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关于变频器的输出切换问题探讨——兼论水泵群软起停控制方案
摘要:针对目前在变频器输出切换问题上存在认识误区的情况,试图从技术和经济实用的角度出发,对变频器的输出切换问题进行分析探讨,以澄清某些错误的看法,确立一个客观的认识。同时提出了一种多泵恒压供水及水泵群软起停控制方案。关键词:变频器;输出切换;软起动;恒压供水系统 1引言 交流异步电动机直接起动所产生的电流冲击和转矩冲击会给供电系统和拖动系统带来不利影响,故对于容量较大的异步电动机一般都要采用软起动方案。常用的方法是降压起动,但由于电动机的起动转矩与所加电压的平方成正比,所以降压起动只适用于空载或轻载起动的设备。即使如此,在降压起动过程中,由于没有改变电源频率,过大的转差率的存在,也不可避免地会出现较大的过电流。对于重载起动的设备则需要采用变频软起动方案,即用变频器带动电机从零速开始起动,逐渐升压升速,直至达到其额定转速。变频软起动的优点是由于采用电压/频率按比例控制方法,所以不会产生过电流;并可提供等于额定转矩的起动力矩,故特别适合于需重载或满载起动的设备。 如果变频器仅仅承担软起动的任务,不作调速运行的话,则在变频器带动电机达到额定转速后,就要将电动机切换到工频电网直接供电运行,变频器可以再去起动其他的电动机。母管制多泵恒压供水系统就是一个典型的例子。当水压过高需要停泵时,为了避免“水锤效应”,也不允许突然切断水泵电源,而要求逐渐降低转速缓慢停车。这时就需要将电动机再切换到变频器拖动,实现减速停车。这样就不可避免地要进行电网和变频器之间的相互切换操作。 变频器的输出切换问题,目前尚未得到足够的重视,因而在认识上还存在着一些误区:一种看法是将变频器当作一般的交流电源,或者象软起动器一样,因而可以将电动机在变频器与供电电网之间任意切换;另一种看法则认为由于变频器自身的设计原理,是不允许变频器在运行中进行切换的。这两种看法都不免有失偏颇,所以有关变频器在拖动系统应用的文章中,碰到变频器的切换问题时,要么有意回避,不作具体描述;要么一语带过,用简单的一句“切换到电网运行”了之[3]。即使有些文章在切换问题上进行了一些探索[1][2],但是也没有将这个问题的本质揭示出来,给人一种功亏一匮的感觉[1]。本文试图从技术和经济实用的角度出发,对变频器输出切换问题作进一步的分析探讨,不妥之处,欢迎同行们批评指正。
2变频器的输出切换方法分类 首先对目前工程设计中常用的变频器的输出切换方式进行大致的分类,然后再逐一加以讨论。 冷切换 变频器输出切换硬切换 热切换 软切换 冷切换在变频器停车停电时进行切换,等切换完成后再开机运行。 热切换在变频器运行中进行带电切换,又可分为 硬切换电动机在切换时要瞬时停电,因而难免会产生冲击。 软切换也叫同步切换,真正的不停电平稳切换。 冷切换是最安全、最简单的切换方式,但它只能用于可以间断工作的负载;对于需连续工作的负载,只能采用热切换的方式。 3硬切换的危害性及改进办法 3.1由变频器向电网切换 变频器拖动电机软起动,逐渐升速,当变频器输出频率达到50Hz,电压达到额定电压,电动机的转速也已达到额定转速时,快速将电动机从变频器切出,再立即投入电网运行。如果开关的速度快,碰巧也许不会出现过大的冲击电流,电动机在承受较小的电流和转矩冲击后正常全速运行。通常在切换前必须保证变频器的输出与电网电压同相序,并最好要进行电压的幅值、频率及相位跟踪,使其与电网尽量保持一致,否则将会引起严重的后果。另外,为了避免变频器突然甩负荷而使功率器件承受过大的电流电压冲击而损坏,故在将电动机从变频器切离之前,应先封锁变频器的输出。 当电动机断开电源后,由于定子开路,定子绕组中储存的磁场能量要经过较长的时间才能衰减完,而转子是短路的,转子电流将按一定的时间常数衰减,这个电流产生的磁通,因为转子还在旋转,就会在定子绕组中感应出电动势(反电势)。感应电势的频率和相位是随着转子转速的变化而变化的。当转子电流尚未衰减到零时,若合上电源,会因为电源电压与定子储能电势和转子感应电势的相位差而产生冲击电流,若合闸时电源电压与感应电势的相位差刚好为180°时,将会产生比起动电流还要大的冲击电流,这会影响到电网的安全运行及电动机的寿命。因此电动机在断开电源后,应该等转子电流充分衰减后再合上电源。转子电流衰减的时间视电动机容量的大小及其所带负荷的大小而异,一般为1~3s。 由电动机反电势引起的过电流与电动机起动时因为转子堵转(S=1)所产生的堵转电流不是一回事,所以在切换时会面临二个问题:一方面要避开反电势引起的冲击电流,另一方面又要利用电机的转速,以减小合闸冲击电流。因此应当选择一个最为合适的时间重合闸,才能使切换引起的冲击电流最小,倒并非要等转子完全停止后再合闸,因为此时的电流即为全压静止起动电流。 由此可见,硬切换一定会引起冲击电流,只是其值大小不同罢了,不可能做到平稳切换。