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斯丹佛变频器资料

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丹佛时间丹佛斯变频器故障维修技术交流

你的VLT2800一台报ERR16故障,为短路故障,假如驱动电路没题目,你模块也换过,239,你也换过了,你仔细的查一下239外围和到驱动电路电路电解电容有否断线,A7稳压管有否坏?

另一台ERR7报警,是在运行过程中出现,ERR7为过电压报警,电压检测有题目了,你量一下,报警时实际DC电压是多少?从面板上读一下这时DC电压监示值是多少?估计要大于560V了吧,这样就说明了电压检测电路有题目了,查一下取样电阻,电压检测芯片丹佛斯VLT2800的CPU板太脏了,你把它清洗干净之

后有时候显示正常,有时候又不行,请问RAM能修?CPU板你查

一下有腐蚀接触不良点吗,RAM啊只能换不能修啊,拆机的

变频器接地(GFF)故障,根据我以往碰到的,一般电机尽缘(相间及对地)都正常,检查电缆对地尽缘也正常的。我碰到的多例都为驱动电路电解电容老化所致,我曾经维修过一台ATV66,现场这台变频器上电起动一切正常,也能用几小时或几天,一旦故障就报GFF接地故障,当时也反反复复查不出什么毛病,后来实在想不出什么了,就抱着试试看,把驱动电路所有的电解电容(47uf)都换了,到现场试机至今运转一切正常.

所以我建议你查一下驱动电路电解电容等器件是否老化了引起变频器接地(GFF)故障报警,当然引起接地(GFF)故障报警原因还有好多方面.

二台丹佛斯VLT-2800,2.2/380V的都是启动报警ERR16的,短路故障,又一个2800的通病,电流检测回路有开路点,

台丹佛斯vlt2900/1.5kw变频停止时直流母线电压稳定在550v运行后电压波动很大最大700v总是报5#7#12#故障.

我以为变频器本身没题目,应当是电机控制方式不对,这种事情我们会经常碰到的,你把电机控制方式改为V/F电压/频率比

丹佛斯VLT2800变频器报ALARM11故障维修措施

警告/警报11

WARNING/ALARM 11

马达热敏电阻(MOTOR THERMISTOR)

马达已经过热或热敏电阻已经断开。参数128(马达热保护)

允许选择让变频器进行警告还是警报。检查PTC 热敏电阻是

否已正确连接至端子18、19、27 或29(数位输进)与端子

50(+10V 电源)之间。

danfoss变频器在自动化领域的应用越来越广泛。danfoss变频器以其节能、高效、稳定而著称。danfoss变频器经过40多年的发展其主要型型号有2800、2900、3000、5000、6000、7000、8000、fc51、fc300等系列。2007年danfoss推出了fc系列变频器,并以其强大的功能和稳定的运行数据取得了市场的广泛好评。fc变频器较以前的最大改变在于模块式流水化生产,可以根据不同需求为客户专业量身定做专业化产品,同时保存了原有的人性化操纵界面,还推出了中文操纵菜单。使得变频器的应用及现场调试更加趋于方便,简洁。

2 danfoss几个系列变频器的常见故障

(1)丹佛斯vlt2800、vlt2900系列变频器的常见故障为alarm37和alarm14alarm37为内部故障主要由于控制卡软件故障,现场电磁干扰造成。电磁干扰,变频器在工作中由于整流和变频,四周产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对四周的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。假如处理不好电磁干扰,往往会导致变频器误报警,使整个系统无法工作,导

致控制单元失灵或损坏。

alarm14为接地故障,一般是由于igbt损坏引起或现场电机或电机电缆尽缘损坏所造成的,由于vlt2800系列变频器没有内设电流互感器,因此该报警一般由于igbt触发端损坏造成。在更换模块前应先使用示波器检查驱动触发电路是否良好,以免再次发生相同故障。

(2)丹佛斯vlt3000系列变频器主要故障为电源故障及驱动触发电路故障

vlt3000变频器由于使用到现在年限一般都较长,大部分功率器件都已经老化,特别是平波电容由于长时间的使用,且处于高频状态,很轻易造成电解液的干涸。这样就会使得变频器开关电源总体功率下降,导致变频器上电无法正常工作。有时vlt3000变频器上电会出现操纵面板闪烁的情况,同时电源高频变压器伴有节奏性的啸啼声,一般是由于电源低级部分存在短路或输出侧电源功率不足的情况。只要找出短路点或性能下降的器件便能很好的解决该故障。

该系列变频器驱动触发部分故障一般为大功率晶体管开路、发热击穿或贴片电阻由于长时间使用,阻值变大,导致驱动输出波形畸变,如三相脉冲大小、相位不相等,修复后要求使用示波器对各路输出波形进行丈量。

(3)丹佛斯vlt5000的常见故障为整流模块故障、alarm14和alarm37alarm37为逆变器故障,主要由于igbt的触发电路损坏造成。一般为驱动触发电路的电源部分出现故障引起。主要表现为igbt上桥臂或下桥臂无驱动触发电压,导致变频器检测电路偏离标准值,致使cpu报警。alarm14为接地故障,除往现场电机或连接电机电缆因素外,变频器自己主要由于电流互感器损坏及其相关辅助电路造成,其中霍尔传感器受温度、湿度等环境因素的影响,工作点漂移,导致报警尤为常见。

丹佛斯VLT2800系列变频器是一款小巧的多功能变频器。其安装和维护都非常快捷方便。有人性化的操纵界面和功能菜单设计,让调试工作变得轻松自如。专为低功率市场开发的机型,固然VLT是小型化的设计,但是包含了变频器内部所必要的部件,因此适合于广泛的生产应用领域。

二VLT2800变频器的内部原理图。

VLT2800系列变频器内部系统框图见下图:

三:ERR7故障原理:(DC? LINK? VOLTAGE HIGH )

ERR7 故障的解释:过压。若UDC高于逆变器的过压极限,逆变器将关断,直到UDC 重新降到过压极限一下为止。若UDC持续过压一段时间,逆变器将跳闸。时间是非取决于变频器参数设置,设置范围是5-10秒。

