PLC控制变频器闭环的电机运行系统_第1页
PLC控制变频器闭环的电机运行系统_第2页
PLC控制变频器闭环的电机运行系统_第3页
PLC控制变频器闭环的电机运行系统_第4页
PLC控制变频器闭环的电机运行系统_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、课题五课题五 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 PLCPLC控制变频器闭环的电机运行控制变频器闭环的电机运行 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 一、能力目标一、能力目标 1.熟练掌握变频与工频切换的外部接线。 2.掌握变频与工频切换各参数的预置方法。 3.能按要求正确操作变频与工频的切换。 4.能理解压力变送器构成的负反馈的意义。 5.能够正确分析、理解和进一步设计PLC控制程序。 6.能够对运行过程中出现的问题正确分析、处理。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统

2、 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 二、使用材料及工具二、使用材料及工具 变频器、可编程序控制器、低压断路器、交流接触器、 按钮、指示灯、导线、常用电工工具、万用表、低压配电 盘、三相异步电动机及水泵、压力变送器等。 三、项目要求三、项目要求 1.控制要求 (1)通过三位转换开关手动控制系统的变频与工频 运行,转换开关左位工频状态运行,转换开关右位变频状 态运行。 (2)工频运行状态下,通过交流接触器实现电动机 的工频运行,红灯指示工频运行。 (3)在变频运行状态下,变频器的通、断电通过交 流接触器实现,绿灯指示变频器通电。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第

3、一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (4)在变频器通电的前提下,电动机的运行通过交 流接触器实现,红灯指示变频器运行。 (5)要求控制系统有完善的保护环节,系统通、断 电顺序符合安全操作的要求。并且在变频运行状态下,当 变频器出现故障时要求黄灯闪烁报警,变频器停止工作, 系统自动切换为工频运行。 (6)压力变送器构成的恒压负反馈能根据管网压力 自动进行调节,达到恒压供水的目的。 本项目的控制要求通过PLC实现,以森兰变频器BT12S 和松下PLC FP1-C24为例进行。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系

4、统 2.主电路及变频器端子 系统主电路及变频器端子接线如图19-1所示。 各接触器的功能是:KM1主触点用于将电网电源接至 变频器的输入端(R、S、T);KM2用于将变频器的输出端 (U、V、W)接至水泵电动机;KM3用于将工频电源直接接 至水泵电动机。当接触器KM1、KM2主触点接通而接触器 KM3主触点断开时,水泵电动机可在“变频运行”状态工 作;当接触器KM1、KM2主触点断开而接触器KM3主触点接 通时,水泵电动机工作在“工频运行”状态。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 自动空气开关QF为供水控制系统总开关,同时具有短

5、 路、过压、过流等保护功能。接触器KM1、KM2、KM3等具 有失压、欠压保护功能。 在工频运行时,变频器不可能 对水泵电动机的过载进行保护,所以接入热继电器FR,用 于工频运行时水泵电动机的过载保护。变频器可外接可调 电位器RP(5k)。由于电位器实际用处不大,故本系统 未接电位器。变频器的安全接地端子PE必须可靠接地! 注:RP-外接可调电位器(5k),可不接 SP-压力传感器 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 KA SENLAN INVERTER KM3 U1 V1 W1 黑 红 绿 R S T KM2 L1 L2 L3

6、QF KM1 M 3 FR U V W PE 5V VRF GND 24V VPF RESET FWD CM PLC Y7 SP R P P 3 0 A 3 0 B 30C 图19-1 变频调速恒压供水控制系统主电路及变频器端子接线 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 3.I/O分配 PLC的I/O分配如表19-1所示。 地址外部信号备注功 能 X0SA1左位绿色手动选择工频运行 X1SA1右位绿色手动选择变频运行 X2SF1绿色工频运行起动/变频器通电控制按钮 X3ST1红色工频运行停止/变频器断电控制按钮 X4SF2绿色变频器

7、运行起动控制按钮 X5ST2红色变频器运行停止控制按钮 X6SB绿色变频器故障后复位控制按钮 X7FR 常开触点工频过载保护 XA30A-30B常开触点变频器故障端子 Y0KM1线圈交流220V变频器通、断电接触器 Y1KM2线圈交流220V变频器运行接触器 Y2KM3线圈交流220V工频运行接触器 Y3KA线圈交流220V变频器运行端子信号 Y4HL2绿色变频器通电指示灯 Y5HL3红色变频器变频运行指示灯 Y6HL4黄色变频器故障指示灯 Y7RESEYT 变频器故障状态复位控制端 表19-1 变频调速恒压供水控制系统I/O分配 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压