为了减小硬切换时引起的冲击电流,当变频器的输出频率已经达到50Hz时,可在变频器及电动机参数许可的范围内,继续加速到55Hz左右,再将电动机从变频器切出,电动机进行自由停车运行,同时转子电流逐渐衰减,经过1~2s,转子电流基本已衰减为零,且转速也已下降到额定转速附近时,再将电动机投入电网运行,将会有较小的冲击电流。当然为了避免电动机从变频器切出时变频器因甩负荷而引起的过电压损坏功率器件,在切换前应先封锁变频器的输出。 3.2由电网向变频器切换 到目前为止,还没有人敢在变频器运行中将电动机由电网向变频器切换,因为由以上的分析可知,这无疑是对变频器作一次破坏性的试验,过大的冲击电流将使变频器跳闸或损坏。 如果电动机拖动的负载不允许突然停车的话,或者须由定速运行转为调速运行时,可以这样操作:先将电动机由电网切除,自由停车运行,延时1~2s,避开反电势的影响,在封锁输出的情况下将电机接到变频器,变频器跟踪电动机转速并以跟踪频率启动运行,冲击将会很小。ABB公司的ACS1000型变频器就有跟踪起动功能[5]。 4同步切换(软切换) 同步切换就是在不停电的情况下,利用锁相环技术,使变频器输出电压的频率、幅值和相位均保持与电网电压一致,然后可进行变频器与电网之间的相互平稳切换。
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同步切换的过程是这样的:变频器拖动电机软起动,平稳升频到接近50Hz,进入锁相环路的捕捉范围,之后在锁相环路的作用下,锁定变频器输出电压的频率、幅值、相序和相位与工频电网一致,将电动机与工频电网之间的接触器吸合,电网和变频器同时向电动机供电,然后封锁变频器的输出,并将电机从变频器切出,电动机即平稳地切换到电网运行。 由于进行了同步操作,变频器的输出参数与电网参数保持一致,在接入电网时对变频器和电动机都不会有什么影响。然后有一段时间变频器和电网同时对电动机供电。为了使变频器能安全而退,应该逐渐减小变频器的负荷,可以稍稍降低变频器的输出电压幅值,然后封锁变频器的输出,再进行切换操作。 4.2由电网向变频器切换 在由电网向变频器同步切换之前,变频器先空载加速到50Hz,启动锁相环路的跟踪技术,经过一段时间的跟踪调整,达到锁定状态后变频器合闸,然后电网开关跳闸,电动机即平稳地由电网切换到变频器调速运行。 为了尽量减小切换过程中对变频器的冲击作用,在锁定状态变频器合闸之前,应稍稍调低变频器输出电压的幅值,以免合闸时造成对变频器过大的冲击电流。在过渡到由电网和变频器同时向电动机供电阶段,再稍稍调高变频器输出电压的幅值,逐渐将负荷从电网向变频器转移,以免在电网开关跳闸时对变频器造成过大的冲击。 4.3锁相控制[1] 锁相控制就是利用锁相环路(PLL)通过让变频电源的频率和相位自动跟踪工频电源的频率和相位,达到“锁定”状态,从而为同步切换创造条件。锁相环路是一个闭环的相位控制系统,能够自动地跟踪输入信号的频率和相位,使输出信号的频率和相位与输入信号同步,称之为“锁定”。锁相环路主要由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)和压控振荡器(VCO,这里即为变频器)三个基本部分组成,其构成如图1所示。 图2为具有同步切换功能的交流异步电动机循环软起动切换控制装置框图。用一台变频器分时软起动3台异步电动机,每一台电动机软起动以后,切换到工频电网定速运行。系统由变频器、相位信号取样电路、锁相控制电路、可编程控制器和切换接触器等组成。相位信号取样电路对工频电源和变频器输出电压实行取样、隔离和整形处理。锁相环路由锁相控制电路和变频器组成;锁相控制电路则由鉴相器和环路滤波器组成。 同步切换控制系统以工频电源的电压相位信号θ1(t)作为基准信号,变频器输出的电压相位信号θ2(t)作为跟踪信号。鉴相器比较两个信号的相位,输出一个正比于两个信号相位差的电压信号ud(t),经滤波器滤波后作为变频器的辅助频率给定信号,用以控制变频器输出电压的频率和相位,达到跟踪工频电源频率和相位的目的。当二者的频率相等,相位差稳定在一个较小的数值时,称为锁定,此时输出一个切换信号,便可以在PLC的控制下,安全、平稳地进行变频器和工频电网之间的相互切换了。 4.4ABB公司ACS1000中压变频器的同步切换控 制功能[5] ACS1000型中压变频器,是ABB公司用最新功率开关器件—IGCT(集成门极换流晶闸管)设计生产的三电平新型高效中压变频器系列。并采用了先进的直接转矩控制(DTC)技术,从而获得了非常出色的转矩特性和速度响应特性。输出功率315kW~5000kW;输出电压等级有2.3kV、3.3kV、4.16kV。(对于6kV电机须进行Y/△改接) ACS1000变频器的另一个突出优点是,为了满足电动机循环软起动及调速运行和定速运行之间的
