ABB 变频器
ABB变频器概述

1、ABB变频器原理简述1.1 ABB变频器介绍:生产厂家,产品名称、型号、功率、最大电流、(外形)。
1.2 启动* 通过 I/O 接口进行起动、停机、改变旋转方向以及调节电机转速。
* 执行传动设备的 ID 运行如何启动传动设备有两种启动方法可供用户选择:运行启动向导或者执行一个基本启动。
启动向导引导用户完成所有必要的启动设置工作。
对于基本启动,传动设备不进行任何指导,即:用户通过遵循本手册的说明进行基本设置。
* 如果您想运行启动向导 , 遵循如何执行启动向导(包含所有必要的设置)一节中的说明。
如果您想执行基本启动,遵循如何执行基本启动(仅包含基本设置)一节中的说明。
如何执行启动向导 ( 包含所有必要的设置 )在您启动之前,确定手头有电机铭牌数据。
如何执行基本启动(仅含有基本设置)在您启动之前,确定手头有电机铭牌数据。
- 当变频器不与电机连接,而仅用于测试目的时。
根据电机铭牌参数输入电机数据。
- 电机额定电压允许范围: ACS 800 为1/2 · U 2 · U (U 指在每一个额定电压范围内最高的电N ~ N N压值,如415VAC对应 400VAC单元、 500VAC 对应 500VAC 单元,而690VAC对应600VAC单元 )- 电机额定电流允许范围: ACS 800 为1/6 · I 2 · I ( 如果使用标量控制,参数2hd ~ 2hd 99.04=SCALAR, 那么电流范围是0 ~ 2 · I2hd )- 电机额定频率范围:8 ~ 300 Hz- 电机额定转速范围: 1 ~18000 rpm-电机额定功率范围: 0 ~9000 kW输入电机数据之后,显示屏中会交替出现警告和信息。
此时自动进入下一步。
这说明电机参数已经被设置,并且传动设备已经准备启动电机辨识 (ID Magnetisation 或 ID Run)。
牌上电机的额定转速是1440 rpm,这时如果将99.08 MOTOR NOM SPEED 的参数值设为 1500 rpm,就会导致传动设备不能正常工作。
ABB变频器参数

ABB变频器参数首先,ABB变频器的技术参数包括输入电压、输出电压、额定功率、最大输出电流、最大输出转矩、频率范围、输出频率精度等。
输入电压通常有220V、380V、440V等多种选择,而输出电压则根据应用需求进行选择。
额定功率是指ABB变频器能够承受的最大功率,最大输出电流则是ABB变频器能够提供的最大电流。
最大输出转矩是指ABB变频器能够输出的最大转矩。
频率范围是指ABB变频器能够调节的输出频率范围,一般在0-400Hz之间。
输出频率精度则是指ABB变频器输出频率的精度,通常在0.01%以内。
其次,ABB变频器的功能参数包括启动控制、制动控制、速度控制、定位控制等。
启动控制功能是指ABB变频器能够实现电机的平稳启动,避免电机启动时的冲击。
制动控制功能是指ABB变频器能够实现电机的快速制动,减少电机停止时的惯性。
速度控制功能是指ABB变频器能够根据需要实现电机的调速,使电机能够按照设定的速度运行。
定位控制功能是指ABB变频器能够根据设定的位置实现电机的定位运动,用于一些需要精确位置控制的应用。
此外,ABB变频器还具有故障保护、电能计量、通信接口、参数设置等功能。
故障保护功能是指ABB变频器能够对电机运行过程中出现的故障进行检测和保护,以避免损坏设备。
