产品规格: | 不限 |
所属行业: | 电气 低压电器 |
包装说明: | 无 |
产品数量: | 9999.00 |
价格说明: | 面议 |
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艾默生EV2000系列变频器的参数设置
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本系统采用艾默生EV2000系列变频器,为适应大惯量负载的运行需求,需要进行如下的参数设置:
(1)起动方式
参数号F2.00=2,转速跟踪再起动。
变频器在起动前,通过检测电动机的转速和方向,实施对旋转中电动机的平滑无冲击起动。此种起动方式特别适合停机状态有正转或反转现象的大惯量负载的瞬时停电再起动。
(2)停机方式
参数号F2.08=0,减速停止。
变频器在接到运行停止命令后,按照减速时间逐渐减小输出频率而后停机。这时候的制动,就可以在此过程中自动加人。
(3)能耗制动功能
参数号F2.13=1,已使用能耗制动。
参数号FL.02=0,过电压失速功能选择禁止。
(4)输人/输出端子功能选择
参数号F7.00=1,XI端子功能为多段频率端子1。
参数号F7.01=2,X2端子功能为多段频率端子2。
参数号F7.02=6,X3端子功能为外部故障常开输人。
参数号F7.10=0,Y1端子功能为变频器运行中信号。
(5)加减速时间
参数号F0.10=500,加速时间为500s。
参数号F0.11=550,减速时间为550s。
由于负载惯性的影响,必须将电动机转速的加减速时间设定为合理的数值,如果时间过短,就会出现变频器过电流、过电压等故障;如果时间过长,设备的运行效率就会大大降低。
fwd是变频器的运行使能控制端子,ka闭合时变频器运行;
压力变送器作用是把测得的管道压力(0~0.1mpa)转化成4~20ma的电流信号,送给变频器(变频器的cn10跳线选择i侧)。压力变送器质量是控制系统能否可靠运行的关键。
考虑到自动检测出现故障时,也能通过手动调节控制变频器频率,在控制电路中设置了开/闭环控制选择开关sa。sa闭合时为闭环运行,变频器把压力变送器送来的压力信号值与闭环给定量(f5.05)中设定的值进行比较,自动调节变频器的输出频率。sa不闭合时变频器为开环运行,变频器根据vci端得到的电压值计算后输出对应的频率,需操作人员通过调节电位器的值来改变输出频率。
主要参数设置如下:
f0.00设置为3,开环时由电位器给定频率;
f0.03设置为1,由fwd端子控制变频器起停;
f0.08设置为1,负载为风机型;
f2.01起动频率,设置为30hz;
f5.00设置为1,闭环运行控制有效;
f5.01设置为0,取f5.05的数字作为闭环给定值;
f5.02设置为1,反馈通道选择,由cci通道给定电流信号;
f5.05给定量数字设定,现设定为9.55v,改变此数值即可改变管道压力控制值;
f5.08小给定量,现设为15%;
f5.09小给定量对应的反馈量,现设为;
f5.给定量,现设为;
f5.11大给定量对应的反馈量,现设为15%;
f5.08~f5.11定义了模拟闭环给定与期望反馈量的关系曲线,本系统设定的参数为反馈负调节曲线。
f5.12比例增益,现设为2;
f5.13积分增益,现设为3;
f5.14采样周期,现设为3秒;
f5.15偏差极限,现设为5%;
f5.16设置为0,为正作用调节;
f5.18闭环预置频率,设置为40hz。
改造后,车间对不开机设备的支路管道阀门及时进行关闭,经观察每天运行期间,变频器大部分时间运行在38~45hz(改造前电机运行在工频50hz)。由于电机的转速与电源频率成正比,电机转速也降为原来的70~90%,因风机的功率正比于电机转速的3次方,所以电机功率为原来的35~73%,取中间值54%进行平均。
按每天开10小时,每年300个工作日进行核算,则1年可节约的电量为:
22kw×(1-54%)×10小时×300天=30360度
艾默生EV2000系列变频器的参数设置
本系统采用艾默生EV2000系列变频器,为适应大惯量负载的运行需求,需要进行如下的参数设置:
(1)起动方式
参数号F2.00=2,转速跟踪再起动。
变频器在起动前,通过检测电动机的转速和方向,实施对旋转中电动机的平滑无冲击起动。此种起动方式特别适合停机状态有正转或反转现象的大惯量负载的瞬时停电再起动。
(2)停机方式
