文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 艾默生变频柜断路器16021305 EMRW1-32C 20 3 M5 D2 Q20 J0安装使用说明书(第2版)

艾默生变频柜断路器16021305 EMRW1-32C 20 3 M5 D2 Q20 J0安装使用说明书(第2版)

艾默生变频柜断路器16021305 EMRW1-32C 20 3 M5 D2 Q20 J0安装使用说明书(第2版)
艾默生变频柜断路器16021305 EMRW1-32C 20 3 M5 D2 Q20 J0安装使用说明书(第2版)

艾默生TD3200系列门机调试手册簿

量控制型门机专用变频器,适用于电梯门、各种自动门和其它需要往复运行控制的场合。 1.2 变频器型号说明: 1.3 变频器的铭牌: 1.4 TD3200系列变频器的主要型号: 变频器型号 额定输入电流(A)额定容量(kVA)额定输入电流(A)适配电机(kW)恒转矩负载 TD3200-2S0002D 2.65 0.5 1.3 0.2 TD3200-2S0004D 5.3 1.0 2.5 0.4 1.5 选配件: 1.5.1制动电阻 TD3200系列变频器含制动单元,如果有能耗制动的需求,请按下表选配制动电阻。 电压电机额定功率制动电阻规格制动单元使用率制动转矩最长连续使用时间 220V 0.2kW 200Ω/80W 20% 100% 30s 0.4kW 200Ω/80W 20% 100% 30s 1.5.2 操作面板: 操作面板型号为TDP-LED02,其实物见图一。

图一操作面板 1.5.3 操作面板安装座、操作面板电缆 操作面板安装座操作面板电缆是配套选用件。操作面板安装座型号为TDF-KB01。操作面板电缆有三种,型号为: TDC-CB0006A 0.6m; TDC-CB0015A 1.5m; TDC-CB0030A 3.0m。 1.6 变频器安装尺寸: 变频器型号适配电机(kW) 安装尺寸外形尺寸 安装孔径(mm)概重(kg) A(mm) B(mm) H(mm) W(mm) D(mm) TD3200-2S0002D 0.2 91 137 145 101 130 4 1.2 TD3200-2S0004D 0.4 二、变频器的调试与操作 2.1 操作方法 2.1.1 操作面板 操作面板示意图:操作面板的键盘,主要由LED数码管,LCD(液晶显示屏),按键三部分组成,其外形及功能区如图二所示:

变频器常见故障分析及维修对策

变频器在我厂水泵上的应用 邓涛 唐山三友化工股份公司电仪车间 摘要本文从实际出发,结合在实际应用中遇到的问题,介绍和分析了变频器在水泵应用上常见的几种故障现象以及解决方法,并分析变频器在水泵上节能效果,对于电气技术人员及时判断、处理水泵变频器运行中出现的故障和水泵电机节能计算上有所帮助。 关键词水泵负载变频器故障跳车节能降耗 引言 水泵在我厂属于较普遍的负载,水泵负载的大小通常以所输送的液体流量为控制参数,通常以阀门控制和转速控制来调节水泵负载的大小。 1水泵的作用 水泵通常用来提升液体、输送液体或使液体增加压力 , 即把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的。 衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。 2变频器水泵负载常见的故障及处理方法 电机的最大功率必须满足负载下的机械功率和转矩,对于不同的负载,最大值并非时时刻刻都发生,负载的变化是非线性的,而电机的输出功率却是恒定的,这就意味着在非最大负载时电机输出了相当一部分多余功率,电能也就白白浪费掉了。水泵类就是较典型的例子 水泵的负载性质是平方递减转矩型,有下列关系:水泵的流量Q与转速n成正比;扬程H与转速n的三次方成正比;电动机的转速n与电源频率F成正比.因此改变电动机电源频率,可改变电机即水泵的转速,从而达到调节给水流量和水泵的扬程的目的。