ERR7故障产生的原理。

1)、直流电压检测值大于直流电压过压极限值。表现情况有:A、输进的电压值大于变频器的额定值,导致直流电压值高于极限值。B、负载惯性太大,导致变频器内部直流电压值偏高,高于直流电压极限值。C、直流电压检测线路损坏。

2)、变频器型号不能识别。上电显示ERR7,读取变频器身份为VLT2800 200V。

四:ERR7产生原因总结:

ERR7产生的原因总结:经过不同的送修单位和不同的使用环境下,对数台VLT2800系列变频器以的分析,总结出现故障的机器产生的主要原因是:使用环境的恶劣,使得电路板上电子元件损坏。

丹佛斯变频器的常见故障

1 开关电源损坏

通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源

损坏了。

2 ALARM 37—IGBT模块损坏

电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些都是IGBT模块损坏的常见现象。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,在驱动电路的设计上丹佛斯应该是做的相当优秀的,每一路驱动电路丹佛斯都使用了***的带变压器隔离的电源,控制信号也是通过门极驱动变压器提供,所以可靠性相当高。

3 ALARM29—过热

丹佛斯在风扇控制上采用了ON/OFF控制方式,通过温度传感器采样温度信号,用斩波电路调整输出电压达到控制风扇转速的目的,即省了电,又延长了风扇的寿命。其次我们也要检查散热通道是否畅通,有无堵塞现象。对于大功率45kW以上的变频器在安装上一定要留意机器必须安装在平整,垂直无间隔物的表面,原因在于丹佛斯变频器出厂时不提供背板,所以风道是敞开的,不利于散热,我们发现很多丹佛斯变频器过热都是由于安装题目而导致的。

4 限流运行

对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到答应的范围,一旦电流低于答应值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再往检查负载和电机是否有题目。

5 ALARM8—欠压故障

欠压故障,汽车导航仪价格当出现欠压故障时,我们首先应该检查输进电源是否缺相,假如输进电源没有题目那我们就要检查整流回路是否有题目,丹佛斯小功率37KW以下的变频器采用的是单个的全桥不可控整流器,而45KW以上的变频器则采用了半控全桥整流,整流桥缺相可能导致欠压报警。对于小功率机器预充电回路接触器有题目也有可能导致欠压报警。

欠压故障,当出现欠压故障时,我们首先应该检查输进电源是否缺相,假如输进电源没有题目那我们就要检查整流回路是否有题目,丹佛斯小功率37KW以下的变频器采用的是单个的全桥不可控整流器,而45KW以上的变频器则采用了半控全桥整流,整流桥缺相可能导致欠压报警。对于小功率机器预充电回路接触器有题目也有可能导致欠压报警。

3.5丹佛斯5006变频器“alarm 29”散热片温度过高报警

变频器液晶显示屏上出现“alarm 29”报警不能复位,这是我们常碰到的一个故障。出现这种故障时,我们应首先看一下面板的温度显示是否超出参数设置的上限,假如超出看是否与现实温度相符,假如不相符说明检测电路出现故障,经查显示温度与现实不符,测电路(图5)14v正常,插头两端无电压,查电阻r207、r208阻值为无穷大,更换新件后一切正常。

3.6 丹佛斯5032变频器能启动有频率无电压

变频器显示正常,并能启动且有频率变化但没有交流电压产生,试换控制板故障依旧,说明故障在功率部分,测igbt及相关电路正常,当查到mk1-mk2的排线时,发现排线上有线因腐蚀造成接触阻值过大,用酒精、尖针修理后确切无误后重新通电,一切正常。

3.7 丹佛斯5004变频器屏幕无显示,灯频闪

变频器无显示但灯频闪,换控制板无变化,怀疑电源部分有故障,上电查功率板的电源各输出都有明显的闪动,说明电源有短路故障,断电用手接触各元器件,当接触到图6的

ic408时,发现其温度过高,用万用表丈量内部已严重短路,换新后通电测各电压正常,带电机试运行,未发现故障。

3.8 丹佛斯5006变频器面板显示时好时坏

变频器面板显示时好时坏,换控制板故障依旧,怀疑为电源接触不良,查各电源一切正常,测功率板到控制板之间的线排,发现有线接触不良,换新后重新上电一切正常。

3.9 整流桥损坏

丹佛斯5004变频器运行时前级保险烧毁,空开跳闸,并且听到变频器内部有异常响动,检查过程中,发现整流桥已损坏,炸出几条明显裂缝,测全桥已经短路,经查整流桥的型号为skb30/12参数是电流30a、耐压1200v完全符合技术要求,因变频器负载是拖辊、刀盘而且停车惯性大,且停车时有再生过电压现象,由于再生功率使直流电路电压升高,有时超过答应值,中间电压+再生电压超过整流桥耐压值,即为整流桥炸裂的原因。根据以上原因,我们对变频器个别参数进行调整,如减速时间(210)由原5s延长到10s,三相输出u、v、w加压敏电阻(接法为△连接、加压敏电阻的耐压为1000v)。通过以上改进变频器的故障率明显降低。

三相整流桥模块检测方法:将数字万用表拨到二极管测试档,用红、黑两表笔先后测r、s、t相与p、n极之间的正反向二极管特性,来检查判定整流桥是否完好。所测的正反向特性相差越大越好;如正反向为零,说明所检测的一相已被击穿短路;如正反向均为无穷大,说明所检测的一相已经断路。整流桥模块只要有一相损坏,就必须更换。

3.10 igbt的损坏

(1)igbt模块因散热不良导致其损坏

丹佛斯5006变频器在运转中忽然发出爆炸声响,同时外接保险烧毁,拆机发现变频器的igbt模块损坏。经过对相关板卡的测试,发现igbt触发线路损坏,丈量其他板块正常。在拆卸变频器板卡时发现其电源板和电流检测板上有很多的油污和灰尘。打开变频器的散热片风机,看到散热片上也粘满了油污和杂物,将变频器的散热通道完全堵死。由此推断变频器的igbt模块因散热不良导致其损坏。

