宝鸡施耐德变频器展示范围
plc与变频器连接方法:利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。
PLC与RS-485通信接口的连接。所有的标准西门子变频器都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的RS-485链路较多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站),而各个变频器则是从属的控制对象(从站)。
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典型变频器的结构组成及典型变频器的使用:
变频器的英文名称是VFD或VVVF,是一种利用逆变电路的方式将恒频恒压的电源变成频率和电压可变的电源,进而对电动机进行调速控制的电器装置。
变频器主要由操作显示面板、主电路接线端子、控制接线端子、控制逻辑切换跨接器、PU接口、电流/电压切换开关、冷却风扇及内部电路等构成的。
1.典型变频器的操作显示面板
2.典型变频器的接线端子
变频器的接线端子有两种:一种为主电路接线端子;一种为控制接线端子。其中电源侧的主电路接线端子主要用于连接三相供电电源,而负载侧的主电路接线端子主要用于连接电动机。
3.典型变频器的内部电路
变频器的内部电路主要由整流单元(电源电路板)、控制单元(控制电路板)、其他单元(通信电路板)、高容量电容、电流互感器等部分构成的。
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变频器**电抗器分类及作用:
根据电源类型
根据电源类型的不同,可以分为单相电抗器和三相电抗器;
根据安装方式
根据变频器**电抗器的安装方式的不同,可以分为串联电抗器和并联电抗器;
根据安装位置
根据变频器**电抗器的安装位置的不同,可以分进线电抗器、出线电抗器和直流平波电抗器;
变频器**电抗器通常安装在变频器的输入、输出端或者是直流侧,可降低变频器运行过程中产生的谐波,切断其向电网/负载传递的通道,减少变频产生的谐波对其他元件的干扰,改善电网质量、提高功率因数并限制电网电压的异常波动和电网上的冲击电流、平抑波形、减少对变频器的影响。 除此之外,还具有以下作用:
1、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
2、改善长输电线路上的电压分布。
3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。
4、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
变频器**滤波安装:
1、不能将线缆困扎在一块
一般来说,在电子设备或系统内安装EMI 滤波器时要注意的是,在捆扎设备电缆时,千万不能把滤波器(电源)端和(负载)端的电线捆扎在一起,因为这无疑加剧了滤波器输入输出端之间的电磁耦合,严重破坏了滤波器和设备屏蔽对EMI 信号的降低能力。
2、避免使用长接地线
变频器**滤波器输入、出端连接电源及电机的接线长度不宜超过30厘米。
因为过长的接地线意味着加大增加接地电感和电阻,它会严重破坏滤波器的共模降低能力。较好方法是,用金属螺钉与星形弹簧垫圈把滤波器的屏蔽牢牢地固定在设备电源入口处的机壳上。
3、 必须拉开距离
变频器**滤波器输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能。
4、良好面接触
变频器**滤波器金属壳与机箱壳必须保证良好面接触,并将接地线接好。
5、宜选用双绞线
变频器**滤波器的输入、输出连接线以选用屏蔽双绞线为佳,它可有效消除部分高频干扰信号。
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变频器维修故障判断:
1、整流模块损坏
通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。
2、逆变模块损坏
通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行变频器。
3、上电无显示
通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。
4、显示过电压或欠电压
通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
5、显示过电流或接地短路
通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。
6、电源与驱动板启动显示过电流
通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起。
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变频器在VVVF的实施,有两种基本的调制方法:
1.脉幅调制 (PAM) 逆变器所得交流电压的振幅值等于直流电压值(Um=Ud)。因此,实现变频也是变压的容易想到的方法,便是在调节频率的同时,也调节直流电压;
这种方法的特点是,变频器在改变输出频率的同时,也改变了电压的振幅值,故称为脉幅调制,常用PAM(Pulse Amplitude Modulation)表示。 PAM需要同时调节两部分:整流部分和逆变部分,两者之间还必须满足Ku和Kf间的一定的关系,故其控制电路比较复杂。
2.脉宽调制(PWM) 把每半个周期内,输出电压的波形分割成若干个脉冲波,每个脉冲的宽度为T1,每两个脉冲间的间隔宽度为T2,那么脉冲的占空比Υ=T1/(T1+T2)。
这时,电压的平均值和占空比成正比,所以在调节频率时,不改变直流电压的幅值,而是改变输出电压脉冲的占空比,也同样可以实现变频也变压的效果。当电压周期增大(频率降低),电压脉冲的幅值不变,而占空比在减小,故平均电压降低。
此法的特点是,变频器在改变输出频率的同时,也改变输出电压的脉冲占空比(幅值不变)故称为脉宽调制,常用PWM(Pulse width modulation)表示。
PWM只须控制逆变电路便可实现,与PAM相比,控制电路简化了许多。
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