由于水泵中液体流量是不停变化的,所以变频器故障多为一下几种。 2.1 电源故障 对于电源故障,包括电源接触器故障,输入、输出缺相,外部设备故障。维修时应检查外部控制回路及各个元器件以及变频器输入、输出配线,输入电压和电机电缆等。 2.2直流过电压 直流过电压多出现在变频器减速的过程中,当水泵负载惯性较大,变频器虽已“减速”,但水泵电机由于负载的较大惯性而继续运转,此时电机处于发电状态,它将向变频器回馈电能,并向电容器充电,造成变频器直流电压过高,变频器跳车。 解决方法:首先查看变频器的参数表,如果减速时间过短,则延长减速时间,看实际运行效果如何;如果在某一时间段还经常出现直流过电压现象,则考虑使用外部制动单元,进行能耗制动,效果明显,但需增加费用。 2.3运行过电流 变频器加减速过电流,恒速运行过电流。这种情况往往由于加减速设定的时间太短,变频器功率太小,电源电压低以及负载异常引起。处理时应检查具体参数设定及所拖动负载是否正常。 2.4模块保护 由于异常情况的发生可能引起变频器内部保护动作。包括:瞬间过流、输出侧短路或接地,由于风道堵塞或散热风机损坏,致使功率模块散热器过热、整流桥散热器过热等原因造成温度过高,插件松动,控制板异常等情况。可根据不同变频器的具体情况做出更换或修复等相应处理。 2.5 电机过载 过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对

艾默生变频器常见故障及维修

艾默生CT变频器常见故障代码及维修方法 1、电流检测故障(如报E019,E001): (1)控制板Q1(15050026)坏。 (2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。 (3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.41.5,0,1.6。 如值不对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小IC(39030024LMV393),如还不好,更换小板。 2、显示POFF: 驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。 3、缓冲电阻坏: 缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器,特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。 4、显示不稳: 先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏。报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好--风扇短路。 5、不制动: 01180099,01180100,01180113,01180114的制动管不在IPM内部,变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换IPM后,一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管(MOS管不好测,可测其串联的续流二极管,正常应为0.37左右),门极电阻(也就是MOS管的门极电阻,正常应为100欧姆)。修好上电后,TD900F093改为150,报E007,红接P(+),黑接PB,如电压在17-30跳动,制动正常。TD3200F133=150直流电压270-350V制动起作用。 6、炸整流桥:

艾默生变频器故障及处理方法

艾默生变频器故障及处理方法 艾默生变频器故障及处理方法故障代码故障类型 故障代码故障类型 POFF 输入欠压E008 输入缺相 E001 加速过流E009 输出缺相 E002 减速过流E010 模块保护 E003 恒速过流E011 逆变过热 E004 加速过压E012 整流过热 E005 减速过压E016 读写故障 E006 恒速过压E018 接触器未吸合 E007 控制电源过压E019 电流检测电路 故障 1、电流检测故障 (如报E019,E001): (1)控制板Q1(15050026)坏。 (2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为 2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。 (3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为 2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。

如值不对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小 IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。 2、显示POFF: 驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为 2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。 3、缓冲电阻坏: 缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个 很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器, 特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了 三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最 好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。 4、显示不稳: 先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现

艾默生变频器参数调试

艾默生变频器参数调试: 0.00:密码1000保存参数;1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式; 0.01:最低速度0 0.02:最高速度1850rpm 0.03:加速斜率0.3cm/s2 0.04:减速斜率0.3cm/s2 0.05:给定模式选择Pr数字量 0.06:电流限200% 0.12:参数选择0 (0号菜单选择) 0.13:电机额定转速1850rpm 0.14:电梯额定速度1000mm/s 0.15:V1 50mm/s 检修半速 0.16:V2 0.17:V3 30mm/s 爬行速度 0.18:V4 150mm/s 检修速度 0.19:V5 480mm/s 单层速度 0.20:V6 550mm/s 双层速度 0.21:V7 550mm/s 多层速度 0.22:停车减速斜率200mm/s2 0.23:启动S曲线200mm/s3 0.24:运行S曲线700mm/s3

0.25:停车S曲线700mm/s3 0.29:1024 编码器脉冲数(相当与3.34) 0.42:4POLE (相当与5.11) 0.43:0.88 (相当与5.10) 0.44:340V (相当与5.09) 0.45:1850RPM (相当与5.08) 0.46:56A (相当与5.07) 0.47:64HZ (相当与5.06) 0.48:CL UECT闭环 2.02:斜坡使能ON(1) 2.03:斜坡保持OFF(0) 2.04:斜坡方式选择FAST(1) 2.10:加速斜率选择器2 2.11:加速斜率0.3cm/s2(等同于0.03) 2.20:减速斜率选择器2 2.21:减速斜率0.3cm/s2(等同于0.04) 3.24:0(闭环) 3.34:1024(编码器脉冲数) 3.36:5V(编码器电压) 3.38;AB(编码器类型:差分AB相) 3.42:4(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不要大于8”)