●维修过程:首先将变频器完全拆开,将散热通道的散热片拆下,用空压气体将散热片清理干净,同时将变频器内部结构件和板卡全部清理干净。安装igbt模块,安装igbt模块时候要按照模块的要求,顺序安装,力矩适度。修理触发线路,然后依次安装其他器件。安装结束后进行静态的测试,静态测试结果良好后进行通电测试和带负载试验。带负载试验合格,顺利完成维修。

●经验总结:综合不同型号和不同的使用环境中的数台丹佛斯变频器维修情况,总结出变频器igbt模块损坏的主要原因是使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及变频器的散热通道堵塞导致。最轻易损坏的器件是稳压管及光耦。检查驱动电路是否有题目,可在断电时比较一下各路触发端电阻是否一致。通电开机可丈量触发真个电压波形。但是有的变频器不装进模块不能开机,这时在模块p端串进假负载防止检查时误碰触发端或其他线路引起烧坏模块。

(2)igbt模块的简单丈量方法

变频器输出电压不平衡表现为马达抖动,转速不稳,一般没有经验是很难判定是哪路驱动有题目,这时可启动变频器2hz,用万用表直流电压档分别测:p-u、p-v、p-w及u-n、v-n、w-n的电压值,这6路电压这时也会不一样,那一路偏高则这一路有题目,其原理大家可自己画图分析一下。对于igbt模块,我们先容最简单的丈量方法(专业不是这样丈量)将数字万用表拨到二极管测试档,测试igbt模块c1、e1、c2、e2之间以及栅极g与e1、e2之间正反向二极管特性,来判定igbt模块是否完好。以六相模块为例。将负载侧u、v、w相的导线拆除,使用二极管测试档,黑表笔接p(集电极c1),红表笔依次测u、v、w,万用表显

示数值为无穷大;将表笔反过来,红表笔接p,黑表笔测u、v、w,万用表显示数值为400左右。再将黑表笔接n(发射极e2),红表笔测u、v、w,万用表显示数值为400左釉痘红表笔接p,黑表笔测u、v、w,万用表显示数值为无穷大。各相之间的正反向特性应相同,若出现差别说明igbt模块性能变差,应予更换。

高压变频器简介

高压变频器 基本信息 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用的领域和范围也越来越为广范,这使得高效、合理地利用能源(尤其是电能成为了可能。电机是国民经济中主要的耗电大户,高压大功率的更为突出,而这些设备大部分都有节能的潜力。大力发展高压大功率变频调速技术,,将是时代赋予我们的一项神圣使命,而这一使命也将具有深远的意义。 高压大功率变频调速装置被广泛地应用于石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。 分类与结构 高压变频器的种类繁多,其分类方法也多种多样。按着中间环节有无直流部分,可分为交交变频器和交直交变频器;按着直流部分的性质,可分为电流型和电压型变频器;按着有无中间低压回路,可分为高高变频器和高低高变频器;按着输出电平数,可分为两电平、三电平、五电平及多电平变频器;按着电压等级和用途,可分为通用变频器和高压变频器;按着嵌位方式,可分为二极管嵌位型和电容嵌位型变频器等等。 分类 低压型变频器 产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器(如下图。目前,随着低压变频器技术的不断成熟,低压变频的应用场合决定了它不同的分类。单

从技术角度来看,低压变频器的控制方式也在一定程度上表明了它的技术流派。 正弦脉宽调制(SPWM其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特 性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到 广泛应用。 电压空间矢量(SVPWM它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近 电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多 边形逼近圆的方式进行控制的。 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、 Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再 通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、 It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流,然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。 直接转矩控制(DTC方式该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。

施耐德ATV变频器说明书

ATV312变频器安装及编程手册 施耐德电气善用其效尽享其能全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,?施耐德电气2009 年的销售额为158 亿欧元,拥有超过100000 名员工。施耐德电气助您——善用其效,尽享其能!?施耐德电气在中国1987 年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。? 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业化的进程。目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发中心,1 个实验室,500 家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22000 人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。?施耐德电气能效管理平台凭借其对五大市场的的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及

在能效管理领域的丰富经验,施耐德?电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。 今年,施耐德电气首次集成其在建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。 重要信息注意在安装、操作或维护本设备之前,请仔细阅读这些说明,并熟悉本设备。在本手册中或设备上可能会出现下列特殊信息,以告诫潜在的危险或提醒您注意某些被阐明或简化了的信息。 A “危险”或“警告”标签上附加的本符号表示存在电击危险,如果使用者不遵照使用说明进行操作,会造成人身伤害。这是提醒注意安全的符号。用于提醒使用者可能存在造成人身伤害的安全隐患。请务必遵循此标志附注的所有安全须知进行操作,以免造成人员伤亡。危险危险表示极可能存在危险,如果不遵守说明,可能将导致严重的人身伤害甚至死亡。警告警告表示可能存在危险,如果不遵守说明,可导致设备损坏、严重的人身伤害甚至死亡。小心小心表示可能存在危险,如果不遵守说明,可导致设备损坏或严重的人身伤害。小心不带有安全警示符号的小心标识,表示可能存在危险,如果不遵守说明,可导致设备损失。请注意本手册中所用的“变频器”一词指的是NEC 规定的调速系统中控制和驱动部分。电气设备只能由专业人员进行安装、操作、维修和维护。

变频器知识大全16页word文档

变频器工作原理 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组 成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? *1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为 rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min] 4极电机 50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机, 这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调 速设备的优选设备。 n = 60f/p

n: 同步速度 f: 电源频率 p: 电机极对数 结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额 定电压。 例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从 400V改变到约200V 2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样? *1: 工频电源 由电网提供的动力电源(商用电源) *2: 起动电流 当电机开始运转时,变频器的输出电流 变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接 用工频电源驱动 电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的

