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从主电路与控制电路学变频器接线

发布时间:2024-01-26 16:51:25   来源:开云kaiyun登录网页

  一、变频器主电路的接线、当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线、我们将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S, T端子处。

  R, S, T端子接电源线、将电机线按照黄、绿、红按照顺序接到U, V, W端子处。

  U, V, W端子接电机线、接线完成后,要注意检查电源线、电机线是否接错,端子压接是带牢靠,电源线、电机线有无老化、破损、漏接的情况,接线 完成后,安装变频器挡线板,安装变频器上盖,打开电源开关给变频器供电,变频器显示50HZ,变频器可以正常操作了。

  二、变频器控制电路的接线、如图所示,R是刹车电阻,R、S、T 分别是电源进线的输入端子,变频器输出端子U、V、W是用来接到电动机上的。

  典型的变频器接线、S6、S7分别是多段速端子,R1A、R1B、R1C分别是故障常开、常闭与公共点,R2A与R2C是频率检出端子。

  3、找到变频器的控制端子,在外面加装2个中间继电器,分别是KA1与KA2,接线工作时,变频器正转,KA2工作时,变频器反转,SB是复位按钮,当有异常报警时,变频器会停机,此时按下RST,可以消除报警,然后再重新再启动变频器。

  正反转的接线、如果有电位器,接线方法如下图所示,电位器的输出分别接到变频器的10、2、3个端子中,这个是输出接模拟量输入,当调节电位器的旋钮时,变频器的频率会相应的跟着变化。

  一、主电路的接线、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不可以接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头会造成异常,失灵和故障,必须从始至终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意别使碎片粉末等进入变频器中。

  2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。

  3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。

  4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。

  5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。

  6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。

  7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。

  1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为避免接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。

  三、地线的接线、由于在变频器内有漏电流,为避免触电,变频器和电机必须接地。2、变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意别将螺丝扣弄坏。

  4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定的相关标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。

  变频器接线、变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们大家可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。

  2、变频器或控制柜内的控制线、在购买变频器的时候会有变频器说明书。假如没有的话,您可以上您所购买的品牌的网站上去下载。变频器说明书上面的内容相当详细,包括产品介绍、工作原理、安装调试等等。

  以上是基本的接线方法介绍,希望对广大的电气朋友,在变频器的日常使用与维护时有帮助。

  上一篇:图解PLC与变频器通讯接线,快速学会用PLC控制变频器!下一篇:伺服定位不准、丢步问题的处理方法分享

  摘要:三电平整流器由于其独特的优点,受到了慢慢的变多的重视。介绍了三电平桥式整流器的工作原理,并用数字信号处理器对其控制管理系统进行了实现,说明了全数字控制管理系统的硬件设计和软件设计的方法。仿真和实验结果验证了理论研究的结果。 关键词:数字信号处理器;三电平;PWM整流器;功率因数校正 引言 三电平(ThreeLevel,TL)整流器是一种可用于高压大功率的PWM整流器,具有功率因数接近1,且开关电压应力比两电平减小一半的优点。文献 及 提到一种三电平Boost电路,用于对整流桥进行功率因数校正,但由于二极管整流电路的不可逆性,没办法实现功率流的双向流动。文献 , 及 提到了几种三电平PWM整流器,尽管实现了三电平,但开关管上电压应力

  开关电源使用率高,有串联型稳压电源无法媲美的优越性 效率高:开关型稳压电源的调整管工作在开关状态,因此,功耗很小,效率可大幅度的提升,其效率通常可达80%~90% 左右。 重量轻:开关型稳压电源常采用电网输入的交流电压直接整流,省去了笨重的低频变压器。 稳压范围宽:输入交流电压在80~260V 之间变化时,都能达到良好的稳压效果,输出电压的变化在2% 以下,与此同时仍保持高效率。 安全可靠:在开关型稳压电路中,具有各种保护电路。 滤波电容容量小:由于开关信号频率高,滤波电容的容量大大减小。 功耗小,机内温升低:由于晶体管工作在开关状态,不需采用大散热器,机内温升低,因此整机的可靠性和稳定能力也得到某些特定的程度提高。

