微能科技WIN-V63系列变频器共直流母线解决方案

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微能变频器调试指南

微能变频器调试指南

微能变频器调试指南一、应用场合需要两台或者多台变频器实现速度跟随级联控制的场合。

二、系统方案选用深圳市微能科技有限公司研发生产的WIN-V63系列矢量控制变频器。

采用高频脉冲频率给定方式实现级联控制,下面以两台变频器级联进行说明(多台级联方案与两台思路一样),接线示意图如下:主变频的频率设定由工业设备的工艺决定,主变频的运行频率实时从高频信号输出口DO输出,输入到从变频的高速脉冲输入口(小体积5.5KW及以下功率从X4或X5输入,大体积5.5KW及以上功率从X7或X8输入),从变频设置脉冲频率给定方式。

从变频跟随主变频当前的运行速度,可以同速跟踪(又称速度同步链),也可以按比例升速或降速级联跟踪。

三、功能参数设置主变频从变频例如:从变频同速跟踪主变频,传动比都是1,从变频7.5KW,从X7输入高频脉冲,设置参数如下:主变频:Pb.26=0,Pb.31=10K,主变频和从变频最大频率相同从变频:P1.04=5,Pb.06=39,P2.00=0000,P2.01=1,P2.02=0,P2.04=10K,P2.05=0.0%,P2.06=0.00Hz,P2.07=100%,P2.08=最大频率四、特别说明本方案既可以实现两台的级联,又可以实现多台的级联;既可以实现同速跟踪级联,又可以实现等比升速或降速级联应用,只需设置合适的参数即可。

微能变频器调试指南(级联控制2)一、应用场合需要两台或者多台变频器实现速度跟随级联控制的场合。

二、系统方案选用深圳市微能科技有限公司研发生产的WIN-V63系列矢量控制变频器。

采用模拟量给定频率方式实现级联控制,下面以两台变频器级联进行说明(多台级联方案与两台思路一样),接线示意图如下:主变频的频率设定由工业设备的工艺决定,主变频的运行频率实时从模拟量输出口AO1或AO2输出,输入到从变频的模拟量输入口AI1或AI2,从变频设置模拟给定频率方式。

从变频跟随主变频当前的运行速度,可以同速跟踪(又称速度同步链),也可以按比例升速或降速级联跟踪。

微能WIN_V63矢量控制变频器在数控机床上的应用

微能WIN_V63矢量控制变频器在数控机床上的应用

频率给定通道
命令 给定通道
7(A n 给定)
( l 端子给定)
应用在数控机床驱动控制领域 , 其优越 的性能(低频转矩大 , 调速范围宽 , 稳
态 精 度 高 , 加减 速 快 , 操 作 灵活 方便 , 功 能保护全 )以及高可 靠性得 到 了充 分的 验 证 , 完 全满 足 数 控 机 床 主轴 控 制
给定通道浦波 曲线1最大给定对应频率皿
能耗 制动 电压
0 .15 (模拟纽滤波时间) 20 .0 (夕 10 对应20 . z) 0 0 陕 v ) ( 00H
68 0
加速时间
减速时间 过压失速功能允许
自 限流动作选择 动
1 (加速时间是指从零频到最大频率)
( l 减速时间是指从最大频率到零频) 0 ( 过压失速劝能关闭)
元 , 制 动 电阻 可 以 按照 表 l 选 取
4 .2 变频器配线
变 频器 配 线如 图 1 所示
表1
3 .7k w
500 W 20 0 0
制动电阻选择
7 .sk w 2 25 0W
6 5n
其中X I X Z 分别设定为端子急停
11kw 33 00 W
43 0
5 .sk w 16 50 w
890
控 制精 度高 , 超 静音 运行控 制 程Pl 简易 PL C 摆 频运 行 内置 过 16 段 多 时起动转 矩能够达 到 15 % 以上 ; 载波频 0 率范 围 1一 H z , 有 效 的减小 了主轴 系 16k 统的 啸叫 音 ; 提 供两路 标准 的 0 一 V 模 o r 拟量接 口( l 电压 0 一 V , A IZ 电压 / 电 l A 1O 流可选 压1OV 用月 Il I 二 能够与 大多 20 lA X ), 数数控 系 统接 口兼容 , 通 用性 强 ; 过 负 载能 力强 , 巧0 % 以上额 定输出 电流超 过 2 分钟 ; 提供 多功能的输 出端 子信号 , 例 如零速 信 号 , 运 转 中信号 , 速度 到达 信 号 , 故 障指 示 , 满足 系统 对于 主轴速 度 状 态 的监控 ; 自动转 矩补偿 , 满 足机 床 主轴 在 低 速 情 况 下 的 加 工 需 求 ; 标 配 R S 4 85 通讯 接 口 , M O D B U S 通讯协 议 , 附有专用 咒 机调试 软件 ; 静 止和旋转 两 种 电机 参 数 自动 整定 功能 , 在线 识别 电 机参 数 , 保 证 系统 的 稳 定性 和 精确 性