罗宾康高压变频器介绍

我主要写的是应用场合及功能介绍 罗宾康高压变频器介绍 一、产品介绍 1、罗宾康系列变频调速系统特点 1.1高效率、无污染、高功率因数 第宾康系列高压变频调速系统采用的是功率单元串联的高-高方案,采用了多绕组高压 移相变压器,二次侧绕组中流过的电流,在变压器一次侧叠加时,形成非常逼近正弦波的电流波形。经 过实际测试,50Hz运行时,网侧电流谐波<2 %,电机侧输岀电压谐波 <1.5 % (即使在40Hz时,仍然<2 % ),成套装置的效率>97 %,功率因数>0.96。完全满足了 IEEE519 —1992对电压、电流谐波含量的要求; *通过采用自主开发的专用PWM空制方法,比同类的其它方法可进一步降低输岀电压 谐波1?2% 。1.2先进的故障单元旁路运行(专业核心技术) *为了提高系统的可靠性,整个变频调速系统中考虑了一定的输出电压裕量,并在各功率单元中增加了旁路电路。当某个功率单元岀现故障时,可以自动监测故障并启动旁路电路,使得该单元不再投入运行,同时程序会自动进行运算,调整算法,使得输出的三个线电压仍然完全对称,电机的运行不受任何影响; *以6kV高压变频调速系统为例,每相有6个单元时,预置好参数,当某一相中有2 个功率单元岀现故障时,故障单元将自动旁路,系统仍然可以满负荷运行;即使某一相中所有6个单元 故障,全部被旁路,系统输岀容量仍可高达额定容量的57.7 %。这种控 制方法处于国际先进,国内领先水平,将大大提高系统的可靠性。 .3高性能的控制技术 *罗宾康系列高压变频调速系统率先实现了简易矢量控制技术,可以实现恒转矩快速动态响应,并且具有加、减速自适应功能,即可根据运行工控参数的实际情况,自动调整加、减速时间,在不超过最大允许电流的情况下,快速达到设定频率或转速。同时,系统可以自动识别电机转速,用户可以不考虑电机目前的运行状态,电机不需要停止运行时,可直接实现电机的启动、加速、减速或停止操作; *罗宾康系列高压变频调速系统还可以实现反馈能量自动限制功能。 1.4高可靠性 *控制电源可实现外部220V供电和高压电源辅助供电双路电源自动切换,同时配置了UPS即使两路电 源都岀现故障时,控制系统仍然可以工作足够长的时间,控制整个系统安全停机,发岀报警,并记录故障时的所有状态参数; *高压主电路与低压控制电路采用光纤传输,安全隔离,使得系统抗干扰能力强; ?当单元故障数目超过设定值,系统可自动切换到工频运行(自动旁路柜); ?移相变压器有完善的温度监控功能;

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利德华福高压变频器

利德华福高压变频器 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

利德华福高压变频器 应用范围 近年来,我国年工业生产总值不断提高,但是能耗比却居高不下,高能耗比已成为制约我国经济发展的瓶颈,为此国家投入大量资金支持节能降耗项目,其中高压变频调速技术已越来越广泛的应用在各行各业,它不仅可以改善工艺,延长设备使用寿命,提高工作效率等,最重要的是它可以“节能降耗”,这一点已被广大用户所认可,且深受关注。 从1998年开始,利德华福人通过一年开发,一年开局试验,一年市场考验,其研发制作的HARSVERT-A系列高压变频调速系统,完全具有自主知识产权,适合国内电网特性,符合国内用户使用习惯。该系列高压变频调速系统自2000年投入国内市场后,在市政供水、电力、冶金、石油、石化、水泥、煤炭等行业陆续投入运行。由于安装便捷、操作简单、运行稳定、安全可靠、维护方便,并在节能、节电、省人、省力、自动控制、远程监控等方面效果显着,以及优异的产品性价比和周到的服务,受到用户的广泛欢迎。 火力发电:引风机、送风机、吸尘风机、压缩机、排污泵、锅炉给水泵等 冶金:引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵等 石油、化工:主管道泵、注水泵、循环水泵、锅炉给水泵、电潜泵、卤水泵、引风机、除垢泵等 市政供水:水泵等 污水处理:污水泵、净化泵、清水泵等

水泥制造:窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸尘风机、生料碾磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、 分选器风机、主吸尘风机等 造纸:打浆机等 制药:清洗泵等 采矿行业:矿井的排水泵和排风扇、介质泵等 其他:风洞试验等 系统原理 HARSVERT-A系列高压变频调速系统采用单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,直接3、6、10KV输入,直接3、6、10KV高压输出。变频器主要由移相变压器、功率模块和控制器组成。 系统结构 功率模块结构 功率模块为基本的交-直-交单相逆变电 路,整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT 逆变桥进行正弦PWM控制,可得到单相交流 [功率单元电路结构] 输出。 每个功率模块结构及电气性能上完全一 致,可以互换。(备件种类单一) 输入侧结构 输入侧由移相变压器给每个功率模块供电,移相变压器的副边绕组分为三组,根据电压等级和模块串联级数,一般由24、30、42、48脉冲系列等构成多

51做的变频器资料,真牛

Application Note, V 2.0, Sept. 2005 AP0803620 XC866 Optimized Space Vector Modulation and Over-modulation with the XC866 Microcontrollers

XC866 Revision History: 2005-09V 2.0 Previous Version: - Page Subjects (major changes since last revision) Many Updated for the XC866 SW Updated for the XC866, Uses DAvE and C/Assembly mix Controller Area Network (CAN): License of Robert Bosch GmbH