参数号F2.08=0,减速停止。
变频器在接到运行停止命令后,按照减速时间逐渐减小输出频率而后停机。这时候的制动,就可以在此过程中自动加人。
(3)能耗制动功能
参数号F2.13=1,已使用能耗制动。
参数号FL.02=0,过电压失速功能选择禁止。
(4)输人/输出端子功能选择
参数号F7.00=1,XI端子功能为多段频率端子1。
参数号F7.01=2,X2端子功能为多段频率端子2。
参数号F7.02=6,X3端子功能为外部故障常开输人。
型号
EV2000-4T0055G
EV2000-4T0075G
EV2000-4T0110G
EV2000-4T0150G
EV2000-4T0185G
EV2000-4T0220G
EV2000-4T0300G
EV2000-4T0370G
EV2000-4T0450G
EV2000-4T0550G
EV2000-4T0750G
EV2000-4T0900G
EV2000-4T1100G
EV2000-4T1320G
EV2000-4T1600G
EV2000-4T2000G
EV2000-4T2200G
EV2000-4T0750P
EV2000-4T0900P
EV2000-4T1100P
EV2000-4T1320P
EV2000-4T1600P
EV2000-4T2000P
EV2000-4T2200P
EV2000-4T2800
调速用变频器对于EMC、绝缘、接地的影响
提示:(1)在带电的器件和大地之间的感性利容性的耦合,会导致共模和差模干扰,这可能导致邻近的灵敏设备的误动作。(2)变频器输出电压有谐波脉动成分,从而加大了电压应力(在低速、低调制比时应力大)。增加了对主要的电力设备(电动机、电缆、输出滤波器和变压器)绝缘要求。(3)电动机的接线端子可能会承受高的尖峰电压,特别
(1)在带电的器件和大地之间的感性利容性的耦合,会导致共模和差模干扰,这可能导致邻近的灵敏设备的误动作。
(2)变频器输出电压有谐波脉动成分,从而加大了电压应力(在低速、低调制比时应力大)。增加了对主要的电力设备(电动机、电缆、输出滤波器和变压器)绝缘要求。
(3)电动机的接线端子可能会承受高的尖峰电压,特别是连接电缆很长时(根据电动机的大小,为10~100m不等)。这通常是由于当线路和负载阻抗不等时传输线的电压倍增现象造成的。当采用长电缆时,电动机的线电压可能高达直流环节电压的两倍。
在电动机的接线端子可以测到高达5000V/μs的快速电压上升。此时,电动机的绝缘承受很高的应力,并且可能导致标准电动机绝缘的过早击穿。当由于高尖峰电压和快速电压上升导致电动机损坏时,匝的破坏通常呈现为相间短路或相一定子短路。通常高的电压出现在绕组的匝。
标准电动机性能根据美国全国电气制造商协会( NEMA)制定的MG-I标准(*30部分),标准的NEMAB型电动机在小上升时间为2μs时可以承受1000V的尖峰电压(500V/μs)。
(4)局部放电(PD)当绝缘空隙的电应力**过空气的击穿电压时,产生局部放电。连续的局部放电将慢慢地损坏绝缘。
型号
EV1000-2S0004G
EV1000-2S0007G
EV1000-2S0015G
EV1000-2S0022G
EV1000-4T0007G
EV1000-4T0015G
EV1000-4T0022G
EV1000-4T0037G
EV1000-4T0055G
EV1000-4T0037P
EV1000-4T0055P
型号
EV2000-4T0055G
EV2000-4T0075G
EV2000-4T0110G
EV2000-4T0150G
EV2000-4T0185G
EV2000-4T0220G
EV2000-4T0300G
EV2000-4T0370G
EV2000-4T0450G
EV2000-4T0550G
EV2000-4T0750G
EV2000-4T0900G
EV2000-4T1100G
EV2000-4T1320G
EV2000-4T1600G
EV2000-4T2000G
EV2000-4T2200G
EV2000-4T0750P
EV2000-4T0900P
EV2000-4T1100P
EV2000-4T1320P
EV2000-4T1600P
EV2000-4T2000P
EV2000-4T2200P
EV2000-4T2800
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