变频器参数及功能详解(最全)

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变频器功能参数

变频器功能参数

变频器功能参数变频器是一种用来调节电机转速的电子设备,可以将输入电源的频率和电压进行调节,从而改变电机的转速和运行效果。

它常用于工业生产中,能够提高生产效率、节约能源和保护设备。

下面是对变频器的功能参数的详细介绍。

1.频率控制范围:变频器能够调节电机的转速范围,通常以赫兹(Hz)为单位来表示。

频率控制范围描述了变频器能够改变电机转速的上下限,比如从0赫兹到60赫兹。

较大的频率控制范围意味着变频器能够适应更广泛的应用需求。

2.频率精度:这是指变频器输出电源频率与设定频率之间的差异或偏差。

通常以百分比为单位来表示,如±0.01%。

较高的频率精度意味着变频器能够更准确地控制电机的转速,提供更稳定的输出。

3.输出电压范围:变频器可以调整电机输出电压的范围,通常以伏特(V)为单位。

输出电压范围描述了变频器能够改变电机负载的功率输出,比如从0V到380V。

较大的输出电压范围意味着变频器能够适应不同负载的需求。

4.输出功率范围:这是指变频器能够调节电机输出功率的范围,通常以千瓦(KW)为单位。

输出功率范围描述了变频器能够适应不同负载和电机的需求。

较大的输出功率范围意味着变频器可以应对更高功率的电机运行需求。

5.效率:变频器的效率表示其能够将输入电能转化为输出电能的比例。

通常以百分比表示,如95%。

较高的效率意味着变频器在工作过程中能够减少能量的损耗,从而提高能源利用率。

6.响应时间:这是指变频器从接收到外部信号到输出电压或频率发生变化的时间间隔。

较短的响应时间表示变频器能够更快地响应和调节电机的转速,提供更精确的控制。

7.过载能力:变频器的过载能力是指其能够承受短时间内额定负载之上的电流。

过载能力决定了变频器是否能够适应高负载的运行条件,以防止设备的损坏和故障。

8.保护功能:变频器通常具有多种保护功能,用于保护电机和变频器自身免受过热、过电压、过电流和短路等问题的影响。

保护功能可包括过载保护、过热保护、欠压保护和过压保护等。

变频器参数及功能详解

变频器参数及功能详解

变频器参数及功能详解变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于控制电机转速的设备,常用于各种工业应用中。

它通过改变电源供电频率来控制电机的转速,并具有很多功能和参数,下面将对其进行详细解释。

一、变频器的参数:1.额定功率:变频器的设计功率,用于指定其适用的电机功率范围。

通常以千瓦(kW)为单位。

2.输入电压:变频器所需的电源电压范围。

3.输出电压:变频器提供给电机的电压范围。

4.频率范围:变频器可以提供的输出频率范围。

通常为0~50Hz或0~60Hz。

5.控制方式:包括V/F控制、矢量控制、直接转矩控制等不同的控制策略。

6.开关频率:变频器的开关频率指的是电子元器件的开关频率,通常以千赫兹(kHz)为单位。

开关频率越高,变频器的响应速度越快。

7.额定电流:变频器的设计电流,用于指定其适用的电机电流范围。

通常以安培(A)为单位。

8.过载能力:变频器超过额定功率时的容忍能力。

9.效率:变频器的电能转换效率,即输入功率和输出功率之间的比例关系。

二、变频器的功能:1.转速调节功能:变频器可以通过改变输出频率来实现电机的转速调节,从而适应不同的工作要求。

2.启动和停止功能:变频器具有启动和停止电机的功能,可以实现平滑启动和停止,避免电机过电流和机械冲击。

3.过载保护功能:变频器可以监测电机的电流和温度,当超过设定值时,会提供过载保护,以避免电机过载损坏。

4.节能功能:由于变频器通过调节电机的转速来匹配工作负载要求,可以实现节能效果。

尤其在轻负荷和部分负荷时,能够减少能源消耗。

5.故障检测功能:变频器可以检测电机和本身的故障,例如过电流、过温、短路等,以及供电电源的异常情况,并通过警报或自动停机功能及时发出警告。

6.其他辅助功能:例如,变频器可以提供电机的正反转功能、运行/停止按钮、速度预设功能、运行时间计数器等,以满足实际工作需要。

总结:变频器是一种用于控制电机速度的设备,具有多种功能和参数,可以实现电机的平滑启动、转速调节、节能效果、故障保护等。

变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全变频器是一种用于控制电动机运行速度和扭矩的设备,主要通过改变电机的供电频率和电压来实现。