  变频器大致上可以分为两类:电压型,将电压源的直流变换为交流,其直流回路通过电容滤波。 输出电压波形为矩形波电流波形近似正弦波。一般要深度负反馈,有稳定作用;电流型,将电流源的直流变换为交流,其直流回路通过电感滤波。电流波形为矩形波电压波形近似正弦波。一般为正反馈,有增益作用。 现在的变频器主要是采用VVVF变频或矢量控制变频,也就是先把工频交流电通过整流器转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电供给电机。但是VVVF缺点是输入功率因数比较低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容。 变频器的主回路构成:电源输入—整流桥—启动电阻—母线电容—制动单元(制动电阻)—逆变桥—电源输出。主电路是给异步电动机提供调压调

  图 三相并联有源滤波器的主电路 有源滤波器的主电路采取三相四线制电压型变换器,如图所示。电压型变换器直流母线,S4组成A相的半桥变换器,当桥臂开通和关断时,电感L1上的电压使ifa线性上升或下降,由此控制ifa的大小,相位和波形,从而能够控制A相的输入电流ia。这个变换器可以工作在整流状态,也可以工作在逆变状态。同样,开关S3,S6组成的B相半桥变换器和开关S5,S2组成的C相半桥变换器可以分别控制B相和C相的输入电流,它们也都可以工作在整流和逆变状态。电感L0和电容C0组成一个低通滤波器,其作用为消除变换器产生的开关纹波。

  摘要:为解决大容量有源电力滤波器面临的大容量和开关频率之间的矛盾,本文介绍一种采用多重化主电路的大容量有源电力滤波器,给出系统的主电路结构和系统的操控方法。实验表明该系统有效地解决了有源电力滤波器容量与开关频率的矛盾,取得了满意的效果。 关键词:有源电力滤波器多重化谐波 Large Volume Active Power Filter Consisted of Multiple Main Circuit Abstract: Its a trouble that how to solve the contradiction between the volume and switch frequency in active

  实现的大功率有源电力滤波器 /

  对于单路激光器电源,要求整机顺序控制电路简单,可靠并且操作便捷,电源上的开关,按钮愈少愈好,最好是面板上只有一个总控制开关,这个开关一按,各部分电路按一定顺序自动通电,但这种控制方式的电路很复杂,成本也高以目前激光器电源还是前面板上装一些必要的开关,按钮,以此来控制电源的通电顺序.通常,这是靠若干继电器配以开关和按钮来实现的.

  图 /

  1. 引言 有机电致发光显示(OLED)技术是下一代最存在竞争力的平板显示技术。目前, OLED的研究重点是提高器件的稳定性、发光效率和高质量动态显示的驱动技术以达到实用化的要求.本文从实用的方面出发,首先论述了稳定的绿色有机薄膜电致发光器件的研制,阐述了96×64点阵的PM-OLED显示屏的制作,重点论述了利用Solomon公司的新产品,集控制器、行驱动器和列驱动器于一体的专用于OLED显示控制驱动电路SSD1303和单片机AT89C51驱动OLED显示屏的方法。本文工作结果是从实验室到应用的尝试,为OLED的实际应用提供了一种可行的方法。 2.矩阵显示屏的制备 2.1 OLED采用的结构及材料 OLED的

  的设计 /

  本文设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。 该芯片采用高边电流检验测试方案,运用滞环电流操控方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。 设计采用简单的设计理念实现恒流驱动,不需要复杂的电路分析,能实现精确的电流控制,且自身具有稳定性。 芯片采用0. 5μm 5V/ 18V/ 40V CDMOS 工艺研制,电源电压范围为4.5V~28V ,工作时候的温度-40 ℃~125 ℃,可为LED提供恒定的350mA 驱动电流,通过调节外部检测电阻,可调节恒定L ED 驱动电流。 外部提供DIM 信号,通过DIM 的占空比来调节LED的亮度。 Hspice 仿真结果为:LED 驱动电流为滞环变化的三角波,恒流精度小于6. 2

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