艾默生CT 690V变频回馈共直流母线系统在建筑施工升降机上的应用

艾默生CT 690V变频回馈共直流母线系统在建筑施工升降机上的应用

艾默生CT 690V变频回馈共直流母线系统在建筑施工升降机上的应用艾默生CT 690V变频回馈共直流母线系统在建筑施工升降机上的应用作者:深圳市森科瑞电气技术有限公司王志荣1 引言目前的建筑施工升降机,按照速度可以分为三种:(1)0~40m/min的低速梯;(2)0~63m/min的中速梯;(3)0~96m/min的高速梯。

随着建筑楼层的增加,超过400m的高层建筑,全部采用96m/min的高速梯,以提高施工效率。

超过400m的超高层建筑,如果采用常规的380v变频器控制方式,将存在如下问题:目前380v的变频器支持320~460v的电压范围。

而实际使用超过400米的供电电缆,满载运行时,电网电压将降低于290v,常规变频器无法正常工作。

为了尽量降低电缆的电压降,电缆直径就会增加。

建筑高度超过400m高时,较粗的电缆不但增加了成本,而且带来了电缆托架匹配、电缆因自重引起的强度、随风摆动幅度等的一系列的施工问题。

采用制动电阻来释放施工升降机下行时的能量,需要巨大的制动电阻。

长时间的制动(400m长距离,连续制动时间超过5分钟),存在极大能源浪费和一定的安全隐患。

690v带能量回馈共直流母线的变频系统,有如下优点:(1)艾默生ct的690v变频器电压适应范围为:450~760v,完全适应建筑工地的电压波动。

(2)艾默生ct的afe整流单元spmd可以实现单位或可控输入功率因数、纯正弦波输入电网电流。

这样,既可以取消笨重耗能的制动电阻,又可以回馈节能。

(3)艾默生ct的690v变频器共直流母线技术,可以保证电网波动时,直流母线电压恒定,从而可以很稳定地发挥变频器的优异性能,即使电机在电网电压波动时,同样输出一致的特性。

(4)三台电机分别由变频器驱动,可以完全保证每台电机的输出转矩一致,不仅可以完善地保护电机,而且保证减速机受力均衡,减少磨损。

(5)三台电机分别由变频器驱动,可以保证电机驱动系统互为备份,即使其中一台电机或变频器出现故障,系统仍然可以不停机运行,保证建筑施工的连续性。

共用直流母线系统变频器及其应用

共用直流母线系统变频器及其应用

在同一电力拖动系统中的一个或多个传动,有时会发生从电动机端发电得到的能量反馈到传动的变频器中,这种现象叫做再生能量。

这种情况一般发生在电动机被拖着走时(也就是被一个远远高于设定值的速度拖动时),或者是当传动电动机发生制动以提供足够的张力时(如放卷系统中的传动电动机)。

传统非四象限的PWM变频器并没有使再生能量反馈到电网(三相电源)的功能,变频器从电动机吸收的能量都会保存在电解电容中,最终导致变频器中的母线电压升高b对于一些单台以变频方式运行的设备,常对其变频器配备制动单元和制动电阻,当有再生能量时,变频器的控制系统就通过短时间接通电阻使再生能量以热方式消耗掉。

这种处理再生能量的方式要充分考虑制动时最大的电流容量、负载周期和消耗到制动电阻上的额定功率,就可以设计出合适的制动单元,并以连续的方式消耗电能,最终能够保持母线电压的平衡。