在使用变频器时,正确的参数设置对于设备的运行效果至关重要。

以下是变频器参数设置的一些重要参数及其解释:1.主控制参数主控制参数决定了变频器的运行模式和控制方式。

常见的主控制参数包括:-控制模式:选择正确的控制模式,如速度控制、扭矩控制或位置控制等,根据实际需求进行设置。

-倍数模式:选择是否需要倍数运行,若选择了倍数运行,则会根据设定的倍数对电机的速度进行调节。

-运行频率范围:设定变频器的运行频率范围,通常为电机额定频率的±10%。

-运行频率上限:设定变频器的最大运行频率,即电机的最高转速。

2.输出参数输出参数决定了变频器的输出功率和电压等级。

常见的输出参数包括:-输出功率:设定变频器的输出功率,通常为电机的额定功率。

-输出电压:根据电机的额定电压选择合适的输出电压。

3.速度参数速度参数用于设定电机的运行速度及相关控制参数。

常见的速度参数包括:-目标速度:设定电机的运行目标速度,可以设定为固定值或通过外部输入控制。

-加速时间:设定电机从静止状态加速到目标速度所需的时间,较短的加速时间可以提高设备的响应速度。

-减速时间:设定电机从目标速度减速到静止状态所需的时间,根据实际需求进行设置。

4.过载保护参数过载保护参数用于保护变频器和电机免受过载运行的影响。

常见的过载保护参数包括:-过载保护等级:根据电机的额定功率选择适当的过载保护等级,过载保护等级通常为电机额定功率的倍数。

-过载保护时间:设定电机在过载状态下可以持续运行的时间,超过设定的时间将自动停机以避免损坏电机。

5.故障报警参数故障报警参数用于设定变频器故障发生时的报警方式和保护措施。

常见的故障报警参数包括:-故障报警类型:设定故障报警的类型,如过流、过压、过载、短路等。

-故障报警动作:设定故障报警时采取的措施,如停机、降速、输出故障代码等。

汇川变频器的功能参数

汇川变频器的功能参数

汇川变频器的功能参数汇川变频器是一种电力设备,用于调节电机的转速和输出功率。

它具备多种功能参数,包括额定功率、额定电流、额定频率、输出电压、输出频率、工作温度范围等等。

下面将逐一介绍汇川变频器的功能参数及其作用。

1. 额定功率:额定功率是指变频器设计和制造时所规定的最大输出功率。

它决定了变频器的承载能力和适用范围。

根据实际需求选择合适的额定功率可以保证变频器的可靠运行,并且避免因功率过载而造成的损坏。

2. 额定电流:额定电流是指变频器在额定功率下所需的电流大小。

它反映了变频器的电流传输能力。

合理选择适当的额定电流可以确保变频器正常工作,同时避免电流过大而导致的过载问题。

3. 额定频率:额定频率是指变频器所能输出的电力信号的频率。

它通常与电网的频率相匹配,如50Hz或60Hz。

变频器可以通过调节输出频率,实现对电机转速的控制。

额定频率的选择需要根据不同的应用场景来确定,以满足对转速控制的精度要求。

4. 输出电压:输出电压是指变频器输出给电机的电力信号的电压大小。

它决定了电机的工作电压范围。

变频器可以通过调节输出电压,实现对电机输出功率的控制。

合理选择适当的输出电压可以确保电机正常运行,并且避免过高或过低的电压对电机造成的损坏。

5. 输出频率:输出频率是指变频器输出给电机的电力信号的频率。

它决定了电机的转速。

通过调节输出频率,可以实现对电机转速的精确控制。

合理选择适当的输出频率可以满足不同工况下对电机转速的要求,提高工作效率。

6. 工作温度范围:工作温度范围是指变频器能够正常工作的环境温度范围。

变频器通常需要在一定的温度范围内工作,过高或过低的温度都会影响其性能和寿命。

了解变频器的工作温度范围,可以选择合适的散热方式,以确保变频器在各种环境条件下都能稳定运行。

除了以上的功能参数,汇川变频器还具备一些其他的特殊功能,如过载保护、短路保护、过压保护等。

这些保护功能可以有效地保护电机和变频器免受电力波动或故障的影响,延长其使用寿命。

变频器的运行参数

变频器的运行参数

变频器的运行参数变频器是一种用于控制电动机转速的设备。

它通常通过调整电源频率和电压来控制电动机的运行参数。

运行参数是指影响电动机运行性能的各种参数。

以下是关于变频器运行参数的详细解释。

1.输入电压和频率:输入电压和频率是变频器的基本参数之一、通常,变频器可以适应不同的电源电压和频率。

输入电压一般有220V、380V等,而输入频率包括50Hz和60Hz两种。

变频器会将输入电源的电压和频率转换为适合电动机运行的电压和频率。

2.输出电压和频率:输出电压和频率是变频器控制电动机的关键参数。

通过调整输出电压和频率,可以控制电动机的转速和转矩。

输出电压一般为电源电压的一部分,在变频器的输出端通过PWM(脉宽调制)技术产生。

输出频率可以在一定范围内进行调节,常用范围为0-400Hz。

3.输出功率:输出功率是变频器的另一个重要参数。

它表示变频器可以控制的电动机最大功率。

常见的输出功率有0.4kW、1.5kW、5.5kW等,可以根据应用的需求选择适当的功率等级。

4.控制方式:变频器的控制方式可以是V/F控制(电压/频率控制)、矢量控制等。

V/F控制是最简单的控制方式,通过调整输出电压和频率的比例来控制电动机的转速和转矩。

矢量控制是一种更高级的控制方式,可以精确控制电机的转速和转矩,适用于对转速和转矩要求较高的应用。

5.加速时间和减速时间:加速时间和减速时间是指变频器从启动到达设定转速和从运行状态停止的时间。

加速时间和减速时间可以通过设定变频器的参数进行调整。

较长的加减速时间可以减小电动机启动时的冲击和负载的冲击,有利于电机和传动装置的寿命。

6.过载能力:过载能力是指变频器和电动机在短时间内可以承受的额外负载。

变频器和电动机通常具有一定的过载能力,可以应对瞬时负载的变化。

过载能力一般通过设置电流限制和过流保护来实现。

7.故障保护:变频器还通常具备各种故障保护功能,以确保电动机和变频器的安全运行。

常见的故障保护功能包括过流保护、过载保护、过热保护、短路保护等。

变频器性能参数

变频器性能参数

变频器性能参数一、简介变频器是一种能够调整电机转速和输出功率的电力设备,广泛应用于工业生产中。

变频器的性能参数是评估其性能优劣的重要指标,下面将介绍变频器常见的性能参数及其含义。

二、输入电压范围输入电压范围是指变频器能够正常工作的电压范围。

一般来说,变频器的输入电压范围会在产品规格中标明,比如220V AC ±15%。

