变频器实验报告
变频器实验报告
变频器实验报告概述变频器是一种电力电子设备,用于改变交流电源的频率,并将电力传递给驱动电机,常用于工业生产中。
本实验报告旨在详细讨论变频器的原理、性能和应用。
原理1. 变频器基本原理变频器通过将交流电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为可调频率的交流电源。
其基本原理包括整流、滤波和逆变。
2. 变频器控制技术变频器控制技术分为开环控制和闭环控制两种方式。
开环控制根据输入的电压或电流信号控制变频器的输出电压和频率。
闭环控制则通过反馈控制系统,实时监测电机的转速、电流等参数,并根据设定值进行调整。
性能分析1. 稳定性变频器的稳定性是指其在输出频率和电压变化时的抗干扰能力。
较好的变频器应具有快速的响应速度和较小的输出波动。
2. 输出纹波变频器的输出电压和电流存在一定的脉动,称为输出纹波。
对于电机驱动等精密控制场合,较小的输出纹波更为理想。
3. 功率因数功率因数表示电路中的有源元件吸收或输出有用功率的能力。
较高的功率因数可以减少谐波的产生,提高电网的供电质量。
实验过程1. 实验准备材料•变频器•交流电源•驱动电机2. 实验步骤1.将交流电源连接至变频器的输入端,根据实验要求设定输入参数。
2.将驱动电机连接至变频器的输出端。
3.运行变频器,记录并分析输出频率、电压等参数。
4.对不同负载情况下的变频器性能进行测试和分析。
结果与讨论1. 变频器开环与闭环控制的比较通过对比开环和闭环控制方式下的变频器性能,发现闭环控制方式具有更好的稳定性和精度。
这是因为闭环控制可以根据电机实际运行状况进行即时调整,而开环控制则只能依赖预先设定的参数。
2. 输出纹波与负载关系在实验过程中,我们发现负载的变化会对输出纹波产生一定的影响。
较大的负载会导致较大的输出纹波,这可能会对电机及其控制系统造成不利影响。
3. 功率因数优化为了提高功率因数,我们可以采取措施如增加电容器并联,减少谐波产生等。
通过实验,我们可以得到最佳的参数配置,使功率因数接近于1,从而提高电网的供电质量。
变频器实训报告
变频器实训报告变频器实训报告一、实训目的通过本次变频器实训,掌握变频器的基本原理和使用方法,实践操作变频器的启动、运行和故障处理等操作。
二、实训内容1. 变频器基本原理和工作方式的学习2. 变频器的安装与接线3. 变频器的设置和参数调整4. 变频器的启动和运行5. 变频器的故障排除和维护三、实训过程1. 学习变频器的基本原理和工作方式,了解变频器的结构和功能,并掌握变频器的安装与接线要点。
2. 使用实验箱搭建变频器实验电路,按照实验手册的指导进行接线,确保接线正确。
3. 设置变频器的参数,包括电源输入、输出频率和电机参数等,保证变频器能够正常工作。
4. 启动变频器,观察电机的运行情况,并检查电压、电流等参数是否正常。
5. 模拟故障情况,如短路、过载等,手动触发故障,通过变频器的故障排查和维护功能,找出故障原因并在合理的时间内进行修复和恢复正常运行。
四、实训心得通过本次变频器实训,我深刻理解了变频器的工作原理和使用方法。
变频器作为一种调速装置,可以根据需要改变电机的转速,提高电机的工作效率和节能效果。
在实际操作中,我注意到了安装和接线的重要性,只有正确接线才能保证变频器的正常工作。
同时,对变频器的参数设置和故障排查也进行了深入学习,这对于日后使用和维护变频器非常重要。
此外,实训过程中遇到了一些问题,比如参数设置不准确导致电机启动困难、故障排查时找不到问题等,但通过仔细观察和分析,结合实验手册和指导,最终成功解决了这些问题。
这次实训让我对变频器有了更深入的了解,提高了实际操作能力,并培养了我对电气设备的维护和故障排查的意识。
通过本次变频器实训,我不仅学到了丰富的理论知识,还掌握了实践操作的技能,这对于提高我的综合能力和适应未来工作需求非常重要。
我将继续努力学习,不断提升自己的专业水平,为将来的工作做好充分准备。
变频器实验报告范文
变频器实验报告范文【实验报告】变频器的实验研究一、引言变频器是一种能够调节交流电机转速的电力调节装置,广泛应用于工业生产中。
本次实验旨在通过对变频器的实测和研究,掌握其基本原理和调控特性。
二、实验目的1.了解变频器的基本工作原理;2.掌握变频器的调速控制方法;3.了解变频器的输出特性;4.研究变频器的负载特性。
三、实验仪器和设备1.变频器实验台;2.三相交流电机;3.电压表、电流表;4.频率表。
四、实验过程及数据记录1.根据实验台上的接线图,正确接线,保证安全;2.将电压表、电流表及频率表接入电路,记录初始电压、电流和频率数值;3.打开变频器,启动交流电机,并调节变频器的频率,分别记录不同频率下的电压、电流、频率等数据;4.调整变频器的输出电压,记录各个电压下的输出频率和电流值。
五、实验结果及数据处理1.测量不同频率下的电压、电流、频率数据,并记录如下表所示:频率(Hz),电压(V),电流(A),频率(Hz)----------,---------,--------,----------40,150,1,2550,180,1.2,3560,210,1.4,55(电压-频率特性曲线)(电流-频率特性曲线)3.测量不同输出电压下的输出频率和电流数据,并记录如下表所示:输出电压(V),输出频率(Hz),输出电流(A)------------,-------------,------------200,50,1.2250,60,1.4300,70,1.64.绘制输出电压-输出频率特性曲线和输出电流-输出频率特性曲线。
六、实验讨论1.从电压-频率特性曲线可以看出,输出频率与输入电压成正比,电压越高,频率也越高;2.从电流-频率特性曲线可以看出,输出电流与输入电压成正比,电压越高,电流也越高;3.从输出电压-输出频率特性曲线可以看出,输出频率与输出电压成正比,电压越高,频率也越高;4.从输出电流-输出频率特性曲线可以看出,输出电流与输出电压成正比,电压越高,电流也越高。
毕业生变频器实习报告
实习起止日期:2021年7月1日-2021年8月31日实习单位及部门(岗位):XX科技有限公司变频器研发部一、实习背景随着工业自动化技术的飞速发展,变频器作为工业控制的核心设备之一,其应用越来越广泛。
为了更好地了解变频器的工作原理和应用,提高自己的实践能力,我于2021年7月1日至2021年8月31日在XX科技有限公司的变频器研发部进行了为期两个月的实习。
