变频器参数基本设置
变频器参数设置操作步骤

变频器参数设置操作步骤在工业自动化控制中,变频器广泛应用于电机的调速控制。
变频器可以根据需要调整电机的输出频率和电压,从而实现电机的精确控制。
为了使变频器能够正常工作,我们需要进行一系列参数设置。
本文将介绍变频器参数设置的操作步骤。
步骤一:进入参数设置模式1.确保变频器已经安装并连接到电源和电机。
2.打开变频器的控制面板,一般会有一个触摸屏或者按键。
3.进入参数设置模式,具体方法可以查看变频器的使用说明书。
步骤二:设置基本参数在参数设置模式下,我们需要设置一些基本参数,以适配电机和实际工作环境。
1. 设置电源电压和电机额定电压:根据实际情况设置变频器的输入电源电压和电机的额定电压,确保变频器输出电压与电机要求一致。
2. 设置变频器输出频率范围:根据实际需求,设置变频器输出频率的上下限,以适应不同的工作场景。
步骤三:设置闭环控制参数如果需要进行闭环控制,需要设置闭环控制参数。
1. 设置电机反馈信号类型:根据电机类型和反馈装置类型选择合适的反馈信号类型,常见的有编码器、霍尔传感器等。
2. 设置闭环控制模式:选择合适的闭环控制模式,如速度闭环、位置闭环等。
3. 设置反馈增益参数:根据实际情况调整反馈增益参数,以提供稳定的控制性能。
步骤四:设置保护参数为了保护电机和变频器,在参数设置中需要设置一些保护参数。
1. 设置过载保护参数:根据电机额定电流和实际工作情况,设置合适的过载保护参数,防止电机受损。
2. 设置过热保护参数:根据电机和变频器的额定温度,设置合适的过热保护参数,防止设备过热损坏。
3. 设置其他保护参数:根据实际需求设置其他保护参数,如短路保护、欠压保护等。
步骤五:保存设置参数在完成参数设置后,需要将设置参数保存到变频器中。
1. 确认所有参数设置无误后,找到保存按钮或菜单选项。
2. 选择保存功能,并按照变频器的提示进行保存操作。
3. 确认设置参数已经成功保存,并退出参数设置模式。
变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全变频器是一种用于控制电动机运行速度和扭矩的设备,主要通过改变电机的供电频率和电压来实现。
在使用变频器时,正确的参数设置对于设备的运行效果至关重要。
以下是变频器参数设置的一些重要参数及其解释:1.主控制参数主控制参数决定了变频器的运行模式和控制方式。
常见的主控制参数包括:-控制模式:选择正确的控制模式,如速度控制、扭矩控制或位置控制等,根据实际需求进行设置。
-倍数模式:选择是否需要倍数运行,若选择了倍数运行,则会根据设定的倍数对电机的速度进行调节。
-运行频率范围:设定变频器的运行频率范围,通常为电机额定频率的±10%。
-运行频率上限:设定变频器的最大运行频率,即电机的最高转速。
2.输出参数输出参数决定了变频器的输出功率和电压等级。
常见的输出参数包括:-输出功率:设定变频器的输出功率,通常为电机的额定功率。
-输出电压:根据电机的额定电压选择合适的输出电压。
3.速度参数速度参数用于设定电机的运行速度及相关控制参数。
常见的速度参数包括:-目标速度:设定电机的运行目标速度,可以设定为固定值或通过外部输入控制。
-加速时间:设定电机从静止状态加速到目标速度所需的时间,较短的加速时间可以提高设备的响应速度。
-减速时间:设定电机从目标速度减速到静止状态所需的时间,根据实际需求进行设置。
4.过载保护参数过载保护参数用于保护变频器和电机免受过载运行的影响。
常见的过载保护参数包括:-过载保护等级:根据电机的额定功率选择适当的过载保护等级,过载保护等级通常为电机额定功率的倍数。
-过载保护时间:设定电机在过载状态下可以持续运行的时间,超过设定的时间将自动停机以避免损坏电机。
5.故障报警参数故障报警参数用于设定变频器故障发生时的报警方式和保护措施。
常见的故障报警参数包括:-故障报警类型:设定故障报警的类型,如过流、过压、过载、短路等。
-故障报警动作:设定故障报警时采取的措施,如停机、降速、输出故障代码等。
变频器常用参数设置方法

变频器常用参数设置方法
变频器是一种电力调节设备,主要用于控制交流电机的转速和扭矩。
为了使变频器能够正常工作,需要对其进行一些参数设置。
以下是变频器常用参数设置方法:
1. 频率设定:根据实际需求设置变频器输出的频率值。
一般情况下,频率设定值与需求的转速成正比。
2. 过载保护设定:根据实际负载情况设置变频器的过载保护值。
过载保护值过小,可能导致变频器过载,影响设备正常运转;过大则容易误判。
3. 加速时间和减速时间设定:根据需要加速和减速的时间来设定变频器相应的参数。
加速时间过短,会导致设备运转不稳定;减速时间过短,则可能导致设备因惯性而损坏。
4. PID参数设定:PID参数是用于控制变频器输出电压的参数。
根据实际控制需求来设定PID参数,以保证设备能够稳定运转。
5. 过电流保护设定:根据实际需求设定变频器过电流保护值。
过电流保护值过小,可能导致设备损坏;过大则容易误判。
6. 过压保护设定:根据实际需求设定变频器过压保护值。
过压保护值过小,可能导致设备损坏;过大则容易误判。
7. 过热保护设定:根据实际需求设定变频器过热保护值。
过热保护值过小,可能导致设备损坏;过大则容易误判。
8. 转矩控制设定:根据实际需求设置变频器输出的转矩。