这意味着变频器可以在198V AC至253V AC的范围内正常运行。

输入电压范围较宽的变频器能够适应不同的电网变动,提高了其稳定性和使用范围。

三、输出频率范围输出频率范围是指变频器可以输出的频率范围。

根据不同的应用场景,变频器的输出频率范围也会不同。

一般来说,变频器的输出频率范围为0Hz至最大频率,最大频率一般为50Hz或60Hz。

输出频率范围越宽,变频器对于不同设备的控制能力就越强。

四、额定功率额定功率是指变频器能够持续输出的功率。

一般以千瓦(kW)为单位,比如 2.2kW。

变频器的额定功率需要与所控制的电机功率匹配,过小的额定功率可能无法满足工作需求,而过大的额定功率则可能造成能源浪费。

五、变频范围变频范围是指变频器能够调整电机转速的范围。

变频器通过改变电压和频率来控制电机的转速,变频范围越宽,变速调节的范围就越大。

一般来说,变频器的变频范围为0Hz至最大频率。

较大的变频范围可以满足不同工况下的电机调速需求。

六、效率效率是指变频器输出功率与输入功率之间的转换效率。

一般以百分比(%)表示,比如95%。

效率越高,表示变频器在能量转换过程中的能量损失越小,能够更有效地利用电能。

七、响应时间响应时间是指变频器在接收到指令后,从停止状态转变为输出相应频率的时间。

响应时间越快,表示变频器控制反应速度越快,可以更及时地响应用户需求。

八、过载能力过载能力是指变频器在短时间内能够承受的过电流能力。

由于某些突发因素,电机可能会出现瞬间过流的情况,过载能力的大小将决定变频器是否能够稳定运行并自动保护电机。

变频器操作说明和主要参数

变频器操作说明和主要参数

变频器操作说明和主要参数一、变频器操作说明1.变频器是一种用于调节电机转速的设备,通过改变电源频率,调节电机转速并控制电机的运行方式。

2.变频器的操作面板通常包括显示屏、按键和旋转编码器等,通过操作面板可以实现对变频器的参数设置、电机启停控制以及运行状态的监测等功能。

3.首先,接通电源并确保电机与变频器的连接正确,然后按下启动按钮,变频器将开始运行。

4.通过操作面板的旋转编码器或按键,可以设置变频器的工作方式、转速范围、加速时间、减速时间等参数。

5.在运行过程中,可以通过操作面板的显示屏实时监测电机的转速、电流、温度等参数,以及变频器的运行状态。

6.如果需要停止电机运行,可以通过操作面板的停止按钮实现紧急停止,或者通过设置变频器的停机时间来实现定时停止。

二、变频器主要参数1.输入电源:变频器的输入电源通常为交流电,常见的输入电压为220V、380V等。

输入电源的频率通常为50Hz或60Hz。

2.输出电压:变频器的输出电压是控制电机转速的主要手段,通过改变输出电压的频率和大小,可以调节电机的转速。

输出电压通常为0-输入电压范围内可调。

3.频率范围:变频器的频率范围是指输出电压的变化范围,通常为0-输出电压范围内可调。

不同的变频器具有不同的频率范围,根据电机的要求选择合适的变频器。

4.过载能力:变频器的过载能力是指在一定时间内,可以承受的额定负载电流的倍数。

通常以%表示,例如150%。

5.加速时间和减速时间:变频器的加速时间和减速时间是指电机从启动到达额定转速所需的时间。

加速时间和减速时间的设定可以根据实际情况进行调整。

6.控制方式:变频器的控制方式通常有电压控制、电流控制和速度控制等。

可以根据电机的要求选择合适的控制方式。

7.过温保护:变频器通常具有过温保护功能,当电机运行过程中温度过高时,变频器会发出警报并停止电机运行,保护电机不受损坏。

8.故障诊断:变频器通常具有故障诊断功能,可以通过显示屏或指示灯显示故障代码,并提供相应的解决方案。

变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全

变频器器参数设置大全1.基本参数设置-额定电压:根据电机的额定电压选择变频器器的输入电压。

-额定功率:根据电机的额定功率选择变频器器的容量。

-额定频率:根据电机的额定频率选择变频器器的输出频率。

-开启时间:设置变频器器启动的时间,要确保电机能够顺利启动。

2.频率控制参数设置-加速时间:设置电机从静止到额定速度所需的时间。

-减速时间:设置电机从额定速度到静止所需的时间。

-加速度:设置电机加速的速率。

-减速度:设置电机减速的速率。

-最大输出频率:设置变频器器的最大输出频率,一般为电机的额定频率。

3.电流控制参数设置-额定电流:根据电机的额定电流选择变频器器的容量。

-过负荷保护:设置变频器器在电机电流超过额定电流时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

-过载保护:设置变频器器在电机负载超过额定负载时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

4.PID控制参数设置-比例系数:根据需要调整PID控制中的比例系数。

-积分时间:根据需要调整PID控制中的积分时间。

-微分时间:根据需要调整PID控制中的微分时间。

5.转矩控制参数设置-转矩增益:根据需要调整转矩控制中的增益。

-转矩限制:设置变频器器在电机转矩超过额定转矩时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

6.过载保护参数设置-过载时间:设置变频器器在电机过载一定时间后的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

-过载倍数:设置变频器器在电机负载超过额定负载一定倍数后的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

7.故障保护参数设置-震动保护:设置变频器器在电机出现较大震动时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

-过热保护:设置变频器器在电机温度超过一定值时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

-短路保护:设置变频器器在电路短路时的保护措施,可以选择直接切断输出或者进行报警。

8.通信参数设置- 通信协议:根据需要选择变频器器的通信协议,如Modbus、Profibus等。

变频器参数及功能详解(最全)