8、供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 4.元器件明细表 系统所用设备、元器件如表19-2所示。 序号名称数量备注 1变频器1台 2三相异步电动机1台 3管道泵1台 4PLC1套 5自动空气开关1个 6交流接触器3个 7热继电器1个 8中间继电器1个 9三位旋钮开关1个 10按钮5个绿色3个红色2个 11指示灯4个红色2个黄、绿色各1个 12压力变送器1个 表19-2 变频调速恒压供水控制系统元器件明细表 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 因所选用的森兰变频器BT12S已经内置PI调节器,故 未额外选用PID调节器。 5.配电盘布

9、置图 如图19-2所示完成配电盘上各器件的布置和安装,并 用万用表逐个检查元器件的好坏。 图19-2 变频调速恒压供水控制系统配电盘布置图 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 6.控制/指示面板元器件布置图 如图19-3所示完成控制/指示面板上各器件的布置和 安装,并用万用表逐个检查元器件的好坏。 SA(红) HL1(红) HL2(绿) HL3(红) HL4(黄) SB(绿) SF1(绿) ST1(红) SF2(绿) ST2(红) 图19-3 变频调速恒压供水控制系统控制/指示面板元器件布置图 PLC控制变频器闭环的电机运行系统

10、第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 系统控制柜内端子排接线图如图19-4所示。 图19-3、图19-4中HL1(红)为水泵电动机工频运行 指示灯,其电路图如图19-5所示。 GN VPF HL1HL2HL3 HL4 L3 N PE L3 L2 L1 N U1 V1 W1 24- X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 5V VRF 图19-4 变频调速恒压供水控制系统控制柜内端子排接线图 图19-5 工频运行指示灯HL1电路图 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 7.I/O接线 如图19-6所示完成I

11、/O的实际接线,并用万用表检查 I/O接线的正确性。 图19-6 变频调速恒压供水控制系统I/O接线图 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 8.PLC程序 (1)松下PLC FP1是日本松下电工生产的整体式小型PLC产品,它集 CPU、I/O、通信等诸多功能模块为一体,具有体积小、功 能强、性能价格比高等特点。FP1-C24提供输入点16个和 输出点8个,能满足本项目的I/O要求。 FP1-C24内部寄存器存储区域分配如下:外部输入继 电器编号为X0XF,输入16点信号;外部输出继电器编号 为Y0Y7,可输出8点信号;内部继电器编

12、号为R0R62F, 共63个字,每个字16位,一共可提供1008点信号;定时器 编号为T0T99,可提供100个定时器;计数器编号为 C100C143,可提供44个定时器。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (2)程序 按图19-7所示的梯形图输入程序,并连接下载到PLC。 图19-7 变频调速恒压供水控制系统梯形图 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (3)梯形图分析 工频运行段 首先将三位旋钮选择开关SA向左旋至“工频运行”位, 使输入继电器X0动作,为工频运行

13、作好准备。按下工频运 行起动按钮SFl,输入继电器X2动作,使输出继电器Y2动 作并保持,从而使接触器KM3动作其主触点闭合,水泵电 动机在工频电压下起动并运行。按下工频运行停止按钮 STl,输入继电器X3动作,使输出继电器Y2“复位”,从而 使接触器KM3失电其主触点断开,电动机停止运行。如果 水泵电动机过载,热继电器FR常开触点闭合,输入继电器 X7动作,输出继电器Y2、接触器KM3相继复位,电动机停 止运行。PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 变频器通电段 首先将三位旋钮选择开关SA向右旋至“变频运行”位, 使输入继电器X1

14、动作,为变频运行作好准备。按下变频器 通电控制按钮SFl,输入继电器X2动作,使输出继电器Y1 动作并保持。一方面使接触器KM2动作,将水泵电动机接 至变频器的输出端。另一方面,又使输出继电器Y0动作, 从而接触器KMl动作其主触点闭合,使变频器接通电源。 按下变频器断电控制按钮STl,输入继电器X3动作,在Y3 未动作或已经复位的前提下,使输出继电器Y1“复位”, 接触器KM2复位,切断水泵电动机与变频器之间的联系。 同时,输出继电器Y0与接触器KMl也相继复位,切断变频 器的电源。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 变频运行