低压变频器技术规格书

xxxx项目 低压变频器柜技术规格书 xxxxxx有限公司 二零一三年八月

审定:审核:校对:编制:

一、总则 1.本技术协议书适用于xxxx项目中采用的变频调速装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 3. 本技术协议书经双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 4. 本协议书未尽事宜,由双方协商确定。 二、工程及设备概况: xxxx项目规模为2台350t/d垃圾焚烧炉,配套一台15MW汽轮发电机组。部分设备根据工艺要求,需要变频调速。变频器与电机采用一拖一方案,既可以远程自动调速,也可以现场手动调节。本项目需变频调速设备如下: 1.鼓风机电机:380V、110KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。调速系 统带软启工频旁路。共2台。 2.引风机电机:380V、280KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。调速系 统带软启工频旁路。共2台。 3.循环水泵电机:380V、185KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。 共1台。 4.冷却塔风机电机:380V、75KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。 共2台。 5.给水泵电机: 380V、160KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。 共2台。 6.凝结水泵电机:380V、37KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。共2台。 7.射水箱补水回水泵:380V、5.5KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。 共2台。

艾默生说明书标准-3版

变频调速器(艾默生)使用说明 感谢您购买盾安空调,为使您更好的使用和维护机组,提高机组的运行效率,延长机 组的使用寿命,特请您注意以下几点: 1、请您保管好随机资料,在开启或检修机器前,仔细阅读说明书及随机资料。 2、安装工作及首次开机工作必须由受过训练的专业人员进行。 安装 按电控柜铭牌的编号将其与机组编号一一对应的互相匹配。注意:请一一对应匹配。 一、查收随机资料及附件 1、附件:①尼龙接头;②包塑金属软管;③导线若干等。 二、柜体安装 1、安装位置:控制柜安装机组旁边的墙壁上,如无墙壁,则用户自行做支架安装,建议安装位置 与机组风机段距离≤3米,高度(以操作界面为准):1.4~1.5米,接线出厂标配为3 米,若接线距离>3米,则接线部分由用户自行解决。 2、安装方式:明装。采用壁挂式安装,安装孔及尺寸见电控柜实体。 三、放线、接线、走线 1、柜式空调机组 电控柜固定完成后,按电机接线盒到电动机接线端子的弯曲距离放线。 2、按电气原理图、电气接线图、随机附件接好电源进线、接地线等导线。 3、若控制柜含BA干接点,则所需电缆用线由用户自备,建议使用线径0.75mm2导线。 调试 (0.7~5.5)kW变频器 一、数字操作器TOP-LED02各部说明: PRG:编程键; FUNC/DA TA:功能/数据键; >>:移位键; ∧:递增键; ∨:递减键; RUN:运行键; -1-艾默生变频调速器使用说明

STOP/RESET :停止/复位。 详细说明见随机变频器《使用手册》 二、变频器内部参数设置 注意:若变频柜含BA 干接点,将选择开关打到自动档,通过远程常开无源输入触点对变频器启停进行控制,然后检测运行状态输出、手/自动状态输出的信号输出是否正常;带可选项参数为增加远程调频功能时设置参数,由用户自行确定,接收和反馈信号均为DC0~10V 信号,出厂时不含此参数;出厂设置变频器跳码开关CN10跳为V 。 (7.5~55)kW 变频器 一、 数字操作器F1A452GZ1各部说明: MENU/ESC :编程/退出键; ENTER/DA TA :功能/数据键; PANEL/REMOTE :运行命令通道切换键; >>:移位键; ∧:递增键; -2- 艾默生变频调速器使用说明 序号 参数地址 参数含义 设置值 备注 1 F0.00 频率给定通道选择 0 LED 键盘显示单元调节(出厂设置) 4 主频率输入由0~10V 控制CCI (CN10跳线选择V 侧)(可选项) 2 F0.03 运行命令通道选择 1 运转指令由外部端子控制 3 F0.05 最大输出频率 50HZ 见电机铭牌额定频率 4 F0.06 基本运行频率 50HZ 见电机铭牌额定频率 5 F0.07 最大输出电压 380V 见电机铭牌额定电压 6 F0.10 第一加速时间设定 30S 如有需要,可适当延长 7 F0.11 第一减速时间设定 40S 如有需要,可适当延长 8 F0.12 输出频率上限设定 50HZ 9 F0.13 输出频率下限设定 30HZ 10 F3.00 防反转选择 1 禁止反转 11 F7.11 双向开路集电极输出端子Y2 16 风机故障信号(可选项) 12 F7.26 AO1端子输出范围选择 9 0~10V(可选项) 13 F7.29 模拟输出范围选择 00 0~10V 反馈输出(可选项) 14 F7.12 继电器输出功能选择 0 风机运行信号(可选项) 15 FH.00 电机极数 按电机铭牌 16 FH.01 额定功率 按电机铭牌 17 FH.02 额定电流 按电机铭牌

