信号线与动力线有必要分开走线:运用模拟量信号进行远程操控时,为了削减模拟量受来自变频器和其它设备的搅扰,请将操控变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。间隔应在30cm以上。即使在操控柜内,相同要坚持这样的接线标准。该信号与变频器之间的操控回道路最长不得超越50m。
信号线与动力线有必要别离放置在不一样的金属管道或许金属软管内部:衔接和变频器的信号线假如不放置在金属管道内,很容易遭到变频器(变频器的有关商品)和外部设备的搅扰;一起因为变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会发作极强的搅扰,因而放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的操控端子处,以确保信号线与动力线的彻底分开。
(1)模拟量操控信号线应运用双股绞合屏蔽线,电线标准为0.75mm2。在接线时必定要注意,电缆剥线要尽能够的短(5-7mm摆布),一起对剥线今后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以避免屏蔽线与其它设备触摸引进搅扰。
(2)为了进步接线的简便性和可靠性,推荐信号线上运用压线棒端子。
常见问题剖析:
1、过流问题:过流问题可分为加快、减速、恒速过电流。其能够是因为变频器的加减速时刻太短、负载发作骤变、负荷分配不均,输出短路等缘由致使的。这时通常可通过延伸加减速时刻、削减负荷的骤变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行查看。假如断开负载变频器还是过流问题,阐明变频器逆变电路已环,需求替换变频器。
2、过载问题:过载问题包含变频过载和电机过载。其能够是加快时刻太短,电网电压太低、负载过重等缘由致使的。通常可通过延伸加快时刻、延伸制动时刻、查看电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也能够是因为机械光滑欠好致使。如前者则有必要替换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行维修。
3、欠压:阐明变频器输入部分有疑问,需查看后才能够运行。随着自动化范畴的不断开展,变频器的使用也深化到各行各业,变频器的开展也在不断地移风易俗,功用越来越大,可靠性也相应地进步。但是假如运用不当,操作有误,保护不及时,仍会发作问题或运行状况改动缩短设备的运用寿命。因而,平常的保护与维修作业显得尤为重要。
1、注意事项
操作人员有必要了解变频器的根本作业原理、功用特色,具有操作根本知识。在对变频器查看及养护之前,有必要在设备总电源悉数堵截;而且等变频器灯彻底熄灭的情况下进行。
2、平常查看事项
变频器上电之前应先检测周围环境的温度及湿度,温度过高会致使变频器过热报警,严峻时会直接致使变频器功率器材损坏、电路短路;空气过于湿润会致使变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却体系是不是正产,变频器的排风体系如电扇旋转是不是流通,进风口是不是有尘埃及堵塞物都是咱们平常查看不行忽略的地方。电抗器、变压器等是不是过热,有异味;变频器及马达是不是有反常响声;变频器面板电流显现是不是偏大或电流改变起伏太大,输出UVW三相电压与电流是不是平衡等。
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。它是一种控制交流电机运转的控制器,它把固定频率的交流电源变成频率电压可调的交流电源,从而控制电机的转速。
变频调整系统的原理框图
由处理器,按V/F恒定原则,产生PWM控制信号,令IGBT8了逆变模块逬行功率放大后输出,电路中还有电流检测等单元,组成保护。在开环变频调速系统中,速度指令可通过电位器,模拟电压等形式输入给DSP;将速度指令转换为频率,幅值,可变的电机定子电压与电流,以控制电机的转速。
1.频率给定
在使用一台变频器的时候,目的是通过改变变频器的输出频率。如何调节变频器的输出频率呢?关键是向变频器提供改变频率的命令信号,这个信号,就称为"频率给定信号"。所谓频率给定方式,就是调节变频器输出频率的具体方法,变频器常见的频率给定方式主要有操作器键盘给定,接点信号给定,模拟信号给定,脉冲信号给定和通信方式给定等。这些频率给定方式各有特点,必须按照实际的需要进行选择设置,同时也可以根据功能需要选择不同频率给定方式之间的叠加和切换。
2.V/F控制
在逬行电动机调速时,通常要考虑的一个重要因素是保持电动机中每极磁通量为额定值如果磁通量太小,则电动机的出力不够;如果过分增大磁通量,又会使铁心饱和,过大的励磁电流会使绕组过热,从而损坏电动机。V/F控制是使变频器的输出在改变频率的同时也改变电压,通常是使V/F为常数,这样可使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的转矩,功率,功率因数不下降。
3.PWM调制
变频器的调制方式为PWM。
PWM调制是保持整流得到的直流,电压幅值不变的条件下,以一定的规律,在改变输出频率的同时,通过改变输出脉冲的宽度,来达到改变等效输出电压的一种方式。PWM是一种调制方式来控制逆变模块的通断。
4.功率放大
目前功率放大的开关器件主要采用大功率晶体管IGBT,功率器件从整体上可以分为不可控器件,半可控器件和全可控器件。不可控器件导通和关断无法通过控制信号进行控制,完全由其在电路中所承受的电流,电压情况决定,属于自然导通和自然关断,包括功率二极管;半可控器件指能用控制信号控制导通J旦不能控制关断,关断只能由其在主电路中承受的电压,电流情况决定,属于自然关断,包括晶闸管和由其派生出来的可控双向晶闸管。全可控器件指能使用控制信号控制其导通和关断的器件,包括功率三极管,功率场效应管,可关断晶闸管,绝缘栅双极三极管,静电感应晶体管。静电感应晶闸管等等。
全可控器件从控制形式上还可以分为电流控制型和电压控制型两大类。属于电流控制型的有GTR(功率三极管),SCR(可控晶闸管),TRIAC(可控双向晶闸管),GTO(可关断晶体管)等;属于电压控制型的有功率MOSFET,IGBT,MCT和SIT。
5.电流检测
变频器电流信号可以用于电机的转矩和电流控制,以及过流保护。其检测方法主要有直接串联取样电阻法霍尔传感器法。直接串联取样电阻法,简单可靠不失真速度快,但是有损耗,不隔离,只适用于小电流且不需要隔离的情况,多用于小容量变频器中。霍尔传感器法具有精度高,线性好,频带款,相应快,过载能力强和不损失测量电路能量等优点。
长期运行中,由于温度、湿度、灰尘、振动等使用和环境的影响,内部零部件会发生变化或老化,为了确保变频器的正常运行,防患于未然,必须进行维护保养。变频器的维护保养工作分为日常维护和定期维护两部分。
日常维护的目的是尽早发现异常现象,主要包括不停止变频器运行或不拆卸其盖板进行通电和启动试验,通过目测变频器的运行情况,确定有无异常情况。日常维护的的项目有以下几项。
(1)键盘面板显示是否正常,有无缺少字符,仪表指示是否正确,是否有振动、振荡等情况。
(2)冷却风扇转动是否正常,是否有异常声音等。
(3)变频器引出线是否有过热、变色、变形、异味等现象。
(4)变频器周围环境是否符合标准规范,温度和湿度是否正常。
(5)变频器散热温度是否正常,是否有过热、异味、噪声、振动等异常现象。
(6)通过变频器操作面板检查变频器输出电流、电压、频率、直流母线电压等运行数据有无异常。
下一篇:恒温水浴的操作使用及注意事项