15、段 按下变频运行起动控制按钮SF2,PLC输入继电器X4动 作,在Y0已经动作的前提下,输出继电器Y3动作并保持, 使继电器KA动作,变频器的FWD端(正转运行端)与CM端 (公共端)被继电器KA常开触点接通,电动机开始升速并 运行,进入变频运行阶段。同时,Y3的常闭触点使变频器 断电控制按钮STl暂时不起作用,防止在电动机运行状态 下直接切断变频器的电源。按下变频器运行停止控制按钮 ST2,输入继电器X5动作,输出继电器Y3复位,继电器KA 失电,变频器的FWD与CM端断开,水泵电动机开始降速并 停止运行。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒

16、压供水控制系统 变频器跳闸段 如果变频器因故障而跳闸,变频器的故障继电器输出 端“30B-30A”闭合,则PLC的输入继电器XA动作,一方面 使Y1和Y3复位,从而输出继电器Y0、接触器KM2和KMl、继 电器KA也相继复位,变频器停止工作。另一方面,输出继 电器Y6断续接通,变频器故障指示灯HL4闪烁,进行指示 报警。同时,在Y1已经复位的情况下,PLC时间继电器T1 开始计时,其常开触点延时2S后闭合,使输出继电器Y2动 作并保持,接触器KM3动作,电动机进入工频运行状态。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 故障处理段 报警

17、后,操作人员应立即将三位旋钮选择开关SA向左 旋至“工频运行”位。这时,输入继电器X0动作,一方面 使控制系统正式转入工频运行方式;另一方面,使PLC输 出继电器Y6复位,停止指示灯报警。当变频器的故障处理 完毕,重新通电后,须首先按下变频器故障后复位控制按 钮SB,使X6动作,从而使PLC输出继电器Y7动作,变频器 的故障复位控制端RESET接通,使变频器的故障状态复位。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 9.变频器参数预置 (1)压力变送器信号的接入 将压力变送器SP的反馈信号一端接入变频器控制端子 的GND端,即模拟输入信

18、号的公共端子;另一端接入变频 器控制端子传感器信号输入的VPF端,即传感器反馈电压 信号输入端。压力变送器提供DC420mA的标准电流信号, 由于变频器内部模拟量输入电阻为250,即将反馈信号 自动转换为DC15V的电压信号。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (2)参数预置 按要求在变频器通电的状态下,如表19-3所示完成变 频器参数的预置。 参 数用户设定出厂值参 数用户设定出厂值 F00 50.00F4024 F010或10F41 1.00 F0210F4440 F0300F4510 F046050.00F470或10 F

19、055050.00F48根据实际情况设定50.0 F06380380F5023 F088.010.0F5100 F098.010.0F52100100 F1010F5300 F1260.0060.00F575550.00 F130.580.50F60600010 F23100F61155.0 F2432F6225.0 表19-3 变频调速恒压供水控制系统变频器参数设定值 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 10.系统运行,记录数据 将系统按要求运行,在变频调速恒压供水控制系统稳 态运行时,将以下相关数据记录在表19-4中。 F25

20、3.730.0 F2600 F3530 F365.05.0 F3710 F3800 F3900 给定电压(V)SP反馈电压(V)变频器稳态运行频率 (Hz) 水箱压力(压力变送器指针百分比) () 2 2.5 2.67 2.8 表19-4 变频调速恒压供水控制系统运行参数 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 四、工艺要求四、工艺要求 1.系统的通、断电操作符合安全操作规程的要求。 2.元器件画法符合IEC的有关标准。 3.元器件布置和所有接线符合国标对低压配电盘的有 关规定。 4.按照电气制图的原则绘制图形。 5.操作面板布置合理

21、,便于操作。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 五、学习形式五、学习形式 本项目的学习形式建议以小组的形式进行,为保证每 名学生的动手能力每组以2-4人为宜。指导教师在讲解项 目要求时可采用集体的形式进行,学生动手进行项目时, 指导教师在各组巡视、辅导,并可对个别学生现场提问和 重点辅导。通过本项目的训练,着重培养学生的团结协作 能力、与人相处的能力和一定的语言表达能力,按照职业 规范要求进行操作的能力。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 六、检测标准六、检测标准