这种通过制动单元消耗再生能量的工作方式其实是一种浪费电能的方式。

对于一些成群组运行的生产设备(如离心机、化纤设备、造纸机、油田磕头机等)的电动机传动中,其再生能量的现象发生十分频繁.,且常发生在不同时刻。

对这样的系统设备,如果通过制动单元消耗再生能量的工作方式,则电能浪费将于分可观。

对此使用一种实用的通用变频器直流母线方案则可很好地解决再生能量发生十分频繁的现象,且节电将十分可观。

将多个通用变频器的直流母线互连,一个或多个电动机在不同时刻产生的再生能量就可以被其他电动机以电动的方式消耗吸收。

这是一种非常有效的工作方式,即使有多个部位的电机一直处于连续发电状态,也不用再去考虑其他的处理再生能量的方式。

1.专用型共用直流母线变频器系统专用型共用直流母线变频器系统如图3一49所示。

这种共用直流母线变频器系统是采用一台大容量的整流器为整个变频器系统提供直流,各逆变器分别驱动各自的设备。

由图3-49可看出,整流器一旦有故障,则整个共用直流母线变频器系统都要停止工作。

因此,在实际选用共用直流母线变频器系统时,要充分考虑生产设备的工艺、工序等问题,选用合适的、可靠性高的共用直流母线变频器系统。

变频器常见故障及解决方法

变频器常见故障及解决方法

变频器常见故障现象和故障分析一、过流(OC)过流是变频器报警最为频繁的现象。

1.1现象(1) 重新启动时,一升速就跳闸。

这是过电流十分严重的现象。

主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。

(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

1.2 实例(1) 一台安川G7变频器一启动就跳“OC”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。

在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。

模块装上上电运行一切良好。

(2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。

分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。

其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。

二、过压(OU)过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。

(1) 实例一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。

深川变频SVF-EV系列使用说明书

深川变频SVF-EV系列使用说明书

SVF-EV系列高性能矢量通用变频器使用说明书资料版本归档日期2010-9-15CNS编码5000企业标准Q/SSC001-2009`日本深川电气株式会社(亚洲)有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的日本深川电气株式会社(亚洲)有限公司中国办事处或客户服务中心联系,也可直接与制造厂联系。

总部:日本深川电气株式会社(亚洲)有限公司版权所有,保留一切权利。

内容如有改动,恕不另行通知。

分部:日本深川电气株式会社(亚洲)有限公司中国办事处制造商:深川电气科技有限公司山东经销商:济南智天电气设备有限公司8目录第1章安全及注意事项 (1)安全事项 (1)注意事项 (3)第2章技术指标及选型 (6)命明规则 (6)铭牌 (6)SVF-EV变频器系列 (6)技术规范..... .. (8)产品外形图、安装孔位尺寸 (10)制动组件选型指南 (16)直流电抗器选型指南 (16)变频器日常保养与维护 (18)选型指导 (19)第3章机械和电气安装 (20)机械安装.. .............. .. (20)电气安装 (23)第4章操作与显示... . (34)操作与显示界面介绍 (34)操作流程 (35)电机参数自学习 (36)密码设置 (37)运行状态 (37)上电初始化 (37)待机.................. (37)运行.................. (37)第5章功能参数表 (38)第6章参数说明 (52)第7章通讯协议 (82)第8章故障报警及对策 (90)第1章安全及注意事项安全定义:在本手册中,安全注意事项分以下两类:危险由于没有按要求操作造成的危险,可能导致重伤,甚至死亡情况注意由于没有按要求操作造成的危险,可能导致中度伤害或轻伤,甚至设备损坏的情况安全事项123、配线时:4567注意事项1、电机绝缘检查电机在首次使用、长时间防止后再使用之前及定期检查时,应做电机绝缘检查,防止因电机绕阻的绝缘失效损坏变频器。