变频器参数及功能详解(最全)
不一致的参数可能会包含一些实时改变的参数,这类参数可以不予考虑。
1.5.3.6本地控制和远程控制的切换
本地控制是指采用Drive windows对变频器进行控制。远程控制是释放本地控制权,由远程通讯(现场总线)进行控制。
1.5.3.7变频器控制工具栏
1.5.3.8故障或事件日志
1.5.3.9清除故障日志
图1.3.2-2转子相序错误
1.3.2.3并网
对双馈发电方式将风力发电机连接到电网上的步骤如下:
如果转子速度处于预定的正常运行范围(例如从同步速度的70%到130%),则系统可以运行。
开关S1闭合启动网侧变流器,为转子侧变流器建立直流环节。开关S2仍然断开。
转子侧变流器测量电网电压(开关S2的输入侧)和定子电压。
操作过程见下图
a b c
d
e
f
g
h
1.5.3.11数据记录data logger
数据记录是一种快速的记录,记录在变频器内,通过上传可以显示和保存在电脑里。数据记录功能可以记录由各种事件、故障触发的被选参数在触发点前后的一段时间的波形。触发的条件可以是故障触发或参数的上升延、下降延触发,是重要的故障排除测试手段。
DTC转矩控制器依赖于由编码器测出的实际位置值,因为它必须从同步侧到转子侧旋转定子磁通。为了确定这个位置,必须使用编码器校准。因为编码器在每次启动期间自动校准,所以就没有必要调整编码器的机械位置。
电压同步是同步模式的主要目的。没有编码器的校准,电压同步不可能完成。
在启动时进行相序检查在编码器校准和电压同步期间,程序确保电网、编码器、定子和转子相序是正确的。电网的U-相经由主断路器,连接到定子的U-相上(同样的V-相和W-相)。
在接收到停机命令后,传动程序设置转子侧变流器的转矩给定为零,功率因数命令为1 (在这些条件下,定子电流为零)。

变频器的参数设定及运行

变频器的参数设定及运行

变频器的参数设定及运行变频器是一种用于控制交流电机速度和电力输出的电子设备,它能够通过改变输入电压和频率来调整电机的转速。

在实际应用中,正确的参数设置和运行是保证变频器正常工作的关键。

本文将介绍变频器的参数设定和运行过程,以及一些注意事项。

一、参数设定1.输入电压和频率:变频器需要根据电网电压和频率来确定合适的参数设定,一般来说,标准工作范围为380V±10%、50Hz±1%。

如果电网电压和频率波动较大,可以使用额外的电压调整器和频率稳定器。

2.输出电压和频率:输出电压和频率决定了电机的转速,一般情况下,可以根据应用需要进行设定。

在设定输出电压和频率时需要考虑电机的额定电压和频率。

3.加速时间和减速时间:加速时间和减速时间分别指电机从静止状态到额定转速的时间和从额定转速停止的时间。

加速时间和减速时间的设定要根据实际需求来确定,一般来说,加速时间和减速时间不宜过长或过短。

4.出风口温度:变频器运行时会产生一定的热量,为了确保设备的正常运行,需要设定适当的出风口温度上限,超过该温度应自动报警或停机。

5.过载保护:变频器设定的过载保护参数会根据电机的额定功率和负载情况来确定。

过载保护参数设置过小会导致误报警,设置过大则可能造成电机过载损坏。

6.故障报警:变频器设定的故障报警参数包括过流、过压、过载、短路等,根据实际情况进行设定。

二、运行过程1.启动和停机:在启动之前,首先检查变频器的输入电压和频率是否符合要求,确保各个参数设置正确。

启动时,逐渐增加输出频率和电压,使电机平稳启动;停机时,逐渐降低输出频率和电压,使电机平稳停止。

2.运行监测:运行过程中需要监测变频器和电机的运行状态,包括温度、电流、转速等参数,及时发现异常情况并进行处理。

3.维护保养:定期对变频器进行清洁和维护保养,包括除尘、检查散热器、紧固螺栓等,确保设备的正常运行。

三、注意事项1.变频器的安装位置要离散热器较远,避免高温环境造成散热不良。

变频器的功能参数的调整和设定

变频器的功能参数的调整和设定

变频器的功能参数的调整和设定大家好!今天我给大家介绍一下变频器的功能参数的调整和设定(这篇文章主要是讲给初学者的)!由于变频器是数字控制设备,它的各种应用功能,根据生产设备的需要,来选择应用某种功能,所以我们首先要进行设定,只有这样我们才能与PLC,变频器等形成一个自动化控制系统,另外,不管哪一种品牌的变频器,它们的应用功能基本上都是一样的。

1、变频器控制面板上的按键功能:(1)MODE:(也叫作工作模式按键,当我们要调整选择变频器某个功能时,比如:要从哪个方面改变频率,那么我们必须要按这个键,显示选出“Pxx”有好多项的,这个功能的具体页面)选出来之后再细用。

(2)ENTER:确认键,就是用MODE去选出需要调整的功能页面后,再按ENTER键才能调整(讲到这里,我要多给大家说一句,特别是初学者,去找个变频器实际操作一下,要多多练习才能学好技术)大家在接线的时候一定要注意自身的安全和设备的安全,变频器的输入不要接反(不要错接到输入端去了)这样的话,变频器马上就烧坏(报废了)。