22、 1.通、断电顺序按要求正确操作。 2.正确、合理使用工具和仪表。 3.主回路接线规范,I/O接线合理、排列有序,正确使用 万用表检查PLC的I/O接线。 4.PLC的程序输入正确,会连接和下载程序。 5.正确预置变频器的有关功能参数,特别是反馈信号参 数。 6.控制系统按要求工频和变频能手动选择和变频故障自 动切换。 7.正确进行压力变送器的接线及反馈信号的设置。 8.对通电运行中出现的问题能够正确分析和处理。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 七、原理说明七、原理说明 1.恒压供水有关知识 (1)恒压供水的概述 在生产、生活

23、的实际中,用户用水的多少是经常变动 的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和 供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而 供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供 水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多 时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出水口 压力保持不变的供水方式。供水网系出口压力值是根据用 户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高位水 箱、气压罐等设施实现的。随着变频调速技术的日益成熟

24、 和广泛应用,利用内部包含用PID调节器、单片机、PLC等 器件有机结合的供水专用变频器,构成控制系统,调节水 泵的输出流量,实现恒压供水。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (2)恒压供水的意义 变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质 等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统 实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为 供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水 量发生变化时水泵供水量也发生变化,从而保持供水管网 水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供 水系统。在实际应用中充分利用

25、变频器内置的各种功能, 对合理设计变频调速恒压供水设备、降低成本、保证产品 质量等有着重要意义。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (3)恒压供水的优点 节约电能 变频调速恒压供水方式与过去的水塔或高位水箱以及 气压供水方式相比,不论在设备的投资、运行的经济性, 还是在系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面,都具 有无法比拟的优势,而且具有显著的节能效果。因为由离 心泵原理可知,在相似情况下水泵的流量、扬程(压力) 和轴功率分别与其转速的一次方、二次方和三次方成正比。 当水泵(或风机)运转速度降低以后,其轴功率随转速的 三次方下

26、降,驱动电动机所需要的功率也相应减少,从而 取得明显得节电效果。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 节约用水 采用变频器进行变频恒压供水,管道保持恒压,可杜 绝崩管现象,减少跑、冒、滴、漏,从而节约用水。 延长系统的使用寿命 利用供水专用变频器进行变频恒压供水,可保持系统 水压恒定,不会出现水压过高的现象,管道的压力一直可 维持在合理的范围内,延长了更换周期,减少了维修投入, 并且避免了管道崩裂事故。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 变频调速控制的水泵在起动时,

27、电机频率逐渐上升到 工频频率,水的压力也逐渐升高,这样就避免了水流对管 网、仪表、阀门、法兰地等冲击,延长了供水设备的使用 寿命。当变频调速供水控制系统停止运行时,变频器输出 交流电的频率逐渐降低直到停止输出,水泵的转速逐渐降 低直到停止运行,有效防止了水锤现象的产生。 系统管理维护方便 主要设备相对集中,配置简易,系统自动化程度高, 便于管理维修,操作人员定期在泵房内巡查就可掌握整个 系统的运行状态。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (4)恒压供水的应用场合 高层建筑,城乡居民小区,企事业等生活用水。 各类工业需要恒压控制的

28、用水,冷却水循环,热 力网水循环,锅炉补水等。 中央空调系统。 自来水厂增压系统。 农田灌溉,污水处理,人造喷泉。 各种流体恒压控制系统。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (5)恒压供水的原理 由项目8交流异步电动机的转速表达式公式8-1可知 改变异步电动机供电电源频率f1,电动机的转速n即随之 改变。但是,只改变异步电动机供电电源频率f1实际上并 不能正常调速。当电源频率f1增大时,电动机的拖动转矩 将会降低,对恒转矩负载电动机会因为拖不动而堵转;当 电源频率f1减小时,会引起异步电动机主磁通饱和,电动 机励磁电流急剧升高,