二、实习内容1. 变频器基础知识学习:在实习初期,我主要学习了变频器的基本原理、分类、应用范围以及相关的电气控制知识。
通过阅读教材、查阅资料和请教同事,我对变频器有了初步的了解。
2. 变频器研发过程参与:在实习过程中,我参与了变频器的设计、研发和测试工作。
具体包括:(1)协助工程师进行变频器电路设计,包括电路图绘制、元件选型等;(2)参与变频器软件编程,包括控制算法编写、通信协议实现等;(3)协助进行变频器样机测试,包括性能测试、可靠性测试等。
3. 变频器应用案例分析:通过查阅相关资料和请教同事,我了解了变频器在工业生产中的应用案例,如水泵、风机、传送带等设备的变频调速控制。
三、实习收获1. 理论知识与实践相结合:通过实习,我将所学的理论知识与实际工作相结合,加深了对变频器原理和应用的理解。
2. 提高动手能力:在实习过程中,我学会了使用各类电子仪器和设备,提高了自己的动手能力。
3. 培养团队协作精神:在变频器研发过程中,我与同事共同合作,共同解决问题,培养了团队协作精神。
4. 增强职业素养:在实习过程中,我严格遵守公司的规章制度,认真负责地完成各项工作,提高了自己的职业素养。
四、实习体会1. 实习是理论与实践相结合的重要环节,通过实习,我认识到理论知识的重要性,同时也明白了实践能力的重要性。
2. 在工作中,要善于沟通、团结协作,才能更好地完成工作任务。
3. 要不断学习、更新知识,才能适应社会发展的需要。
4. 要珍惜实习机会,努力提高自己的综合素质,为将来的工作打下坚实的基础。
变频器的实习报告
实习报告:变频器的应用与实践一、实习背景随着电力电子技术的发展和电力系统自动化程度的提高,变频器在工业生产中的应用越来越广泛。
为了更好地了解变频器的原理和应用,提高自己在电气工程领域的实际操作能力,我参加了为期一个月的变频器实习。
二、实习内容1. 变频器的基本原理实习期间,我首先学习了变频器的基本原理。
变频器是一种电力电子装置,通过改变电源频率来控制电动机的转速。
它主要由整流器、滤波器、逆变器和控制模块等组成。
变频器的工作原理是将电源交流电转换为直流电,再将直流电转换为不同频率的交流电,从而实现电动机转速的调节。
2. 变频器的分类和性能实习过程中,我了解了变频器的分类和性能。
根据输出电压的类型,变频器可分为电压型和电流型;根据控制方式,可分为模拟控制和数字控制。
不同类型的变频器具有不同的性能特点,如电压型变频器输出电压稳定,但启动转矩较大;电流型变频器启动转矩小,但输出电压波动较大。
3. 变频器的应用实例在实习过程中,我参观了工厂生产线,并现场观察了变频器在实际生产中的应用。
例如,在流水线上,通过调节变频器的输出频率,可以实现传送带的匀速运行;在起重机上,利用变频器控制电动机的转速,可以实现重物的平稳起吊。
这些实例使我深刻认识到变频器在工业生产中的重要作用。
4. 变频器的调试与维护实习期间,我还学习了变频器的调试与维护方法。
为确保变频器正常运行,需要定期进行参数设置和调整。
如:设置电动机的额定电压、电流、转速等参数;调整变频器的运行模式、启动方式、保护功能等。
同时,要关注变频器的散热情况,及时清理灰尘,确保通风良好。
三、实习收获通过这次实习,我对变频器的基本原理、分类、性能和应用有了更深入的了解,提高了自己在电气工程领域的实际操作能力。
同时,我也认识到变频器在工业生产中的重要作用,为今后的学习和工作中更好地应用变频器奠定了基础。
四、实习总结本次实习让我在理论知识的基础上,亲身体验了变频器的实际应用,使我更加明白了理论与实践相结合的重要性。
毕业生变频器实习报告
毕业生变频器实习报告一、前言随着现代电力电子技术的发展,变频器已经广泛应用于各个领域,成为控制电机转速的重要装置。
作为一名电气工程及其自动化专业的毕业生,我深知变频器在实际工程中的重要性,因此,在实习期间,我选择了变频器作为我的实习课题,以期通过实践提高自己的专业技能。
二、实习内容1. 了解变频器的基本原理在实习过程中,我首先深入学习了变频器的基本原理。
变频器通过改变输入电源的频率,从而实现电机转速的调节。
其核心部分为电力电子器件和控制电路,通过对电压、电流的调节,实现电机的平滑启动、停止和调速。
2. 掌握变频器的安装与调试在了解变频器原理的基础上,我学习了如何进行变频器的安装与调试。
实习过程中,我亲自参与了变频器的安装,掌握了变频器与电机、开关等设备的连接方法。
同时,我还学会了如何根据实际需求设置变频器的参数,以实现电机的最佳运行状态。
3. 学习变频器的应用案例实习期间,我通过参观企业生产线和与工程师的交流,了解到了变频器在实际工程中的应用案例。
例如,在自动化生产线中,通过变频器控制电机的转速,实现生产过程的自动化;在起重机械中,利用变频器实现起吊过程中的平稳运行,提高设备的使用寿命。
4. 参与变频器故障排查与维修在实习过程中,我遇到了变频器故障的问题。
通过与工程师的交流和指导,我学会了如何进行变频器的故障排查与维修。
例如,通过检查变频器的电路图、检测电源电压、电流等方法,找出故障原因并进行维修。
三、实习收获通过本次实习,我收获颇丰。
首先,我深入了解了变频器的基本原理,掌握了变频器的安装与调试方法,为以后从事电气工程领域的工作打下了坚实的基础。
其次,我学会了如何分析实际工程中的问题,并运用所学知识解决实际问题。
最后,我在实习过程中锻炼了自己的团队合作能力和沟通协调能力。
四、总结总之,本次变频器实习使我受益匪浅,不仅提高了自己的专业技能,还培养了自己的工程实践能力。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,将所学知识与实际工程相结合,为我国电气工程领域的发展贡献自己的力量。
变频器实验报告
变频器实验报告实验报告变频器实验报告一、实验目的1. 掌握变频器的基本组成和工作原理;2. 学会变频器的电气参数调试;3. 熟悉PLC的基本使用方法。
二、实验器材1. 三相变频器;2. PLC编程软件;3. 模拟量模块、数字量模块。
三、实验原理1. 变频器的基本组成和工作原理变频器是一种电力变换器,可以将定频电源输入变换为可调频的交流电源输出。
变频器通常由整流器、滤波器、逆变器、控制电路等多个模块组成,可以对电机的运行状态进行精细调节,以实现更为精确的控制。
2. 变频器的电气参数调试变频器关注的主要电气参数有:电压、电流、频率、转矩等。