(3)数据修改(增加建)<:有的变频器这个箭头是朝上的,比如要调高(调大)频率的具体数值,我们就要用这个键。

(4)(减小键)>:有的变频器这个箭头是朝下的,大家一定要分清楚!如果要想使工作频率减小(下降),我们就要按这个键。

(5)RUN(启动运行键):用面板启动电机就按这个键来启动变频器—从而使电机启动,有的变频器标ON,功能不一样。

(6)STOP (停止键):当我们要停止设备(电机)时,我们就按这个键,停掉变频器,电机就停止了。

(7)RESET(复位键):这个功能和STOP键共用,不过在我们应用的时候会不一样,比如:当外部设备送给变频器故障信号时,或传感器原因检测不正确的时候,变频器检测到异常情况,会起保护作用自动停掉变频器,只有当故障排除后,重新启动变频器时必须要先按这个键才能启动变频器,否则是无法启动的。

2、变频器功能参数的调整设定:(1)频率设定来源:P00,P00就是频率改变的设定页面,及频率变化从哪个方面来设定,这一页具体又分为:1)P00—设为00::有数字操作面板上的增减键来修改。

变频器的参数设置与应用

变频器的参数设置与应用

变频器的参数设置与应用变频器是一种能够将交流电源转换为可控制输出电压和频率的电子设备。

它通过改变输入电压的变化频率来改变电动机的转速,从而实现对电动机的调速控制。

变频器具有广泛的应用领域,如机械设备、电力系统、楼宇自动化等。

本文将介绍变频器的参数设置及其应用。

一、变频器的参数设置1.电源电压:变频器需要根据实际情况来设置电源电压,通常是根据输入电压的标称值设置。

输入电压过高或过低都会影响变频器的正常运行,并可能损坏设备。

2.额定频率:变频器的额定频率是指电机正常运行时的工作频率,通常为50Hz或60Hz,根据不同地区和应用需求有所不同。

3.额定转速:额定转速是指电动机在额定频率下的转速,也称为基准转速。

在设备开机前需要设定合适的额定转速。

4.变频范围:变频器具有可调的输入频率范围,通常为40Hz至60Hz或50Hz至70Hz。

在设置变频器时要考虑所控制设备的工作要求,确保设定范围能够满足设备的运行需求。

5.输出电压:变频器的输出电压需要根据所控制设备的要求和实际情况来设置。

一般情况下,输出电压应该与输入电压保持一致或略高于输入电压。

6.过载保护:变频器需要具备过载保护功能,以防止设备因过载而损坏。

在设置变频器时,需要根据实际负载要求来调整过载保护值。

7.制动方式:变频器可以有多种制动方式,如机械制动、电压制动、反馈制动等。

在设置变频器时需要根据实际需要选择适合的制动方式。

8.加速时间和减速时间:变频器可以通过调整加速和减速时间来控制设备的启动和停止过程。

一般情况下,加速时间应该适中,以避免设备的突然起动;减速时间也应该适中,以确保设备能够平稳停止。

9.速度闭环:变频器可以通过速度闭环控制来实现对电动机转速的更精准控制。

在设置变频器时需要根据需求来选择是否启用速度闭环控制功能。

二、变频器的应用1.机械设备:变频器广泛应用于各类机械设备,如风机、水泵、输送机、切割机、钻床等。

通过变频器的调速控制功能,可以根据实际需求来调整设备的转速,提高设备运行效率。

变频器常用参数概念和设置

变频器常用参数概念和设置

变频器常用参数概念和设置变频器是一种用于调节交流电动机速度的设备,它通过改变电动机的供电频率来控制电动机转速。

变频器常用参数涉及到输入电压、输出电压、频率、转速、输出功率、工作模式等。

下面将详细介绍变频器常用参数的概念和设置。

1.输入电压:输入电压是指变频器供电的电源电压。

变频器通常支持不同的输入电压级别,如单相220V、三相380V等。

在使用变频器时,需要根据实际电源电压选择合适的变频器型号。

2.输出电压:输出电压是指变频器输出到电动机的电压。

变频器可以根据需要将输入电压转换成不同的输出电压,以满足电动机的工作需求。

通常输出电压与输入电压成比例,或略低于输入电压。

3.频率:频率是指变频器输出的供电频率,也就是改变电动机转速的参数。

变频器可以调节频率范围,通常为0-100Hz,也有更大范围的变频器。

不同的设备和应用场景需要不同的工作频率。

4.转速:转速是指电动机的旋转速度。

变频器可以通过调节输出频率来改变电动机的转速,通常以转/分钟(RPM)为单位。

转速设置需要根据实际工作要求进行调整,以满足不同负载和工艺要求。

5.输出功率:输出功率是指变频器输出的电动机可用功率。

变频器可以根据需要调整输出功率,以满足电动机的额定功率要求。

输出功率一般与电动机的额定功率相匹配。

6.工作模式:变频器有不同的工作模式,常见的有V/F控制模式和矢量控制模式。

V/F控制模式是根据电动机的转速和电压的比例关系来控制电动机转速。

矢量控制模式是根据电动机的转速和电压的相对关系来控制电动机转速,并且可以实现更高精度的转速控制。

根据实际应用需求,可以进行以下设置来优化和调整变频器的性能:1.频率设置:根据工艺要求和设备特性,设置合适的输出频率范围。

2.转速设置:根据工作需求,设置电动机的额定转速和工作转速范围,以及转速的加速度和减速度。

3.输出电压设置:根据电动机的额定电压,设置合适的输出电压,以保证电动机运行的稳定性和有效性。

(完整版)变频器器参数设置大全

(完整版)变频器器参数设置大全
0.00
P1082
电动机最大频率
50.00
P1120
斜坡上升时间
6
P1121
斜坡下降时间
6
P3900
结束快速调试
1
P0701
数字输入1的功能
1
接通正转/停车命令
P0703
数字输入3的功能
99
P0731
数字输出1的功能
52.3
变频器故障
P0756.0
ADC的类型
0
单极性电压输入
P0756.1
ADC的类型
trn
rrS
逻辑输入反向运行
no
CrL3
对应LSP的AI3值
4mA
CrH3
对应HSP的AI3值
20mA
A0It
模拟输出配置
4A
4—20mA配置
dO
模拟输出
OFr
电机频率
r1
继电器1
FLt
变频器故障
CtL--
控制菜单
Fr1
配置给定1
AIP
电位计
Fr2
配置给定2
AI3
模拟输入AI3
rFC
给定切换
LI3
LI3闭合AI3有效
变频器参数设置大全
1、深圳亚特克PID调节器参数
功能码
名称
设定值
备注
AL1
第一报警值
99.99
AL2
第二报警值
99.99
Prop
加热比例带
15
可根据实际情况改变
Int.t
积分时间
18
可根据实际情况改变
DEr.t
微分时间
0
LOC
组态密码