艾默生变频器驱动

变频器维修之驱动电路常用IC原理和维修分析 时间:2013-11-15 11:14:08 | 浏览:1880 变频器维修之驱动电路常用IC原理和维修分析 变频器驱动电路中常用IC,共有为数不多的几种。可以设想一下,变频器电路的通用电路,必定是主电路(包括三相整流电路和三相逆变电路)和驱动电路,即便是型号的功率级别不同的变频器,驱动电路却往往采用了同一型号的驱动IC,甚至于驱动电路的结构和布局,是非常类似的和接近的。 早期的和小功率的变频器机种,经常采用TLP250、A3120(HCPL3120)驱动IC,内部电路简单,不含IGBT保护电路;以后被大量广泛采用的是PC923、PC929的组合驱动电路,往往上三臂IGBT采用PC923驱动,而下三臂IGBT则采用PC929驱动。PC929内含IGBT 检测保护电路等;智能化程度比较高的专用驱动芯片A316J,也在大量机型中被采用。 通过熟悉驱动IC的引脚功能和掌握相关的检测方法,达到对驱动电路进行故障判断与检测的能力,以及能对不同型号的驱动IC应急进行代换与修复。 一、TLP250和HCPL3120驱动IC TLP250:输入IF电流阀值5mA,电源电压10∽35V,输出电流±0.5A,隔离电压2500V,开通/关断时间(tPLH/ tPHL)0.5μs。可直接驱动50A1200V的IGBT模块,在小功率变频器驱动电路中,和早期变频器产品中被普遍采用。 HCNW3120(A3120):与HCPL3120、HCPLJ312内部电路结构相同,只是因选材和工艺的不同,后者的电隔离能力低于前者。输入IF电流阀值2.5mA,电源电压15∽30V,输出电流±2A,隔离电压1414V,可直接驱动150A/1200V的IGBT模块。 三种驱动IC的引脚功能基本一致,小功率机型中可用TLP250直接代换另两种HCNW3120和HCPL3120,大多数情况下TLP350、HCNW3120可以互换,虽然它们的个别参数和内部电路有所差异,如TPL250的电流输出能力较低,但在变频器中功率机型中,驱动IC往往有后置放大器,对驱动IC的电流输出能力就不是太挑剔了。 驱动IC实质上都为光耦合器件,具有优良的电气隔离特性。输入侧内部电路为一只发光二极管,有明显的正、反向电阻特性。用指针式万用表×1k档测量,2、3脚正向电阻约为100kΩ左右,反向电阻无穷大;用×10k档测量,正向电阻约为25kΩ左右,反向电阻也为无穷大。当然2、3脚与输出侧各引脚电阻,都是无穷大的。5、6脚和5、8脚之间,均有鲜明的正、反向电阻,当5脚搭红表笔时,有10kΩ/30 kΩ的电阻值,5脚接黑表笔时,电阻值接近于无穷大。因选材、工艺和封装型式的不同和测量仪表的选型不同,得出的测量数值会有一定的差异。TLP250的输出电路采用互补式电压跟随器输出电路,V1、V2均为双极型器件三极

