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753变频器调试说明

753变频器调试说明
753变频器调试说明

1.变频器上电,修改参数访问级别。首先选中变频器,按键,然后按

键,选择Ports,选择“00 PowerFlex 753”,按ESC键,退到主界面。设置P301=1 快速访问方法

按PAR#键,输入访问的参数号,如301

2.完成变频器Start-up向导

按键,然后按键,选中Start-up菜单,进入启动向导。启动向导结构如下:

①选择”Begin Start Up”,按确认键进入。

面板提示“Start-Up consists of several steps to configure the drive.Press Enter”, 按“Enter”键确认。

面板提示

②“Geneal Startup”

“Appl Specific“

选择“Geneal Startup”,按“Enter“键确认

③面板显示:

“Motor Control”

“Motor Data”

“Feedback”

“Limits”

“Ref Ramp Stop“

“I/O”

顺序选择以上菜单进入

④选择”Motor Control”菜单,

面板显示”This section select the type of Motor Control the drive will use.Press Enter”,按“Enter”键确认

面板显示:

“Please Select:

Sensorless Vect

V/Hz

Flux Vector”

对于原料变频器,选择“Sensorless Vect”无速度传感器矢量,对于烧结机一台变频器带两台电机应用,选择“V/Hz”

⑤“Motor Control”设置完成后,选择“Motor Data”,按“Enter”确认

变频器面板显示

“Edit Motor NP Volts”

“ 400 VAC”

按”Enter”确认

⑥变频器面板显示

“Select type of power units shown on motor nameplate

HP

KW”

选择”KW”,按“Enter”键确认

⑦变频器面板显示

“Edit Motor NP Power

XX KW”,

输入电机额定功率(使用软按键,删除原有显示值再输入电机功率值),按”Enter”键确认

⑧变频器面板显示

“Edit Motor NP Amps”

XX Amps”,输入电机额定电流值,按”Enter”键确认

⑨变频器面板显示

“Edit Motor NP Hertz

XX Hz”变频器额定是50Hz,按”Enter”键确认

⑩变频器面板显示

“Edit Motor NP RPM

XX RPM”,输入电机额定转速,按”Enter”键确认

变频器面板显示

“Edit Motr OL Factor

1”电机缺省过载倍数为1,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Motor Poles

XX Pole”,输入电机极数(注意:4极电机同步转速1500RPM,6极电机同步转速1000RPM),按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Speed Units

Hz 0”缺省是“Hz 0”,按Enter键确认(如果要改为RPM,这里设置“RPM 1”)

“Motor Data”设置完成后,可直接跳过”Feedback”,变频器缺省工作在无编码器反馈模式,选择”Limits”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Max Fwd Speed

50Hz”按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Max Rev Speed

-50Hz”按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Min Fwd Speed

0.0Hz”按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Min Rev Speed

0.0Hz”按Enter键确认

“Limits”设置完成后,选择”Tests”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Complete these steps in order

Direction Test

Auto Tune

Done”

选择“direction test”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Press START to begin test!

Motor will run!”

按键起动变频器

变频器面板显示

“Is the direction of rotation forward?

Yes

No”

如果变频器旋转方向为正向,选择“Yes”,按Enter键确认

如果变频器旋转方向为反向,选择”No”,按Enter键确认

变频器面板显示

“How would you like to fix motor polarity?

Automatic Change

Change mtr wires”

选择”Automatic Change”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Press STOP

Startup will then automatically change rotation as if motor lead were reversed.”

按键停止变频器

变频器会再次显示

“Press START to begin test!

Motor will run!”

按键起动变频器

变频器面板显示

“Is the direction of rotation forward?

Yes

No”

选择“Yes”,按Enter键确认

“Direction Test”完成后,选择”Auto Tune”

变频器面板显示

“ IMPORTANT ! Use Rotate Tune for best results.Rotate Tune works best under no load/low friction https://www.wendangku.net/doc/7f17210767.html,e Static Tune if load can not be rotated .Press Enter”按Enter键确认

变频器面板显示

“Select the tuning mode:

Rotate Tune 旋转调

Static Tune 静态调节

选择”Rotate Tune”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Press START to begin test.

CAUTION:Rotate Tune will cause motor shaft rotation.”

按键起动变频器

变频器会自动完成整定过程,整定结束后,按键停止变频器,选择“Done”,按Enter键确认。

“Tests”完成后,选择”Ref Ramp Stop”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Direction Mode

Unipolar 0”

按Enter键确认

变频器面板显示

“Please select the speed reference source:

Local HIM

Analog Input

More Choices”

选择”Analog Input”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Spd Ref A sel

Select Port to use

Zero Speed

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选择”Port 00 PowerFlex 753”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Spd Ref A Sel

Select parameter To Use

…….

….”