转矩控制值过小,可能导致设备负载不足;过大则容易损坏设备。
以上是变频器常用参数设置方法,需要根据实际需求进行相应的调整。
在操作过程中,需要注意安全问题,以免造成不必要的损失。
变频器参数设置方法

变频器参数设置方法
变频器参数设置方法通常有以下几个步骤:
1. 确定需要控制的电机参数:包括电机功率、额定电流、额定电压等。
2. 设置电机控制模式:可以选择速度控制模式、扭矩控制模式等,根据具体需求进行选择。
3. 设置电机额定频率:根据电机的额定电压和额定频率,设置变频器的输出频率。
通常,额定频率为电机的额定转速除以60。
4. 设置变频器的输出电压:根据电机的额定电压,设置变频器输出电压。
5. 设置变频器的过载保护参数:根据电机的额定电流,设置变频器的过载保护参数,以保护电机不受过载损坏。
6. 调整变频器的PID参数:根据实际情况,调整变频器的PID参数以达到更好的控制效果。
7. 进行试运行和调试:在设置完成后,先进行试运行,观察电机的运行情况是否正常,如有异常可对参数进行调整。
需要注意的是,变频器的参数设置方法可能因品牌和型号而有所差异,因此,在进行参数设置之前,最好查阅相关的产品说明书或咨询厂家的技术支持。
变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全1.基本参数设置-额定电压:根据电机的额定电压选择变频器器的输入电压。
-额定功率:根据电机的额定功率选择变频器器的容量。
-额定频率:根据电机的额定频率选择变频器器的输出频率。
-开启时间:设置变频器器启动的时间,要确保电机能够顺利启动。
2.频率控制参数设置-加速时间:设置电机从静止到额定速度所需的时间。
-减速时间:设置电机从额定速度到静止所需的时间。
-加速度:设置电机加速的速率。
-减速度:设置电机减速的速率。
-最大输出频率:设置变频器器的最大输出频率,一般为电机的额定频率。
3.电流控制参数设置-额定电流:根据电机的额定电流选择变频器器的容量。
-过负荷保护:设置变频器器在电机电流超过额定电流时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。
-过载保护:设置变频器器在电机负载超过额定负载时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。
4.PID控制参数设置-比例系数:根据需要调整PID控制中的比例系数。
-积分时间:根据需要调整PID控制中的积分时间。
-微分时间:根据需要调整PID控制中的微分时间。
5.转矩控制参数设置-转矩增益:根据需要调整转矩控制中的增益。
-转矩限制:设置变频器器在电机转矩超过额定转矩时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。
6.过载保护参数设置-过载时间:设置变频器器在电机过载一定时间后的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。
-过载倍数:设置变频器器在电机负载超过额定负载一定倍数后的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。
7.故障保护参数设置-震动保护:设置变频器器在电机出现较大震动时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。
-过热保护:设置变频器器在电机温度超过一定值时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。
-短路保护:设置变频器器在电路短路时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。
8.通信参数设置- 通信协议:根据需要选择变频器器的通信协议,如Modbus、Profibus等。
安川变频器简单参数设置

安川变频器简单参数设置安川变频器是一款电力传动设备,主要用于控制和调节电机的转速和扭矩。
在实际应用中,为了使变频器能够更好地适应不同的工作环境和需求,需要对其进行一些参数设置。
下面将对一些常见的安川变频器参数进行详细介绍。
1.控制模式设置2.额定频率设置额定频率是指电机正常运行时的频率,通常为50Hz或60Hz。
用户需要根据电网供电频率来设置变频器的额定频率,以保证电机正常工作。
3.最大频率设置最大频率是指变频器可以调节的最高频率,用户可以根据需要将最大频率设定为小于或等于电机额定转速的值。
4.加速时间设置加速时间是指电机从静止状态加速到额定速度所需的时间。
用户可以根据具体情况设置加速时间,以满足对加速过程的要求。
5.减速时间设置与加速时间类似,减速时间是指电机从额定速度减速到停止所需的时间。
用户可以根据需要设置减速时间,以满足对减速过程的要求。
6.输出频率限制为了保护电机和设备,在变频器中可以设置输出频率的上限和下限。
用户可以根据工作需求和设备的额定转速设置输出频率限制。
7.过载保护变频器中一般都有过载保护功能,可以根据需要设置过载保护参数,以防止电机过载运行。
8.编码器设置对于需要更高精度控制的应用,用户可以将编码器安装在电机上,并设置编码器参数,以提供更准确的位置和速度反馈。