艾默生变频器系列

MEV1000 (China Model Number) Description (0.37KW-15KW) MEV1000-20004-000 230V 1PH 002.4A 00.37kW MEV1 MEV1000-20005-000 230V 1PH 003.3A 00.55kW MEV1 MEV1000-20007-000 230V 1PH 004.2A 00.75kW MEV1 MEV1000-20011-000 230V 1/3PH 005.6A 01.10kW MEV1 MEV1000-20015-000 230V 1/3PH 007.5A 01.50kW MEV1 MEV1000-20022-000 230V 1/3PH 010.0A 02.20kW MEV1 MEV1000-40004-000 400V 3PH 001.3A 00.37kW MEV1 MEV1000-40005-000 400V 3PH 001.8A 00.55kW MEV1 MEV1000-40007-000 400V 3PH 002.3A 00.75kW MEV1 MEV1000-40011-000 400V 3PH 003.2A 01.10kW MEV1 MEV1000-40015-000 400V 3PH 004.1A 01.50kW MEV1 MEV1000-40022-000 400V 3PH 005.6A 02.20kW MEV1 MEV1000-40030-000 400V 3PH 007.3A 03.00kW MEV1 MEV1000-40040-000 400V 3PH 009.4A 04.00kW MEV1 MEV1000-40055-000 400V 3PH 013.5A 05.50kW MEV1 MEV1000-40075-000 400V 3PH 017.0A 07.50kW MEV1 MEV1000-40110-000 400V 3ph 027.0A 011.0kW MEV1 MEV1000-40115-000 400V 3ph 035.0A 015.0kW MEV1 MEV2000 (China Model Number) Description(0.37KW-45KW) MEV2000-40004-000 400V 3PH 001.3A 00.37kW MEV2

艾默生变频器操作说明

7#引风机带变频的停、送电操作须严格按照此步骤进行,否则会导致电气事故! 7#炉引风机变频器送电操作 1.检查旁路柜隔离开关位臵正确,各柜门封闭正常; 2.检查操作柱、变频器的急停按钮均复位,各柜门封闭正常; 3.合17G开关柜二次回路空开和保险,将断路器手车摇至工作位,并检查确认; 4.将17G开关柜转换开关切换至“远程”位; 5.送变频系统控制电源—自2#配电室Ⅱ-11 柜 7# 抽屉; 6.合变频器和旁路柜所有二次回路空开和保险; 7.检查变频器人机界面,主控系统开始自检,控制面板上2个指示灯同时点亮; 8.主控所有自检通过后,允许运行灯(绿色)闪烁; 9.点击人机界面上进入系统按钮,输入密码后可进行参数的设臵及监控; 10.将本地-远程选择开关拨至“本地”; 11.按下人机界面上预充电合闸按钮,变频器开始软启动,高压指示灯(红色)常亮; 12.待软启动结束,自动闭合进线高压断路器,合闸成功后,高压指示灯(红色)常亮; 13.将变频器“本地-远程”开关切换至“远程”位;(变频启停由操作柱和DCS实现); 7#炉引风机变频器停电操作说明 1.检查7#引风机已经停运,变频器确实处于停机状态; 2.按下17G开关柜“手分按钮”,分断6kV断路器,并摇至试验位; 3.断开17G开关柜二次回路空开和保险; 4.断变频系统控制电源—自2#配电室Ⅱ-11 柜 7# 抽屉; 注意: 1.电机运行时,打开变频器及旁路柜柜门,会连锁分断6kV断路器,导致停机; 2.电机运行时,断开旁路柜二次电源,会连锁分断6kV断路器,导致停机; 3.旁路柜的隔离开关只在倒闸时需要操作,正常运行期间不必频繁操作,否则会导致 接触不良;

2021年艾默生变频器参数调试之令狐采学创编

艾默生变频器参数调试: 欧阳光明(2021.03.07) 0.00:密码 1000保存参数;1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式; 0.01:最低速度 0 0.02:最高速度 1850rpm 0.03:加速斜率 0.3cm/s2 0.04:减速斜率 0.3cm/s2 0.05:给定模式选择Pr数字量 0.06:电流限 200% 0.12:参数选择 0 (0号菜单选择) 0.13:电机额定转速 1850rpm 0.14:电梯额定速度 1000mm/s 0.15: V1 50mm/s 检修半速 0.16: V2 0.17: V3 30mm/s 爬行速度 0.18: V4 150mm/s 检修速度 0.19: V5 480mm/s 单层速度 0.20: V6 550mm/s 双层速度 0.21: V7 550mm/s 多层速度 0.22:停车减速斜率 200mm/s2