29、定子铁芯损耗急剧增加,从而导致 电动机过热,严重影响电动机的使用寿命。为了避免出现 上述情况,在改变供电电源频率的同时,必须同时调节供 电电源电压,而变频器就可以实现这样的功能。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 变频器就是对交流电动机实现变频调速的装置。变频 器的功能是,将电网电源提供的恒压恒频(CVCF)交流电 变换为变压变频(VVVF)交流电,变频伴随变压,从而对 交流电动机实现无级调速。 (6)变频调速恒压供水控制系统压力控制原理 变频调速恒压供水控制系统压力控制原理框图如图 19-8所示。 压力 PIDVVVF电动机水

30、 泵 给定 DC0-5V 压力变送器SP 反馈DC1-5V 图19-8 变频调速恒压供水控制系统压力控制原理框图PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 恒压供水的控制原理如下: 假设某一时刻:用水量压力压力变送器输出 PID输出VVVF(变频器)频率电动机转速 水泵流量压力。 假设某一时刻:用水量压力压力变送器输出 PID输出VVVF(变频器)频率电动机转速 水泵流量压力。 由上述控制原理可知,恒压供水的控制目的就是使供 水管网的压力保持恒定。这种控制方式即可提高控制效果, 又大大节省了电能。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一

31、节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 2.恒压供水控制系统分析 实验室恒压供水装置如图19-9所示。系统由上、下水 槽和蓄水池组成。下水槽(第二水槽)有进水孔和放水孔, 水泵将水直接压入上水槽(第一水槽),上水槽的放水孔 将水放入下水槽,下水槽的水流入通过放水孔流入下面的 蓄水池,水泵再将蓄水池的水循环压入上水槽。改变下水 槽放水孔放水挡板的位置,即可改变放水量,以此模拟恒 压供水中的用户用水量的改变。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 图19-9 变频调速恒压供水控制系统示意图 PLC控制变频器闭环的电机

32、运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (1)系统使用注意事项 系统控制柜外壳及水泵电动机外壳必须可靠接地! 变频器运行时的操作顺序是:变频器通电变频 器运行;变频器断电时的操作顺序是:停止变频器运行 变频器断电。 严禁在变频器运行时切断变频器电源,否 则可能导致变频器故障。 系统停止运行后,三位旋钮开关SA应旋至“停止” 位。 设定变频器参数时注意安全防止触电。 使用本系统前,须认真阅读森兰变频器BT12S系 列使用说明书。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 (2)系统操作说明 接通压力变送器

33、电源。将三相四线电源插头插在插座 上,打开系统控制柜,合上自动空气开关,为系统运行做 好准备。 工频运行时将三位旋钮开关SA左旋至“工频运行”位, 按下“工频运行起动/变频器通电”按钮,水泵电动机接 通电网电源开始工频运行,同时“工频运行指示”灯亮起。 按下“工频运行停止/变频器断电”按钮,水泵电动机停 止工频运行,同时“工频运行指示”灯熄灭。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 变频运行时将三位旋钮开关SA右旋至“变频运行”位, 按下“工频运行起动/变频器通电”按钮,变频器接通电网 电源,变频器显示器显示相关数据,同时“变频器通

34、电指示” 灯亮起。此时,可打开控制柜对变频器的有关参数进行设定, 变频器有关参数的设定方法详见森兰变频BT12S系列使用 说明书。参数设定完毕,按下“变频运行起动”按钮,变 频器输出变压变频(VVVF)交流电,水泵电动机开始变频运 行,同时“变频运行指示”灯亮起。 按下“变频运行停止”按钮,变频器停止输出变压变频 交流电,水泵电动机停止变频运行,同时“变频运行指示” 灯熄灭。此时可对变频器有关参数进行再次设定或调整。 PLC控制变频器闭环的电机运行系统 第一节第一节 变频调速恒压供水控制系统变频调速恒压供水控制系统 在系统变频运行时,按下“变频运行停止”按钮,变 频器停止运行;按下“工频运行停止/变频器断电”按钮, 变频器断开电源;然后将三位旋钮开关SA左旋至“停止” 位,断开自动空气开关。 (3)开环或闭环运行 变频调速恒压供水控制系统可实现开环变频运行或闭 环变频运行。若将变频器的参数F44(控制对象)设定为0 (通用变频器),系统即可运行在开环变频方式;若将变 频器的参数F44设定为4(压力),系统即可运行在闭环变 频方式。 通过设定变频器参数F48(目标设定值),即可设定 供水管网或水箱的压

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论