Introduction 1 Introduction This Application Note shows how the CAPCOM6 module found in many Infineon 8, 16 and 32-bit microcontrollers can be used to implement space vector modulation for three-phase voltage control inverter applications. A simple algorithm for overmodulation is also demonstrated. The alogorithms of this application note are implemented on the Infineon XC866 8051 based 8-bit microcontroller. Space Vector Modulation (SVM) is a method of producing 3-Phase sinusoidal voltages. The primary use for SVM is in motor control applications (mainly for induction and brushless DC motors). However SVM can also be used in Uninterruptible Power Supply (UPS) applications. SVM is popular because it generates higher voltages with low total harmonic distortion than traditional sinusoidal PWM techniques. Another advantage of SVM is that it works very well with field oriented (vector control) schemes for motor control. Figure 1 shows a typical motor control application where this Application Note could be useful. Figure 1 Typical Motor Control Application

变频器密码大全

变频器密码大全集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

本文整理了网络流传的有关各种变频器的密码,具体内容如下: 一、台达变频器的超级密码 -B系列的:57522 -H系列的:33582 S1系列变频的万能密码:575222 二、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是:-G1500-P 1000-G200-G的都是通用的。 三、烁普变频高级菜单P301输入321A000输入11,刷新程序; P301输入321A000输入9,进菜单E001,输入机器G; PE002额定电压,E003额定电流,E004电压校正,E005不动,E006电流校正。 四、普传PI2000刷新设定方法: (1)将C01设定为222进入P14: (2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定, P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器 额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。 五、英威腾万能密码50112型号CHV、CHE、CHF在参数P7-00内不管设多少密码, 它的万能密码是:501126、没密码进不去; 六、三菱740的把面板拔下来再插上就行。 七、爱默生TD3000的密码8888、爱默生TD3300的密码20028 八、西林变频器的万能密码:6860(以前是,现在大家试试看)。 九、ABBACS600变频器完全参数密码NAMC主控板参数设置: 1、在16.03参数中输入密码:2303 2、102.01参数设置为:false可以进入设定所有 主控板参数。 十、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住ME- NU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进 去就可以修改参数了。 十一、安川G7的密码,当显示A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的 密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。 十二、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端 子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短 接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数 C6设为“7”。 十三、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改, 说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256(P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。十四、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的 方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上

变频器密码大全

本文整理了网络流传的有关各种变频器的密码,具体内容如下: 一、台达变频器的超级密码 -B系列的:57522 -H系列的:33582 S1系列变频的万能密码:575222 二、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是:18881500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。 三、烁普变频高级菜单P301输入321A000输入11,刷新程序; P301输入321A000输入9,进菜单E001,输入机器G; PE002额定电压,E003额定电流,E004电压校正,E005不动,E006电流校正。 四、普传PI2000刷新设定方法: (1)将C01设定为222进入P14: (2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定, P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器 额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。

五、英威腾万能密码50112型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码, 它的万能密码是:501126、没密码进不去; 六、三菱740的把面板拔下来再插上就行。 七、爱默生TD3000的密码8888、爱默生TD3300的密码20028 八、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。 九、ABB ACS600变频器完全参数密码NAMC主控板参数设置: 1、在16.03参数中输入密码:2303 2、102.01参数设置为:false可以进入设定所有 主控板参数。 十、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住ME- NU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进 去就可以修改参数了。 十一、安川G7的密码,当显示A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的 密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。

高压变频器介绍

1、引言 随着电气传动技术的发展,尤其是变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术也得到了广泛的应用。高压电机利用高压变频器可以实现无级调速,满足生产工艺过程对电机调速控制的要求,以提高产品的产量和质量,又可大幅度节约能源,降低生产成本。近年来,各种高压变频器不断出现,高压变频器到目前为止还没有像低压变频器那样近乎统一的拓扑结构。根据高电压组成方式可分为直接高压型和高低高型;根据有无中间直流环节可以分为交-交变频器和交-直-交变频器;在交直交变频器中,按中间直流滤波环节的不同,可分为电压源型和电流源型。直接高压交-直-交变频器直接输出高压,无需输出变压,效率高,输出频率不受限制,应用较为广泛。评价高压变频器的指标主要有成本、可靠性、对电网的谐波污染、输入功率因数、输出谐波、dvdt、共模电压、系统效率、能否四象限运行等。本文主要从使用高压变频器后对电网的谐波污染、功率因数等方面讨论高压变频器对电网的影响,并从高压变频器的输出谐波、dvdt、共模电压等方面讨论高压变频器对电机的影响。变频器对电网的影响主要取决于变频器整流电路的结构和特性。高压变频器输出对电机的影响主要取决于逆变电路的结构和特性。美国的NEMA标准中对电机谐波发热、dvdt等方面的相应规定,具体规定是在MGI-1993的第30节。 2、高压变频器对电网的谐波污染 近年来,高压变频器的应用越来越广泛,由于高压变频器相对来说容量较大,占整个电网容量的比重较为显著,所以高压变频器对电网的谐波污染问题已经不容忽视。许多场合由于采用了输入谐波电流较高的变频器,产生了严重的谐波污染问题。从本质上而言,任何高压变频器或多或少会产生输入谐波电流,只是程度不同而已。解决谐波污染的办法有二种一是采取谐波滤波器,对高压变频器产生的谐波进行治理,以达到供电部门的要求,也即通常所说的“先污染,后治理”的办法;二是采用产生谐波电流小的变频器,变频器本身基本上不对电网造成谐波污染,即所谓的“绿色”电力电子产品,从本质上解决谐波污染问题。国际上对电网谐波污染控制的标准中,应用较为普遍的是IEEE519-1992,我国也有相应的谐波控制标准。 图1示出了一种常见的6脉冲晶闸管整流电路结构,主要用于各种电流源型变频器。这种整流电路结构简单,但是输入电流中含有很高的谐波分量,输入电流的5次谐波可达20%,7次谐波可达12%(图2)。由于晶闸管的快速换相会产生一定的高次谐波,可达35次以上,高次谐波会对通信线路产生一定的干扰。这种整流电路总的谐波电流失真约为30%,由于输入谐波较高,一般要设置输入谐波滤波器,滤波器的设计与电网参数和负载工况都有关系,一旦参数和工况发生变化,滤波器又得重新调整,十分不便,且影响滤波效果。但此方案较为经济,一般适用于变频器占电网负荷较小比例下安装。 图1 6脉冲晶闸管整流电路 图2 晶闸管整流电路的输入谐波电流