0.23:启动S曲线 200mm/s3 0.24:运行S曲线 700mm/s3 0.25:停车S曲线 700mm/s3 0.29:1024 编码器脉冲数(相当与3.34) 0.42:4POLE (相当与5.11) 0.43:0.88 (相当与5.10) 0.44:340V (相当与5.09) 0.45:1850RPM (相当与5.08) 0.46:56A (相当与5.07) 0.47:64HZ (相当与5.06) 0.48:CL UECT闭环 2.02:斜坡使能 ON(1) 2.03:斜坡保持 OFF(0) 2.04:斜坡方式选择 FAST(1) 2.10:加速斜率选择器 2 2.11:加速斜率 0.3cm/s2(等同于0.03) 2.20:减速斜率选择器 2 2.21:减速斜率 0.3cm/s2(等同于0.04) 3.24:0(闭环) 3.34:1024(编码器脉冲数) 3.36:5V(编码器电压) 3.38;AB(编码器类型:差分AB相) 3.42:4(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不

变频器常用维修方法与步骤

第一讲变频器主回电路交流 一、变频器主回路图 二、母线电压(变频器内部直流电压) 定义:从R 、S 、T端输入频率固定的三相交变电源,经三相整流桥全波整流成直流电,其电压即母线电压。 母线电压注意事项: 1、三相电压为220V输入时,母线电压>=311V,所以电容的耐压强度必须大于311V; 2、三相电压为380V输入时,母线电压>=540V,所以电容的耐压强度必须大于540V,此时,可串联电容,对电压进行分压; 3、断电后,母线电压要5~10分钟才能降到安全电压。 三、电容(电解电容) 1、电容主要有两大作用: a、储能。母线上电容起到缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了二级管,即续流二极管。 b、滤波。虽然整流电路可从电网的交流电源得到直流电流或电流,但这种电压或电流含有频率为电源频率6倍的纹波,故采用电容对其滤波。 2、一般而言,电容的耐压强度为400V,还有一部分余量,可以达到450 V。所以电容串联后的耐压强度为800V,最大是900 V。我司变频器三相整流后母线电压一般工作在540 V左右。停止制动,母线电压升高,我们的软件限流点是800 V,硬件可以达到820 V 的设计,单相母线工作电压为311 V,制动后,制动后,母线电压也不可能超过400V。 3、电容上的均压电阻。由于电容的容量不可能绝对相等,当两个电容串联后,导致电压不平衡,会损害电容的寿命,因此分别并联电阻值相等的均压电阻。 4、注意:电容极性一定不能接反 四、缓冲电阻(启动电阻) 定义:二极管整流桥在电源接通时,电容中将流过较大的充电电流:CdU/dt(浪涌电流),可能烧坏整流桥,故在启动或停止时,需将缓冲电阻打开。当滤波电容器已充电完毕后,接触器将缓冲电阻短接。 我司每个功率等级变频器都有缓冲电阻,只是7.5KW以下的无“open故障检测”电路,如7.5KW以上缓冲电阻。

低压变频器选型

低压变频器选型 目前,大多用户均根据变频器生产厂家的说明书或选型手册进行低压变频器选型。通常,变频器生产厂家会提供变频器额定电流,可配用电机的额定功率和额定容量。其中可配用电机的参数均为变频器生产厂家根据本厂家或国家标准电机给出,不能真实反映变频器带负载的能力,因此,选择变频器时一定以电机额定电流不超过变频器额定电流为原则,生产厂家提供的可配用电机的参数为参考。另外,选择变频器时还应了解工艺情况和电机有关参数,并注意电机的类型和工作特性。 (1)变频器额定电流的选择。根据设计规范,为保证变频器的安全可靠运行,变频器的额定电流一定要大于所带负载(电机)的额定电流,特别是对于负载性质经常变化的电机。根据经验,变频器额定电流为1.05倍及以上电机额定电流为宜。 (2)变频器额定电压的选择。变频器额定电压按变频器输入侧母线电压选择。原则上,变频器额定电压需与输入电压一致,输入电压过高会损坏变频器。 低压变频器选型中常见问题 (1)负载类型和变频器匹配。石油化工行业负载主要有泵类和风机类。其中,泵类又分为水泵、油泵、助剂泵、计量泵、提升泵、搅拌