V63矢量控制通用变频器选型手册-V1.1

V63矢量控制通用变频器选型手册-V1.1

端子名称
功能说明
正转命令
双极性可选输入信号
反转命令
双极性可选输入信号
多功能输入端子1
双极性可选输入信号,可编程输入
多功能输入端子2
双极性可选输入信号,可编程输入
多功能输入端子3
双极性可选输入信号,可编程输入
多功能输入端子4
双极性可选输入信号,可编程输入,
多功能输入端子5
3.7KW及以下,可输入高频信号,最高频率50KHz; 5.5KW及以上,为普通数字信号输入端子。
丰富的输入输出端子
5.5KW及其以上功率等级端子排列
3.7KW及其以下功率等级端子排列
信号分类
数字量输入信号
数字量输出信号 继电器输出 模拟量输入 模拟量输出 模拟信号电源 通信接口 接地端子
端子标号
FWD REV X1 X2 X3 X4
X5
X6 X7 X8 P24 COM Y1 Y2 DO CME RA/RB/RC AI1 AI2 AO1 AO2 10V GND 485+/485PE
又可以是漏极接线,可方便实现与不同接口特性的外部电气设备人性化连接。 •• 可接收正反逻辑两种开关量信号输入。 •• 42种可选输入端子功能,22种可选输出端子功能。 •• 高频信号输入端子最高频率50KHz。 •• 高频信号输出端子最高频率50KHz,可实现频率、电流等多种状态量输出监视。 •• 模拟量输入端子电压电流可选,可实现频率、电流等多种状态量输出监视。 •• 模拟量输出端子电压电流可选,可实现频率、电流等多种状态量输出监视。 •• 智能化的用户可定义菜单编程模式使操作变得更加简洁。 •• 瞬时失电不停机功能。 •• 完善的故障保护和自动限流功能。 •• 28种故障保护功能实现变频器及外部设备的可靠保护。

《变频器应用技术》试题库

《变频器应用技术》试题库

国家中等职业教育改革发展示范学校《变频器应用技术》试题库电气自动化设备安装与维修专业莱芜市高级技工学校2014年5月《变频器应用技术》试题库一、填空题1.变频器按变换环节分为(交一交变频器)和(交一直一交变频器); 前者称为(直接式变频器),后者称为(间接式变频器)。

2.变频器按直流电源的性质分为(电流型变频器)和(电压型变频器)。

3.电流型变频器的中间直流环节釆用(大电感器)作为储能元件,常应用于(负载电流)变化较大的场合;电压型变频器的中间直流环节采用(大电容器)作为储能元件,常应用于(负载电压)变化较大的场合。

4.变频器按电压的调制方式分为(脉宽调制[SPWM])变频器和(脉幅调制[PAM])变频器。

5.变频器的功用是将(频率固定)的交流电变换成(电压频率连续可调)的三相交流电,以供给电动机运转的电源装置。

6.变频器的额定功率指的是它适用的(4极交流异步电动机的功率)。

7.输出电抗器的主要作用是(补偿长线分布电容)的影响,并能抑制变频器输出的(谐波),起到减小(噪声)的作用。

& 把功率开关、驱动电路和故障检测电路集成在一起的智能功率模块,称为(IPM)o9.(IEGT)是融合了IGBT与GT0优点的一种新型电力电子器件。

10.EXB系列集成驱动器是结合(IGBT)模块的特点而研制和开发的专用集成驱动器。

11.三相电源的线电压为380V,则通用变频器直流母线的平均电压是(513 )Vo在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上升至(760V)左右时,变频器过电压保护动作。

12.电流型变频器输出的电流波形为(矩形波),与负载性质无关;当带电动机负载时,输岀的电压波形为近似(正弦波);而电压型变频器输出的交流电压波形为(矩形波)。

13.在基频以下,变频器的输出电压随输出率的变化而变化,适合变频调速系统的(恒转矩负载特性);在基频以上,变频器的输出电压维持电源额定电压不变,适合变频调速系统的(恒功率负载特性)。