按向下方向键翻页,选中”Par 0558 MOP Reference”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI MOP Inc

Select Port To Use

Disabled

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选中”Port 04 I/O Module 24V”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI MOP Inc

Select Param To Use

Par 0001 Dig In Sts”,

选中”Par 0001 Dig In Sts”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI MOP Inc

Select Bit To Use

……

……”

选中”Bit 03 Input 3”,按Enter键确认(这里 I/O Module 24V DI 3接机旁操作箱频率上升按钮,实际选择哪位以现场接线为准)

变频器面板显示

“Edit DI MOP Dec

Select Port To Use

Disabled

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选中”Port 04 I/O Module 24V”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI MOP Dec

Select Param To Use

Par 0001 Dig In Sts”,

选中”Par 0001 Dig In Sts”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI MOP Dec

Select Bit To Use

……

……”

选中”Bit 04 Input 4”,按Enter键确认(这里 I/O Module 24V DI 4接机旁操作箱频率下降按钮,实际选择哪位以现场接线为准)

变频器面板显示

“Edit MOP Rate

1.000%/S”

按Enter键确认

变频器面板显示

“Do you want to save MOP speed at stop?

No

Yes”

选择”No”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Do you want to save MOP speed at power down?

No

Yes”

选择”No”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Stop Mode A

Ramp 1”

按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Bus Reg Mode A

Adjust Freq 1”

按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Accel Time 1

10.00 Secs”

暂时用缺省加速时间10秒钟,按Enter键确认 变频器面板显示

“Edit Decel Time 1

10.00 Secs”

暂时用缺省减速时间10秒钟,按Enter键确认 变频器面板显示

“Do you want to perform S-Curve for accel/decal? No

Yes”

选择”Yes”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit S Curve Accel

0.00%”

修改为10%,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit S Curve decel

0.00%”

修改为10%,按Enter键确认

以上设置完成后,选择”I/O”,按Enter键确认 变频器面板显示

“Make a selection:

Start Stop & Dir

…..

…..”

选择”Start Stop & Dir”,按Enter键确认

变频器面板显示

“This section defines Start Stop and Direction digital input functions. Press Enter”按Enter键确认

变频器面板显示

“Will a digital input be used as a START source?

No

Yes”

选择”Yes”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Is REVERSE required from a digital input?

No

Yes”

选择”NO”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Enter choice for the control method:

3 wire

2 wire”

选择”2 wire”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI Run

Select Port To Use

Disabled

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选择”Port 04 I/O Module 24V”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI Run

Select Param To Use

Par 0001 Dig In Sts”,

选中”Par 0001 Dig In Sts”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI Run

Select Bit To Use

……

……”

选中”Bit 01 Input 1”,按Enter键确认(这里 I/O Module 24V DI 1接运行命令,实际选择哪位以现场接线为准)

变频器面板显示

“Edit Digital In Cfg

Run Edge 0“

按Enter键确认

设置完”Start Stop & Dir”后,直接跳过”Digital Inputs”,”Digital Outputs”,”Analog Outputs”,选择”Done”,按Enter键确认。

再次选择”Done”,按Enter键确认。

变频器面板显示

“Please make selection

General Startup

Appl Specific

Exit Startup”

选择”Exit Startup”,按Enter键确认,退出启动向导

剩余的工作是完成对I/O Module的设置。

首先选中I/O Module,按键,然后按键,选择Ports,选择“04 I/O Module 24V”,

I/O设置数字量输入,输出和模拟量输出

Digital in 选择 digital in status bit 1 为运行(已经通过设置向导设置好了)

Digital output设置

RO0设置:

按PAR# 10,按EDIT键

变频器面板显示

“Edit RO0 Sel

Select Port To Use

Disabled

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选择”Port 00 PowerFlex 753”,按Enter键确认

用向下方将键选中”Par 0935 Drive Status 1”,按Enter键确认选中”Bit 00 Ready”,按Enter键确认

RO1设置:

按PAR# 20,按EDIT键

变频器面板显示

“Edit RO01Sel

Select Port To Use

Disabled

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选择”Port 00 PowerFlex 753”,按Enter键确认

用向下方将键选中”Par 0935 Drive Status 1”,按Enter键确认选中”Bit 16 Running”,按Enter键确认

设置模拟量输出信号类型为毫安信号

按PAR# 70,按EDIT键

变频器面板显示

“Port 07 Host Param 70

Anlg Out Type

XXXXXXXX00”

按EDIT键,把最低两位都设为”1”,按Enter键确认

AO1设置

按PAR# 85,按EDIT键

变频器面板显示

“Edit Anlg Out 1 Sel

Select Port to use

Disabled

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选择Port 00 PowerFlex 753,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Anlg Out 1 Sel

Select Param to use

……..

选择“Par 0001 Output Frequency”,按Enter键确认

设置模拟量输入信号类型为毫安信号

按PAR# 45,按EDIT键

变频器面板显示

“Port 07 Host Param 45

Anlg In Type

XXXXXXXX00”

按EDIT键,把最低两位都设为”1”,按Enter键确认选中Port 00 PowerFlex 753,

按PAR# 550,按Enter键确认

变频器面板显示

“Port 00 Dev Param 550

Spd Ref B Sel”,按EDIT键

变频器面板显示

““Edit Spd Ref B sel

Select Port to use

Zero Speed

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选择”Port 04 Port 04 I/O Module 24V”,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit Spd Ref B Sel

Select parameter To Use

Par 0050 Anlg In 0 Value

Par 0060 Anlg In 1 Value ”

按向下方向键翻页,选中”Par 0060 Anlg In 1 Value”,按Enter键确认最后完成本体和远程速度给定切换

按PAR# 174,按Enter键确认

变频器面板显示

“Port 00 Dev Param 174

Spd Ref B Sel

DI Speed Sel 1 ”,按EDIT键

变频器面板显示

“Edit DI Speed Sel 1

Select Port To Use

Disabled

Port 00 PowerFlex 753

Port 04 I/O Module 24V”

选择Port 04 I/O Module 24V,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI Speed Sel 1

Select Param To Use

Par 0001 Dig In Sts”

选择Par 0001 Dig In Sts,按Enter键确认

变频器面板显示

“Edit DI Speed Sel 1

Select Bit To Use

…..