日博RB600系列变频器使用介绍及说明材料

4.1键盘操作■键盘布局

4-2

?键盘指示 键盘上共有5位七段LED监视器,一个LCD监视器和八个运行指示灯。其中LED可显示功能代码及当前功能代码对应的参数值,LCD可用中英文双语分别显示当前变频器的运行状态,及相关的功能代码对应的参数值。指示灯标明参数的单位,是否正在运行及运转方向等。 监视器LED监视器设定状态:显示功能代码或代码内容 停机状态:显示运行状态 故障状态:显示故障信息 LCD监视器设定状态:显示功能代码及代码内容 运行状态:显示运行状态 故障状态:显示故障信息 状态指示灯RUN 变频器处于运行状态时,此指示灯点亮。FWD 正转指示。在参数设定状态,指示端子Fud,F/r的状态。运行时,指示当前的运行方向。REV 反转指示。在参数设定状态,指示端子 REV,F/r的状态。运行时,指示当前运行方向。TRIP TRIP:故障指示。变频器发生故障时,此灯点 亮并闪烁。 功能指示灯FUN 指示设定参数(代码内容)与非设定参数(功 能代码)。当用户按PRG进入参数设定状态后, FUN点亮,指示或两键的操作对象。当用 户退出参数设定后,FUN灯自动熄灭。 单位指 示灯 Hz: 赫兹; Sec:秒; %:百分比

4.2参数修改 4.2.1变频器工作状态: 变频器共有四种工作状态(如图4-2所示): 图4-3 四种工作状态切换图停机状态 运行状态 故障状态 运 行 设 定 状 态 故障信号 停 机 设 定 状 态 参数设定状态 RUN RUN STOP RESET STOP RESET STOP RESET PRG PRG PRG PRG [1]:运行状态:输出端子有电压,按键可查看设定频率、输出频率、输出电流、输出电压等。按“PRG”键进入设定状态,可查看所有参数,但只能在线修改一部分参数(详细情况参见功能码表说明);按“STOP/RESET”键,变频器停止进入停机设定状态,此时可对绝大部分参数进行修改。 [2]:设定状态:本系列变频器提供两种设定状态:运行设定状态:变频器正在运行中,部分参数是不可修改的(详细情况参见功能码表);停机设定状态,变频器待机,对所有可修改的参数都可进行修改。变频器在运行或停止时,按“PRG”键,可进入设定状态,当监视器显示内容为功能代码时,按“PRG”可返回到变频器原来所在状态。(注意:在运行设定状态,按“STOP”键变频器停止运行,进入停机设定状态;在停机设定状态,按RUN键变频器启动,进入运行设定状态。) [3]:故障状态:变频器在运行时,如果有外部设备或变频器内部出现故障或误操作,则变频器输出相关的故障代码,并封锁PWM输出。用户可通过STOP/RESET键进行复位,待消除故障后,再按“RUN”键运行变频器。注意:除必须复位外,变频器在故障状态参数查看或设置同设定状态参数查看或设置。 [4]:停机状态:变频器已经上电,但不执行任何操作,按“PRG”可进入参数设定状态进行参数设定;按“RUN”键可启动变频器,进入运行状态。 4-4

(完整版)施耐德ATV71变频器设置指南

施耐德ATV71变频器调试指南 第一部分接线 一.电气控制图: 1.主回路 2.控制回路 3.编码器

二.端子位置图: 1.功率端子分布: ATV71-HD95N4 ATV71-HD95N4(输入电抗器)

ATV71-HD45N4/ ATV71-HD55N4 ATV71-HU75N4 2.控制端子位置图: 3.编码器卡安装图

三.接线注意事项: 1.各功率端子和控制端子一定要安装紧固; 1.1 动力直流母线端子PO--PA+之间的短接铜片一定要保持紧固; 1.2 控制端子的PWR--+24V之间的短接片一定要保持连接,否则变频器将显示状态PRA并且不能正常输出。 1.3 如用AI1+和AI1-做双极性给定,请去掉AI1-和com之间的短接片。 2.请可靠连接各保护地和屏蔽地。

第二部分用中文图形终端编程 一.中文图形编程操作终端界面 二.菜单结构 1.主菜单 注:所有的参数调整都在1 变频器菜单中进行,其它的主菜单都是辅助功能。这些需要在使用中灵活掌握,慢慢积累经验。 2.变频器菜单

注:变频器菜单中有关调试主要菜单是1.1 到 1.8 。我们暂时也仅仅涉及一些主要的菜单和参数。其它都是辅助菜单,这些需要在使用中灵活掌握,慢慢积累经验。 三.调试的步骤 第一步,设置简捷的起停控制 设置端子与面板切换功能键(命令菜单): 在命令菜单,找到最后一个参数: F4键分配:设置其功能为T/K,即为端子控制(Terminals)与图形终端控制(Kepad)切换。 这样按F4键可以切换用端子控制起停或图形终端控制起停。端子控制有效时,起停命令来自LI1, LI2的逻辑端子的输入,这时变频器图形终端首行显示的第二个位置显示TERM;图形终端控制激活时,按图形终端上的RUN, STOP,FWD/REV键可以控制变频器的正反转,旋转导航键(浏览鼓轮)改变频率给定这时图形终端首行显示的第二个位置显示HMI。此设置的目的是为了便于手动试运转。 正常运行时,应采用端子控制。(常熟工厂为设置)。 第二步,设置电机的闭环磁通矢量控制方式 1.电机铭牌参数的输入与参数优化(1.4 电机控制菜单) : 在1.4 电机控制菜单中,我们需要输入以下电机铭牌参数,目的是为了让变频器识别电机的电气指标,以便实现最优控制。电机参数的不当输入会引起输出的不稳定,导致电机的剧烈振动,额外发热及变频器等的损坏。 电机额定功率:电机铭牌上标定的规定接法,额定频率下的额定功率(如11KW, 4KW); 电机额定电压:电机铭牌上标定的规定接法,额定频率对应的额定电压(如380V); 电机额定电流:电机铭牌上标定的规定接法下的额定电流(如23.5A, 8.8A); 电机额定频率:电机铭牌上标定的规定接法,额定电压对应的额定频率(如50Hz); 电机额定速度:电机铭牌上标定的对应于额定频率下的额定转速(如1450rpm等); 最大输出频率:应用中可能运行的最高输出频率(如100 Hz, 65Hz)。注意此值决定其它菜单中的频率上限。 上述参数设定后,变频器将能够正确识别和控制电机。为了实现最佳控制,建议执行电机参数自整定。