在实验中,需要对这些参数进行精细调节,以达到最佳的电气性能。
3. PLC的基本使用方法PLC(Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器,是一种专门为自动化控制系统而设计的数字化控制器。
在实验中,需要用到PLC软件来进行编程、控制和监测。
四、实验步骤1. 搭建实验电路,将变频器与电机、PLC相连;2. 调试变频器的电气参数,包括电压、电流、频率、转矩等;3. 使用PLC软件编写控制程序,并上传至PLC;4. 进行实际的控制实验,验证PLC控制的效果。
五、实验结果1. 成功实现变频器的电气参数调试;2. 成功编写控制程序,并上传至PLC;3. 成功进行实际的控制实验,得到了满意的结果。
六、实验体会通过本次实验,我掌握了变频器的基本组成和工作原理,学会了变频器的电气参数调试,并熟悉了PLC的基本使用方法。
在实验中,遇到了一些困难和问题,但是经过努力克服,最终取得了圆满的成功。
本次实验让我深刻认识到,只有不断学习和实践,才能掌握更多的知识和技能。
我会继续努力学习,提高自己的技能水平。
变频器实习报告模板
实习报告实习单位:XX公司实习岗位:变频器技术员实习时间:2023年6月1日至2023年8月31日一、实习背景及目的随着我国经济的快速发展,工业生产中对自动化控制的需求日益增长。
变频器作为现代自动化控制技术的重要组成部分,其在电机调速、节能降耗等方面发挥着重要作用。
本次实习旨在通过在XX公司为期三个月的实习,了解变频器的基本原理、结构组成、应用领域及维护保养等方面的知识,提高自己的实践操作能力和技术水平。
二、实习内容与过程1. 变频器基本原理在实习期间,我深入学习了变频器的基本原理。
变频器是一种电力调节装置,其主要功能是将固定频率的交流电源通过变频装置转换为频率可调的三相交流电源,以实现电机的调速。
变频器主要由整流电路、滤波电路、逆变电路和控制电路等部分组成。
2. 变频器结构组成通过对变频器的实物观察和资料学习,我了解了变频器的结构组成。
整流电路将交流电源转换为直流电源,滤波电路对直流电源进行滤波,以减小电压波动和纹波,逆变电路将直流电源转换为频率可调的三相交流电源,控制电路负责对整个变频器进行控制。
3. 变频器应用领域在实习过程中,我了解到变频器广泛应用于工业生产、交通运输、楼宇控制等多个领域。
例如,在工业生产中,变频器可以实现电机的精确调速,提高生产效率;在交通运输中,变频器可以用于控制地铁、轻轨等交通工具的速度,提高运行安全性;在楼宇控制中,变频器可以用于调节空调、电梯等设备的工作频率,实现节能降耗。
4. 变频器维护保养我学习了变频器的维护保养知识,掌握了日常巡检、故障排查、更换滤芯等操作。
在日常巡检中,要关注变频器的运行状态、温度、湿度等参数,发现异常及时处理;在故障排查中,要根据故障现象,分析可能的原因,采取相应的措施;在更换滤芯时,要确保滤芯的质量和安装位置正确。
三、实习收获与反思通过实习,我掌握了变频器的基本原理、结构组成、应用领域和维护保养等方面的知识,提高了自己的实践操作能力。
变频器实习报告模版
一、实习报告封面标题:变频器实习报告姓名:________________学号:________________班级:________________指导教师:________________实习时间:________________实习地点:________________二、实习报告目录1. 实习目的与意义2. 实习内容与过程1. 变频器基本原理2. 变频器组成及工作原理3. 变频器应用实例4. 变频器调试与维护3. 实习收获与体会4. 实习总结与展望5. 参考文献三、实习目的与意义随着工业自动化程度的不断提高,变频器在各个领域的应用越来越广泛。
通过本次实习,使学生掌握变频器的基本原理、组成、工作原理、应用实例以及调试与维护等方面的知识,提高学生的实践操作能力,为今后从事相关工作奠定基础。
四、实习内容与过程1. 变频器基本原理变频器是一种将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源的电力电子设备。
其主要原理是利用电力电子器件(如IGBT)实现交—直—交变换,通过改变输入电压和频率,实现对交流电机的调速。
2. 变频器组成及工作原理变频器主要由以下几部分组成:(1)整流电路:将三相交流电源转换为直流电源。
(2)直流环节:滤波电容将整流电路输出的脉动直流电压平滑。
(3)逆变电路:将直流电压转换为可调频率的三相交流电压。
(4)控制电路:根据电机负载的变化,实时调整逆变电路输出的电压和频率。
3. 变频器应用实例变频器广泛应用于工业、农业、交通、建筑等领域,以下列举几个应用实例:(1)电梯:通过变频器调节电梯电机转速,实现平稳启动和停止。
(2)风机、水泵:变频器调节电机转速,实现节能降耗。
(3)工业生产线:变频器调节电机转速,实现精确控制。
4. 变频器调试与维护(1)调试:根据电机负载和实际需求,调整变频器参数,如频率、电压、电流等。
(2)维护:定期检查变频器内部电路,清洁散热器,检查接线是否牢固,确保变频器正常运行。
变频器的实习报告
一、实习目的本次实习旨在通过实际操作,深入了解变频器的工作原理、结构特点及应用领域,提高自身对变频器技术的掌握和应用能力。
同时,通过实习过程中的团队协作与沟通,培养自己的动手实践能力和团队精神。
二、实习时间与地点实习时间为2022年X月X日至2022年X月X日,实习地点为XX公司变频器生产车间。
三、实习内容1. 变频器基本原理(1)变频器是一种将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源的电力调节设备。
其主要工作原理是利用交-直-交变频技术,通过整流、滤波、逆变等环节实现频率的调节。
(2)变频器主要由以下部分组成:整流电路、直流滤波电路、逆变电路、控制电路和保护电路。
2. 变频器应用领域(1)工业生产:如风机、水泵、压缩机等设备的调速控制。
(2)建筑行业:如电梯、空调等设备的节能控制。
(3)交通运输:如地铁、汽车、船舶等设备的驱动控制。
3. 变频器实际操作(1)安装与接线:根据设备要求,正确安装变频器,并按照接线图进行接线。
(2)参数设置:根据设备需求,对变频器进行参数设置,如启动频率、加速时间、减速时间等。