5恒压供水及水泵群软起停控制系统 可以说恒压供水系统是变频器应用最普遍和最成功的场合,虽然系统设计五花八门,各有高招,然而却不尽合理。 5.1不同供水调节方式的经济性 一般的供水系统,由于供水量及可靠性的要求,都采用多台泵并联运行的方式。这样也有利于当供水量在大范围内变化时,通过水泵的台数调节实现经济运行,但是仅用台数调节,不能保证恒压供水,且其运行效率也不高。水泵采用转速调节流量,运行的经济性最好。但对于容量较大的供水系统,若采用全容量转速调节,投资太大,也无必要。所以对于多台水泵的供水系统,用一台调速泵即可实现全容量范围的恒压供水,其它的泵只要定速运行。即用台数调节和转速调节共同保证供水量变化范围内的恒压供水。其经济性比较如图4所示。 系统中的调速泵一般用变频器拖动。变频器除了通过调节水泵转速实现恒压供水外,也可通过切换控制用作其它泵的软起动设备。但如前面分析的那样,切换控制是一个关键。采用硬切换方式,若操作不当,不可避免地会出现较大的冲击电流,甚至使变频软起动功能失去意义,且频繁的切换操作还可能会损坏变频器。采用同步切换就要增加控制和检测设备的投资,同时考虑到变频器过高的使用率,为了保证供水系统的可靠性,变频器最好考虑备份。 5.2一种经济实用的恒压供水系统 这里推荐一种既经济实用,又安全可靠的恒压供水控制系统,即用一台变频器固定拖动调速泵保证恒压供水,用一台软起动器负责多台定速泵的起停控制,整个供水系统的协调控制则用一台可编程序控制器(PLC)实现,其控制系统框图如图5所示。 该方案在大型母管制供水系统中几乎已成为标准设计。系统中的软起动器指的是电子式晶闸管降压起动器,其原理控制框图如图6所示。它的起动性能虽然没有变频软起动好,有较小的冲击电流存在,但因其投资省,且可与电网任意切换而不会造成任何损害,还可实现软停车,消除“水锤效应”,因而得到了广泛的应用。为了减小由软起动器起动水泵时的冲击电流,可在每台水泵的出口处装设电动阀门,起动前将阀门关闭,等电机起动达到全速后,再将阀门打开,这些操作都可以交由PLC完成。 由图6可见,通过晶闸管的移相控制作用,使电动机的电压按一定的规律升为全压后,接通旁路接触器,撤去晶闸管的控制信号,关断晶闸管,软起动器即可退出运行。当某台水泵需要退出系统软停车时,可以先将软起动器投入,使晶闸管全开通,再将该泵的旁路接触器跳开,软起动器就可通过控制晶闸管的导 通角,逐渐减小输出电压,进行水泵的软停车。 这样的恒压供水系统,既经济又可靠。尤其是在城市自来水系统中,因水泵功率大,多采用高压电动机拖动。由于高压变频器的价格昴贵,故只用变频器拖动一台调速泵运行。软起动器的价格则仅为变频器价格的15%~20%左右,由它来控制其它泵的起停,这样由于避免了变频器的切换操作,系统可靠性大大
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5.3变频器旁路与软起动器旁路的分析比较 由图6可见,软起动器的功率器件—晶闸管的输入端也是接到电网的,所以当将电动机由软起动器切换到电网运行时只是将晶闸管短路而已,切换操作对晶闸管丝毫没有影响。而变频器一般采用交一直—交系统,即使将变频器整个短路后,变频器的直流母线还通过整流器由电网供电,逆变器的功率器件仍然要承受直流高压,这时逆变器的功率器件若导通的话,则会直接与电网短路而造成损坏。 另外变频器的逆变器部分与功率器件反并联的快恢复二极管刚好组成了一个反向的三相整流桥,当电动机运行在发电状态时,或者当变频器输出端直接接到电网时,则会通过这个整流桥使电流流向直流母线,使直流母线电压“泵升”,威胁滤波电容器及功率开关器件的安全。所以在变频器的输出端切换电动机时,一定要慎之又慎。 6结语 由以上的分析可见,变频器一般不允许在运行中进行负载切换操作。如果要在变频器输出侧进行切换的话,应尽量采取冷切换方式:第一步使变频器停机,第二步在其输出侧进行切换,第三步在切换后重新起动变频器。 利用一台变频器对多台电动机进行循环软起动是一种危险的诱惑[4],因为大部分设计采用硬切换方式,稍有操作不当都会产生不良后果,甚至根本达不到变频软起动的目的。对于小容量的低压电机,由于变频器功率开关器件的过载容量较大,问题还不大突出,还能勉强使用,功率越大,危险性也越大。对于大功率的高压电机一定要采用同步切换方案,否则后果
不堪设想。只要真正认识了变频器拖动系统的客观规律,设计好同步切换控制系统,变频器的输出切换是完全可行的。 参考文献 [1]丁学文,金大海.交流电机变频软起动时的问题及解决 方法[J].电力电子技术,2001(5). [2]胡纲衡,唐瑞球.高(中)压变频器应用基础讲座,第三讲 高压变频器的切换[J].变频器世界,2001(10). [3]张燕宾.水泵和风机的变频调速概述,3.多台水泵变频 调速时的切换控制[J].变频器世界,2001(7). [4]符锡理.变频恒压给水设备变频泵固定运行方式与循环 运行方式的对比分析[J].变频器世界,2000(12). [5]ABB公司.ACS1000变频器技术手册[M],2000(10). |
