变频器接线端子说明的接线图

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变频器实物接线图
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变频器主回路接线:(R、S、T)分别为进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到上。
控制回路一般的要电机正转的话,就用一个,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就ok.
1.主电路的连接
主电路端子和连接端子的功能见表1。
表1 主电路端子和连接端子的功能
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主电路的基本接线如图2所示。
进行主电路连接时应注意以下几点:
1)主电路电源端子R、S、T,经和空气与电源连接,不用考虑相序。
2)变频器的保护功能动作时,继电器的常闭触点控制接触器电路,会使接触器断开,从而切断变频器的主电路电源=
3)不应以主电路的通断来进行变频器的运行、停止操作。需用控制面板上的运行键( RUN)和停止键(STOP)或用控制电路端子FWD (REV)来操作。
4)变频器输出端子(U、V、W)最好经再接至三相电动机上,当旋转方向与设定方向不一致时,要调换U、V、W三相中的任意两相。
5)变频器的输出端子不要连接到器或浪涌吸收器上。
6)从安全及降低噪声的需要出发,为防止漏电和干扰侵入或辐射出去,必须接地。根据设备技术标准规定,接地电阻应小于或等于国家标准规定值,且用较粗的短线接到变频器的专用接地端子PE上。当变频器和其他设备,或有多台变频器一起接地时,每台设备应分别和地相接,而不允许将一台设备的接地端和另一台的接地端相接后再接地,如图3所示。
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图2 主电路基本接线图
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图3 变频器接地方式示意图
a)专用地线(好) b)共用地线(正确)
c)共通地线(不正确)
2.控制电路端子
其注意事项有如下几点:
1)用接点输入时,使用接触可靠性高的接点。
2)出厂时,FWD-CM用短路片连接。通电后,只要按动触摸面板上的RUN键,即正转运行,按STOP键即停止运行(在触摸面板操作方式下)。
3)出厂时,外部报警输入端子THR-CM间已连接短路片,使用时要卸下短路片,与外部设备异常接点串接。若没有此接点,就不要卸下短路片。
4)模拟频率设定端子(13,12,11,C1)是连接从外部输入模拟电压、电流、频率设定器(电位器)的端子,在这种电路上设接点时,要使用微小信号的成对接点。
5)变频调速系统中的接触器、电磁继电器以及其他各类电磁铁的线圈,都具有较大的电感,在接通和断开的瞬间会产生很高的感应电动势,在电路内会形成峰值很高的浪涌电压,影响变频器的正常工作。可采用吸收电路来控制。开路集电极输出端子连接控制继电器时,可在励磁线圈的两端连接吸收电涌的,如图4所示。也可在线圈两端并接RC浪涌电压吸收电路,如图5所示。应注意RC浪涌电压吸收电路的接线不能超过20cm:
6)控制电路端子上的连接电线用0.75mm2及以下规格的屏蔽线或绞合在一起的聚乙烯线。
7)屏蔽线的接线,如图6所示。把一端连接到各自的共用端子(11、CM)上,另一端不接。
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图4 开路集电极输出端子连接示意图
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图5 RC浪涌电压吸收电路
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图6 屏蔽线接线示意图
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plc与变频器接线图如何进行变频
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在step7里进行硬件组态,设定PLC的地址,和变频器的地址(西门子的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。这需要你对PLC和变频器都比较熟悉
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PLC即是可编程序控制器,由电源、CPU、输入输出等部分组成。它循环执行:采样输入信号—执行用户程序—控制输出,对外部设备进行自动控制,在自动化领域有广泛应用,它可以用于控制变频器。PLC有丰富的指令,如逻辑运算、移位、数学运算等,是一种智能化控制系统。
变频器只是一种控制元件,它能把工频(50HZ)变为其他频率,用于控制电动机的转速。变频器使用前要设定一些参数,如输出频率、工作模式、电流电压保护参数等,但不需要、亦无法进行编程。它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。
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各种品牌的变频器不太一样,说明书上都有标准接线图。
传一个简单的PLC接线图,供参考,一般这样画,各种品牌也不尽相同,如输入和输出的电源,有的由外部提供,有的内部提供,画法也不同。
在step7里进行硬件组态,设定PLC的地址,和变频器的地址(西门子的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。这需要你对PLC和变频器都比较熟悉。各种品牌的变频器不太一样,说明书上都有标准接线图。
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你好,plc与变频器接线图如何进行变频,变频器和plc连接有3种方法:1
通过外部端子控制
模拟量控制。希望我的回答对你有帮助。
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频率给定采用AI1(模拟量输入端)。 启动方式为端子启动,频率给定为一般是AI1或者D1啊,这一类的也是在端子上。端子分着电压型和电流型2种,电流型的分为0~20mA和4~20mA两种,这个一般是参数设定的。像这张图,你PLC出来的是电压型的接FV和0V,电流型的接FI和0V。变频器工作原理以及接线图讲解
发布时间:
来源:中国起重机械网
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
变频器工作原理
变频器可分为电压型和电流行两种变频器。
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。是整流器,整流器,逆变器。
而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的&整流器&,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的&平波回路。
变频器接线图
上图是一副变频器接线图。在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的。例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。
变频器接线方法
一、主电路的接线
1、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。
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。
二、控制电路的接线
变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。
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。
2、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,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。
3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
三、地线的接线
1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,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,注意不要将螺丝扣弄坏。
3、镀锡中不含铅。
4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
变频器的作用
1.变频器可以调整电机的功率,实现电机的变速运行,以此来达到省电的目的。例子体现在离心风机和水泵上,当离心风机和水泵使用了变频器后,操作人员变频调速,可根据需要轻松控制流量,从而节省了能源
2.变频器可以降低电力线路中电压的波动,避免了一旦电压发生异常而导致设备的跳闸或者出现异常运行的现象。
3.变频器可以减少对电网的冲击,从而有效地减少了无功损耗,增加了电网的有效功率。
4.变频器还可以减少机械中传动部件之间的磨损,因此,在一定程度上也降低了成本,提高了系统的稳定性。
5.此外,变压器的控制功能非常齐全,可以很好的配合其他的控制设备或者一起,从而实现集中监视和实时控制,为用户解决了很多系统兼容性的麻烦等问题
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