9.通讯设置对于需要与其他设备进行通讯的应用,用户可以设置通讯协议和参数,以实现与其他设备的数据交换和控制。
以上仅是对安川变频器一些简单参数设置进行了简单介绍,实际应用中还有更多参数可以设置,如过电流保护、启动方式、断相保护等。
不同型号的变频器参数设置可能会有所不同,用户在进行参数设置时应参考相关产品手册和技术资料,确保设置正确。
同时,在参数设置完成后,用户还应进行实际测试和调试,以确保变频器能够正常工作。
变频器参数设置大全
变频器参数设置大全要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。
变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f∕P(I-S)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
一、控制方式即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。
采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
二、最低运行频率即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。
而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
三、最高运行频率一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至至∣J400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
四、载波频率载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
五、电机参数变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
六、跳频在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
变频器两台或多台同步控制参数设置方法:第一步准备变频器两台、导线两根、电源一个。
第二步变频器接线,将两个变频器分别定义为主机和从机,主机485A端口接入从机485A 端口中,主机485B端口接入从机485B端口中。
如果有第三台,可将第三台的485A 和485B一样接入到主机的485A与485B端口中,如有更多以此类推。
电机变频器参数设置操作步骤
电机变频器参数设置操作步骤在工业领域中,电机变频器被广泛应用于控制电动机的转速和运行频率。
合理的参数设置可以提高电机的效率,并确保系统的稳定运行。
本文将介绍电机变频器参数设置的操作步骤,以帮助你正确配置变频器并优化电机的性能。
步骤一:了解电机和负载特性在开始设置电机变频器参数之前,我们首先需要了解待控制的电机和负载特性。
这些特性包括额定功率、额定转速、最大转矩、负载类型等。
选定合适的参数配置,需要根据电机和负载的特性进行综合考虑。
步骤二:进入参数设置界面大多数电机变频器都提供了用户友好的参数设置界面。
通过连接计算机或使用设备自带的操作面板,进入参数设置界面。
步骤三:设置基本参数在参数设置界面中,我们首先需要设置一些基本参数,包括电机额定功率、额定转速、电源频率等。
这些参数对于后续的高级参数设置非常重要,应确保准确输入。
步骤四:设置控制方式根据实际需求,选择合适的控制方式。
常见的控制方式包括恒定转速控制、恒定磁通控制和矢量控制等。
根据电机和负载的特性,选择最适合的控制方式以提高系统性能。
步骤五:设置保护参数为了保护电机和系统,我们需要设置一些保护参数。
这些参数包括过流保护、过压保护、过载保护以及欠压保护等。
设置合理的保护参数可以防止电机受损并提高系统的可靠性。
步骤六:设置运行参数在参数设置界面中,还有一些与电机运行相关的参数需要配置。
这些参数包括最大/最小频率、加速度/减速度时间、启动方式等。
根据实际需求,设置合适的运行参数可以提高电机的性能和效率。
步骤七:保存和验证参数配置完成所有参数的设置后,将配置保存到电机变频器中。
然后,通过测试和验证来确保参数配置正确。
可以使用示波器、测功仪等工具来监测电机转速、电流等参数,以确保系统按照预期运行。
步骤八:参数调整和优化在实际运行中,可能需要对参数进行调整和优化以进一步提高电机性能。
通过观察电机的运行情况和性能指标,可以进行一些微调,并不断优化参数配置。
总结:本文介绍了电机变频器参数设置的操作步骤。
变频器参数设置操作步骤手动调整
变频器参数设置操作步骤手动调整引言变频器是一种用于调整电机转速的设备,广泛应用于工业领域。
为了实现最优的性能调整,需要对变频器进行参数设置。
本文将介绍手动调整变频器参数的操作步骤。
步骤一:进入参数设置界面1.确保变频器已经安装并连接好稳定的电源。
2.打开变频器控制面板,按下“开机”按钮将变频器启动。
3.进入变频器的主界面,通常可以通过键盘或触摸屏进行导航。
步骤二:调整基本参数1.在参数设置界面中,找到“基本参数”选项。
2.进入“基本参数”设置界面后,根据实际需求调整以下参数:–频率:设置电机的运行频率。
–电压:调整电机的工作电压。
