風機變頻器專治各種惡劣環境,我們為你的生產保駕護航。
(1)工作中過電流即拖動系統在工作過程中出現過電流。其原因大致來自以下幾方面:①電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加。
②變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等。
③變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,導致在交替過程中,一個器件已經導通、而另一個器件卻還未來得及關斷,引起同一個橋臂的上、下兩個器件的“直通”、使直流電壓的正、負極間處于短路狀態。
(2)升速時過電流當負載的慣性較大,而升速時間又設定得太短時,意味著在升速過程中,變頻器的工作效率上升太快,電動機的同步轉速迅速上升,而電動機轉子的轉速因負載慣性較大而跟不上去,結果是升速電流太大。
(3)降速中的過電流當負載的慣性較大,而降速時間設定得太短時,也會引起過電流。因為,降速時間太短,同步轉速迅速下降,而電動機轉子因負載的慣性大,仍維持較高的轉速,這時同樣可以是轉子繞組切割磁力線的速度太大而產生過電流。
變頻器過電流的處理方法
(1)起動時一升速就跳閘,這是過電流十分嚴重的現象,主要檢查:工作機械有沒有卡??;負載側有沒有短路,用兆歐表檢查對地有沒有短路;變頻器功率模塊有沒有損壞;電動機的起動轉矩過小,拖動系統轉不起來。
(2)起動時不馬上跳閘,而在運行過程中跳閘,主要檢查:升速時間設定太短,加長加速時間;減速時間設定太短,加長減速時間;轉矩補償(U/f比)設定太大,引起低頻時空載電流過大:電子熱繼電器整定不當,動作電流設定得太小,引起變頻器誤動作。
隨著社會的發展,恒壓供水越來越重要。本系統以PLC與變頻器控制水泵工作,根據壓力給定的理想值信號及管網水壓的反饋信號進行比較,變頻器根據比較結果調節水泵的轉速,達到控制管網水壓的目的。文中重點敘述了變頻節能原理,恒壓供水原理及PID控制方式。并提供控制系統硬件和控制軟件,經現場模擬調試成功,實現運行可靠、節能、低噪,維護簡單等效果。
頻恒壓供水系統的供水部分主要由水泵機組、電動機、管道和閥門等構成。通過傳感器反饋水壓調節變頻器輸出,進而調節異步電機的轉速,從而改變水泵的出水流量而實現恒壓供水的。因此,供水系統變頻的實質是異步電動機的變頻調速。
泵節能理論 (1) 供水系統的基本特性和工作點揚程特性:是以供水系統管路中的閥門開度不變為前提,全揚程與流量間的關系的曲線H1=f(QG),稱為揚程特性曲線,如圖1曲線(1)所示。 (2)管阻特性:以水泵的轉速不變為前提,揚程H與流量Q之間的關系H=f(Qu),稱為管阻特性曲線,不同閥門開度,管阻特性曲線不同。如圖2-1曲線(2)所示。 (3) 供水系統的工作點:揚程特性曲線和管阻特性曲線的交點,
稱為供水系統的工作點,在這一點上,供水系統處于平衡狀態,系統穩定運行
(4) 供水功率:供水系統向用戶供水時所消耗的功率P (KW)稱為供水功率
統的工作點,在這一點上,供水系統處于平衡狀態,系統穩定運行。 (4) 供水功率:供水系統向用戶供水時所消耗的功率P (KW)稱為供水功率。
圖2-1 供水系統的控制,流量是供水系統的基本控制對象。當用戶需求發生變化時,需要對供水系統做出調節,以適應流量的變化。常用的調節方式有閥門控制法和轉速控制法兩種。 (1)閥門控制法:轉速保持不變,通過關小或開大閥門不調節流量,以適應用戶對流量的需求。這時的管阻特性將隨閥門開度的改變而改變,但揚程特性則不變。 (2)轉速控制法:閥門開度保持不變,通過改變水泵的轉速來調節流量。當水泵的轉速改變時,揚程特性將隨之改變,而管阻特性則不變。 由水泵的相似定律又稱為比例定律可以看出,功率與轉速的立方成正比,流量與轉速成正比,損耗功率與流量成正比,所以調速控制方式要比閥門控制方式供水功率要小得多,節能效果顯著, 這是變頻調速供水系統具有節能效果的最基本方面。
2.3 恒壓供水的優點 1、恒壓供水技術因采用變頻器改變電動機電源頻率,而達到調節水泵轉速改變水泵出口壓力,比靠調節閥門的控制水泵出口壓力的方式,具有降低管道阻力大大減少截流損失的效能。 2、由于變量泵工作在變頻工況,在其出口流量小于額定流量,泵轉速降低,減少了軸承的磨損和發熱,延長泵和電動機的機械使用壽命。 3、水泵電動機采用軟啟動方式,按設定的加速時間加速,避免電動機啟動時的電流沖擊,對電網電壓造成波動的影響,同時也避免了電動機突然加速造成泵系統的喘振。徹底消除水錘現象。 4、實現恒壓自動控制,不需要操作人員頻繁操作,降低了人員的勞動強度,節省了人力.