泵、洗涤泵等,提升泵、搅拌泵、洗涤泵多为重载负荷,其余为常规负载;风机类又分为空气冷却风机、锅炉引送风机、轴流风机、空气压缩机等,空气冷却风机、锅炉引送风机启动时为重载负荷,一般按重载负荷考虑,其余为常规负荷。在选用变频器时,应按负载性质选型。若不清楚负载类型,或负载类型在不同工艺条件下有变化,则建议按重载负荷选择变频器,以避免选型不匹配。 (2)环境条件对变频器的影响。通常,变频器对环境温度和湿度要求较高。环境温度在30℃及以下,相对湿度在80%及以下,海拔高度在1000m以下时,变频器按额定电流运行较安全;如果环境温度超过40℃,那么随着环境温度的升高,变频器的实际容量和实际运行电流会逐步降低;如果环境相对湿度超过90%,那么就有可能结露,导致变频器内部元器件短路;如果海拔高度超过1000m,那么变频器输出功率会下降。除此外,变频器应避免安装在粉尘环境中。 (3)变频器可选件选型。变频器可选件选型不当,会导致变频器故障率偏高,集中表现在滤波器、电抗器选型较差。

艾默生E变频器调试指导书完整版

艾默生E变频器调试指 导书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

E S2402变频器调试指导书 1、1、编码器连接(海德汉ECN1313) 2、操作器操作说明 面板操作说明 键盘包括:导航键、一个模式键M、三个控制键(含红色复位键) 四维导航键用于控制参数结构并更改参数值。 模式键用于切换各种显示模式,如察看参数,编辑参数、状态。 若选用键盘模式,可用三个控制键控制变频器。红色停止键可以用于变频器复位。 如果你第一次使用变频器时(单独变频器时,当变频器已安装柜内且到现场后,请不要随便按此操作), 变频器恢复出厂值方法: 方法是=1233(欧洲标准),然后按红色复位键 改变控制模式方法: 将=1253(欧洲标准),按红色复位键,然后?从OPEN LP更改到SERVO。 按复位键(红色) 显示所有菜单方法: =L2,按M键,将=1000,按红色复位键保存软件版本查询: 改变模式并恢复出厂值(菜单15到20除外):=1255,按红色复位键 3、自学习步骤 一、自学习前准备工作: 1、使主机脱离负载。 2、通过短接线路的方法,使变频器输出接触器和抱闸打开,同步主机保证封星短接线已经断开, (如3、果满足检修条件,可以不用短接线路,直接按检修上行或下行信号控制器会输出变频器 输出接触?器,方向及使能信号、抱闸信号) 4、设定参数=SERO(闭环伺服)控制模式。 5、确定在变频器的扩展模块槽2上插入编码器分频卡(Universal Encoder??Plus), 变频器的扩展模块槽见说明书。设定参数=0 6、在连接编码器前最好检查一下参数(变频器提供给编码器的电源电压), 出厂缺省值=5V。预防该参数修改后损坏编码器。 7、连接编码器,把编码器的接口连到变频器的15针编码器的输入口上(而不是PG 卡的15针插口),并固定。 8、把参数调到菜单(速度反馈),人为的正、反转动主机同时监控一下菜单界面, 是否有正、反速度反馈, 若没有的情况下请检修编码器的接线是否正确。

爱默生SKD变频器说明书

Getting Started Guide Commander SK AC variable speed drive for 3 phase induction motors from 0.25kW to 7.5kW, 0.33hp to 10hp Model sizes A, B, C and D Part Number: 0472-0000-07 Issue: 7 https://www.wendangku.net/doc/cb16689270.html,