(3)调试与试运行:对变频器进行调试,确保设备正常运行,并进行试运行,观察变频器性能。
四、实习收获与体会1. 深入了解了变频器的工作原理、结构特点及应用领域,为今后在实际工作中应用变频器奠定了基础。
2. 通过实际操作,掌握了变频器的安装、接线、参数设置、调试与试运行等技能。
3. 培养了团队协作与沟通能力,在实习过程中与同事相互学习、共同进步。
4. 增强了动手实践能力,学会了如何将理论知识应用于实际操作。
5. 认识到自己在实际操作中存在的不足,明确了今后的努力方向。
五、实习建议1. 加强理论学习,深入了解变频器相关技术知识。
2. 多参加实际操作,提高自己的动手实践能力。
3. 注重团队协作与沟通,培养良好的团队精神。
4. 不断总结经验,提高自己的综合素质。
5. 关注变频器行业动态,紧跟技术发展趋势。
变频器实习报告
变频器实习报告(总4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--变频器实习报告这是一篇由网络搜集整理的关于变频器实习报告范文的文档,希望对你能有帮助。
1、变频器概述变频调速是最有发展前途的一种交流调速方式。
目前,变频器在各个行业都有广泛的应用。
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
变频器的功用是将频率固定(通常为工频50HZ)的交流电(三相的或单相的)交换成频率连续可调的三相交流电源。
如图 2. 1所示,变频器的输入端(R,S ,T)接至频率固定的三相交流电源,输出端(U,V, W)输出的是频率在一定范围内连续可调的三相交流电,接至电机。
二、变频器基本原理1、变频调速的构成要实现变频调速,必须有频率可调的'交流电源,但电力系统却只能提供固定频率的交流电源,因此需要一套变频装置来完成变频的任务。
历史上曾出现过旋转变频机组,但由于存在许多缺点而现在很少使用。
现代的变频器都是由大功率电子器件构成的。
相对于旋转变频机组,被称为静止式变频装置,是构成变频调速系统的中心环节。
一个变频调速系统主要由静止式变频装置、交流电动机和控制电路3大部分组成,静止式变频装置的输入是三相式单相恒频、恒压电源,输出则是频率和电压均可调的三相交流电。
至于控制电路,变频调速系统要比直流调速系统和其他交流调速系统复杂得多,这是由于被控对象—感应电动机本身的电磁关系以及变频器的控制均较复杂所致。
因此变频调速系统的控制任务大多是由微处理机承担。
变频器的在工控中主要应用于异步电动机调速、启动控制;异步电机的旋转速度为什么能够自由地改变?异步电机的同步转速:n = 60f/pn: 同步速度f: 电源频率p: 电机极数2、交-直-交变频器主电路:目前,通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变频器为通用,其主电路图(见图),它是变频器的核心电路,由整流电路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成。
变频器实验报告
变频器实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过对变频器的实验研究,掌握其基本原理和工作特性,进一步加深对变频器的理解,为今后的工程应用提供技术支持。
二、实验原理。
变频器是一种能够改变交流电动机输入频率和电压的装置,通过调节电机的输入频率和电压,实现对电机转速的精确控制。
其主要由整流器、滤波器、逆变器等部分组成,通过对直流电进行变换,最终输出需要的交流电频率和电压。
三、实验内容。
1. 变频器的基本组成和工作原理。
2. 变频器的参数调节和控制方法。
3. 变频器的性能测试和分析。
四、实验步骤。
1. 搭建变频器实验平台,连接电源和电机。
2. 对变频器进行参数设置,包括输入电压、输出频率等。
3. 运行实验,记录不同参数下电机的转速和电流等数据。
4. 对实验数据进行分析,评估变频器的性能和控制效果。
五、实验结果与分析。
通过实验数据的记录和分析,我们发现在不同的输入电压和输出频率下,电机的转速和电流呈现出不同的变化规律。
同时,我们也对变频器的参数调节和控制方法进行了深入的研究,掌握了其在实际工程中的应用技巧。
六、实验结论。
本实验通过对变频器的实验研究,深入理解了其基本原理和工作特性,掌握了其参数调节和控制方法。
同时,也对其在工程应用中的性能和效果进行了评估,为今后的工程实践提供了重要的参考和指导。
七、实验总结。
通过本次实验,我们不仅加深了对变频器的理解,还提高了实际操作和数据分析的能力。
在今后的工程实践中,我们将能够更加熟练地运用变频器,并且能够根据实际需求进行参数调节和控制,为工程项目的顺利进行提供技术支持。
八、参考文献。
[1] 《变频器原理与应用》,XXX,XXX出版社,200X年。
[2] 《变频器技术手册》,XXX,XXX出版社,200X年。
以上为变频器实验报告内容,希望对大家有所帮助。
变频器实验报告
变频器实验报告
变频器实验报告
实验目的:
本实验旨在探究变频器在电机控制中的应用,并通过实验验证变频器在调节电机转速和电压方面的性能。
实验内容:
1. 实验仪器与设备准备:变频器、电机、电压表、电流表、转速表等;
2. 搭建电路:将变频器与电机连接,并将电压表、电流表和转速表分别与电机连接;
3. 设置变频器参数:根据实验要求和电机参数,设置变频器的频率、电压和其他控制参数;
4. 进行实验:分别调节变频器的频率和电压,观察电机的转速和电流变化,并记录数据;
5. 数据处理:根据实验数据绘制转速-电流曲线和频率-转速曲线,并进行数据分析;
6. 实验讨论与总结:对实验结果进行讨论与总结,评价变频器在电机控制中的性能。
实验结果与分析:
经过实验数据的采集和处理,我们得到了转速-电流曲线和频率-转速曲线。
根据分析,我们可以得出以下结论:
1. 随着变频器输出频率的增加,电机的转速也随之增加;
2. 变频器调节电压对电机转速的影响较小;
3. 在一定范围内,变频器可以实现电机转速的平稳调节,并且具有较高的精度和稳定性。
实验结论:
通过本实验,我们验证了变频器在电机控制中的应用,并得出了变频器在调节电机转速和电压方面的性能良好的结论。
变频器具有较高的精度和稳定性,能够满足实际工业控制的需求。
在电机控制领域,变频器将发挥重要的作用,提高电机的效率和控制灵活性。
