变频技术

FR-500 及 AEG 变频器频率设置的工程实例分析

【实例1】FR-500 系列变频器的频率设置方法根据实际应用需要,变频器频率设置的方法有不同类型。以日本三菱公司 FR-500 系列变频器为例说明几种频率设置的特点。(1)用外接电位器进行频率设置。FR-500 系列变频器 10 号端子提供标准 10 V 直流电压、2 号端子是频率设定输入端、5 号端子是模拟量输入公共端子。调整外接电位器 R 的阻值即改变 2 号端子输入电压值、也就改变频率设定值。该方法优点:①接线简单,只需把电位器三端分别接到变频器电压输入端、电压输出端与公共端;②频率设置简…

同一空间多台变频器的布置方法

将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互的热影响,变频器最好横向并列安放。必须上下安装时,为使下部热量不影响上部变频器,需按图5-4 所示安装方法设置隔板,将两台变频器分割在独立的空间内。图5-4 多台变频器的安装方法

SB61 变频器利用升、降速控制端进行频率给定

图10-5 变频器的升、降速端子变频器输入信号控制端中,可任选两个端子经功能预置作为升速与降速之用,如图10-5 所示 X1 输入端与 X2 输入端。以森兰 SB61 系列变频器为例,通过功能预置可使 X1 作为升速端子、X2 作为降速端子,具体功能如图10-5 所示:“X1-CM”接通(ON)→频率上升,断开时频率保持;“X2-CM”接通(ON)→频率下降,断开时频率保持。利用这两个升、降速控制端,可在远程控制中通过按钮开关进行升、降速控制,也可灵活应用在各种自动控制场合。变频器外接给定方式中…

变频器安装空间的要求

变频器运行时会产生热量。为便于通风散热,变频器应垂直安装、不可倒置。安装时要使变频器距离其他设备、墙壁及电路管道有足够距离,如图5-5 所示。变频器工作时其散热片温度有时高达 90 ℃,故安装底板必须为耐热材料。图5-5 变频器的安装空间

SB61 变频器利用升、降速端子的多处控制

实际生产中常需在两个或多个地点对同一台电动机进行升、降速控制,多数情况通过外接控制信号实现。图10-7 两地升、降速控制如图10-7 所示,SB1、SB2 是一组升速与降速按钮,安装在控制盒 CA 内、由 FA 显示运行频率;SB3、SB4 是另一组升速与降速按钮,安装在控制盒 CB 内、由 FB 显示运行频率;控制盒 CA 与 CB 分别放置在两个不同地方。SB1 与 SB3 并联、接在 X1 与 COM 之间,用于控制升速;SB2 与 SB4 并联、接在 X2 与 COM 之间,用于控制降速…

多台电动机变频控制中的切换控制方式

如果变频器仅承担软启动任务、不作调速运行,则在变频器带动电动机达到额定转速后,就要将电动机切换到工频电网直接供电运行,变频器再去启动其他电动机。母管制多泵恒压供水系统是典型例子:水压过高需停泵时,为避免“水锤效应”不允许突然切断水泵电源,而要求逐渐降低水泵转速缓慢停车,这时需将电动机再切换变频器驱动实现减速停车,因而必然进行电网与变频器间的相互切换操作,以满足工艺要求并节能。使用交流变频调速的场合,许多情况下为了节能、软启动、维修或者一台变频器控制多台电动机(一控多)时,需实现变频器与主电源之间…

森兰 SB61 变频器在供水系统中的应用

供水系统中用户的用水流量是时刻变化的,为进行恒压供水控制,即保证水泵出口处压力恒定:若用户用水流量增大、水泵出口压力下降,则应提高水泵转速、提高供水能力;反之用户用水流量减小、压力上升,则应降低转速、减小供水能力。为此在水泵出口处安装压力传感器 PS,将压力信号反馈给变频器,利用变频器 PID 调节功能自动及时调整水泵转速。由于供水系统对压力偏差要求并不十分严格,有的用户希望使用熟悉的电接点压力表进行恒压供水控制。这种压力表在上、下限位都有电接点(位置可调),比较直观、价廉,又不必进行 PID …

变频器主电路的基本接线与端子功能

变频器电气典型接线见图5-6,主电路端子功能见表5-1。图5-6 主电路基本接线图表5-1 主电路端子功能

森兰 SB61 变频器在塑料、印染及造纸机械中的应用

塑料、印染及造纸机械中往往有许多个单元,每个单元都有各自独立的拖动系统,又要求各单元间被加工物(布匹、纸张等)的运行线速度步调一致,即实现同步运行。在图10-9 所示控制系统中,要求 V1=V2=V3=V4=V5,式中 V1~V5 为各单元被加工物线速度。图10-9 同步控制示例对上述工艺要求,可采用变频器的升、降速端子功能和光耦或 PLC 组成同步运行控制系统。1. 光耦控制1)控制电路示例。以 4 个单元同步为例,控制电路如图10-10 所示。2)系统调试步骤:a. 统调——根据主令单元(通…

多台电动机变频控制中的同步切换技术

同步切换就是在不停电的情况下,利用锁相环技术使变频器输出电压的频率、幅值与相位均与电网电压一致,然后进行变频器与电网之间的相互平稳切换。1. 由变频器向电网切换同步切换过程为:变频器拖动电动机软启动、平稳升频到接近 50 Hz,进入锁相环路捕捉范围后,在锁相环路作用下锁定变频器输出电压的频率、幅值、相序与相位与工频电网一致,将电动机与工频电网间接触器吸合、电网与变频器同时向电动机供电,然后封锁变频器输出、将电动机从变频器输出回路切出,电动机平稳切换到电网工频运行。因进行了同步操作,变频器输出参数…

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