…..

选择”Bit 02 Input 2”,按Enter键确认

I/O Module Input 2 断开时,使用本地机旁操作箱升速按钮和降速按钮调节频率;

I/O Module Input 2 闭合时,使用远程PLC模拟量调节频率;

通用变频器调试步骤和参数设置

通用变频器调试步骤和参数设置快速调试 当选择P0010=1(快速调试)时,P0003(用户访问级)用来选择要访问的参数。这一参数也可以用来选择由用户定义的进行快速调试的参数表。在快速调试的所有步骤都已完成以后,应设定P3900=1,以便进行必要的电动机数据的计算,并将其它所有的参数(不包括P0010=1)恢复到它们的缺省设置值。

一、快速调试步骤和参数设置

二、功能调试 1、开关量输入功能 2、开关量输出功能 可以将变频器当前的状态以开关量的形式用继电器输出,通过输出继电器的状态来监控变频器的内部状 的每一位更改。 3、模拟量输入功能

1电压信号2~10V作为频率给定,需要设置: 以模拟量通道2电流信号4~20mA作为频率给定,需要设置: 注意:对于电流输入,必须将相应通道的拨码开关拨至ON的位置。 4、模拟量输出功能 MM440变频器有两路模拟量输出,相关参数以in000和in001区分,出厂值为0~20mA输出,可以标定为4~20mA输出(P0778=4),如果需要电压信号可以在相应端子并联一支500Ω电阻。需要输出的物理量可以 5、加减速时间 加速、减速时间也称作斜坡时间,分别指电机从静止状态加速到最高频率所需要的时间,和从最高频率

设置过小可能导致变频器过电流。P1121设置过小可能导致变频器过电压。 6、频率限制 多段速功能,也称作固定频率,就是设置参数P1000=3的条件下,用开关量端子选择固定频率的组合,实现电机多段速度运行。可通过如下三种方法实现: 1)直接选择(P0701~ P0706 = 15) 在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率(见上表),又具备起动功能。 3)二进制编码选择+ON命令(P0701~P0704 = 17)

{选}SIEI西威变频器调试指导性文件 LN

SIEI西威变频器调试指导性文件

SIEI西威变频器调试指导性文件

SIEI ARTDrivel西威变频器调试指导性文件 钱伟 一.概述: 西威变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4段(包括一个零速PI),而且宽度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。 二.配线说明: U1,V1,W1变频器的进线输入 U2,V2,W2变频器的输出 +BR1,-C 接制动电阻 1,2模拟量输入端 12(ENERGE)使能信号13(FWD)正转 14(REV)反转 19(COM)公共端

36(SPD1)多段速1 37(SPD2)多段速2 38(SPD3)多段速3 80,82(DRIVE OK)故障输出 83,85(BRAKE)抱闸检测输出 由于变频器内部控制板的0V和变频器的地是连通的,而我们主板的0V和地是不连通的,所以有些地方的地不大好的情况下,变频器的0V和主板的0V就存在着压差,有时会导致主板反馈口或变频器分频卡的损坏。变频器控制板上(在分频卡后面)有个S24的跳线,将该跳线拔掉,变频器中的0V和地就分开了。 编码器:XS插座 分频卡EXP-E上的XF0端子 分频卡上的跳线S1,S2决定分频系数,1分频(S1-OFF,S2-OFF),2分频(S1-OFF,S2-ON),4分频(S1-ON,S2-OFF),8分频(S1-ON,S2-ON)编码器接线:宁波欣达发到现场的编码器的插头是配KEB变频器的,所以匹配西威的话要将插头剪了重新接线,现场的编码器是海德汉的487型编码器 其接线如下:1(B-,红黑),3(R+,红),4(R-,黑),5(A+,绿黑),6(A-,黄黑),7

安川变频器的调试及参数设置表(齐全)

第一部分变频器的操作方法 一、操作面板各部的名称: 图1 操作面板布置 二、操作键的功能: LOCAL/REMOTE:用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由参数(o2-01)可设定这个键的有效/无效。 MENU:菜单键,按此键可进入参数设置。 ESC:按一下ESC键,则回到前一个状态。 JOG:操作器运行时的点动运行键。

FWD/REV:操作器运行时,运转方向切换键。 RESET:设定参数数值时,选择操作位;故障发生时,作为故障复位键。 增加键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(增加)时按下此键。 减少键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(减少)时按下此键。 DATA/ENTER:各模式、功能、参数、设定值确认时按下此键。RUN:操作器运行时,按下此键起动变频器。 STOP:操作器运行时,按下此键停止变频器;控制回路端子运行时,由参数(o2-01)可以设定这个键的有效/无效。 三、方式的切换 按(MENU)键,表示驱动方式,然后按、键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。具体操作如下图:

图2 方式的切换 四、操作举例 把加速时间从变更为,请按以下顺序设定参数: 五、在驱动方式下的操作 在驱动方式下,可监视频率指令、输出频率、输出电流、输出电

压、输入输出状态等及显示异常内容、异常记录等。常用监视参数:

图3 驱动方式下的操作方法 第二部分变频器的调整 确认电机旋转方向 把电梯的检修开关置于检修位置,按检修上行或检修下行按钮,电梯将以检修速度上行或下行,观察电梯的运行方向是否跟所要求的方向一致,速度是否正常。如有异常,按下表中的方法进行处理:

变频器调试的基本步骤

变频器调试的基本步骤 一、变频器的空载通电验 1将变频器的接地端子接地。 2将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。3检查变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确, 应复位, 否则要求退换。 4熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN) 、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P 确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、")等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY) 、复位(RESET) 、寸动(JOG) 、移位(SHIFT) 等功能键。 二、变频器带电机空载运行 1.设置电机的功率、极数, 要综合考虑变频器的工作电流。 2.设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。通用变频器均备有多条VPf 曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的VPf 曲线。如果是风机和泵类负载要将变频器的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中, 转矩的控制较复杂。在低频段, 由于

电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持VPf 为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。 3.将变频器设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止键, 观察电机是否能正常地启动、停止。 4.熟悉变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。变频器的使用人员可以按变频器的使用说明书对变频器的电子热继电器功能进行设定。当变频器的输出电流超过其容许电流时,变频器的过电流保护将切断变频器的输出。因此,变频器电子热继电器的门限最大值不超过变频器的最大容许输出电流。 三、带载试运行 1.手动操作变频器面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。 2.如果启动P 停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速P 减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速, 即电机转速与变频器输出频率不协调,从

变频器参数基本设置

变频器参数基本设置 变频器应用领域涉及到钢铁行业,化工行业,汽车行业,机床行业,电机机械行业,食品行业,造纸行业,水泥行业,矿业行业,石油行业,工厂建筑等,它促进企业实现了自动化,节约了能源,提高了产品质量和合格率以及生产率,延长了设备使用寿命。通过变频器的功能参数的设置调试,就可以实现相应的功能,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择,在实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行参数的设定和调试。变频器调试的好坏决定了变频器运行的稳定性、应用效果以及使用寿命等,最终关系到企业经济效益的大小,调好了可能大大节约费用,调不好可能损失惨重。以下是作者在普传变频器使用中的经验总结,希望能供其他用户参考,使变频器能更好地推广使用,为企业带来更大的经济效益。 1 变频器调试的步骤 变频器能否成功地应用到各种负载中,且长期稳定地运行,现场调试很关键,必须按照下述相应的步骤进行。 1.1 变频器的空载通电检验 1)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 2)将变频器的接地端子接地。 3)确认变频器铭牌上的电压、频率等级与电网的是否相吻合,无误后送电。 4)主接触器吸合,风扇运转,用万用表AC 挡测试输入电源电压是否在标准规范内。5)熟悉变频器的操作键盘键, 以普传科技变频器为例: FWD为正向运行键,令驱动器正向运行; REV为反向运行键,令驱动器反向运行; ESC/DISPL为退出/显示键,退出功能项的数据更改,故障状态退出,退出子菜单或由

功能项菜单进入状态显示菜单; STOP/RESET 为停止复位键,令驱动器停止运行,异常复位,故障确认; PRG为参数设定/移位键; SET 为参数设定键,数值修改完毕保存,监视状态下改变监视对象; ▲▼为参数变更/加减键,设定值及参数变更使用,监视状态下改变给定频率; JOG为寸动运行键,按下寸动运行,松开停止运行,不同变频器操作键的定义基本相同。6)变频器运行到50 Hz,测试变频器U V W三相输出电压是否平衡。 7)断电完全没显示后,接上电机线。 1.2 变频器带电机空载运行 1)设置电机的基本额定参数,要综合考虑变频器的工作电流。 2)设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。v/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。最高频率是变频器—电动机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。转矩类型指负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的v/f类型图和负载特点,选择其中的一种类型。通用变频器均备有多条v/f曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的v/f 曲线。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持v/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。普传变频器则为用户提供两种选择,即42种v/f提升方式,自动转矩提升。

西威变频器调试资料

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 内密控 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.与新增、改变内容对照表 十.附录1 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I b>,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,从而无法正常

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 采用变频器内部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

变频器调试方法

变频器调试方法 变频器在工业领域和日常生活中的应用越来越广,主要用于交流异步电动机的调速。和传统的直流调速装置一样在自动化控制领域发挥作用。现就横通应用变频器的过程,总结以下对GT3000调试的几条注意事项: 在调试变频器之前我们应该首先阅读一下变频设备的说明书,了解设备的硬件配置、外部接线。然后根据实际情况搞清楚该设备的应用目的以及该设备的供电、配电回路,以确保调试过程中意外情况的快速处理。另外在通电前必须对电动机进行完整的检查。这些工作要细致的完成。然后我们就可以对拖动电动机的变频器进行调试了。 1、给变频器通电:首先要断开变频器的启动端子(107端 子),才能送电,连接好带有调试软件的电脑(按调试软 件的使用说明书进行操作)。这时候应该可以看到在线的 变频器的一些运行数据,用来判断变频器的运行状况。 2、进行快速启动所需参数的修改:首先把电动机的运行方 式该为V/F方式(1.02)(并确定电动机不带任何负载), 分别对应的参数为电动机的额定功率(2.01)、额定电流 (2.06)、额定电压(2.05)、额定频率(2.08)以及最高频率 (2.11)。如果带有编码器还应该设成码盘反馈状态 (4.04),并修改码盘脉冲数(2.13),如果有必要可以设 置低频补偿。