电能计量功能是指ABB变频器能够实现电能的计量和记录,方便进行能耗管理。
通信接口是指ABB变频器可以与其他设备进行通信,实现数据的共享和控制。
参数设置功能是指ABB变频器可以通过操作面板或者软件进行参数设置,以满足不同应用需求。
总之,ABB变频器的参数包括技术参数和功能参数。
技术参数主要包括输入电压、输出电压、额定功率、最大输出电流、最大输出转矩、频率范围、输出频率精度等。
功能参数主要包括启动控制、制动控制、速度控制、定位控制、故障保护、电能计量、通信接口、参数设置等。
这些参数决定了ABB变频器的性能和应用范围。
abb变频器原理

abb变频器原理
ABB变频器是一种电力电子设备,用于控制和改变交流电源
频率。
它的工作原理基于PWM(脉宽调制)技术和电子器件
的开关特性。
首先,ABB变频器通过整流器将交流电源转换为直流电源。
接下来,直流电源经过滤波器进行平滑处理,以降低电路中的高频噪声。
然后,控制器对直流电压进行调整,并通过逆变器将直流电压转换为调制好的交流电压。
在逆变器的控制下,电流通过半导体开关进行开和关的操作,从而改变输出电压的频率和幅值。
这个过程是通过快速开关电路来实现的,其中包括晶闸管、MOSFET或IGBT等电子器件。
这些器件通过调整开关频率和持续时间来模拟所需的输出电压波形。
同时,ABB变频器的控制器监测反馈信号,例如电流、电压
和频率等,以实时调整开关操作。
控制器使用PWM技术,根
据输入信号的幅值和频率来生成控制信号,进而控制开关器件的工作。
通过不断调整开关的状态,ABB变频器可以实现对输出电压
频率的精确控制。
这种频率调节能力使得ABB变频器在各种
应用中广泛使用,例如电机控制、电力调节和能源管理等领域。
总结起来,ABB变频器的工作原理是通过PWM技术和电子
开关器件来控制交流电源频率,从而实现对电机和其他电力设
备的精确控制。
它是一种高效、可靠的电力电子设备,为各种工业领域的能源管理提供了重要的支持。
abb变频器工作原理

ABB变频器工作原理引言ABB(Asea Brown Boveri)变频器是一种用于调节电机转速和控制电机运行的电气设备。
它通过调节输入电压和频率来控制电机的运行速度,从而提供了高效、精确的速度控制和能量节省。
本文将介绍ABB变频器的工作原理,包括其主要组成部分、工作原理和应用。
变频器的主要组成部分ABB变频器主要由以下几个部分组成:1.输入整流器:输入整流器将交流电转换为直流电,为后续的逆变器提供直流电源。
输入整流器通常采用整流桥进行电流整形,并使用电容器来平滑输出电压。
2.逆变器:逆变器将直流电转换为交流电,并控制其频率和电压。
逆变器通常采用可控硅器件(如IGBT)来实现电流的逆变和控制。
3.控制器:控制器是变频器的智能部分,它负责接收和处理输入信号,并控制整个系统的运行。
控制器通常使用微处理器来执行各种算法和逻辑操作,以实现高级的控制功能。
4.输出滤波器:输出滤波器用于滤除逆变器输出的高频噪声和谐波,从而使输出电流更加平滑和稳定。
输出滤波器通常由电感器和电容器组成。
变频器的工作原理ABB变频器的工作原理可以概括为以下几个步骤:1.输入电源供应:将交流电源连接到变频器的输入端,并通过输入整流器将交流电转换为直流电。
输入整流器将直流电送到逆变器。
2.逆变器控制:逆变器将直流电转换为交流电,并根据控制器的指令调整输出频率和电压。
