变频器、电动机软起动器以及各种数显仪表,都是以单片机为控制单元的智能化设备,使用前均应对其功能参数进行设置,这已成为电子电气技术人员的一项基本功,武汉高压变频器用途。变频器功能参数的设置,通常通过操作控制面板上的按键来完成。因此应对变频器控制面板上的按键安排及其基本功能有所了解。附图是一款变频器面板上的按键及显示屏排列示意图,附表是面板上的按键名称及功能说明。附表附图中变频器面板上的按键名称及功能说明现以上述变频器为例,介绍功能参数的设置方法。上电后变频器进入运行监测模式并显示频率值,然后:(1)按一下功能键FUN,进入编程模式,武汉高压变频器用途,显示屏显示功能码P×××;(2)用键和键配合选择所需设定的参数代码号,例如将初始显示的P001,通过逐次点按键,武汉高压变频器用途,将参数代码编号修改为P005,然后用确认键ENT确认后,显示屏显示内容由参数代码号P005变为P005的参数出厂值;(3)再用键、键和移位键三键配合修改参数值,修改完毕按确认键ENT键保存,显示屏显示下一个参数代码号;(4)重复上述(2)、(3)两款操作,直至将所有需要修改设置的参数设置完毕;(5)按功能键FUN返回运行监测模式。参数设置工作结束。对于型号各异的变频器,参数设置的方法大同小异。无锡高性能变频器质量哪家好,欢迎来电咨询,无锡日环传感科技有限公司。武汉高压变频器用途
电动机拖动的生产机械,有时根据加工产品工艺的要求,需要先后以不同的转速运行,即多段速运行。传统技术是采用齿轮换挡的方法,但这种方法使得设备结构复杂,体积较大,故障率高,维修难度大。使用变频器则方便得多,无须增加或改造硬件设备即可实现多段速运行。一、实现变频器多段速运行的两种方法第一种方法称为端子控制法。这种方法首先要通过参数设置使变频器工作在端子控制的多段速运行状态,并使变频器的若干个输入端子成为多段速频率控制端,然后对相关功能参数进行设置,预置各档转速对应的工作频率,以及加速时间或减速时间。之后即可由逻辑控制电路、PLC或上位机给出频率选择命令,实现多段速频率运行。另一种方法不使用多功能输入端子,对相关功能参数进行设置,虽然涉及参数较多,但运行方式灵活,且可重复循环运行。为了区别前一种控制方法,称这种方式为程序控制法。二、端子控制的多段速运行在变频器外接输入多功能控制端子中,通过功能预置,将若干个(通常为2~4个)输入端指定为多档(3~15挡)转速控制端。转速的切换由外接的开关器件通过改变输入端子的状态及其组合来实现。转速的档次按二进制的顺序排列,所以两个输入端多可以组合成4档转速。武汉高压变频器用途徐州高性能变频器质量哪家好,欢迎来电咨询,无锡日环传感科技有限公司。
从而实现制动电阻的接入和断开,如图2所示,虚线框内是制动单元,DR是制动电阻。当直流母线上的电压,即电容器两端的电压达到或超过门槛电压(例如700V)时,功率管导通,制动电阻DR接入电路,再生能量在制动电阻上以热能的形式被消耗掉,从而防止直流电压的上升。由于再生能量未能得到利用,因此属于能量消耗型。当直流母线上的电压低于门槛电压时,制动过程结束。图2中虽然两只电容器C1和C2两端各自并联有均压电阻,但这些电阻的阻值较大,约为几十千欧至几百千欧,与制动电阻几欧至几十欧的阻值相比不在一个数量级上。均压电阻起不到泄放再生电能的作用。2.并联直流母线吸收型适用于多台电动机传动系统,在这种系统中,每台电动机配置一台变频器,所有变频器的逆变单元都并联在一对共用直流母线上。系统中往往有一台或数台电动机工作于制动状态,处于制动状态的电动机产生再生能量,这些能量通过并联于直流母线上处于电动状态的电动机所吸收。在不能完全吸收的情况下,则通过共用的制动单元控制,使未被完全吸收的再生能量消耗在制动电阻上。这种方式有部分再生能量被吸收利用,具有一定的节能效益。3.能量回馈型能量回馈型变频调速系统要求变频器网侧变流器是可逆的。
