变频器控制电机需要设定的参数有:
运转方向:主要用来设定是否禁止反转。
停机方式:用来设定是否刹车停止还是自由停止。
电压上下限:根据设备电机电压设定极限,避免烧坏电机。
加减速时间:加速时间是从其启动频率到运行频率的时间;减速时间是指从频率下降到0所需时间。
偏置频率:当频率由外部模拟信号进行设定时,可用此功能调整频率设定信号时输出频率的高低。
转矩:根据变频器输出电压和电流值,经CPU进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有改善。 威腾变频器具有良好的抗干扰能力,能够稳定运行在复杂的工作环境中。英威腾DSV200变频器说明书
变频器高压和低压的区别如下:
1.适用功率不同:高压变频器适用于大功率电机控制,低压变频器适用于小功率电机控制。
2.工作频率范围不同:高压变频器工作频率范围一般在20Hz~50Hz,低压变频器工作频率范围一般在5Hz~50Hz。
3.应用场景不同:高压变频器常被应用于工业自动化、石油、化工、冶金等行业的大型设备和生产线中;
4.低压变频器适用于小型机械设备和家用电器等低功率场合。
5.控制精度不同:高压变频器的控制精度较高,能够实现精确的电机控制,提高生产效率和产品质量;低压变频器的控制精度一般较高,能够满足大部分的转速调节要求。 上海英威腾GD100-PV变频器控制方式高速度、大卷装、交流电机直接拖动经轴,并由PLC控制,变频器实现无级调速,恒线速卷绕。
变频电机和普通电机的区别如下:
转速控制能力:普通电机具有固定的转速,无法进行实时的转速调节;变频电机具有可调节的电源频率和电压,可以实现精确的转速控制。
节能性能:普通电机无法调整运行参数,只能以额定功率运行,无法灵活适应不同工况;变频电机可以根据实际需要调整电源频率和电压,可以在不同负载条件下运行,并根据需求自动调整功率输出,从而提高能效并实现能耗节约。启动和停止特性:
普通电机在启动时需要较高的起动电流,可能对电网造成较大的电压波动,并且会对设备产生较大的机械应力;变频电机的启动和停止过程较为平稳,可以减少启动时的冲击力和对设备的磨损。
变频器的控制方法有:
V/f控制。V/f就是加在电机定子上的电压和电源频率的比值。V/F符合直线AB,则是直线型;符合折线段ABC,则是多点型;符合曲线AB,则是平方型。V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。
转差频率控制。转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在V/f控制的基础上,按照知道异步电动机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩。这种控制方式,在控制系统中需要安装速度传感器,有时还加有电流反馈,对频率和电流进行控制,因此,这是一种闭环控制方式,可以使变频器具有良好的稳定性。 变频器主回路出现问题,如果变频器的整流和逆变单元的元器件损坏,会直接导致过流保护动作。
变频器控制住线路的接线原则:
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。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。控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
变频器控制住线路的接线方法如下:
主回路接线图。R.S.T和U.V.W切记不可接反;P+.PB先接制动单元,然后接制动电阻,切不可直接连接。控制回路接线图。控制回路,主要有开关量输入端子、继电器输出端子,开路集电极输出,模拟量输入、输出,24V电源,10V电源,以及通信端口如485接口等。控制回路的接线根据选择的变频器控制方式来决定。 按工作原理分:V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等。上海英威腾GD300-02变频器继电器输出
通过改变变频器的输出电压可以控制被拖电动机的转速。英威腾DSV200变频器说明书
选择合适的变频器的方法:结合项目的整体框架,从工艺特点和电气控制入手,负载类型、使用环境、通讯构架和接口类型都必须考虑,比如是串口、DP还是PN通讯接口1。根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载可选择西门子G120变频器,如负载为风机、泵类负载可选择西门子G120XA变频器1。选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够,所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。英威腾DSV200变频器说明书