逆变器使用可控硅器件(如IGBT)来控制电流的逆变。
3.控制信号处理:控制器接收和处理输入信号(如用户输入的速度指令),并计算出逆变器需要输出的频率和电压。
控制器还负责监测电机的运行状态,例如转速、电流和温度等。
4.输出电压供应:逆变器将调整过的交流电送到电机,供电机运行。
输出滤波器用于滤除逆变器输出的高频噪声和谐波,使电机获得平稳的电源供应。
5.反馈控制:根据电机的运行状态和控制器的反馈信号,控制器可以动态调整输出频率和电压,以实现精确的速度控制和系统保护。
变频器的应用ABB变频器广泛应用于各种工业领域,包括电力、石油、化工、制造业等。
ABB变频器参数设置

ABB变频器参数设置1.变频器模式设置首先,需要确定变频器的工作模式。
常见的工作模式有V/F控制模式和矢量控制模式。
V/F控制模式适用于一般的功率驱动系统,矢量控制模式适用于高性能的驱动系统。
根据实际需求选择合适的工作模式。
2.输出频率设置输出频率是指电机的运行频率,也就是电机的转速。
根据实际需求设置输出频率。
通常情况下,输出频率可以设置为50Hz或60Hz,也可以根据实际需求进行调整。
3.输出电压设置输出电压是指变频器输出给电机的电压。
根据电机的额定电压设置输出电压。
一般来说,输出电压应该和电机的额定电压相当。
4.加速时间设置加速时间是指电机从静止状态加速到额定转速所需的时间。
加速时间过短可能会对电机造成较大的负载,加速时间过长则会影响电机效率。
根据实际需求设置合适的加速时间。
5.减速时间设置减速时间是指电机从运行状态减速到停止所需的时间。
减速时间过短可能会对电机造成较大的负载,减速时间过长则会影响电机效率。
根据实际需求设置合适的减速时间。
6.PID参数设置PID参数用于控制电机的闭环控制,可以提高电机的控制精度和稳定性。
PID参数包括比例系数、积分时间和微分时间。
根据实际需求设置合适的PID参数。
7.保护参数设置保护参数用于保护电机和变频器的安全运行。
包括过载保护、短路保护、过热保护等。
根据电机和变频器的额定功率设置合适的保护参数,以避免电机和变频器的损坏。
需要注意的是,以上参数设置只是一般性的建议,具体的参数设置还需要根据电机的实际情况和使用要求来确定。
在设置参数时,需要根据电机的负载特性、工作环境以及变频器的性能参数等因素进行综合考虑。
总结起来,ABB变频器的参数设置是一个相对复杂的过程,需要根据电机的实际工作需求和变频器的性能参数进行综合考虑。
合理的参数设置可以提高电机的效率和稳定性,保障电机和变频器的安全运行。
ABB变频器操作说明

ABB变频器操作说明一、ABB变频器简介二、ABB变频器的安装1.安装前的准备工作:在安装ABB变频器之前,首先要将电源切断,并将电源线接地。
在安装之前,还需要对变频器进行检查,确保没有损坏或松动的部件。
2.安装变频器:将ABB变频器安装在干燥、无振动和无腐蚀气体的场所。
可以使用螺栓将变频器固定在固定底座上。
确保变频器与电机的输出轴对齐,并确保电机的输入端与变频器的输出端连接正确。
三、ABB变频器的基本操作1.启动变频器:保持电源切断状态下,将操作开关设置到“STOP”位置,然后将电源接通。
此时,按下“RUN”按钮,变频器将开始工作。
2.变频器的停止:将操作开关设置到“STOP”位置,变频器将停止工作。
3.变频器的速度调节:可以通过转动速度调节旋钮来调节电机的转速。