当有再生能量产生时,可逆变流器将再生能量回馈给电网,使再生能量得以完全利用。但这种方法对电源的稳定性要求较高,变频器自身的电路结构较复杂,价格也相应高一些。二、变频器电容反馈制动上面介绍了通用变频器传动系统中对再生能量的常用的处理方法,即能耗制动法和能量回馈法等。前者利用设置在变频器直流回路中的制动单元控制制动电阻吸收再生电能,即所谓能耗制动。这种方法的优点是结构简单,成本低廉,缺点是运行效率低,产生的热量大,使变频器的运行环境劣化。后者可将再生电能回馈至电网,且回馈电能的电压、频率、相位与电网相同。优点是运行效率高,且能四象限运行;缺点是对电网的运行稳定性要求较高,即只能应用于不易发生故障的稳定电网,另外再生能量回馈电网时,对电网有谐波污染,同时,回馈制动的控制技术复杂,成本较高。这里介绍的电容反馈制动是在电阻制动的基础上使一部分再生能量得到利用的一种控制方式。有较高的能源利用率。电容反馈制动的充电反馈回路是采用可逆晶闸管斩波器实现的,其主电路如图3所示。整流部分是由普通二极管D1~D6构成的不可控整流桥电路;电解电容C1、C2是滤波元件;V11是由半导体元件组成的延时电子开关。台州变频器质量哪家好,欢迎来电咨询,无锡日环传感科技有限公司。
刚接触变频器(低压变频器)的人都会一头雾水,是不是觉得这是个黑匣子?没错,这就是一个黑匣子,不要浪费时间去研究其内部构造,因为存在保密技术,一般的**也搞不明白。食神地狱的使者一、直白的讲,变频器就是“交流输入变成直流,直流再变成交流输出”,这样变频器的电气一次外回路就一目了然了。变频器一次外回路二、接着就是控制回路。不要被控制回路那一捆线吓坏了,连接变频器的控制线就四种:启动/停止、速度给定、速度/电流反馈、运行/故障反馈,对应的变频器端子就是:DI(数字量输入)、AI(模拟量输入)、AO(模拟量输出)、RO(继电器输出)。参考某变频器的控制接线如图所示,瞬间恍然大悟!变频器控制端子三、拨码或跳线。一般这个拨码位于变频器控制端子旁边,用于确认变频器模拟量输入(AI)为电压信号还是电流信号。电压信号的意思就是速度给定信号过来的是电压值(如0~10V),而电流信号的意思就是速度给定信号过来的是电流值(如4~20mA)。所以变频器投运前要确认DCS或PLC的控制信号是电压模式还是电流模式。丽水高性能变频器质量哪家好,欢迎来电咨询,无锡日环传感科技有限公司。南宁国产变频器厂家
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在闭环自动控制系统中,我们总是希望控制目标尽可能地接近理想值。实现这一目标的方法就是对控制后的物理量进行取样,并将取样值与控制目标值进行比较,然后根据比较的结果再次对被控物理量进行调整。既然希望被控物理量的实际值与控制目标无限接近,那么我们取样得到的误差值就必然很小。这与期望的较高控制灵敏度要求相悖。为了提高控制与调节的灵敏度,PID控制技术将较小的误差信号按照一定的比例进行放大,从而实现提高控制与调节的灵敏度的目的。这就是PID控制功能中的比例控制功能P。误差信号被放大后,变频器的输出频率能够快速得到调整,但由于传动系统和控制电路都有惯性,当系统调整后的实际值已经与目标值极其接近甚至相等时,上述调整不能立即停止,形成过调整,即调过了头,于是又反过来调整,再次在反方向上超调,形成振荡,当然这也不是我们所期望的。PID系统中的积分控制功能I就是为了消除系统振荡而设置的。而微分控制D是根据偏差的变化率大小,提前给出一个相应的调节动作,从而缩短调节时间。PID调节属于闭环控制,是过程控制中应用得相当普遍的一种控制方式。PID控制是使控制系统的被控物理量能够迅速而准确地尽可能接近控制目标的一种手段。武汉高压变频器用途
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