西威变频器调试资料-中文版

kdy 2008-12-31 18:02 很想了解,以便今后快速处理故障。

哎呀凡心2009-01-02 12:51 OH5000调试资料分享0 LCBII 用于sOH5000 电梯Gui[/iY,F 对于OH5000电梯s 系统,LCBII 采用LSVF_W的控制方式,即速度采用V 码输出,输入信号使用DS 码。Pv\8 \,B9 OH5000电梯(s)调试Odhr=Hs SIEI 变频器应用培训Iij$ce`nx 用服务器设置LSVF_W控制方式:]gaeN2 M1-3-1-4 Drive: 17 ;+KNd%AJ 平层装置采用 2 个光电开关ULZ和DLZ fy|I3 2 光电距离为6cm 左右,平层隔光板长度25cm;X{6a 光电信号通过LPB2转换后,分别送给LCBII 和变频器,作为位置参考信号;BD86t[${W LCBII 采用 2 个光电作为门区信号,因此要作如下设置:M1-3-1-6 DZ-TYP: 1 ~3f|-%Z LSVF_W:V 码含义及转化e-\/1N84 LSVF_W:DS信号AP1ZIc6 硬件系统框图:2C <;o 驱动器及电机参数的设置/ 检查b0@K ~O;g 上电后首先检查STARTUP/Startup config/Setup mode 中的Drive data 和Motor data ,参 照右表。8Djki] 特别注意,必须将Spd ref/fbk res 设为,否则电机运行不正常。ZW0\_1 Startup config 中的参数设置.j tv Hr}U STARUP/Startup config 中的参数为电梯运行最基本的参数,必须正确设置;BF;}9QebmS 参数设置可参照参数一览表,这里只将机械参数Mechanical data 和编码器参数Encoder config 的设置列出。o ayu*a.

西威变频器调试资料全

西威变频器调试资料 一.变频器线路说明 1.同步变频器选型方法 2.与常见微机板匹配注意事项(蓝光、新时达、中秀、奔克、里霸) 3.与常用曳引机匹配注意事项(蓝光、欣达、孚信、阿尔法、蒙特纳利、威特) 4.端子与接线说明 二.外部部件说明与选配 1.制动电阻选型 2.滤波器选型 3.编码器与分频卡 海德汉 hipeface 密控 4.旋转变压器与RES卡 三.操作说明 1.面板操作说明 2.参数修改步骤 3.参数保存方法 4.参数初始化方法 四.参数设置表及简要说明 五.变频器自学习调试 1.电流自学习 2.无齿定位自学习 六.速度曲线与时序的说明 七.舒适感调试说明 1.PI调节 2.预转矩调试 八.常见显示错误与处理方法 1.报警清除方法 2.软件报错的说明 3.硬件故障处理方法 九. 3.5与3.4新增、改变容对照表 十.附录1 3.5版本说明 十一.反馈表

一.变频器线路说明 1.同步变频器选型方法 当永磁同步无齿曳引机选配变频器型号时,除了要符合曳引机的铭牌参数外,一般 还需要满足1.6 I b >2.0I j, 的电流公式。 I b :变频器的额定电流。I j :曳引机的额定电流。 2.与常见微机板匹配注意事项(蓝光、新时达、中秀、奔克、里霸)(未完善) 因西威变频器软件系统比较强大,启动时比一般变频器要慢。在电梯系统上电后,变频器正常信号给的比较慢,新时达微机板等会不断的断合变频器电源,从而无常运行运行。具体处理方法:将变频4060号参数置1(反),微机板中Drive OK输入端设为常闭有效。 3.与常用曳引机匹配注意事项(蓝光、欣达、孚信、阿尔法、蒙特纳利、威特) (未完善) 进口曳引机参数不详,,具体参数要向曳引机销售方咨询。 4.端子与接线说明(详细参见说明书P50) a、主线路注意事项 ?制动电阻应接在BR1和C之间,不能接在C和D或者D和BR1之间,如果 接错会损坏变频器 ?主线路端子在接线时要拧紧,不然会影响变频器和电机性能,容易产生故 障 b、控制线路注意事项 ?采用变频器部24V时,需要将变频器18、19端子接入回路。 ?在使用41、42端子时,需要与46形成回路详细参见说明P43页电位说明 ?当曳引机在安装与设计相反时,如果要调换方向需要将13,14调换的同时, 微机板上A+与A-、B+与B-也要调换。 c、接线端子定义可以参考下面几个图