3、启动电动机:用手动方式启动,先给0HZ频率,监测变 频器的电压、电流、频率、空载电流、电动机的频率(为 码盘反馈量)。如果这些值正常,可以增加给定频率(步 长为5HZ),加速过程中,继续监视以上数据,不应该出 现异常,一直把频率加到50HZ,如果数据正常,必须记 录电动机的空载电流(为变频器的矢量运行方式做准 备)。这个过程中必须确定码盘的工作是否正常、有没有 接线的错误和干扰,在进入下一步之前保证码盘的正确 性和准确性。 4、开环矢量运行:修改电动机运行方式(1.02)为SLS, 输入电动机的额定转速、功率因数。对电动机做静止自 优化(11.10)Stand self。完成后变频器会计算出电动机 的空载电流(2.07)和电动机的转子、定子的电阻和漏 抗(3.01~3.05)以及预充磁时间(3.19)。然后启动电动机 转速的给定由小到大,这个过程的重点在于把计算出电 动机的空载电流与载V/H下实际测出的相一致,可以通 过修改功率因数重复进行,到一致为止。还要监视ISP、 ISD两个电流量应该稳定。 5、闭环矢量控制:修改电动机运行方式(1.02)为FOC方 式,启动电动机,监视电动机及变频器的各个数值,应 该在正常的范围内。 到此,变频器的基本调试已经完成。下面根据实际的工艺要求

(推荐)变频器常用10个参数--变频器参数设置(精)

关键词:变频器参数设置,电机,节能控制 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,需要对相关的参数进行正确的设定。 1.控制方式: 即速度控制、转距控制、PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2.MIN运行频率: 即电机运行的MIN转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 3.MAX运行频率: 一般的变频器MAX频率到60Hz ,有的甚至到400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。 4.载波频率: 载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。 5.电机参数: 变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、MAX频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。 6.跳频:

在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。 7.加减速时间 加速时间就是输出频率从0 上升到MAX频率所需时间,减速时间是指从MAX频率下降到0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出更佳加减速时间。 8.转矩提升 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 9.电子热过载保护 本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。

变频器调试的基本方法和步骤

变频器调试的基本方法和步骤 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,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 主要应用在风机、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挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。以下谈下一般变频器调试的基本方法。 变频器调试的基本方法和步骤: 一、变频器的空载通电验 1、将变频器的接地端子接地。 2、将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 3、检查变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。 4、熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、)等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键。 二、变频器带电机空载运行 1、设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。 2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。通用变频器均备有多条VPf曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的VPf曲线。如果是风机和泵类负载,要将变频器的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电

FRD变频器基本参数设置

导入新课: 变压器变频器的发展及应用范围 变频技术诞生背景是交流电机的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。 60年代以后,电力电子器件普遍应用了及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。 20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。 20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的VVVF实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。步入21世纪后,逐步崛起,现已逐渐抢占高端市场。 讲授新课: 课题一:变频器功能参数设置与操作 一、教学内容 1、变频器的概念:是一种将固定频率的交流电变换成频率、电压连续可调的交流电,以供给电动机运转的电源装置。 2、变频器分类: (1)交-交变频器 它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,其主要优点是没有中间环节,变换效率高。但其连续可调的频率范围较窄,故主要用于容量较大的低速拖动系统中。又称直接式变频器。 (2)交-直-交变频器

先将频率固定的交流电整流后变成直流,再经过逆变电路,把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电,又称为间接型变频器。由于把直流电逆变成交流电较易控制,因此在频率的调节范围,以及变频后电动机特性的改善等方面,都具有明显的优势,目前使用最多的变频器均属于交-直-交变频器。 二、实训目的和要求 1.熟悉变频器主回路接线; 2.熟悉操作面板显示及各按键操作; 三、三菱FR-D700变频器主回路接线 1. FR-D700变频器主回路接线图如下图 四、变频器的操作面板及使用 1、变频器操作面板如下图

变频器基本参数的调试

变频器基本参数的调试 一加减速时间 加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。 二转矩提升 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。设定的原则是,以最低工作频率时能带动负载为前提,尽量减小补偿程度。 三电子热过载保护 本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。 电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。 电子热继电器的保护整定值一般为电动机额定电流的(0、95--1、05)倍。 四频率限制 即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。五始动频率 始动频率不宜很高,否则将会使启动电流增大。如果电动机在启动时比较困难,应适当增高启动频率,设定启动频率的原则是,在启动电流不超过允许值的前提下,以拖动系统能够顺利启动为宜。 六载波频率 载波频率越高,电流波形的平滑性越好。电动机铁心振动发出的噪声就越小。但另一方面,对其它控制设备干扰就越强。所以,在其他控制设备因受到干扰不能正常工作的时候,必须适当的减小载波频率。另外,变频器与电动机之间的连接电缆越长,线间的分布电容就越大,载波频率越高,此时的漏电流就越大。当电缆的长度超过50米时,载波频率应设为最低。 七偏置频率