变频技术:共用直流母线技术

变频技术:共用直流母线技术

变频技术:共用直流母线技术变频技术:共用直流母线共用直流母线分为两种:共用直流均衡母线和共用直流回路母线。

共用直流均衡母线是将多台变频器的直流母线回路并联在一起(变频器本身设计有外接的直流母线输出端子),达到共用直流母线的方式。

每台变频器和共用直流母线之间可以加装电抗器、快速熔断器和接触器等,这一部分是变频器以外的部分,电气设计人员可以根据实际需要进行设计。

共用直流回路母线方式是将多台逆变器连接到同一个公共的直流回路上。

共用直流母线特点:1 节能:电机制动时回馈的能量可以被利用,所以比较节能,特别是对油田磕头机、起重机等升降设备而言更具有节能优势;2 设备功率因素较高:因电机能够回馈能量,无功功率损失小,所以设备功率因素较高,达95%以上;3 瞬间停电不一定导致变频器跳闸停机:这是因为一些设备在瞬间停电时可能正处于制动(发电、回馈能量状态),所以瞬间停电干扰对设备的影响就没有那么大;4 电网谐波较低:共用直流母线平衡了变频器的直流母线电压,设备启动、停止时对电网的冲击也低;5 可以急降速:不存在制动电阻消耗能量,因为电机在停机时成了发电机,能量回馈到直流母线上了;6 允许频繁起动操作:因为有共用直流母线的存在,设备启动、停止时对电网和电气设备的冲击也减小了,因此允许频繁起动操作;7 多台变频器不需相同的额定功率:各电机也不需相同功率,但差别不要过大,最适合比例连动控制;8 可以驱动三相永磁同步电机。

对于一般的系统集成商来说,采用的共用直流母线方式都是共用直流均衡母线方式。

因为这种方式对于设计人员来说更加方便:因为采用了成品变频器,就比较容易设计外围电路、功能强(变频器本身具有比较强的功能)、采购方便、安装/维修方便等。

对于专业制造厂家或其他场合而言,可能用到共用直流回路母线方式要多一些。

因为这种方式采用了1个整流器和多个逆变器,成本更低。

但功能相对较弱(单独的逆变器和变频器相比,功能终究要弱一些),而且采购、安装/维修可能也没那么方便。

WIN-9F-1.2变频器说明书

WIN-9F-1.2变频器说明书
1.1 检查项目....................................................................... 6 1.2 铭牌数据....................................................................... 6 1.3 部件说明....................................................................... 7 第二章 安装配线.......................................................................... 8 2.1 外型尺寸与安装尺寸. ...................................................... 8 2.2 安装场所要求和管理. ...................................................... 8 2.3 安装方向和空间.............................................................. 9 2.4 配线............................................................................. 9 2.5 标准接线图................................................................... 13 2.6 接线注意事项:............................................................. 14 第三章 操作运行......................................................................... 16 3.1 键盘的功能与操作.......................................................... 16 3.2 运行模式的选择............................................................. 19 3.3 试运行......................................................................... 20 3.4 键盘的试运行................................................................ 20 3.5 外部端子信号的测试运行:. ............................................ 24 第四章 参数一览......................................................................... 25 第五章 功能详解......................................................................... 34 5.1 参数群选择(P001). ..................................................... 34 5.2 运行方式选择(P002). .................................................. 34 5.3 停止方式选择(P004). .................................................. 34 5.4 运行条件的设定............................................................. 37 5.5 V/F 模式的设定(P010~P018)......................................... 37

施耐德Easy Altivar ATV610 变频器编程手册 说明书

施耐德Easy Altivar ATV610 变频器编程手册 说明书
编程 .............................................................................................................31
[简单起动] SYS– .......................................................................................32 [Macro-configuration] CFG- 菜单........................................................33 [简单起动] SIM- 菜单...........................................................................34 [修改的参数] LMD- 菜单 .......................................................................38
Easy Altivar ATV610
变频器 编程手册
EAV64393.07 05/2024

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变频器外部主电路与公用直流母线解析

变频器外部主电路与公用直流母线解析

变频器外部主电路与公用直流母线解析一、外接主电路结构变频器的外接主电路如图1所示。

三相交流电源经断路器QF、交流接触器KM与变频器的电源输入端R、S、T连接;变频器的输出端U、V、W则与电动机直接相连,这时电动机的保护由变频器完成。

这里的断路器作用有二:一是变频器停用或维修时,可通过断路器切断与电源之间的连接;二是断路器具有短路和欠电压等保护功能,可对变频器起一定的保护作用。

而接触器可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电,同时,当变频器或相关控制电路发生故障时可自动切断变频器的电源。