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- 变频器(154850)
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2555合理利用变频器在循环水泵中
循环水泵电机功率 185kW 。配置日立 i300 系列2200HF变频器,考虑到电机的软启动时间较长,因此作为长期运行泵,设计备用泵自投回路及报警回路。选择变频器故障报警输出触点 AL0、 AL1,作为备用泵自投触点,由于触点容量较小。直流耐压较低 AC250V 、 0 。
2018-09-26 10:16:00
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浅析变频器在风机水泵上的应用
变频器如今的应用范围很广泛,已在石油、化工、轻工、造纸、橡胶、电力、冶金等众多行业广泛的应用。变频器的调速节能为企业生产提高了工艺水平、节能了资源。在节能和保护环境起到了重大作用,是企业技术改造更新产品发挥着重要作用。下面介绍一下变频器在风机水泵上的应用:
2019-01-24 14:14:49
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3743变频器如何接线,输出输入怎么区分
电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(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,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
2019-05-10 16:38:35
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54426PID控制系统在变频器中的应用实例
通过变频器有两种PID控制方式:一种是变频器的内置PID控制功能,给定的信号通过面板或变频器的端子输入,反馈信号反馈给控制端。PID在变频器内部进行。调整以改变输出频率;另一种是使用外部PID控制器将给定量与反馈量进行设定,并将其作为控制信号输出到变频器的控制端。
2019-06-26 14:10:35
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8806如何连接PLC和变频器
通过PLC的开关量输入输出模块,来控制变频器的启停,正转,反转,多段速,而且变频器也能同时给PLC-一个它工作的反馈信号, 输送给PLC ,这个基本每个产品控制系统都有。
2019-07-06 11:22:05
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4365变频器如何连接潜水泵
潜水泵也属于电机的一种与普通异步电机的连接方式是一样的,如果仅仅是控制出水量或者水的扬程采用普通的调频的方式即可,如果是时恒压供水则需要选择变频器的PID控制功能了额外需要一个水压传感器进行反馈
2019-11-24 10:52:01
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如何搭建变频器控制电机调速系统
变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。
2020-08-26 17:13:27
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变频器的负载特性说明
变频器的精确挑选关于操控体系的正常作业对错常要害的。挑选变频器时有必要要充沛了解变频器所驱动的负载特性。咱们在实习中常将出产机械分为三品种型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。
2020-09-25 09:20:45
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3620水泵变频器的作用及工作原理
水泵变频器是通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件,水泵用变频器的作用是改善三相交流电动机的起动方式和达到平滑控制水泵电动机转速的目的。
2021-01-05 14:57:17
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31273变频器专用输出电抗器的介绍
变频器专用输出电抗器,又名“变频器专用出线电抗器”,通常安装于变频器输出侧,也就是串联在变频器与电动机之间的连接导线上。MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器,可以有效抑制变频器逆变产生的谐波