展望:
在未来的研究中,可以进一步探索变频器在不同类型电机控制中的应用,并研究其在能源节约和环境保护方面的潜力。
同时,可以结合其他控制方法和技术,进一步提升变频器的性能和应用范围,推动电机控制技术的发展。
变频器工作实习报告
一、实习背景随着我国工业自动化程度的不断提高,变频器作为一种重要的工业控制设备,在各个领域的应用越来越广泛。
为了更好地了解变频器的工作原理、操作方法和应用领域,我参加了为期两周的变频器工作实习。
本次实习旨在通过实际操作和理论学习,提高我对变频器的认识和实际操作能力。
二、实习内容1. 变频器的基本原理变频器是一种将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源的设备。
其基本原理是:通过整流、滤波、逆变等过程,将输入的固定频率交流电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为可调频率的交流电源。
2. 变频器的组成变频器主要由以下几部分组成:(1)整流电路:将输入的交流电源转换为直流电源。
(2)滤波电路:滤除整流电路输出的直流电源中的谐波成分。
(3)逆变器:将滤波后的直流电源转换为可调频率的交流电源。
(4)控制电路:实现对逆变器输出频率的控制。
(5)保护电路:保护变频器及其负载。
3. 变频器的应用变频器在工业、建筑、交通、医疗等领域具有广泛的应用,如:(1)工业领域:电机调速、恒压供水、风机、泵类设备等。
(2)建筑领域:中央空调、电梯、照明等。
(3)交通领域:轨道交通、电动汽车等。
(4)医疗领域:医疗设备、手术床等。
4. 变频器的操作与维护(1)操作:首先根据实际需求设置变频器的参数,如频率、电压、电流等。
然后启动变频器,观察电机运行状态,确保运行正常。
(2)维护:定期检查变频器及其负载,如电机、电缆等,确保设备运行稳定。
同时,定期检查变频器内部电路,清除灰尘和杂物,防止故障发生。
三、实习总结通过本次变频器工作实习,我对变频器有了更加深入的了解,主要包括以下几个方面:1. 变频器的基本原理和组成,使我明白了变频器是如何将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源的。
2. 变频器的应用领域,使我了解到变频器在各个领域的应用,为今后的工作提供了参考。
3. 变频器的操作与维护,使我掌握了变频器的实际操作方法和注意事项,为今后的工作打下了基础。
变频器的实验报告
变频器的实验报告1. 引言变频器是一种将交流电源转换为可调频的交流电源输出的电子设备。
它具有调整电源频率的功能,可以广泛应用于电机调速、节能降耗、电源控制等领域。
本实验旨在对变频器的原理与性能进行实验研究,进一步了解和掌握其工作原理和特性。
2. 实验原理变频器由整流器、滤波器、逆变器和控制电路等组成。
变频器的工作过程主要分为三个阶段:2.1 整流器整流器将交流电源转换为直流电源。
本实验中采用单相半波整流电路,通过二极管桥整流电源,将输入电压的负半周进行整流。
2.2 滤波器滤波器用于对整流后的直流电源进行滤波,使电源输出变得更加稳定。
本实验中使用电容滤波器进行滤波,通过合适的电容值来抑制直流电压的纹波成分。
2.3 逆变器逆变器将整流后的直流电源通过逆变操作转换为可调频的交流电源输出。
本实验中使用单相桥式逆变器,在逆变器中通过开关控制器进行PWM调制,将直流电源转换为可调频的方波信号。
3. 实验设备和方法3.1 实验设备本实验中使用的主要设备和器材有: - 变频器 - 电压表 - 电流表 - 示波器 - 电阻负载3.2 实验方法本实验主要分为以下几个步骤进行: 1. 搭建实验电路:按照实验装置图连接电路,包括整流电路、滤波电路和逆变电路。
2. 加载电阻:将逆变电路的输出接到电阻负载上,以模拟实际应用中的电机负载。
3. 测量参数:使用电压表、电流表和示波器等仪器测量电路中的各项参数,包括输入电压、输出电压、输出频率、输出电流等。
4. 调节变频器:通过改变变频器的设置,调节电路输出的频率和电流,观察其变化。
4. 实验结果与分析在实验中,我们通过改变变频器的设置,记录了不同输入电压下的输出频率和电流。
实验结果表明,变频器可以有效地调节输出频率,从而实现电机的变速运行。
另外,在变频器输出频率较低时,输出电流相对较大;当输出频率逐渐增加时,输出电流呈现下降趋势。
这与变频器的工作原理相吻合。
5. 结论本实验通过搭建实验电路和测量参数,对变频器的原理和性能进行了研究。
变频器实验报告
实验一变频器的面板操作与运行一、实验目的和要求1. 熟悉变频器的面板操作方法。
2. 熟练变频器的功能参数设置。
3. 熟练掌握变频器的正反转、点动、频率调节方法。
4.通过变频器操作面板对电动机的启动、正反转、点动、调速控制。
二、实验仪器和用具西门子MM420变频器、小型三相异步电动机、电气控制柜、电工工具〔1套〕、连接导线假设干等。
三、实验容和步骤1.按要求接线系统接线如图2-1所示,检查电路正确无误后, 合上主电源开关Q S 。
图2-1 变频调速系统电气图2.参数设置〔1〕设定P0010=30和P0970=1,按下P 键,开场复位,复位过程大约3min ,这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。
〔2〕设置电动机参数,为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。
电动机参数设置见表2-2。
电动机参数设定完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。
表2-2 电动机参数设置〔3P0004 0 7 命令和数字I/OP0700 2 1 由键盘输入设定值〔选择命令源〕*2P0003 1 1 设用户级为标准级P0004 0 10 设定值通道和斜坡函数发生器P1000 2 1 由MOP输入频率设定值*3P1080 0 0 电动机运行的最低频率(Hz)P1082 50 50 电动机运行的最高频率(Hz)P0003 1 2 设用户级为扩展级P0004 0 10 设定值通道和斜坡函数发生器P1040 5 20 设定键盘控制的频率值(Hz)P1058 5 10 正向点动频率(Hz)P1059 5 10 反向点动频率(Hz)P1060 10 5 点动斜坡上升时间〔s〕P1061 10 5 点动斜坡下降时间〔s〕3.变频器运行操作〔1〕变频器启动:在变频器的前操作面板上按运行键,变频器将驱动电动机升速,并运行在由P1040所设定的20Hz频率对应的560r∕min的转速上。