变频器输出端与电动机之间是否需要配置交流接触器,这要根据具体的应用环境来确定。

一般情况下,一台变频器控制一台电动机,且不要求与工频进行切换时,变频器与电动机之间无须使用接触器,如图1所示。

而一台变频器驱动多台电动机时,则每台电动机必须有单独控制的接触器,并选配合适的热继电器FR对电动机进行保护,具体电路见图2。

有时虽然一台变频器仅驱动一台电动机,但有可能在变频与工频之间切换运行,这时也应如图3所示在变频器与电动机之间配置接触器KM3和热继电器FR。

电动机在变频运行时,接触器KM2触点断开,接触器KM1和KM3触点闭合,这时变频器对电动机变频驱动并进行全方位的保护。

电动机在工频运行时,接触器KM1和KM3触点断开,KM2触点闭合,这时热继电器FR可对电动机进行过载保护。

二、变频系统的共用直流母线变频器驱动电动机运行时,在一些特定条件下电动机会由电动状态转变为发电状态。

这些所谓的特定条件就是电动机的实际转速超过了其同步转速。

电动机由电动状态转变为发电状态的原因,一是变频器的输出频率降低时,其同步转速(即旋转磁场的转速)同时降低,而电动机的实际转速由于机械惯性,速度的降低滞后于同步转速的变化,致使电动机的转速大于同步转速;当然这个问题可以通过修改参数,增大“减速时间”的值予以解决。

二是起重机械在负重情况下,下放被起重的物品,在物品重力作用下,使电动机的转速大于同步转速。

变频说明书艾默生ev800变频器设置

变频说明书艾默生ev800变频器设置

目录
序言 ........................................................................ 1
第一章 安全信息 .................................................. 2 1.1 安全定义...................................................... 2 1.2 电气安全警告 .............................................. 2 1.3 系统设计和人员安全 .................................. 2 1.4 电机.............................................................. 2 1.5 调整参数...................................................... 2 1.6 电气安装...................................................... 2 1.6.1 电击危险.......................................... 2 1.6.2 绝缘器件.......................................... 3 1.6.3 停机功能.......................................... 3 1.6.4 储存电荷.......................................... 3 1.6.5 使用插头和插座供电 ...................... 3 1.6.6 安全接地要求.................................. 3 1.6.7 改善功率因数的电容或压敏器件 .. 3 1.7 报废注意事项 .............................................. 3

IT6300A B三路可编程直流电源说明书

IT6300A B三路可编程直流电源说明书

三路可编程直流电源IT6300A/B 用户手册型号:IT6322A/IT6332A/IT6333AIT6322B/IT6332B/IT6333B版本号:V3.0声明© Itech Electronics, Co., Ltd. 2014根据国际版权法,未经Itech Electronics, I Co., Ltd. 事先允许和书面同意,不得以任何形式(包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区语言)复制本手册中的任何内容。

手册部件号IT6300A/B-402204版本第3版,2015年3月9日发布Itech Electronics, Co., Ltd.商标声明Pentium是Intel Corporation在美国的注册商标。

Microsoft、Visual Studio、Windows 和MS Windows是Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。

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微能推出矢量控制变频器WIN—V63

微能推出矢量控制变频器WIN—V63

款针对 不 同行业 均适用 的高 功能矢 量 型通用 变
频 器—— N 1 30系列 , 功率 范 围 0 4—10k . 6 W。
有友 好 的人机 界 面 、 完善 的保 护功 能 、 活 的输 人 灵 输 出接 口、 特有 的死 区补偿 算法 、 善 的通 信接 口 完 及通 信格 式 。N 1 3 0系列 变频 器 可 广 泛 应 用 在 木 工机 械 、 装 机 械 、 品机 械 、 筑 机 械 、 材 机 包 食 建 石
迫 札 与柱 制 应 闭 2 1,7( ) 0 03 1
信息之窗 E c MA
和水 平 ) 。达到 3% ~3% ,高 于 3 全球 3% 5 6 M 0
的平 均水平 。 “ 中国正在进入 一个 令人 振奋 的时期 。3 中 M 国将 有望很快成 为美 国以外最大 的子公司 。3 全 ”M
械、 窑业及陶瓷机械 、 化工及搅拌机械 、 商用洗衣
机、 A HV C等场合 。
( 台安 科技 ( 无锡 ) 限公 司 供 稿 ) 有
微 能 推 出 矢 量 控 制 变 频 器 WI —V 3 N 6
21 0 0年 1月 1 1日, 深圳 市 微 能 科 技 有 限公 司推 出全新 矢量 控制通 用变 频器 WI N—V 3系列 6
产 品。
速运行 , 灵活的输入输出端子 , 多种频率给定等功
能 , 成微 能科技 新 的产 品平 台 , 构 把通 用需 求和行 业 用户 的个性 化 需 求 有机 地 结 合 起 来 , 供 了 高 提
集 成 的一体化 解决 方案 。设 计思 路注 重产 品对 电
WI N—V 3系列 变频 器是 深圳 市 微 能科 技 有 6
( M 中国有 限公 司 供 稿 ) 3