2021-12-16 17:58:11
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5471变频恒压供水系统的设计方案
。采用变频器实现对三相水泵电机的软启动和变频调速,运行切换采用“先启先停”的原则。压力传感器检测当前水压信号,送入PLC与设定值比较后进行PID运算,从而控制变频器的输出电压和频率,进而改变水泵电机的转速来改变供水量,最
2022-05-10 17:50:27
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30关于变频器常见的23个问题
一般在60度左右才是正常,出现这种情况可能有以下两个原因:一是载波频率设置的太高,变频器载波频率输出调的太高,变频器输出扭矩提升的太大,变频器输出连接马达的电流太大,都会导致电抗器高,二是输出电流是不是太大。
2022-10-27 09:53:00
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2454plc与变频器连接控制方法
利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、
2022-11-18 11:10:50
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5474滑环电机怎样使用变频器控制
使用变频器可以实现对滑环电机的调速控制。变频器是一种能够将输入电源的频率和电压进行调整,并将调整后的输出电源供给给电机的装置。通过改变变频器的输出频率和电压,可以实现对电机的转速和转矩进行调整和控制。
2023-03-02 18:04:16
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2975变频器标量控制是什么意思 变频器标量控制的优缺点
,变频器根据控制指令的变化调整输出的电压和频率,来控制电机的转速和转矩。在标量控制中,主要以电机的转速和转矩作为控制量,以实现电机的控制。变频器标量控制应用广泛,控制简单易于实现,运行也比较平稳,但控制精度不如矢量控制高。
2023-03-28 16:02:57
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5886V20变频器手自动切换(就地远程切换)的具体方法示例
一种比较常用的典型设计是就地模式下通过电气柜按钮控制变频器启停,通过变频器面板调节频率;远程模式下通过PLC的
DO输出控制变频器启停,两种模式下都通过变频器的AO输出频率反馈,通过中间继电器输出
2023-04-07 10:03:00
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1光伏水泵变频器应用案例分析
库马克作为首批研发和生产销售光伏水泵低压变频器的厂家之一。ES350/ES580低压变频器系列功率范围0.4-560kW,直流输入电压范围更宽,组件配置更加灵活方便。
2023-04-23 10:56:59
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光伏变频器的使用方法有哪些
、RST输入端、直流电压输入端、水位信息输入接口和启停信号输入接口。在没有电网的地区,变频器控制模块根据所述光伏电池的输出电压值与所述光伏水泵变频器的工作电压的关系,通过控制直流电压输入端与光伏电池的通断,从而
2023-06-12 16:36:30
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918变频器的控制方式和功能
过大,否则会浪费能源和造成不必要的成本。 其次,需要考虑变频器的输出电压和频率范围是否适合。水泵的电机通常需要较高的电压和频率才能正常运转,因此需要选择输出电压和频率范围较广的变频器。 此外,还需要考虑变频器的控制
2023-06-16 09:17:24
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1165plc对变频器控制器的要求 如何使用plc对变频器进行控制
开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:07
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ABB变频器在变频稳压给水设备控制系统的应用
变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
2023-08-22 09:36:20
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变频器调速的方法与步骤?
