1)模拟量输入控制信号线应应用多股绞线电缆,电缆线规格为0.75mm2。在接线时一定要留意,电缆线剥线要尽量的短(5-7mm上下),另外对剥线之后的掉层要用绝缘胶带包起來,以避免电缆与其他机器设备触碰引进影响。 2)为了更好地提升接线的简单性和可信性,强烈推荐信号线上应用过线棒接线端子。变频控制柜的运作和有关主要参数的设定 变频控制柜的设置主要参数多,每一个参数均有一定的挑选范畴,应用中经常碰到因某些基本参数不善,造成变频控制柜不可以一切正常工作中的状况。根据工况需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,输出电抗器。扬州供水变频柜
通用变频器作为早个商品开始在国内上市,是近十年的事,销售额逐年增加,于今全年有超过数十亿元(RMB)的市场。其中.各种进口品牌居多,功率小至百瓦大至数千千瓦;功能简易或复杂;精度低或高;响应慢或快:有PG(测速机)或无PG;有噪音或无噪音等等。对于许多用户来说,这十年中经历了多次更新,现所使用的变频器大都属于先进的机型如果从应用的角度来说,我们的水准与发达国家没有什么两样。作为国内制造商,通过这十年来对国外的先进技术进行销化,也正在积极地进行国产变频器的自主开发.努力追赶世界发达国家的水平。苏州户外变频柜升、降速时间在采用PID调节器的情况下,升、降速时间应尽量设定得短一些。
变频柜在生活中的应用比较***,尤其是在工业领域中受到了大范围应用,这是为什么呢?其实,这是由其功能特性决定的。下面禾邦就为大家简单介绍下,变频柜具体有怎样的功能特性。
1、电源切换与保护
变频柜中设有低压塑壳断路器与进线电源相连,除能完成接通和分断电路外,可对电路和变频器发生的短路,过载进行保护。并可在维护时切断电源。
2、启、停控制功能
变频柜面板上设置变频启动,变频停止按钮,用于变频装置的运行控制,便于现场操作。
3、频率(速度)调整
济南变频柜面板上设置频率调整电位器,可以很方便的手动调节变频器的输出频率,用以控制电机转速表头,显示变频柜面板上设置电压表、电流表、频率表和各种指示灯如电源指示,报警指示,运行指示,工频指示,实现对变频器输入电压、输出电流、输出频率和各种工作状态的监测。
热换站PLC控制柜在水处理、恒压供水、空压机、风机泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等行业有着的应用,那么大家知道该产品的组件吗?对此了解多少呢?是不是不清楚呢?没关系,接下来我们将为大家总结一下。
热换站PLC控制柜组件:
1.空气开关:一般的空气开关,是整个机柜的电源控制。
2.PLC:这个要根据项目的需要来选择。比如项目小,可以直接是一台集成PLC,但是项目大,可能需要模块化和卡式,也可能需要冗余(就是两套PLC交替使用)。
3.24伏直流电源:一个24伏直流开关电源。大部分PLC都有自己的24v直流电源,所以是否使用这种开关电源是根据是否真的需要来决定的。 安装地点海拔高度不超过2000m。
用变频柜调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分可观(可根据具体情况计算出来)。
其优点是:
1、起动平衡,起动电流可控制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;
2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;
一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。 因此,电动机的热保护是一定的。南通供水变频柜
济南变频柜调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比。扬州供水变频柜
用户可选择有备用工频切换的变频柜、当变频器出现故障时,通过自动控制回路将电动机切换至工频电源(此方式可选择手动/自动,工频启动装置大于15KW用软启动器实现)。多种控制功能
可根据系统工况在济南变频柜面板上设置多种控制按钮和指示灯如正转、反转、电机增速、电机减速、点动正转、点动反转、手动/自动、紧急停止、变频/工频、PLC控制,触摸屏等。
加装**设备
根据工况需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器及EMI滤波器,制动单元,制动电阻,接触器,中间继电器,热继电器,可编程控制器(PLC),可编程操作终端(GOT),电度表,散热风扇等。 扬州供水变频柜
变频器的功能作用变频器是将工频电源转换成任意频率、任意电压交流电源的一种电气设备,变频器的使用主要是调整电机的功率、实现电机的变速运行。变频器的组成主要包括控制电路和主电路两个部分,其中主电路还包括整流器和逆变器等部件,以下就是变频器的作用:1.变频节能变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在...