共直流母线

共直流母线

共直流母线一、设计共直流母线方案的原因:在同一个电力拖动系统中的一个或多个传动有时会发生从电机端发电得到的能量反馈到传动的变频器中来,这种现象叫“再生能量”。

这种情况一般发生在电机被拖着走的时候(也就是被一个远远高于设定值的速度拖动的时候),或者是当传动电机发生制动以提供足够的张力的时候(如放卷系统中的传动电机)。

传统意义上的PWM变频器并没有设计使再生能量反馈到三相电源的功能,因此所有变频器从电机吸收的能量都会保存在电解电容中,最终导致变频器中的母线电压升高。

如果变频器配备制动单元和制动电阻,变频器就可以通过短时间接通电阻,使电能以热方式消耗掉。

当然只要充分考虑到制动时最大的电流容量、负载周期和消耗到制动电阻上的额定功率就可以来设计合适的制动单元,并以连续的方式消耗电能,最终能够保持母线电压的平衡。

这种制动单元的工作方式其实就是消耗能量的一种。

可以设计既能保持母线电压恒定,且能利用回馈能量的装置,共直流母线可以实现这个功能。

二、目的和基本原理:如果有多个传动变频器通过直流母线互连的话(连接方式见下图一),一个或多个电机产生的再生能量就可以被其他电机以电动的方式消耗吸收了。

节能效果显著。

这是一种非常有效的工作方式,即使有多个部位的电机一直处于连续发电状态,也不用再去考虑其他的处理再生能量的方式。

在这种方式下,如果还需要一个更快刹车或紧急停止的状态的话,那就需要再加上一个一定容量的制动单元和制动电阻以便在非常时刻起作用。

当然变频器配置能量回馈装置就可以充分地将直流母线上的多余能量直接反馈到电网中来。

说到共直流母线,得先了解变频器整流逆变各个部分怎么工作:下图一左半部分交直回路为不可控整流桥,采用电压源控制方式;中间直流环节用大容量电容构成直流电压源,当然直流母线两侧配置制动单元;右半部分为驱动控制逆变装置。

三、共直流母线存在的问题及难点:实际的生产活动中,多台变频器联机实现的生产装配线,有的电机是处于电动状态,需要消耗变频器经整流桥提供的直流电源;有的电机处于发电状态,比如放卷系统中的传动电机,电梯下落减速过程等,那么回馈能量经逆变器回到母线上。

微能科技推出全新WIN-V60系列通用变频器

微能科技推出全新WIN-V60系列通用变频器

微能科技推出全新WIN-V60系列通用变频器
佚名
【期刊名称】《变频器世界》
【年(卷),期】2010(000)007
【摘要】WIN-V60系列通用变频器是深圳市微能科技有限公司研制的新一代通用变频器。

它是控制技术&可靠性&成本的完美结合:采用DSP控制系统,完全优化的磁通矢量控制方式及V/F控制方式。

足够的内部功能块完全满足简单调速应
用客户。

整系列完善的故障保护、出色的环境适用能力、强大的EMC电磁兼容能力、国际标准化安规设计。

【总页数】1页(P32-32)
【正文语种】中文
【中图分类】TP333.4
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微能WIN—V6E系列扶梯一体化专用变频器闪亮登场

微能WIN—V6E系列扶梯一体化专用变频器闪亮登场

微能WIN—V6E系列扶梯一体化专用变频器闪亮登场
佚名
【期刊名称】《变频器世界》
【年(卷),期】2010(000)006
【摘要】WIN—V6E系列产品是深圳市微能科技有限公司面向电梯行业开发的扶梯一体化专用变频器。

WIN—V6E具有多功能、高品质、低噪音、结构紧凑、安装方便等特点。

其先进的矢量控制算法、电机参数自整定、工频,变频切换、抱闸接触器控制等多种智能控制功能,可满足电动扶梯的控制要求。

WIN-V6E可实现检修运行、分时调速运行、分负载运行、手动运行、自动运行、变频故障运行、【总页数】1页(P39-39)
【正文语种】中文
【中图分类】TU991.62
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微能科技WIN-V63系列变频器共直流母线解决方案
多台变频器应用在共直流母线场合时,由于变频器之间的直流母线连接在一起,处于发电工作状态的变频器和处于电动工作状态的变频器之间的母线能量可以相互流动,使公共母线的电压保持相对稳定,系统配置合理时不需要外配能耗制动单元,达到达到节能和降低系统成本的目的。