变频器常用功能参数

变频器常用功能参数

变频器常用功能参数因各类型变频器功能有差异,而一样功能参数的名称也不一致,为表达方便,本文以普传变频器基本参数名称为例。

由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。

1.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;减速时间设定的要点是:防止平滑滤波电路电压过高,不使再生过压而使变频器跳闸。

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,便可确定出最正确加减速时间。

2.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,而人为的把低频率范围v/f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,使电动机加速顺利开展。

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。

3. 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,从而开展过热保护。

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%。

4.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。

变频器参数设置大全

变频器参数设置大全

变频器参数设置大全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(I-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,必须对相关的参数进行正确的设定。

一、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。

二、最低运行频率即电机运行的最小转速,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。

三、最高运行频率一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至至∣J400Hz,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。

四、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。

五、电机参数变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

六、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。

变频器两台或多台同步控制参数设置方法:第一步准备变频器两台、导线两根、电源一个。

第二步变频器接线,将两个变频器分别定义为主机和从机,主机485A端口接入从机485A 端口中,主机485B端口接入从机485B端口中。

如果有第三台,可将第三台的485A 和485B一样接入到主机的485A与485B端口中,如有更多以此类推。

变频器的参数设定及运行

变频器的参数设定及运行

变频器的参数设定及运行变频器是一种用于调节电机转速的设备,广泛应用于工业生产和机械设备中。

变频器的参数设定和运行对于电机的正常运行和节能效果至关重要。

下面将详细介绍变频器的参数设定和运行方法。

一、变频器参数设定1.额定电压和额定频率:根据电机的额定电压和额定频率进行设定。

一般来说,额定电压为电网电压的95%~105%,额定频率为50Hz或60Hz。

2.输出电压:输出电压是根据电机的额定电压来设定的,通常设置为额定电压的95%~100%。

3.输出频率:输出频率是根据电机的额定频率来设定的,通常设置为额定频率的20%~100%。

4.加速和减速时间:加速和减速时间是指电机从停止到达额定速度或从额定速度到停止所需的时间。

根据实际需要进行设定,通常设置为1~10秒。

5.最大输出电流:最大输出电流是变频器所能提供的最大电流,根据电机的额定电流进行设定。

通常设置为额定电流的110%~150%。

6.过载保护:根据电机的额定功率和工作环境设定过载保护参数,防止电机在工作过程中因过载而损坏。

7.过温保护:根据电机的额定功率和工作环境设定过温保护参数,当电机温度超过设定值时,自动停机或降低输出频率,保护电机。

8.速度曲线:速度曲线是指电机转速随时间变化的曲线。

根据工作需要,可以选择线性曲线、S曲线、指数曲线等不同的曲线形式。

9.制动方式:根据实际需求选择制动方式,可以是动态制动、外接制动电阻等。

二、变频器运行1.检查电机和变频器连接电缆的接触紧固程度和绝缘状况。

2.将变频器的参数设定为适合电机的数值。

3.打开变频器电源,并检查所有指示灯是否正常,无异常后将变频器置于正常运行状态。

4.按下启动按钮,变频器将根据设定的加速时间逐渐提高输出频率,电机开始加速。

5.在电机达到设定的运行频率后,可以进行正常的生产操作。

6.根据需要,可以通过变频器的面板或外部信号调整电机的转速和运行状态。

7.在停机或切换工作状态时,逐渐降低输出频率,直到电机停止。

变频器常用10个参数设置

变频器常用10个参数设置

变频器常用10个参数设置1. 额定电压(Rated Voltage):这是变频器的标称电压,在安装和操作变频器时需要设置正确的额定电压,以保证变频器的正常工作。

2. 频率(Frequency):变频器通过调节输出频率来控制电机的转速。

可设置频率范围一般在0 Hz到定频电源频率的上限之间。

3. 额定频率(Rated Frequency):这是变频器的标称频率,通常为50 Hz或60 Hz,需要根据实际情况进行设置。

4. 转矩控制(Torque Control):变频器可以通过设置转矩控制参数来实现对电机的转矩控制。

这对于一些特殊的应用非常重要,如起动过程、高转矩应用等。

5. 加速时间(Acceleration Time):加速时间是指从起动到达设定转速所需的时间,对于电机的保护和工作效率都有一定的影响,需要根据实际情况进行设置。