〔2〕正反转及加减速运行:电动机的转速〔运行频率〕及旋转方向可直接通过按前操作面板上的键∕减少键〔▲/▼〕来改变。
变频器实验报告
变频器实验报告引言变频器是一种电气设备,用于控制电动机的转速,实现运动控制和能量节约。
本次实验旨在通过实际操作,深入了解变频器的工作原理和应用。
一、实验目的通过实验,掌握变频器的基本操作方法,了解其在电动机控制方面的应用。
二、实验设备和材料1. 变频器2. 电动机3. 电源4. 实验线缆三、实验步骤1. 将电动机与变频器连接,并将电源接通。
2. 打开变频器控制面板,调节频率设定值为100Hz。
3. 打开电动机开关,观察电动机的运行状况。
4. 调节变频器的频率设定值,观察电动机转速的变化。
5. 将频率设定值调节至最小值,观察电动机的停止状况。
6. 调节变频器的其他参数,如加速时间、减速时间等,观察电动机的响应及运行特点。
四、实验结果与分析1. 实验结果:根据实验步骤进行操作后,观察到电动机能够根据变频器的设定进行正常运行。
随着频率设定值的增加,电动机的转速逐渐加快;当频率设定值较小时,电动机的转速较慢,甚至停止运行。
2. 分析:变频器通过控制输出频率,可以改变电动机的转速。
当频率设定值增加时,变频器会提供更高的频率给电动机,从而使其转速加快。
反之,当频率设定值减小时,变频器降低输出频率,进而降低电动机的转速。
因而,变频器具有灵活调节电机运转速度的能力。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了变频器的工作原理和应用。
变频器作为电动机控制的关键设备,能够通过控制输出频率实现电机转速的控制。
这种变频控制不仅能够满足不同工况下的运行要求,还可以实现能耗的节约。
因此,变频器在工业生产中得到广泛应用。
六、实验心得本次实验让我更加深入地了解了变频器的原理和应用。
通过实际操作,我亲自感受到了变频器对电动机转速的控制作用。
变频器的应用不仅能够提高电机的效能,还可以实现电能的节约。
变频器的发展在工业自动化领域具有重要意义,希望能够进一步研究和应用该技术,实现工业生产的智能化和可持续发展。
七、参考文献1. 翟志红, 翁文玲. 电工技术基础实验教程[M]. 电子工业出版社, 2015.2. 林金寿, 任志宏, 魏才生. 变频器技术及其在船舶电力传动中的应用[J]. 电气传动, 2011, 41(01): 18-23.八、致谢感谢实验中给予我的指导和帮助的老师和同学们。
变频器的实验报告
变频器的实验报告变频器的实验报告引言:变频器是一种用于调节电机转速的设备,通过改变电压频率来控制电机的转速。
在工业生产中,变频器被广泛应用于各种设备和系统中,如风机、泵、压缩机等。
本实验旨在通过对变频器的实验研究,探索其原理和性能。
一、实验目的本实验的主要目的是研究变频器的工作原理、调节电机转速的能力以及其对电机性能的影响。
通过实验,我们可以更深入地了解变频器的工作机制,并为其在实际应用中提供参考和指导。
二、实验装置和方法1. 实验装置:本实验所使用的装置包括变频器、电机、电压表、频率表等。
2. 实验方法:首先,将变频器与电机连接,然后连接电压表和频率表。
接下来,通过调节变频器的参数,改变电压和频率,观察电机的转速变化,并记录相关数据。
在实验过程中,需要注意安全操作,确保实验顺利进行。
三、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了一系列实验结果。
首先,我们发现变频器可以实现对电机转速的精确控制。
通过调节变频器的参数,我们可以改变电机的转速,使其适应不同的工作需求。
这对于工业生产中的各种设备和系统来说,具有重要意义。
其次,我们发现变频器的调节范围较大。
通过改变电压和频率,我们可以将电机的转速从最低转速调节到最高转速,且可以实现连续调节。
这为工业生产中对电机转速的要求提供了便利。
此外,我们还观察到变频器对电机性能的影响。
通过实验发现,变频器可以改变电机的输出功率和效率。
在实际应用中,我们可以根据需要调节变频器的参数,以获得所需的电机性能。
四、实验结论通过本实验,我们得出了以下结论:1. 变频器可以实现对电机转速的精确控制,适应不同的工作需求。
2. 变频器的调节范围较大,可以将电机的转速从最低调节到最高,并实现连续调节。
3. 变频器对电机性能具有影响,可以改变电机的输出功率和效率。
五、实验总结本实验通过对变频器的实验研究,深入了解了其工作原理和性能。
变频器作为一种重要的调速设备,在工业生产中发挥着重要的作用。
变频器接线的实习报告
一、实习目的本次实习旨在通过实际操作,掌握变频器的基本接线方法,了解变频器的工作原理和实际应用,提高学生对变频器控制系统的理解和操作技能。
二、实习时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实习地点XX机电学院实验室四、实习内容1. 变频器简介变频器是一种能够改变电动机供电频率的电力调节装置,广泛应用于工业、农业、交通等领域。
其主要功能是控制电动机的转速,实现电动机的软启动、软停止和节能运行。
2. 变频器接线步骤(1)准备工具:剥线钳、压线钳、万用表、绝缘胶带、螺丝刀等。
(2)断开电源:在接线前,首先确保设备断电,避免发生意外。
(3)确认变频器型号和参数:根据实际需求选择合适的变频器型号,并查阅相关资料,了解其参数和接线方式。
(4)接线步骤:①将变频器输入端(U、V、W)分别与三相电源(L1、L2、L3)连接。
②将变频器输出端(U1、V1、W1)与电动机的U、V、W端连接。
③将变频器控制端(SD、SD1、SD2)分别与PLC或控制按钮连接。
④将变频器通信端(COM1、COM2)连接至通信模块。
⑤将变频器电源端(L、N、PE)分别与电源的L、N、PE端连接。
⑥检查接线是否牢固,确保各接线端子接触良好。
(5)接通电源:在确认接线无误后,接通电源,观察变频器运行情况。
3. 变频器调试(1)设置变频器参数:根据实际需求,设置变频器的启动、停止、正反转等参数。
(2)调试运行:在设置好参数后,进行变频器调试,观察电动机运行情况,确保变频器正常工作。