在工程實際中,應用最為廣泛的調節器控制規律為比例、積分、微分控制,簡稱PID控制,又稱PID調節。當被控對象的結構和參數不能完全掌握,或得不到精確的數學模型時,控制理論的其它技術難以采用時,系統控制器的結構和參數必須依靠經驗和現場調試來確定,這時應用PID控制技術最為方便。即當我們不完全了解一個系統和被控對象﹐或不能通過有效的測量手段來獲得系統參數時,最適合用PID控制技術。 利用負反饋原理,通過壓力傳感器反饋水管壓力,然后跟設定壓力進行比較得到一個差值,通過D/A轉換調節變頻器輸出,從而改變電機的轉速,管道壓力隨之改變,反饋壓力也改變,使管道壓力越來越接近給定值,從而實現了恒壓控制。當用水量增加,管道壓力減小,反饋壓力減小,差值變大,調節變頻器輸出使頻率增大,水泵加速管道壓力隨之增大,越來越接近設定值,實現恒壓。
【超日電氣】特供【風機專用變頻器】AT500系列高性能矢量型變頻器
產品介紹
AT500系列變頻器是高性能矢量型和轉矩控制型變頻器,產品采用了與國際領先技術同步的矢量控制,不僅具有與國際高端變頻器同樣優異的性能,還根據國內各個行業的需求進行了二次開發,設計了專用擴展卡,真正為客戶量身定制專用變頻器。
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技術特點
矢量控制:以高性能的電流矢量控制技術實現異步電機控制
瞬停不停:瞬時停電不停機
定時控制:設定時17范圍O.Omin-6500.Omin
RS485總線支持
擺頻功能:使輸出頻率按照客戶設定的三角波進行擺動
下垂功能:適合多臺電機拖動同一負載的場合
轉矩模式:適合需要張力恒定的場合
休眠功能:適用于空壓機、恒壓供水等場合
定長控制:通過高速脈沖輸入端子形成長度閉環,實現定長控制
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應用場合
塑料和化纖擠出設備、機床行業、紡織行業、工業洗衣機、石油行業、建材、水泥、橡塑機械等多個行業。【超日電氣】特供【風機專用變頻器】AT500系列高性能矢量型變頻器
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AT500-S2-0R7B
AT500-S2-1R5B
AT500-S2-2R2B
AT500-T3-0R7G/1R5PB
AT500-T3-1R5G/2R2PB
AT500-T3-2R2G/4R0PB
AT500-T3-4R0G/5R5PB
AT500-T3-5R5G/7R5PB
AT500-T3-7R5G/011PB
AT500-T3-011G/015PB
AT500-T3-015G/018PB
AT500-T3-018G/022PB
AT500-T3-022G/030PB
AT500-T3-030G/037P
AT500-T3-037G/045P
AT500-T3-045G/055P
AT500-T3-055G/075P
AT500-T3-075G/090P
AT500-T3-090G/110P
AT500-T3-110G/132P
AT500-T3-132G/160P
AT500-T3-160G/185P
AT500-T3-200G/220P
AT500-T3-220G/250P
AT500-T3-250G/280P
AT500-T3-280G/315P
AT500-T3-315G/355P
AT500-T3-355G/400P
AT500-T3-400G/450P
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