:开环调速是指通过设定变频器的输出频率来实现调速。这种方法适用于负载变化较小的场合。操作简单,但精度相对较低。 闭环调速:闭环调速是指通过反馈控制系统来调节变频器的输出频率,实现精确的调速。这种方法适用于负载变
2023-09-08 09:22:10
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9894变频器输出电压怎么测
变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:20
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24247工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯配置案例
Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
2023-10-19 17:21:17
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变频器欠电压故障维修
停的缺点。即电源一旦失压或瞬间停电,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向变频器继续供应合适的电源,使变频器维持正常工作并保护变频器的软、硬件不受损坏,保障变频器控制设备的平稳运行。
2023-10-21 09:17:04
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1934大功率变频器的运行与启停,能否造成小功率变频器的损坏?
大功率变频器的运行与启停,能否造成小功率变频器的损坏? 大功率变频器和小功率变频器在工业生产中扮演着不可替代的角色,它们都有不同的功率和控制范围。虽然它们的功能不同,但是它们之间是否存在互相
2023-10-22 14:25:22
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1964工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯
Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
2023-11-21 15:41:11
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变频器的使用方法及参数调整
变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、空调、电梯
2023-12-01 11:37:36
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9331变频器是怎么控制电机的
为直流电。这个过程中,变频器会将交流电的频率和电压进行调节,以满足电机的需求。 直流电输出:经过整流和滤波后,变频器将直流电输出到电机。直流电的电压和电流可以根据需要进行调整,以实现对电机的精确控制。 逆变器工作:
2024-01-09 18:21:32
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变频器输出的是交流还是直流
变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD),也被称为变频调速器、变频电机控制器等,是一种用来调节电机转速的电子设备。它可以将输入的电能转换为不同频率的电能输出。那么
2024-01-11 11:03:03
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9016变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量
变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量 变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电压,以控制电机
2024-02-18 10:49:23
2965
2965电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些
电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些 电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机的基本保护措施。 1. 过流保护
2024-03-08 17:12:41
3065
3065强调:关于变频器,你必须知道的哪些事情?