五、实习总结通过本次实习,我掌握了变频器的基本接线方法和调试技巧,对变频器的工作原理和应用有了更深入的了解。
以下是我本次实习的体会:1. 变频器接线过程中,要严格按照操作规程进行,确保安全。
2. 在接线前,要熟悉变频器型号和参数,了解接线方式。
3. 接线过程中,要注意各接线端子的接触情况,确保连接牢固。
4. 调试过程中,要观察电动机运行情况,及时调整参数,确保变频器正常工作。
变频器实习报告
变频器实习报告在_____公司的实习期间,我有幸参与了变频器相关的工作,这段经历不仅让我更深入地了解了变频器的原理和应用,还极大地提升了我的实践能力和问题解决能力。
一、实习单位及岗位介绍我实习的_____公司是一家在工业自动化领域具有一定影响力的企业,其产品广泛应用于各类工业生产场景。
我所在的岗位主要负责变频器的生产、调试和维护工作。
二、变频器的基本原理变频器是一种能够改变电源频率的电气设备,通过调整电源的频率来控制电机的转速。
其基本原理是将固定频率的交流电(如 50Hz 的市电)经过整流、滤波后变成直流电,然后再通过逆变电路将直流电转换为频率和电压均可调的交流电,从而实现对电机转速的精确控制。
三、实习内容1、生产环节在生产线上,我参与了变频器的组装工作。
这包括安装电子元件、电路板焊接、外壳组装等步骤。
在这个过程中,我熟悉了变频器的内部结构和各个部件的功能,同时也了解了生产过程中的质量控制要点,比如如何确保元件的正确安装、焊接的牢固性以及外观的完整性等。
2、调试环节调试是确保变频器性能稳定的关键环节。
我学习了如何使用专业的测试设备,如示波器、万用表等,对变频器的输出电压、电流、频率等参数进行测量和调整。
同时,还需要根据不同的应用场景和电机参数,设置合适的变频器参数,以实现电机的最优运行。
3、维护环节在实际应用中,变频器可能会出现各种故障。
我跟随师傅参与了一些故障排查和维修工作。
常见的故障包括过流、过压、过热等。
通过分析故障代码、检查电路和元件,我们能够迅速定位并解决问题。
这让我积累了丰富的故障处理经验,也提高了我的应急处理能力。
四、遇到的问题及解决方法1、干扰问题在调试过程中,有时会遇到变频器输出信号受到干扰的情况,导致电机运行不稳定。
经过仔细排查,发现是由于布线不合理,导致强电和弱电线路相互干扰。
通过重新规划布线,将强电和弱电分开,并采取屏蔽措施,有效地解决了干扰问题。
2、参数设置错误在为某一特定电机设置变频器参数时,由于对电机的特性了解不够准确,导致初始参数设置不合理,电机运行异常。
- 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)。
实验一变频器的面板操作与运行一、实验目的和要求1. 熟悉变频器的面板操作方法。
2. 熟练变频器的功能参数设置。
3. 熟练掌握变频器的正反转、点动、频率调节方法。
4.通过变频器操作面板对电动机的启动、正反转、点动、调速控制。
二、实验仪器和用具西门子MM420变频器、小型三相异步电动机、电气控制柜、电工工具(1套)、连接导线若干等。
三、实验内容和步骤1.按要求接线系统接线如图2-1所示,检查电路正确无误后,合上主电源开关Q S。
图2-1 变频调速系统电气图2.参数设置(1)设定P0010=30和P0970=1,按下P键,开始复位,复位过程大约3min,这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。
(2)设置电动机参数,为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。
电动机参数设置见表2-2。
电动机参数设定完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。
表2-2 电动机参数设置(3)设置面板操作控制参数,见表2-3。
3.变频器运行操作(1)变频器启动:在变频器的前操作面板上按运行键,变频器将驱动电动机升速,并运行在由P1040所设定的20Hz频率对应的560r∕min的转速上。
(2)正反转及加减速运行:电动机的转速(运行频率)及旋转方向可直接通过按前操作面板上的键∕减少键(▲/▼)来改变。
(3)点动运行:按下变频器前操作面板上的点动键,则变频器驱动电动机升速,并运行在由P1058所设置的正向点动10Hz频率值上。
当松开变频器前错做面板上的点动键,则变频器将驱动电动机降速至零。
这时,如果按下一变频器前操作面板上的换向键,在重复上述的点动运行操作,电动机可在变频器的驱动下反向点动运行。
(4)电动机停车:在变频器的前操作面板上按停止键,则变频器将驱动电动机降速至零。
四、实验思考1. 怎样利用变频器操作面板对电动机进行预定时间的启动和停止?答:P0010=30,P0970=1,变频器恢复出厂设置;P701=0,屏蔽原来端子启动功能;P2800=1,使能内部功能自由块;P2802=1,使能内部定时器;P2849=1,连接定时器启动命令;P2850=1,设定延时时间(假设1s);P2851=1,定时器延时动作方式;P0840=2852.0,连接变频器启动命令。
2. 怎样设置变频器的最大和最小运行频率?答:P0010=30;P0970=1,按下P键(约10秒),开始复位。
一般P1080=0;电动机运行的最低频率(HZ)P1082=50;电动机运行的最高频率(HZ)。
实验二 变频器的外部运行操作一.实验目的和要求1.掌握MM420变频器基本参数的输入方法。
2.掌握MM420变频器输入端子的操作控制方式。
3.熟练掌握MM420变频器的运行操作过程。
二、实验仪器和用具西门子MM420变频器一台、三相异步电动机一台、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮二个、导线若干、通用电工工具一套等。
三、实验内容和步骤1.按要求接线变频器外部运行操作接线图如图2-2所示。
图2-2 MM420变频器的数字输入端口图2-2 外部运行操作接线图2.参数设置SB1 SB2 SB35 6 73.变频器运行操作(1)正向运行:当按下带锁按钮SB1时,变频器数字端口“5”为ON,电动机按P1120所设置的5S斜坡上升时间正向启动运行,经5S后稳定运行在560r/min的转速上,此转速与P1040所设置的20Hz对应。