1共母线方案适用场合
并非所有变频器都适合将母线电压连接在一起进行共母线应用,只有所驱动的负载电机存在频繁的电动和发电交替工作工况变频器组成的电气传动系统才应当考虑共母线应用。

2共母线应用注意事项
1)变频器母线连接接线问题
对于多台变频器共直流母线系统中,尤其是不同功率等级的变频器共直流母线,母线之间连接通过保险丝保护是非常重要的。

当共母线中的一台变频器功率器件发生短路击穿等损坏时,其它变频器母线能量全部通过损坏的变频器泄放,可能超出单台变频器故障电流处理能力,导致出现安全事故。

在正、负母线分别串联保险丝,可以有效的防止故障进一步扩大,保证共母线应用的安全性。

保险丝的额定电压应选取700VDC以上,保险丝的额定电流根据所连接的变频器额定输出电流确定,一般选择保险丝额定电流在变频器额定输出电流的2倍以上。

对于多台变频器共直流母线系统中,尤其是不同功率等级的变频器共直流母线,母线之间连接通过接触器控制是非常重要的。

当某台变频器需要切入到共母线系统时,为不影响共直流母线的其它变频器正常工作,必须考虑变频器母线连接时的控制时序,选择适当时机将变频器接入共直流母线系统。

当共直流母线系统中某台变频器由于需要替换、检修或损坏时,为不影响共直流母线系统中的其它变频器正常工作,必须考虑单台变频器从共母线系统中如何断开的问题。

2)共母线应用对变频器的设计要求
一般地,除三相输入电源接线端子和三相负载电机接线端子外,变频器功率端子还应当设计有母线电压引出端子。

该母线电压端子的设计引出位置决定了该变频器是否适合共母线应用,变频器母线电压端子的引出位置合理,在共母线应用时就不需要额外增加软启动电路,从而降低共母线应用方案的系统成本,该类
型变频器是共母线应用方案设计的最佳选择。

共母线应用方案系统中包括各种功率等级的变频器,不同功率变频器的内部软启动电路及预充电时间是不一样的。

不同功率等级变频器接入共母线时的时序需要进行有效控制,避免单台变频器接入或脱开共母线系统时对母线上其它变频器正常工作造成影响,当多台变频器同时上电时,防止母线充电电流全部通过其中某一台变频器造成该变频器整流电路受过冲击损坏。

3)共母线应用时制动单元的取舍问题
将多台存在电动和发电应用工况的变频器组成共母线系统时,如果每台变频器配置的能耗制动单元都取消,共母线系统中是否还需要额外配置一个独立的能耗制动单元,这必须要根据系统中各变频器实际工况效果来决定。

如果处于发电工况变频器回馈到母线上的能量与处于电动工况变频器需要的能量能达到平衡,就不需要额外配置能耗制动单元,如果处于发电工况的变频器回馈到母线上的能量大于处于电动工况的变频器需要的能量,则为防止母线电压跳保护,还是需要配置合理容量的能耗制动单元。

因此,共母线应用时,只有系统配置及设计合理,才能完全取消能耗制动单元。

对于一般的共母线应用,都可以通过减少使用能耗制动单元的数量和制动工作频度,从而达到节能的目的。

3 WIN-V63(以下简称V63)系列变频器共母线应用解决方案
V63系列变频器的产品设计充分考虑共母线应用时上述需求,在硬件及软件设计上完全满足各种共母线应用工况,V63系列变频器典型的共母线应用工况如图1和图2所示。

整流单元
V63变频器1(+)(-)(+)(-)
(+)(-)V63变频器2
(-)
V63变频器n (+)
图1 V63共母线应用工况1
图2 V63共母线应用工况2
以3台不同功率等级变频器组成的共母线系统为例,采用V63系列变频器的解决方案硬件接线原理图如图3所示。

通过设置软件功能参数,V63系列变频器控制板继电器输出端子RA/RC控制接触器动作,将每台变频器母线连接,组成可靠而完善的共母线系统。

图3 V63共母线应用解决方案示例。

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