压变频器操作指导书

GD5000型高压变频器操作指导书

文件编号:发放编号:GD5000型高压变频器操作指导书编制部门:编写:审核:批准:发布日期:实施日期:1 概述我中心#3炉吸风机电机采用深圳市英威腾电气股份有限公司生产的GD5000型高压变频器(下称变频器)进行调速,其原理接线如图所示。

变频器主要由移相变压器(柜)、功率单元(柜)、控制柜及手动旁路柜(下称旁路柜)组成。

图一变频器外形示意图图二高压变频器原理接线图2 设备型号型号额定输入电压额定容量额定输入功率因数额定输入频率6kV 900kVA ≧0.96 47~60Hz GD5000-A090额定输出电压额定输出电流适配电机功率输出频率范围3 设备面板指示灯及按钮作用3.1 控制柜面板指示灯及按钮3.1.1“就绪”指示灯(黄灯)——变频器各电源已送上,处于待机就绪状态,但未运行时该灯亮;3.1.2“运行”指示灯(绿灯)——变频器正常运行时该灯亮;3.1.3“故障”指示灯(红灯)——变频器故障时该灯长亮,变频器有告警信息时闪亮;3.1.4“远程/就地”转换开关——备用;3.1.5“紧急停机”按钮——当变频器发生控制板损坏等不可正常控制的故障时,按此按钮将变频器退出运行。

此按钮按下后,应在故障排除后按按钮上标示的箭头方向旋转该按钮,才能对变频器进行再次送电操作。

当旁路柜切至工频状态下运行时,按此按钮无效;3.2 手动旁路柜面板指示灯及按钮3.2.1“工频”指示灯(红灯)——当变频器进线刀闸QS1、变频器出线刀闸QS2断开,变频器旁路刀闸QS3刀闸闭合时该灯亮,表示电机处于工频运行状态,变频器退出运行;3.2.2“变频”指示灯(绿灯)——当变频器进线刀闸QS1、变频器出线刀闸QS2闭合,变频器旁路刀闸QS3断开时该灯亮,表示电机处于变频运行状态,变频器可以变频拖动电机;3.2.3旁路柜刀闸闭锁转盘位置功能3.2.3.1“检修”位置——当进行变频器的检修工作时,在分别将变频器进线刀闸QS1、变频器出线刀闸QS2、变频器旁路刀闸QS3拉开后,将转盘切至该位置后上锁,此时将闭锁QS1、QS2、QS3刀闸的操作功能。

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变频器原理及接线图。

变频器(VFD )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,根据电进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

变频器工作原理
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类: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。

它由三部分构成,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”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。

变频器接线图
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。

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。

/article/zhishi/bpq/
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。

变频器接线注意
1、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。

2、变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm 等等。

3、在购买变频器的时候都会有变频器说明书。

如果没有的话,您可以上您所购买的品牌的官方网站上去下载。

变频器说明书上面的内容相当详细,包括产品介绍、工作原理、安装调试等等。

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