–过载能力:设定变频器的过载能力,以适应负载的变化。
–制动方式:选择制动电阻或回馈单位等制动方式。
–耐压等级:设定变频器的耐压等级以确保设备的安全性。
步骤三:调整控制参数1.在参数设置界面中,找到“控制参数”选项。
2.进入“控制参数”设置界面后,根据实际需求调整以下参数:–加速时间:设置电机加速到设定频率所需的时间。
–减速时间:设置电机从设定频率减速到停止所需的时间。
–PID参数:根据负载的变化调整PID参数,以提高系统的响应性能。
–转矩控制方式:选择矢量控制或矢量控制转矩控制方式。
–频率反馈:设定变频器通过何种方式获取电机的运行状态。
步骤四:保存并应用参数设置1.在参数设置界面中,找到“保存”或“应用”选项。
2.确认所有参数设置已经调整完毕后,点击“保存”或“应用”按钮。
3.变频器将会保存并应用新的参数设置。
4.若要在以后使用同样的参数设置,可以点击“导出参数”将参数设置导出到外部存储设备,以备将来使用。
步骤五:测试和修正参数设置1.在设备安装完毕后,进行一些初始测试以验证参数设置的准确性。
2.观察电机的运行情况,如有必要,可以返回参数设置界面进行一些微调。
3.通过不断测试和修正,最终获得符合要求的参数设置。
总结手动调整变频器参数是确保变频器顺利运行的重要步骤。
正确设置参数可以提高电机的性能和稳定性,从而达到更好的工作效果。
变频器的参数设定及运行
变频器的参数设定及运行变频器是一种用于调节电机转速的设备,广泛应用于工业生产和机械设备中。
变频器的参数设定和运行对于电机的正常运行和节能效果至关重要。
下面将详细介绍变频器的参数设定和运行方法。
一、变频器参数设定1.额定电压和额定频率:根据电机的额定电压和额定频率进行设定。
一般来说,额定电压为电网电压的95%~105%,额定频率为50Hz或60Hz。
2.输出电压:输出电压是根据电机的额定电压来设定的,通常设置为额定电压的95%~100%。
3.输出频率:输出频率是根据电机的额定频率来设定的,通常设置为额定频率的20%~100%。
4.加速和减速时间:加速和减速时间是指电机从停止到达额定速度或从额定速度到停止所需的时间。
根据实际需要进行设定,通常设置为1~10秒。
5.最大输出电流:最大输出电流是变频器所能提供的最大电流,根据电机的额定电流进行设定。
通常设置为额定电流的110%~150%。
6.过载保护:根据电机的额定功率和工作环境设定过载保护参数,防止电机在工作过程中因过载而损坏。
7.过温保护:根据电机的额定功率和工作环境设定过温保护参数,当电机温度超过设定值时,自动停机或降低输出频率,保护电机。
8.速度曲线:速度曲线是指电机转速随时间变化的曲线。
根据工作需要,可以选择线性曲线、S曲线、指数曲线等不同的曲线形式。
9.制动方式:根据实际需求选择制动方式,可以是动态制动、外接制动电阻等。
二、变频器运行1.检查电机和变频器连接电缆的接触紧固程度和绝缘状况。
2.将变频器的参数设定为适合电机的数值。
3.打开变频器电源,并检查所有指示灯是否正常,无异常后将变频器置于正常运行状态。
4.按下启动按钮,变频器将根据设定的加速时间逐渐提高输出频率,电机开始加速。
5.在电机达到设定的运行频率后,可以进行正常的生产操作。
6.根据需要,可以通过变频器的面板或外部信号调整电机的转速和运行状态。
7.在停机或切换工作状态时,逐渐降低输出频率,直到电机停止。
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变频器参数基本设置宇文皓月变频器应用领域涉及到钢铁行业,化工行业,汽车行业,机床行业,电机机械行业,食品行业,造纸行业,水泥行业,矿业行业,石油行业,工厂建筑等,它促进企业实现了自动化,节约了能源,提高了产品质量和合格率以及生产率,延长了设备使用寿命。
通过变频器的功能参数的设置调试,就可以实现相应的功能,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择,在实际应用中,没需要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采取出厂设定值即可。
但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行参数的设定和调试。
变频器调试的好坏决定了变频器运行的稳定性、应用效果以及使用寿命等,最终关系到企业经济效益的大小,调好了可能大大节约费用,调欠好可能损失惨痛。
以下是作者在普传变频器使用中的经验总结,希望能供其他用户参考,使变频器能更好地推广使用,为企业带来更大的经济效益。
1 变频器调试的步调变频器能否成功地应用到各种负载中,且长期稳定地运行,现场调试很关键,必须依照下述相应的步调进行。
1.1 变频器的空载通电检验1)将变频器的电源输入端子经过漏电呵护开关接到电源上。
2)将变频器的接地端子接地。
3)确认变频器铭牌上的电压、频率等级与电网的是否相吻合,无误后送电。
4)主接触器吸合,风扇运转,用万用表AC 挡测试输入电源电压是否在尺度规范内。