6. 减速时间(Deceleration Time):类似于加速时间,减速时间是指从设定转速到停止所需的时间,通常需要比加速时间稍长,以确保电机的平稳停止。

7. 过载保护(Overload Protection):设置过载保护参数可以保护电机在超负荷运行时不被损坏,通常需要设置的参数包括过载电流、过载时间等。

8. PID控制(PID Control):PID控制是一种闭环控制的方法,可以通过设置PID参数来实现对电机的精确控制,包括速度控制、压力控制等。

9. 超调率(Overshoot):超调率是指在设定转速达到之后,电机的实际转速相对于设定转速的超出值,通过设置适当的超调率参数可以使电机的响应更加平滑。

10. 运行模式(Operation Mode):变频器可以支持多种运行模式,如恒转速运行、恒压力运行、恒转矩运行等,需要根据不同的应用场景选择合适的运行模式。

以上是变频器常用的10个参数设置,通过正确设置这些参数可以实现对电机的精确控制和保护,提高设备的工作效率和可靠性。

变频器的中_高级及特殊功能参数_一_

变频器的中_高级及特殊功能参数_一_

变频器的中_高级及特殊功能参数_一_变频器是一种控制电动机转速和运行的设备,它通过调整电机的供电频率和电压,实现对电机的精确控制。

变频器具有多种功能参数,其中包括中级、高级和特殊功能参数。

下面是关于这些参数的详细介绍。

一、中级功能参数:1.高频抑制功能:变频器可以通过抑制高频噪声,减少电机的电磁干扰,提高电机的工作效率和稳定性。

2.过载保护功能:变频器设有过载保护功能,能够根据电机的负荷情况,调整电流输出,以避免电机超负荷运行,延长电机的使用寿命。

3.故障显示功能:变频器可以实时显示电机运行状态和故障信息,方便用户及时发现和解决问题。

4.多级速度控制功能:变频器可以实现多级速度控制,根据不同的需求,调整电机的转速。

5.节能功能:变频器具备节能功能,可以根据负荷情况,自动调整电机的供电频率和电压,以达到节能的效果。

二、高级功能参数:1.编码器反馈功能:变频器可以接受来自电机编码器的反馈信号,实时监测电机的转速和位置,提高电机控制的准确度和稳定性。

2.矢量控制功能:变频器可以通过矢量控制技术,实现对电机的精确控制,提高电机的响应速度和动态性能。

3.定位控制功能:变频器具备定位控制功能,可以通过编程控制电机的位置,使其在指定的路径上进行精确定位。

4.模拟量输出功能:变频器可以通过模拟量输出,实现对外部设备(如显示器、PLC等)的控制和监测。

5.多轴控制功能:一些高级变频器可以同时控制多个电机,实现多轴控制,提高生产效率和自动化水平。

三、特殊功能参数:1.故障自诊断功能:变频器具备故障自诊断功能,可以通过内置的故障检测算法,自动检测和判断故障类型,并发出相应的警报。

2.网络通信功能:一些特殊型号的变频器支持网络通信功能,可以通过以太网、RS485等通信接口,与其他设备进行数据交换和远程监控。

3.副机控制功能:变频器可以实现副机控制功能,即同时控制主机和副机的运行状态,实现多机器之间的协调工作。

4.PLC功能:一些特殊型号的变频器集成了PLC功能,可以实现简单的逻辑控制,减少对外部PLC设备的依赖。

功能参数表

功能参数表

高级电工证的培训一. 变频器的功能号参数;·起动时,调整失速防止动作。

·使用恒转矩电机时,请用下述设定值:●把基波频率(电机额定转矩时的基准频率)按照电机特性,在0~120Hz 围内设定。

●仅通过外部的接点信号切换,即可选择各种速度(RH,RM,RL)。

●即使在变频器运行中,各种速度(频率)也可在0~120Hz 范围内任意设定。

●通过扩张功能最多可设定15种速度。

●加速时间是指从0Hz 开始到加、减速基准频 率Pr.20(出厂时为50Hz )时所需的时间, 减速时间是指从Pr.20(出厂时为50Hz )到 0Hz 所需的时间。