顺时针旋转旋钮将使转速增加,逆时针旋转旋钮将使转速减慢。
4.变频器的故障报警:变频器会检测到电机或变频器本身的故障,并通过故障指示灯和报警声音来警示用户。
如遇到故障,及时切断电源并检查故障原因。
四、ABB变频器的高级功能1.温度保护功能:ABB变频器具有温度保护功能,在电机过热时会自动停机,以保护电机不受损坏。
2.过载保护功能:ABB变频器可以监测并保护电机免受过载和短路等异常电流的损害。
当出现过载或短路时,变频器会自动停止工作。
3.频率控制功能:ABB变频器可以通过调节输出频率来控制电机的转速。
用户可以根据需要设置输出频率的大小。
4.故障自诊断功能:ABB变频器具有自诊断功能,可以通过内置的诊断系统来检测变频器的故障,并提供相应的故障报警。
五、ABB变频器的维护1.定期检查:定期检查ABB变频器的连接线路和散热装置,确保它们没有松动或受损。
2.清洁保养:定期清洁变频器的外壳和风扇,以确保良好的散热。
3.维护期间的注意事项:在进行维护时,务必切断电源,并等待一段时间,以确保电容器已经放电。
六、ABB变频器的安全使用1.使用合适的电源:确保ABB变频器使用正确的电压和频率,以防止损坏设备或发生危险。
ABB变频器故障判断说明

关于A B B变频器故障的简单判断
1.简单判断变频器是否故障:
检查输入输出是否正常:万用表打到二极管档,黑表笔放B R K+,红表笔放U1/V1/W1,U2/V2/W2数值都有三百多,说明变频器进出线正常;
红表笔放B R K+,黑表笔放U1/V1/W1,U2/V2/W2则数值显示无穷大,说明变频器进出线正常,否则说明变频器故障。
2.关于变频器频率上不去问题:
首先看变频器显示的电流是否已经接近电机的额定电流,如果已接近电机额定电流,则有可能是负载太重或发生电机堵转问题;如果电流很小频率上不去需要看模拟量给定值和变频器实际接受值是否一致,判断是否给定有问题。
3.关于变频器传动无响应:
首先看变频器启动时变频器风机是否运转,如风机不转,先把风机拆除后重新上电,看变频器是否显示正常,如可以正常显示则为风机故障;
如风机正常工作则把变频器二次回路接线全部拆除后重新上电看变频器是否显示正常,如仍无显示说明变频器主板故障或发生炸机。
ABB变频器的介绍和调试

功能模式
功能模式是用来选择特殊功 能的
变频器助手向导<仅用于单 传动>,用助手向导能启动向 导程序来设置变频器
参数上传和下载 设置控制盘对比度 选择功能 通过双前头键来翻页 通过单箭头键来选择功能 光标所在行时按ENTER键确
认所选择的功能
传动模式
传动模式显示变频器的基本 信息:
参数调试 99 START-UP DATA
99.01 LANGUAGE 选择显示语言
0 = ENGLISH 英式英语
99.02 MOTOR NOM VOLTAGE
定义电机额定电压值.必须等于电 机
铭牌上的值.1 = 1 V 允许范围是: 1/2 ~2 ×UN < 传动>
注意: 电机绝缘压力取决于传动电源
使 用DTC 控制的一些特殊场合. 0 = DTC 直接转矩控制模式适合于大多 数应用场合.
参数调试 99 START-UP DATA
99.09 APPLIC RESTORE 恢复当前应用宏程
<99.11APPLICATION MACRO> 的出厂设置. 0 = NO 不恢复. 0 = NO 不恢复.