5)熟悉变频器的操纵键盘键, 以普传科技变频器为例:FWD为正向运行键,令驱动器正向运行;REV为反向运行键,令驱动器反向运行;ESC/DISPL为退出/显示键,退出功能项的数据更改,故障状态退出,退出子菜单或由功能项菜单进入状态显示菜单;STOP/RESET 为停止复位键,令驱动器停止运行,异常复位,故障确认;PRG为参数设定/移位键;SET 为参数设定键,数值修改完毕保管,监视状态下改变监视对象;▲▼为参数变动/加减键,设定值及参数变动使用,监视状态下改变给定频率;JOG为寸动运行键,按下寸动运行,松开停止运行,分歧变频器操纵键的定义基底细同。
6)变频器运行到50 Hz,测试变频器U V W三相输出电压是否平衡。
7)断电完全没显示后,接上电机线。
1.2 变频器带电机空载运行1)设置电机的基本额定参数,要综合考虑变频器的工作电流。
2)设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。
v/f类型的选择包含最高频率、基本频率和转矩类型等项目。
最高频率是变频器—电动机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。
基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。
转矩类型指负载是恒转矩负载还是变转矩负载。
用户根据变频器使用说明书中的v/f类型图和负载特点,选择其中的一种类型。
通用变频器均备有多条v/f曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的v/f 曲线。
为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。
在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。
在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍坚持v/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。
为此,在低频段要对电压进行适当抵偿以提升转矩。
一般变频器均由用户进行人工设定抵偿。
普传变频器则为用户提供两种选择,即42种v/f提升方式,自动转矩提升。
3)变频器的频率设置及运行控制均为键盘模式,按运行键、停止键,观察电机是否能正常地启动、停止。
4)熟悉变频器运行发生故障时的呵护代码,观察热呵护继电器的出厂值,观察过载呵护的设定值,需要时可以修改。
变频器的使用人员可以按变频器的使用说明书对变频器的电子热继电器功能进行设定。
电子热继电器的门限值定义为电动机和变频器两者的额定电流的比值,通经常使用百分数暗示。
当变频器的输出电流超出其容许电流时,变频器的过电流呵护将切断变频器的输出。
因此,变频器电子热继电器的门限最大值不超出变频器的最大容许输出电流。
5)变频器运行到满频,测试输出电压及电流,看是否与键盘监视的值相吻合。
1.3 带载试运行1)手动操纵变频器面板上的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的监视,看是否有异常现象。
2)如果启动、停止电机过程中变频器出现过流呵护动作,应重新设定加速、减速时间。
电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变更率是用户设定的。
若电机转动惯量或电机负载变更,按预先设定的频率变更率升速或减速时,有可能出现加速转矩不敷,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。
因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变更率能与电机转速变更率相协调。
检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。
另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。
3)如果变频器仍然存在运行故障,应测验考试增加最大电流的呵护值,但是不克不及取消呵护,应留有至少10%~20%的呵护余量。
4)如果变频器运行故障还是发生,应更换更大一级功率的变频器。
5)如果变频器带动电机在启动过程中达不到预设速度,可能有下述两种情况。
(1)系统发生机电共振,可以从电机运转的声音进行判断。
采取设置频率跳跃值的方法,可以避开共振点。
一般变频器能设定三级跳跃点。
v/f 控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流呵护动作使得电机不克不及正常启动,在电机轻载或转动惯量较小时更为严重。
普通变频器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跨跳点及跨跳宽度。
当电机加速时可以自动跳过这些频率段,包管系统能够正常运行。
(2)电机的转矩输出能力不敷,分歧品牌的变频器出厂参数设置分歧,在相同的条件下,带载能力分歧,也可能因变频器控制方法分歧,造成电机的带载能力分歧;或因系统的输出效率分歧,造成带载能力会有所差别。
对于这种情况,可以增加转矩提升量的值。
如果达不到,可用手动转矩提升功能,不要设定过大,电机这时的温升会增加。
对于风机和泵类负载,应减少降转矩的曲线值。