变频器调试方法总结

MITSUBISHI变频器调试方法总结 1、变频器外部接线 在介绍变频器调试方法之前,首先介绍一下吊车起升系统变频器的外部接线端子,以MITSUBISHI(三菱)变频器为例: 图1 熔炼125吨吊车起升变频器外部接线 R、S、T:变频器三相电源进线。 U、V、W:变频器三相输出(PWM方波,等效于正弦波形),变频电机三相电源。 P、N:变频器直流高压输出(约540V),外接制动单元。 R1、S1:控制回路电源,变频器故障报警后保持不断电,注意要拆除短接片,相序不能接反。 A、B、C:继电器输出。正常时,B-C间导通(A-C间断开),故障时相反;图1中表示控制变频器电源的功能。

RUN:变频器正在运行,图1中表示控制制动器开启的功能; STF、STR:电机正、反转。 RH、RM、RL:多段速度选择。他们之间的组合形成二档、三档、四档等速度。RES:变频器复位。 MRS:变频器停止输出。 SD:正、反转及多段数等输入公共端。 SE:RUN等输出公共端。 以上是吊车起升系统用到的变频器外部端子,还有许多端子图1中未使用,暂先不作介绍。 2、控制方式——先进磁通矢量控制 KSF吊车起升系统变频器普遍采用的是先进磁通矢量控制,简称磁通控制。专业来讲,此种控制方式是指进行频率和电压的补偿,通过对变频器的输出电流实施矢量演算,分割为励磁电流和转矩电流,以便流过与负荷转矩相匹配的电机电流。 2.1、变频器参数调试 当我们按照图1接好外部电路后,接下来要做的是对变频器内部参数进行调试运行,还是以MITSUBISHI(三菱)变频器为例说明: 表1 常用变频器参数优化值及含义

变频器常用参数概念和设置

常用变频器参数概念和设置 一加、减速的功能设置 1,加、减速时间定义 (a)加速时间的定义 定义1变频器的输出频率从0Hz上升到基本频率所需要的时间; 定义2变频器的输出频率从0Hz上升到最高频率所需要的时间。 在大多数情况下,最高频率和基本频率是一致的。 (b)减速时间的定义 定义1变频器的输出频率从基本频率下降到0Hz所需要的时间; 定义2变频器的输出频率从最高频率下降到0Hz所需要的时间。 2,加、减速方式 (a)加速方式 加速过程中,变频器的输出频率随时间上升的关系曲线,称为加速方式。变频器设置的加速方式有: A,线性方式 变频器的输出频率随时间成正比地上升 大多数负载都可以选用线性方式。 B,S形方式 在加速的起始和终了阶段频率的上升较缓,加速过程呈S形。例如,电梯在开始起动以及转入等速运行时从考虑乘客的舒适度出发,应减缓速度的变化,以采用S形加速方式为宜。

C,半S形方式 在加速的初始阶段或终了阶段,按线性方式加速;而在终了阶段或初始阶段,按S形方式加速 如风机一类具有较大惯性的二次方律负载中,由于低速时负荷较轻,故可按线性方式加速,以缩短加速过程; 高速时负荷较重,加速过程应减缓,以减小加速电流;图(d)所示方式主要用于惯性较大的负载。 (b)减速方式同样 二起动频率 (1)起动频率 (a)功能含义 电动机开始起动时,并不从0Hz开始加速,而是直接从某一频率下开始加速。在开始加速瞬间,变频器的输出频率便是起动频率。 设置起动频率是部分生产机械的实际需要,例如: 有些负载在静止状态下的静摩擦力较大,难以从0Hz开始起动,设置了起动频率后,可以在起动瞬间有一点冲力,使拖动系统较易起动起来; 在若干台水泵同时供水的系统里,由于管路内已经存在一定的水压,后起动的水泵在频率很低的情况下将难以旋转起来,故也需要电动机在一定频率下直接起动; 锥形电动机如果从0Hz开始逐渐升速,将导致定、转子之间的磨擦。所以,设置了起动频率, 可以在起动时很快建立起足够的磁通,使转子与定子间保持一定的空气隙等等。 (b)设置起动频率的方式 主要有两种方式:

西威变频器调试说明

二.配线说明: U1,V1,W1变频器的进线输入 U2,V2,W2变频器的输出 +BR1,-C 接制动电阻 1,2模拟量输入端 12(ENERGE)使能信号 13(FWD)正转 14(REV)反转 19(COM)公共端 36(SPD1)多段速1 37(SPD2)多段速2 38(SPD3)多段速3 80,82(DRIVE OK)故障输出 83,85(BRAKE)抱闸检测输出 由于变频器内部控制板的0V和变频器的地是连通的,而我们主板的0V和地是不连通的,在有些场合,变频器的0V和主板的0V就存在着压差,会导致主板反馈口或变频器分频卡的损坏。变频器控制板上(拆下分频卡就可以看到)有个S24的跳线,需将该跳线拔掉(V3.5版请剪掉S35的连接线),变频器中的零和地就分开了,小功率的变频器中电源板上还有个红色的S1跳线,位置就在风扇控制线的下方,必须拔掉S1跳线才可能将零和地彻底分开,另外请注意,控制板上也有个S1的跳线,用于版本的初始化,这跳线不能拔去,否则所有参数将全部初始化。如果实在不能分开,请将开关电源上的0V和地连起来,这就保证变频器控制板的0V和主板的0V同电位。 编码器:XS插座 分频卡EXP-E上的XF0端子 分频卡上的跳线S1,S2决定分频系数,1分频(S1-OFF,S2-OFF),2分频(S1-OFF,S2-ON),4分频(S1-ON,S2-OFF),8分频(S1-ON,S2-ON) 编码器尽量选用海德汉的1387型号,而487编码器有些地方能匹配,有些地方却不行。 关于1387的接线请注意: 将插件正对着看,上面有凸出部分为TOP,上层为b,下层为a,从右到左分别使1到7; 其接线如下: 6b(A+),2a(A-),3b(B+),5a(B-),4b(R+),4a(R-),7b(C+),1a(C-),2b(D+),6a(D-) ,1b(5V),5b(0V) 三.菜单和参数:(参数以宁波欣达的WYJ-D-250-1000S6同步主机为例) 主机参数:曳引轮直径410mm,梯速2.5m/s,曳引比:2:1 额定转速:235r/min 功率:17.4KW 电流42A 反电势:260V 转矩:707 频率:47HZ Menus:(一级目录) 1. MONITOR(监控) 2. STARTUP(启动) 3. TRAVEL(驱动) 4. REGULATION PARAM(调节参数) 5. I-O CONFIG(I-O配置) 6. ALARM CONFIG(报警配置) 7. COMMUNICATION(通讯)

ACS50-0变频器调试全参数

1、项目介绍:柴油汽车装车泵电气柜及控制1.1.控制对象:ABB变频器 1.2.装车泵电机参数: 电机参数表 1.3.变频器参数

变频器参数表 1.4.控制方式 1.4.1. 本项目具体结构如下: 1)变频器,用于输油泵电机驱动,电机参数为380V 55KW,变

频器至电机间主回路配电抗器; 2)现场压力变送器,作为输油管线压力测量元器件,该压力送入DCS中,用于防水锤控制及生产控制的基本参数;现场流量计,作为输油管线流量测量元器件,用于防水锤控制基本参数; 3)DCS,防水锤控制算法核心控制器,实现泵启动、运行、停车的无水锤控制。 1.4. 2. 操作方式:现场操作柱实现泵的启动、停止功能,DCS显示泵运行状态;DCS上通过对现场反馈回来的压力、流量等信息完成自动逻辑计算,然后通过远程对变频器进行速度给定命令,变频器收到速度给定命令后,并发出速度反馈信号,实现闭环控制。由DCS和变频器共同控制,确保不产生水锤。 1.4.3. 装车泵控制:

由安装在现场的按钮控制箱操作,实现起泵、停泵, DCS上显示泵的运行状态。 ○1启动命令: 启动命令来自现场操作柱上的“启动按钮”,任何时间按下按钮均可启动设备。 ○2停止命令: 停止命令来自现场操作柱上的“停止按钮”,在任何时间按下按钮均可停车。 ○3速度给定: 只能由DCS上给出速度给定命令。 ○4速度反馈: 在DSC上有速度显示,此值为变频器输出的速度。

2. ASC510变频器设置操作说明2.1.变频器控制面板:

2.2.变频器控制面板基本操作: (1)变频器通电后,在默认的ABB标准宏(9902=1)下,按键切换至本地控制模式下,此时液晶显示屏左上角显示“LOC”。 (2)在特定模式下按一步步返回到正常模式在这时, 显示屏 的中间区域会列出如图所示:,再按“MENU/ENTER”键进入参数菜单,在这时, 显示屏的中间区域会列出各个模式,而右上角文字显示 “Main menu”(主菜单)。 (3)进入参数组模式: ○1使用“Up/Down (上/下)”按键滚动到PARAMETERS (参数)。按“ENTER”两次或按下后保持两秒则会显示: ○2使用“Up/Down (上/下)”键选择“01”参数组按“SEL”(选中)键进入“01”参数组进行相应参数设置。 (4)设置参数模式: 例如:手动设置给定选择参数组“外部1控制选择(1102) ”参数设置如图所示: ○1按“Up/Down (上/下)”键滚动到相应的参数组按

变频器的参数设定步骤

变频器的参数设定步骤 变频器是工业上常用的驱动功率器件,一般被用于驱动异步电机的调速运行。当然随着目前技术的发展,变频器所能完成的工作已经不仅仅只有电机的调速了,通过变频器上丰富的接口还可以实现更多控制层面的功能。例如:使用变频器自带的PID功能实现水路的恒压供水;使用变频器的PID及矢量控制实现造纸厂卷纸过程的恒张力控制;通过变频器的编码器接口卡接入编码器信号,实现电机运行过程中的速度闭环控制,甚至有些变频器还支持位置控制;可以说,现目前市面上的变频器的功能已变得越来约强大。 要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。 变频器是为电机服务的,变频器和电机要配套使用,也就是两者的额定电压和额定功率要非常接近。而电机运行过程中,要避免电流过大而发热烧坏,需要设置一些相关的保护参数。 1.启动频率,此参数用来设定启动时,电机从多少频率开始运转,根据生产情况,调节好点击运转后的旋转频率,避免用户误操作,使频率过高烧坏电机。