General Information The manufacturer accepts no liability for any consequences resulting from inappropriate, negligent or incorrect installation or adjustment of the optional parameters of the equipment or from mismatching the variable speed drive with the motor. The contents of this guide are believed to be correct at the time of printing. In the interests of commitment to a policy of continuous development and improvement, the manufacturer reserves the right to change the specification of the product or its performance, or the content of the guide without notice. All rights reserved. No parts of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electrical or mechanical including, photocopying, recording or by an information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Drive software version This product is supplied with the latest version of user-interface and machine control software. If this product is to be used in a new or existing system with other drives, there may be some differences between their software and the software in this product. These differences may cause the product to function differently. This may also apply to drives returned from the Control Techniques Service Centre. If there is any doubt, please contact your local Control Techniques Drive Centre or Distributor. Environmental Statement Control Techniques is committed to minimising the environmental impacts of its manufacturing operations and of its products throughout their life cycle. To this end, we operate an Environmental Management System (EMS) which is certified to the International Standard ISO 14001. Further information on the EMS, our Environment Policy and other relevant information is available on request, or can be found at https://www.wendangku.net/doc/cb16689270.html,. The electronic variable speed drives manufactured by Control Techniques have the potential to save energy and (through increased machine/process efficiency) reduce raw material consumption and scrap throughout their long working lifetime. In typical applications, these positive environmental effects far outweigh the negative impacts of product manufacture and end-of-life disposal. Nevertheless, when the products eventually reach the end of their useful life, they must not be discarded but should instead be recycled by a specialist recycler of electronic equipment. Recyclers will find the products easy to dismantle into their major component parts for efficient recycling. Many parts snap together and can be separated without the use of tools, whilst other parts are secured with conventional fasteners. Virtually all parts of the product are suitable for recycling. Product packaging is of good quality and can be re-used. Large products are packed in wooden crates, while smaller products come in strong cardboard cartons which themselves have a high-recycled fibre content. If not re-used, these containers can be recycled. Polythene, used on the protective film and bags from wrapping product, can be recycled in the same way. Control Techniques' packaging strategy favours easily recyclable materials of low environmental impact, and regular reviews identify opportunities for improvement. When preparing to recycle or dispose of any product or packaging, please observe local legislation and best practice. Copyright ? June 2008 Control Techniques Ltd Issue:7 Software:01.08.00

艾默生ES2402变频器调试指导书

ES2402变频器调试指导书 1、1、编码器连接(海德汉ECN1313) 2、操作器操作说明 面板操作说明 键盘包括:导航键、一个模式键M、三个控制键(含红色复位键) 四维导航键用于控制参数结构并更改参数值。 模式键用于切换各种显示模式,如察看参数,编辑参数、状态。 若选用键盘模式,可用三个控制键控制变频器。红色停止键可以用于变频器复位。

如果你第一次使用变频器时(单独变频器时,当变频器已安装柜内且到现场后,请不要随便按此操作), 变频器恢复出厂值方法: 方法是0.00=1233(欧洲标准),然后按红色复位键 改变控制模式方法: 将0.00=1253(欧洲标准),按红色复位键,然后 0.48从OPEN LP更改到SERVO。 按复位键(红色) 显示所有菜单方法: 0.49=L2,按M键,将0.00=1000,按红色复位键保存软件版本查询:20.01改变模式并恢复出厂值(菜单15到20除外):0.00=1255,按红色复位键 3、自学习步骤 一、自学习前准备工作: 1、使主机脱离负载。 2、通过短接线路的方法,使变频器输出接触器和抱闸打开,同步主机保证封星短接线已经断开, (如3、果满足检修条件,可以不用短接线路,直接按检修上行或下行信号控制器会输出变频器 输出接触器,方向及使能信号、抱闸信号) 4、设定参数0.48=SERO(闭环伺服)控制模式。 5、确定在变频器的扩展模块槽2上插入编码器分频卡(Universal Encoder Plus),

变频器的扩展模块槽见说明书。设定参数16.17=0 6、在连接编码器前最好检查一下参数3.36(变频器提供给编码器的电源电压),出厂缺省值3.36=5V。预防该参数修改后损坏编码器。 7、连接编码器,把编码器的接口连到变频器的15针编码器的输入口上(而不是PG卡的15针插口),并固定。 8、把参数调到3.02菜单(速度反馈),人为的正、反转动主机同时监控一下 菜单界面,是否有正、反速度反馈, 若没有的情况下请检修编码器的接线是否正确。 9、按下表依次输入参数,当采用ECN1313编码器时。

相关文档