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V1.3 在 V1.2 基础上进行改版升级,相对 V1.2 有以下特点: 1、全面改版:重新设计界面、全部内容重新排版、内容进一步细分和扩充、使 得整体风格更加专业、浏览更加方便、内容放置更加合理,为日后的版本升级铺 平了道路和指明了方向! 2、配最新最全变频器品牌目录表(共计 518 个品牌):国产品牌 382 个,港台品 牌 36 个,日韩品牌 24 个,欧美品牌 76 个; 3、品牌目录全新设计重排,查找及品牌切换更加方便直观。
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4、品牌页面采用分页式结构,分出:企业介绍、产品目录、产品图库、新品发 布、联系方式、分销商、其他产品及在线答疑;某些内容待日后升级版本添加。 5、首次分出“产品对比”栏目,由于整个系统开发较为复杂,待日后版本升级 添加。 6、调整“基础知识”中子栏目及内容,使得内容安排更加合理,并添加批量文 章。 7、“行业应用”栏目全新设计,内容进一步细分,首次加入“行业负载及设备 特点介绍”、并将变频器下游企业首次列入内容收录范围,由于内容较多,待日 后升级版本不断完善。 8、整合 1.2 版“变频器调试及故障处理”和“变频器的检修”内容,重新设置 为“调试检修”,并细分出子栏目:现场调试及故障处理、变频器的检测及维修、 变频器电路图纸、全国变频器维修网点、二手变频器交易市场。 9、“企业分布”栏目作为一级目录列出,并且每个省份的国产变频器生产企业 全部列出,品牌栏目已经开放的品牌已经进行了链接。 10、“元器配件”栏目作为一级目录列出,并细分出子栏目:变频器常用元器件 介绍、变频器常用外围配件介绍、常用元器件供应商分布、常用外围配件供应商 分布。 11、“市场报告”栏目作为一级目录列出,并添加大批量文章。 12、将 1.2 版“轻松一刻”改为“休息娱乐”,并作为一级目录列出,细分出子 栏目:在线电影、在线剧集、在线文学、在线音乐、在线游戏、文化杂谈、生活 常用、其他综合;并添加大批量内容。 13、加载了 8 首优美背景音乐。
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变频器应用教程培训讲义.doc

第4讲设计电路控变频4.1正反控制记要领 4.1.1接通电源勿起步 1.正转运行的基本电路 图4-1 正转的基本控制方式2.继电器控制电路 图4-2 继电器控制的正转电路

3.自锁控制电路 图4-3自锁控制(脉冲控制) 有一台机器,需要经常点动,原来的点动与运行的切换电路如图4-4)所示。改为变频调速后希望操作方法不变,怎么处理? 图4-4点动控制的切换 表4-1康沃CVF-G2变频器的自锁功能 功能码功能名称数据码及含义 L-68 输入端子X6选择功能17:三线式运转控制

4.1.2 反转不换主电路 1.改接控制端 2.功能预置法 表4-2 变频器关于旋转方向的功能 变频器型号 功能码 功能名称 数 据 码 康沃CVF -G2 b-4 转向控制 0:与设定方向一致 1:与设定方向相反 2:反转防止 艾默生TD3000 F0.06 旋转方向 0:方向一致 1:方向取反 2:禁止反转 富士G11S H08 反向旋转禁止 0:不禁止 1:禁止 图3-14 继电器控制的正、反转电路 a)主电路 b)控制电路 图4-5 改接输入控制线

4.2 升、降功能别看轻 4.2.1 调频少用电位器 表4-3 变频器的升、降功能 变频器型号 功能码 功 能 含 义 数据码 数据码含义 康沃CVF -G2 L -65 输入端子X1功能 11 频率递增控制 L -66 输入端子X2功能 12 频率递减控制 艾默生TD3000 F5.01 输入端子X1功能 12 频率递增指令 F5.02 输入端子X2功能 13 频率递减指令 富士G11S E01 X1功能 17 增命令(UP ) E02 X2功能 18 增命令(DOWN ) 图4-6 升速、降速端子

罗宾康高压变频器介绍

我主要写的是应用场合及功能介绍罗宾康高压变频器介绍 一、产品介绍 1、罗宾康系列变频调速系统特点 高效率、无污染、高功率因数 罗宾康系列高压变频调速系统采用的是功率单元串联的高-高方案,采用了多绕组高压移相变压器,二次侧绕组中流过的电流,在变压器一次侧叠加时,形成非常逼近正弦波的电流波形。经过实际测试,50Hz运行时,网侧电流谐波 <2%,电机侧输出电压谐波<%(即使在40Hz时,仍然<2%),成套装置的效率>97%,功率因数>。完全满足了IEEE519-1992对电压、电流谐波含量的要求; 通过采用自主开发的专用PWM控制方法,比同类的其它方法可进一步降低输出电压谐波1~2% 。先进的故障单元旁路运行(专业核心技术) 为了提高系统的可靠性,整个变频调速系统中考虑了一定的输出电压裕 量,并在各功率单元中增加了旁路电路。当某个功率单元出现故障时,可以自动监测故障并启动旁路电路,使得该单元不再投入运行,同时程序会自动进行运算,调整算法,使得输出的三个线电压仍然完全对称,电机的运行不受任何影响; 以6kV高压变频调速系统为例,每相有6个单元时,预置好参数,当某一相中有2个功率单元出现故障时,故障单元将自动旁路,系统仍然可以满负荷运行;即使某一相中所有6个单元故障,全部被旁路,系统输出容量仍可

高达额定容量的%。这种控制方法处于国际先进,国内领先水平,将大大提高系统的可靠性。 .3高性能的控制技术 罗宾康系列高压变频调速系统率先实现了简易矢量控制技术,可以实现恒转矩快速动态响应,并且具有加、减速自适应功能,即可根据运行工控参数的实际情况,自动调整加、减速时间,在不超过最大允许电流的情况下,快速达到设定频率或转速。同时,系统可以自动识别电机转速,用户可以不考虑电机目前的运行状态,电机不需要停止运行时,可直接实现电机的启动、加速、减速或停止操作; 罗宾康系列高压变频调速系统还可以实现反馈能量自动限制功能。 高可靠性 控制电源可实现外部220V供电和高压电源辅助供电双路电源自动切换,同时配置了UPS,即使两路电源都出现故障时,控制系统仍然可以工作足够长的时间,控制整个系统安全停机,发出报警,并记录故障时的所有状态参数; 高压主电路与低压控制电路采用光纤传输,安全隔离,使得系统抗干扰能力强; 当单元故障数目超过设定值,系统可自动切换到工频运行(自动旁路柜); 移相变压器有完善的温度监控功能; 独特的功率柜风道设计,主要发热元件都靠近或处于风道中,散热效果好,保证了系统承受过载的能力;

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