1.4 变频器与上位机相连进行系统调试设定完成后,如果系统中有上位机,将变频器的控制线直接与上位机控制线相连,并将变频器的操纵模式改为端子控制。
根据上位机系统的需要,调定变频器接收频率信号端子的量程0~5 V或0~10 V,以及变频器对模拟频率信号采样的响应速度。
如果需要另外的监视表头,应选择模拟输出的监视量,并调整变频器输出监视量端子的量程。
2 变频器经常使用功能参数因各类型变频器功能有差别,而相同功能参数的名称也纷歧致,为叙述方便,本文以普传变频器基本参数名称为例。
由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
2.1 加减速时间加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0 所需时间。
通经常使用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。
在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求是将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是防止直流滤波电路电压过高,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采纳按负载和经验先设定较长加减速时间,通过启、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操纵几次,即可确定出最佳加减速时间。
2.2 转矩提升转矩提升又叫转矩抵偿,是为了抵偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/v 增大的方法。
设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以抵偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。
如采取手动抵偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。
对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
2.3 电子热过载呵护本功能为呵护电动机过热而设置,它是变频器内CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热呵护。
本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。
电子热呵护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。
2.4 频率限制频率限制即设置变频器输出频率的上、下限幅值,是为了防止误操纵或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低而导致设备损坏的一种呵护功能。
在应用中按实际情况设定即可。
此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采取变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
3 变频器调试时罕见问题处理方法3.1 外部电磁干扰的处理方法如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。
提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采纳噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理,更需要。
以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:1)变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上须加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;2)尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;3)指定采取屏蔽线的回路,必须按规定进行,若线路较长,应采取合理的中继方式;4)变频器接地端子应按规定设置,不克不及同电焊,动力接地混用;5)变频器输入端装置噪声滤波器,防止由电源进线引入干扰。
以上即为不输出干扰、不传送干扰、不接受干扰的“三不”原则。
3.2 变频器对周边设备的影响及故障防范变频器的装置使用也将对其他电气设备发生影响,有时甚至导致其他电气设备故障。
因此,对这些影响因素进行分析探讨,并研究应该采纳哪些措施是非常需要的。
由于目前的变频器几乎都采取PWM控制方式,这样的脉冲调制方式使得变频器运行时在电源侧发生高次谐波电流,造成电压波形畸变,对供电系统发生严重影响,通常可采取以下处理措施:1)采取专用变压器对变频器供电,与供电系统隔离;2)在变频器输入侧加装滤波电抗器,降低高次谐波分量。
对于有进相电容器的场合,高次谐波电流将使电容器发热严重,为此必须在电容前串接电抗器,以减小谐波分量。