分类选型 1) 采用变频的目的:恒压控制或恒流控制等。 2) 变频器的负载类型:如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3) 变频器与负载的匹配问题: I.电压
2024-03-11 08:39:40
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变频器常用的控制方式详解
变频器作为现代工业自动化领域的核心设备,其控制方式直接决定了电机的运行效率和稳定性。随着技术的不断发展,变频器的控制方式也日益多样化。本文将详细解析变频器常用的控制方式,包括非智能控制方式、V/f控制、转差频率控制、矢量控制等,并探讨各种控制方式的原理、特点及应用场景。
2024-05-29 15:26:31
4707
4707变频器怎样调整水泵压力
变频器调整水泵压力的方法和步骤如下: 了解水泵的工作原理和性能参数 在调整水泵压力之前,首先要了解水泵的工作原理和性能参数。水泵是一种将机械能转化为液体压力能的设备,其工作原理是利用叶轮的旋转
2024-06-18 09:21:58
9521
9521变频器输出电压不平衡是什么原因
变频器输出电压不平衡是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的因素。为了深入分析这个问题,本文将从以下几个方面进行探讨:变频器的工作原理、变频器输出电压不平衡的原因、诊断方法、解决方案以及预防措施。 一
2024-07-16 17:46:36
7366
7366变频器启动输出电压多少正常
变频器,全称为“变速驱动器”,是一种用于控制交流电动机转速的电气设备。它通过改变电动机的供电频率和电压,实现对电动机转速的精确控制。在现代工业生产中,变频器被广泛应用于各种机械设备的驱动系统中,如风
2024-07-17 09:12:49
12258
12258变频器一拖二如何相互切换
的基本原理 变频器一拖二是指一个变频器同时驱动两个电机,实现两个电机的同步运行。其基本原理是将两个电机的输入端并联,然后通过变频器的输出端进行控制。变频器可以根据两个电机的负载情况,自动调整输出频率和电压,
2024-08-25 10:25:14
6325
6325变频器如何切换远程和本地
一、引言 随着工业自动化技术的不断发展,变频器作为实现电机调速和节能的关键设备,在各个领域得到了广泛应用。变频器可以通过改变输出频率来调节电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。在实际应用中
2024-08-25 10:26:53
8002
8002变频器端子控制启停怎么接线
之前,需要准备一些基本的接线工具和材料,如螺丝刀、剥线钳、接线端子、接线端子压接工具、绝缘胶带等。 断开电源 在接线之前,务必确保变频器的电源已经断开,以防止触电事故的发生。 确定控制端子的位置 根据变频器的端子定
2024-08-25 10:46:00
4186
4186变频器外接启停按钮如何接线
的连接,确保安全。 根据变频器的接线图,找到控制端子,通常标有“STF”(正转启动)和“STR”(反转启动)。 将启停按钮的一端连接到变频器的控制端子上。通常,正转启动按钮连接到“STF”,反转启动按钮连接到“STR”。 将启停按
2024-08-25 10:49:05
6971
6971变频器控制端子是怎样接线的
更好地理解和掌握变频器控制端子的接线技巧。 变频器控制端子接线原理 变频器控制端子是变频器与外部设备连接的接口,通过这些端子可以实现对变频器的控制和监测。变频器控制端子主要包括输入端子、输出端子、模拟量输入
2024-08-25 10:52:03
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4540变频器出现输出突然消失故障原因及解决
造成损害。本文将深入探讨变频器输出突然消失故障的原因及相应的解决方法,以期为相关从业人员提供参考。 一、变频器输出突然消失故障的可能原因 1. 控制信号损坏或错误 变频器的工作依赖于外部控制信号,如
2025-01-03 07:38:42
2614
2614Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160连接西门子PLC控制ABB变频器
Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160 连接西门子PLC控制ABB变频器 项目 在南京某公司的自动化项目中,控制中心系统要实时监控远端 ABB 变频器的输出频率和变频器的工作状态及状态
2025-05-08 10:25:43
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ACS1000中压变频器是如何实现同步切换控制的?
晶闸管)设计,并配备了先进的直接转矩控制(DTC)技术。这些技术为变频器的稳定运行和精确控制提供了坚实的基础。 二、同步切换控制原理 同步切换控制的核心在于利用锁相环(PLL)技术,使变频器输出电压的频率、幅值和相位与电网电压保持一致。这样,在
2025-05-11 16:54:35
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905为什么不能用变频器输出端的接触器启停电动机
在工业自动化控制系统中,电动机的启停控制是一个关键环节。传统控制方式中,接触器因其结构简单、成本低廉被广泛使用。然而,当电动机由变频器驱动时,直接在变频器输出端使用接触器进行启停操作会引发一系列
2025-05-06 07:40:54
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如何在变频器面板上启动和停止变频器?
在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其操作便捷性直接影响生产效率。本文将详细解析通过面板手动控制变频器启停的标准化流程、常见问题解决方案以及安全操作规范,帮助技术人员快速掌握这一基础却
2025-08-23 23:13:23
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