●为保护电机不过热而设定的电流值。

通常为50Hz 时电机的额定电流。

●如果设定为0A ,电机保护功能不动作(变频器的输出晶体管的保护功能动作)。

●连接多台电机时,分别在各电机上外接过流保护。

●0.4KW,0.75KW出厂设定值为额定电流的85%。

●显示,设定扩张功能参数时设定。

●用于选择变频器的运行模式。

有用操作面板,参数单元进行的运行(PU运行),有用外部信号进行的运行(外部运行),有PU运行和外部运行组合进行的运行(外部/PU组合运行)。

接通电源时(出厂设定值)为外部运行模式。

3.扩张功能参数一览表把Pr.30“扩张功能显示选择”的设定值设定为“1”,扩张功能参数有效。

请参照别册的使用手册(详细篇)。

⑴.功能参数一览表参数30请参照基本功能参数。

参数79请参照基本功能参数。

⑵.校正参数一览表*因为是校正用参数,所以设定值有时不同。

⑶.通讯参数一览表●使用只有RS-485通信功能型可以读出的参数(使用参数单元 FR-PU04)时,不能接受来自操作面板的操作。

要点为了让变频器与计算机进行RS—485通信,必须把运行模式设定为“计算机联网运模式”。

”。

*设定参数后,请进行复位。

复位后设定值才能被反映。

备注·()内为使用参数单元(FR-PU04)时的参数号码。

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1.1概述
1.2变频器结构
1.3变频器工作原理
1.4变频器基本参数
1.5变频器软件Drive windows PC使用说明
1.6变频器程序功能
1.7控制方框图
1.8信号与参数功能
1.9故障追踪
1.1概述
变频器作为一个工业产品的名称被应用在风电行业,也称变流器(converter)。在风电行业,变频器有其特殊的结构,主要区别在于,A、风电行业的变频器带有并网柜;B、风电行业的变频器带有crowbar(电网故障时,用于保护变频器)。另外风电变流器应满足恶劣、高海拔、振动、高温、低温等环境的要求,环境的要求详见第四部发电系统技术条件。我公司2.0MW风电机组采用双馈发电方式,因此对于全功率变频器的原理及实现方式不予介绍。本部分变频器的目标对象是ABB生产的ACS800-67-1160/480,该变频器作为一款广泛应用的风电变频器,其结构、原理、功能等方面与各主流的变频器基本一致。
图1.3.1变频器基本结构
1.3.2并网原理
1.3.2.1并网过程分为两个部分:同步和并网。
并网的基本条件是:定子电压和电网电压同幅、同相位、同频、同相序。变频器通过检测发电机转子的位置,及电网磁场电角度,给定发电机转子励磁,使得发电机定子电压满足并网条件。
1.3.2.2同步主要目的是:在闭合定子和电网之间的主断路器前,迫使定子电压与电网电压同步。这会降低断路器闭合时的瞬态电流转矩冲击。为了正确地完成这个动作,电网、定子、转子和编码器的相序必须正确。其次目的是:确定由编码器测出的转子的实际位置,以便转子磁通能正确的转换到定子侧,反之亦然。
图1.3.2-2转子相序错误
1.3.2.3并网
对双馈发电方式将风力发电机连接到电网上的步骤如下:
如果转子速度处于预定的正常运行范围(例如从同步速度的70%到130%),则系统可以运行。
开关S1闭合启动网侧变流器,为转子侧变流器建立直流环节。开关S2仍然变频器技术说明书变频器参数及功能详解
变频器作为变速恒频风电机组的重要功能部件,是发电控制的关键部件;作为机组的重要制动环节,也是关系到机组安全的关键部件。了解变频器的功能及实现原理对于理解机组运行原理、使用及维护机组有着重要的作用;同时变频器作为机组的“警报”单元,也是故障出现比较多的部件,机组的很多问题会通过变频器表现出来,甚至机械方面的原因。深入了解变频器对解决机组正常运行是一项重要的环节。本技术说明书未包含变频器调试规范,请参见《HZ2.0MW风力发电机组车间调试手册》
网侧额定容量:480kVA;
转子侧额定容量:960kVA;
网侧额定电压:690V±10%;
网侧额定频率:50Hz±2.5%;
网侧额定电流:400A;
转子侧额定电流:800A
冷却方式:空冷4240m3/h
在接收到停机命令后,传动程序设置转子侧变流器的转矩给定为零,功率因数命令为1 (在这些条件下,定子电流为零)。
当传动检测到零电压和零电流通过开关S2,则断开关S2。
转子侧变流器停止运行,接着网侧变流器停止运行。
1.4变频器基本参数
变频器的额定值应符合EN61800-2的规定;
风力发电机组额定功率:2068kW;
定子相序
在正常运行期间,电网磁通和定子磁通以电网频率顺时针旋转。如果转子的磁通速度和滑差之和不是按照定子磁通的频率旋转,则定子相序是不正确的。注意:转子磁通的旋转速度不受转子相序的约束。
定子相序错误的典型图形:
图1.3.2-1定子相序错误
转子相序
当转子相序正确时,两个磁通矢量之间的标量积大约是+1。当转子相序不正确时,两个磁通矢量之间的标量积大约是-1。
1.2双馈变频器的结构
双馈变频器主要分两部分:并网柜和基本柜。HZ2.0MW风力发电机组的变频器安装在机舱内。基本柜分为:网侧变频器、转子侧变频器、直流环节、控制柜。基本柜及并网柜的硬件部分详见《变频器技术说明书硬件部分》。
1.3变频器的工作原理
1.3.1基本柜工作原理
基本柜包含网侧变频器(ISU)、转子侧变频器(INU)、直流环节(DClink)、控制柜(CCU)。基本柜的主要作用是完成发电机转子与电网功率交换。基本柜连接到发电机转子和电网之间。根据最大功率曲线,发电机转子转速与风速成比例变化。为了保证转子转速最优,风轮叶片的角度通过变桨系统进行调整。但是,角度的调整是一个非常缓慢的过程。为了补偿转子转速快速的变化,变频器快速增加或降低转子磁场旋转速度,保证了发电机运行在最佳转速下。当风速降低时,变频器从电源获得能量并增加转子磁场转速,以保证定子有能力向电网提供能量。同样,在风速增加时转子磁场的转速会降低。超过同步转速以上时变频器改变加在转子上磁场的方向,转子产生的能量可以送至电网。
DTC转矩控制器依赖于由编码器测出的实际位置值,因为它必须从同步侧到转子侧旋转定子磁通。为了确定这个位置,必须使用编码器校准。因为编码器在每次启动期间自动校准,所以就没有必要调整编码器的机械位置。
电压同步是同步模式的主要目的。没有编码器的校准,电压同步不可能完成。
在启动时进行相序检查在编码器校准和电压同步期间,程序确保电网、编码器、定子和转子相序是正确的。电网的U-相经由主断路器,连接到定子的U-相上(同样的V-相和W-相)。
调试相位要求
接下来的在启动期间按照如下步骤自动执行:
电网相序
电网磁通是一个测量值。磁通的角度被计算出来,并经过滤波。其结果是电网磁通的角速度可以被接收到。如果速度是负数,则电网相序是不正确的。
编码器相序
发电机的实际速度是从编码器的速度反馈接收到的。如果方向是负值,则编码器的相序是错误的。注意:这种检测仅在运行命令发出后才被执行。
转子侧变流器切换到同步模式。转子侧变流器励磁转子绕组,以便感应出的定子电压与电网电压同步(与电网电压频率和幅值相同)。
开关S2闭合,且控制器切换到转矩控制模式。现在准备接收主控的转矩和功率因数命令。产生到电网的功率(定子+转子)与转矩给定和机械速度有关。
正常的停止步骤如下:
系统恢复到转矩控制模式,并且转子速度处于预定的正常运行范围内(例如从同步速度的70%到130%)。
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