参数调试 99 START-UP DATA
99.06 MOTOR NOM POWER 定义额定电机功率.必须等于电机铭牌 上的值.
99.07 MOTOR ID RUN 选择电机辨识类型.在辨识过程中ACS 800 会辨识电机的特征以用于优化电机
控制. 注意: 在参数时 99.08 MOTOR CTRL MODE = SCALAR 时,不可能执行辨识
参数调试 13 ANALOGUE INPUTS
13.03 SCALE AI1 换算模拟输入 AI1. 13.04 FILTER AI1 定义模拟输入AI1 的
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
ABB变频器输出电压波形不是正弦波
来源:ABB电机发布时间:2010-09-20 22:02:41 查看次数:349
ABB变频器的高频电磁波辐射噪声大部分集中在150kHz~1.5MHz频段,会对起重机通讯用的无线对讲机、某些起重机无线遥控器、起重机无线吊钩秤、司机室收音机和扩音机以及电话机等设备产生干扰,影响其使用质量和效果。
2.3 引起电动机噪声、颤振、过热、扭矩降低等问题
ABB变频器输出电压波形不是正弦波,流过电动机的电流也有许多高次谐波。
电机在变频调速运行时,电机绕组和铁芯会因这些谐波而产生振动和磁噪声,一般与采用电网正弦波电源直接驱动相比,ABB变频器驱动的电动机噪声要大5~11dB(见图2)。
与产生噪音时相同的原因,系统振动也将变大,尤其是5次、7次谐波成分所产生的脉动转矩将给ABB变频器的转矩输出带来较大波动,而系统也有可能因ABB变频器输出转矩的波动与机械系统发生共振并产生更大振动。
由于谐波成分影响,即使带同一负载和在同一频率,变频调速电动机电流也将增加5%~10%,电动机温升也高于工频电源驱动工况。
另外,由于普通电机是通过安装在电机轴上的冷却风扇进行冷却的,在连续低速运行时,将会因其自身冷却能力不足而产生电机过热现象。
3 系统设计配置时应采取的措施
对于起重机电控系统的设计,可靠性永远是第一考虑的问题。
在接受变频调速的大速比、起制动平滑柔和、优良的动静态调速特性时,必须顾及整机的性能。
在进行系统设计前若不采取必要措施,而是在变频驱动系统投运后发现问题,才匆忙采取对策,则不能彻底解决问题或者处理费用过高。
设计时就考虑各种对策,才能达到防患于未然。
3.1 抑制电网电源波形畸变的措施
3.1.1 在各机构交流进线主回路串入扼流电抗器。
通过增设的电抗器,可以减少脉冲状电流波形的峰值,达到改善电流波形的目的。
电抗器的选择以电压降在负载额定电压的2%~5%为宜,例如电压降为5%的电抗器,可降低约30%的高次谐波含有率。
3.1.2 在一次和二次回路中并接滤波器LC或RC,通过削波和由电抗电容组成的高次谐波共振电路,达到吸收谐波的目的。
普通起重机从实用、降低成本起见,一般不采用有源滤波器。
3.1.3 尽量采用工程型PWM控制方式的整流电路。
这种控制方式的电路与PWM控制方式的逆变电路结构相同,并能适当控制使ABB变频器的输入电流波形近似成为正弦波,其产生的高次谐波成分非常小。
但这种整流电路的缺点是电路结构复杂,成本高。
引起电网电源波形畸变
起重机上常用的电压源型ABB变频器,其输入电路一侧是交-直流电源转换的整流电路,由于整流电路的直流电压是在被平滑电容滤波之后输出给后续电路,所以电源供给ABB变频器的电流实际上是平滑电容的充电电流(见图1)。
由于存在内部阻抗,当ABB变频器供电的电源容量越大,ABB变频器输入电流的波形就越陡峭,而输入电压的波形畸变则越小;电源容量越小,则电流波形越平缓,而电压的波形畸变则越大。
由于电源电流和电压的波形畸变,将对起重机主电机、抱闸推杆电机、接触器、继电器、直流电源等设备产生过热、噪声和振动,影响它们的使用寿命与动作准确性。
2.2 产生无线电干扰电波(无线电波噪声)
现在使用的ABB变频器大多采用PWM控制方式,逆变后的ABB变频器输出电流波形模拟接近正弦波,可使电动机平滑运行并减少由于电动机转速变化和电流波动引起的能量损失。
但由于在采用PWM控制方式时逆变电路中半导体开关器件以相当高频率(大于4MHz)进行开关动作,在ABB变频器的输出电压和输出电流中含有高次谐波,这些高次谐波的最高频率可达20MHz,并通过静电感应和电磁感应而成为电波噪声。
电波噪声包括传导噪声和辐射噪声,前者通过电源导线传播,后者由辐射至空中的电磁波和磁场直接传播。
传导噪声是由于输出电压高频脉冲dV/dt造成的,它会使主电机绝缘恶化;会与机械轴系发生共振;会加大电动机
转子轴头两端、轴与轴承间的轴电压,通过油膜放电使轴和轴承提前损坏。
传导噪声可干扰PLC正常工作,可使负荷限制器误差更大,使电子式接近开关、光电开关误动作。