2.面板调速,可以通过面板的按键调节频率,传感器控制,通讯输入,与PLC等上位机控制其频率,加速时间是从启动频率到运行频率的时间。 3.减速时间可以设定电机从运行频率到停止所需的时间,电机参数设定可根据使用电机铭牌的额定电压与额定电流在变频器中设定参数与其对应。

艾默生变频器参数调试

艾默生变频器参数调试: 0.00:密码1000保存参数;1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式; 0.01:最低速度0 0.02:最高速度1850rpm 0.03:加速斜率0.3cm/s2 0.04:减速斜率0.3cm/s2 0.05:给定模式选择Pr数字量 0.06:电流限200% 0.12:参数选择0 (0号菜单选择) 0.13:电机额定转速1850rpm 0.14:电梯额定速度1000mm/s 0.15:V1 50mm/s 检修半速 0.16:V2 0.17:V3 30mm/s 爬行速度 0.18:V4 150mm/s 检修速度 0.19:V5 480mm/s 单层速度 0.20:V6 550mm/s 双层速度 0.21:V7 550mm/s 多层速度 0.22:停车减速斜率200mm/s2 0.23:启动S曲线200mm/s3 0.24:运行S曲线700mm/s3

0.25:停车S曲线700mm/s3 0.29:1024 编码器脉冲数(相当与3.34) 0.42:4POLE (相当与5.11) 0.43:0.88 (相当与5.10) 0.44:340V (相当与5.09) 0.45:1850RPM (相当与5.08) 0.46:56A (相当与5.07) 0.47:64HZ (相当与5.06) 0.48:CL UECT闭环 2.02:斜坡使能ON(1) 2.03:斜坡保持OFF(0) 2.04:斜坡方式选择FAST(1) 2.10:加速斜率选择器2 2.11:加速斜率0.3cm/s2(等同于0.03) 2.20:减速斜率选择器2 2.21:减速斜率0.3cm/s2(等同于0.04) 3.24:0(闭环) 3.34:1024(编码器脉冲数) 3.36:5V(编码器电压) 3.38;AB(编码器类型:差分AB相) 3.42:4(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不要大于8”)

变频器调试基本步骤

很多客户把变频器买回家都不知道怎么调试检测,盲目的安装上机上电,导致了很多因选型不对,或者买到的变频器不知道好坏等因素,而造成不必要的麻烦,这里给大家介绍一下进购变频器后首先应该做到以下几个步骤: 一、变频器的空载通电检验 1 将变频器的接地端子接地。 2 将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 3 检查变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。 4 熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN) 、停止(STOP) 、编程(PROG) 、数据P确认(DATAPENTER) 、增加(UP、▲) 、减少(DOWN、") 等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY) 、复位(RESET) 、寸动(JOG) 、移位(SHIFT) 等功能键。如下图: 二、变频器带电机空载运行 1.设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。 2.设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。通用变频器均备有多条VPf 曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的VPf 曲线。如果是风机和泵类负载,要将变频器的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持VPf 为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。 3.将变频器设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止键,观察电机是否能正常地启动、停止。. 4. 熟悉变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。变频器的使用人员可以按变频器的使用说明书对变频器的电子热继电器功能进行设定。当变频器的输出电流超过其容许电流时,变频器的过电流保护将切断变频器的输出。因此,变频器电子热继电器的门限最大值不超过变频器的最大容许输出电流。

变频器几个重要参数的设定

变频器几个重要参数的设定: 1 V/f类型的选择 V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器-电动机系统可以运行的最高频率。由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电定电压设定。转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载的特点,选择其中的一种类型。我们根据电机的实际情况和实际要求,最高频率设定为,基本频率设定为工频50Hz。负载类型:50Hz以下为恒转矩负载,50~为恒功率负载。 2 如何调整启动转矩调整启动转矩是为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产启动的要求。在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂.在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持V/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。可是,漏阻抗的影响不仅与频率有关,还和电机电流的大小有关,准确补偿是很困难的。近年来国外开发了一些能自行补偿的变频器,但所需计算量大,硬件、软件都较复杂,因此一般变频器均由用户进行人工设定补偿。针对我们所使用的变频器,转矩提升量设定为1 %~5%之间比较合适。 3 如何设定加、减速时间电机的运行方程式:式中:Tt为电磁转矩;T1为负载转矩电机加速度dw/dt取决于加速转矩(Tt,T1),而变频器在启、制动过程中的频率变化率则由用户设定。若电机转动惯量J、电机负载变化按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是按经验选定加、减速时间设定。若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间;另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。我们将加速时间设定为15s,减速时间设定为5s。 4 频率跨跳 V/f控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段。电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动,在电机轻载或转动量较小时更为严重。因此变通变频器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在V/f曲线上设置跨跳点及跨跳点宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统正常运行。 5 过负载率设置该设置用于变频器和电动机过负载保护。当变频器的输出电流大于过负载率设置值和电动机额定电流确定的OL设定值时,变频器则以反时限特性进行过负载保护(OL),过负载保护动作时变频器停止输出。 6 电机参数的输入变频器的参数输入项目中有一些是电机基本参数的输入,如电机的功率、额定电压、额定电流、额定转速、极数等。这些参数的输入非常重要,将直接影响变频器中一些保护功能的正常发挥,一定要根据电机的实际参数正确输入,以确保变频器的正常使用 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。一般单一功能控制的变频器约50-60个参数值,多功能控制的变频器

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