放开按钮SB1,变频器数字端口“5”为OFF,电动机按P1121所设置的5S斜坡下降时间停止运行。
(2)反向运行:当按下带锁按钮SB2时,变频器数字端口“6”为ON,电动机按P1120所设置的5S斜坡上升时间正向启动运行,经5S后稳定运行在560r/min的转速上,此转速与P1040所设置的20Hz对应。
放开按钮SB2,变频器数字端口“6”为OFF,电动机按P1121所设置的5S斜坡下降时间停止运行。
(3)电动机的点动运行正向点动运行:当按下带锁按钮SB3时,变频器数字端口“7”为ON,电动机按P1060所设置的5S点动斜坡上升时间正向启动运行,经5S后稳定运行在280r/min的转速上,此转速与P1058所设置的10Hz对应。
放开按钮SB3,变频器数字端口“7”为OFF,电动机按P1061所设置的5S点动斜坡下降时间停止运行。
(4)电动机的速度调节分别更改P1040和P1058、P1059的值,按上步操作过程,就可以改变电动机正常运行速度和正、反向点动运行速度。
(5)电动机实际转速测定电动机运行过程中,利用转速测试表(旋转编码器),可以直接测量电动机实际运行速度,当电动机处在空载、轻载或者重载时,实际运行速度会根据负载的轻重略有变化。
四、实验思考1.电动机正转运行控制,要求稳定运行频率为40Hz,DIN3端口设为在正转控制。
画出变频器外部接线图,并进行参数设置、操作调试。
2.利用变频器外部端子实现电动机正转、反转和点动的功能,电动机加减速时间为4s,点动频率为10Hz。
DIN5端口设为正转控制,DIN6端口设为反转控制,进行参数设置、操作调试。
实验三 变频器的模拟信号操作控制一、实验目的和要求1.掌握MM420变频器的模拟信号控制; 2.掌握MM420变频器基本参数的输入方法; 3.熟练掌握MM420变频器的运行操作过程。
二、实验仪器和用具西门子MM420变频器一台、三相异步电动机、电位器一个、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮二个、通用电工工具一套、导线若干等。
三、实验内容和步骤1.按要求接线变频器模拟信号控制接线如图2-3所示。
检查电路正确无误后,合上主电源开关QS 。
图2-3 MM420变频器模拟信号控制接线图2. 参数设置(1)恢复变频器工厂默认值,设定P0010=30和P0970=1,按下P 键,开始复位。
(2)设置电动机参数,电动机参数设置见表2-7。
电动机参数设置完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。
表2-7 电动机参数设置DIN2SB1 SB2表2-8 模拟信号操作控制参数(1)电动机正转与调速按下电动机正转自锁按钮SB1,数字输入端口DINI为”ON”,电动机正转运行,转速由外接电位器RP1来控制,模拟电压信号在0~10V之间变化,对应变频器的频率在0~50Hz之间变化,对应电动机的转速在0~1500 r∕min之间变化。
当松开带锁按钮SB1时,电动机停止运转。
(2)电动机反转与调速按下电动机反转自锁按钮SB2,,数字输入端口DIN2为”ON”,电动机反转运行,与电动机正转相同,反转转速的大小仍由外接电位器来调节。
当松开带锁按钮SB2时,电动机停止运转。
四、实验思考通过模拟输入端口“10”、“11”,利用外部接入的电位器,控制电动机转速的大小。
连接线路,设置端口功能参数值。
实验四变频器的多段速运行操作任务目的:1.掌握变频器多段速频率控制方式。
2.熟练掌握变频器的多段速运行操作过程。
一、训练内容实现3段固定频率控制,连接线路,设置功能参数,操作三段固定速度运行。
二、训练工具、材料和设备西门子MM420变频器一台、三相异步电动机一台、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮四个、导线若干、通用电工工具一套等。
三、操作方法和步骤1. 按要求接线按图2-4连接电路,检查线路正确后,合上变频器电源空气开关QS。
220V图2-4三段固定频率控制接线图2.参数设置(1)恢复变频器工厂缺省值,设定P0010=30,P0970=1。
按下“P”键,变频器开始复位到工厂缺省值。
(2)设置电动机参数,见表2-12。
电动机参数设置完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。
表2-12电动机参数设置...(3)设置变频器3段固定频率控制参数,见表2-13。
表2-13 变频器3段固定频率控制参数设置当按下带按锁SB3时,数字输入端口“7”为“ON”,允许电动机运行。
(1)第1频段控制。
当SB1按钮开关接通、SB2按钮开关断开时,变频器数字输入端口“5”为“ON”,端口“6”为“OFF”,变频器工作在由P1001参数所设定的频率为20Hz 的第1频段上。
(2)第2频段控制。
当SB1按钮开关断开,SB2按钮开关接通时,变频器数字输入端口“5”为“OFF”,“6”为“ON”,变频器工作在由P1002参数所设定的频率为30Hz的第2频段上。
(3)第3频段控制。
当按钮SB1、SB2都接通时,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“ON”,变频器工作在由P1003参数所设定的频率为50Hz的第3频段上。
(4)电动机停车。
当SB1、SB2按钮开关都断开时,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“OFF”,电动机停止运行。
或在电动机正常运行的任何频段,将SB3断开使数字输入端口“7”为“OFF”,电动机也能停止运行。
注意的问题。
3个频段的频率值可根据用户要求P1001、P1002和P1003参数来修改。
当电动机需要反向运行时,只要将向对应频段的频率值设定为负就可以实现。
四、实验思考用自锁按钮控制变频器实现电动机12段速频率运转。
10段速设置分别为:第1段输出频率为5Hz;第2段输出频率为10Hz;第3段输出频率为15Hz;第4段输出频率为-15Hz;第5段输出频率为-5Hz;第6段输出频率为-20Hz;第7段输出频率为25Hz;第8段输出频率为40Hz;第9段输出频率为50Hz;第10段输出频率为30Hz;第11段输出频率为-30Hz;第12段输出频率为60Hz。
画出变频器外部接线图,写出参数设置。