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文档简介
1、第 4 讲 设计电路控变频4 1正反控制记要领4 1 1接通电源勿起步1正转运行的基本电路图 41 正转的基本控制方式2继电器控制电路图 42 继电器控制的正转电路3自锁控制电路图 43 自锁控制(脉冲控制)有一台机器,需要经常点动,原来的点动与运行的切换电路如图44)所示。改为变频调速后希望操作方法不变,怎么处理?图 44 点动控制的切换表 41 康沃 CVFG2变频器的自锁功能功能码功能名称数据码及含义L68输入端子X6 选择功能17:三线式运转控制4 1 2反转不换主电路1改接控制端图继电器控制的正、反转电路图 45 改接输)入主控电路制线)控制电路2功能预置法表 42变频器关于旋转方向
2、的功能变频器型号功能码功能名称数据码 4转向控制0:与设定方向一致康沃 CVFG21:与设定方向相反2:反转防止艾默生 TD3000F0.06旋转方向0:方向一致1:方向取反2:禁止反转富士 G11SH08反向旋转禁止0:不禁止1:禁止4 2升、降功能别看轻4 2 1调频少用电位器图 46 升速、降速端子表 43 变频器的升、降功能变频器型号功能码功能含义数据码数据码含义康沃 CVFG2L65输入端子 X1 功能11频率递增控制L66输入端子 X2 功能12频率递减控制艾默生 TD3000F5.01输入端子 X1 功能12频率递增指令F5.02输入端子 X2 功能13频率递减指令富士 G11S
3、E01X1 功能17增命令( UP)E02X2 功能18增命令(DOWN)4 2 2两对按钮分两地图 47 两地升降速控制4 2 3恒压不用 PID图 48 利用升、降速端子进行恒压控制4 2 4同步控制微调易1同步控制的概念图 49多单元同步运行2控制电路图 410 三台同步控制4 3切换控制须小心43 1互锁控制重中重图 411 切换控制的主电路4 3 2过渡过程不普通图 412 切换的过渡过程)电磁过渡过程)水泵停机过渡过程)风机停机过渡过程4 3 3切换要点记心中1切换要求在切换瞬间, nM80% nMN2水泵切换要点(1)电源电压与定子电动势的相位关系图 413 电源电压与定子电动势
4、的相位关系(2)“差频同相”切换法图 414 “差频同相”切换原理3故障切换控制电路图 415 故障切换的控制电路44闭环控制 P、I 行4 4 1自动调整用闭环1闭环控制的目的图 416 闭环控制的目的2空气压缩机恒压控制系统图图 417 空气压缩机恒压控制系统图设: T目标信号,其大小与所要求的储气罐压力相对应;F压力变送器的反馈信号,其大小与储气罐的实际压力相对应。则:变频器输出频率?X 的大小由合成信号( TF)决定。如 T:则FT( TF) ?X nM F直至( FT)为止。反之,如T:则FT( TF) ?X nM F直至( FT)为止。4 4 2 又快又稳搬1问题的提出控制的依据:
5、(TF)控制的目标:(FT)( TF) 图比例放大前后各量间的关系图 418 上述控制过程的矛盾2比例增益环节()图 419 引入比例增益()表 44比例增益与静差的关系X4VGK10100100010000100000P X X0.40.040.000.0000.00004TF44P 过大与振荡图 420P 的大小与振荡)静差与 P 的关系)振荡现象3积分与微分环节图 421、的作用4比例带的概念图 422 比例带与比例增益4 4 3目标要受量程管1传感器的接线(1)使用远传压力表图 423 远传压力表的接法(2)使用压力传感器图 424压力传感器接法2目标值的确定图 425 目标值的确定3
6、调试(1)手动调试图 426 的拖动调试(2)系统调试如反应过慢,则加大,或减小;如发生振荡,则减小,或加大。4 4 4控制逻辑分正反1负反馈上述恒压控制中:p f X频率的变化趋势与被控量相反。2正反馈图 427风机恒温控制(变频器PID)TC输出:XF420AKT·反馈逻辑: X,是正反馈。4 4 5多台 PI 专用搬图 428两台变频器的PID 调节4 4 6起动过程可减慢拖动系统在刚起动时,反馈信号为“0”。X 很大,PID 也很大。电动机将很快升速,有可能导致因过电流而跳闸。1方法 1 加大变频器容量图 429加大容量防跳闸2方法 2 利用温度变送器的PID 调节功能图 4
7、30风机恒温控制(变送器PID)TC输出:XG15V( XG是经过 PID 调节后的信号)温度的目标值 XT:由变送器( TC)的面板给定。主要问题:变频器的升速时间与降速时间有效,且预置得较长,影响了灵敏度。但因温度本身的变化比较缓慢,故使用效果良好。3方法 3利用外接端子切换图 431闭环与开环控制的切换4方法 4利用变频器的自动切换功能(1)安川 CIMRG7A系列变频器预置 PID 加、减速时间:功能码b517 用于预置“ PID 指令用加减速时间”。这样,当 PID 功能有效时,其起动过程中的加、减速时间将由 b517 功能独立决定。(2)丹佛士 VLT5000系列变频器由功能码43
8、9 预置“工艺PID 起动频率”,则变频器在起动时,将按开环运行方式起动,直至上升到“工艺 PID 起动频率”后,才自动转为闭环控制。4 5程序控制用变频实例部件喷漆的程序控制4 5 1多档转速有用了图 432部件喷漆的程序控制控制要领(1)装、御工件装置以 40mmin 快速右移(正转, 50Hz);碰 SQ1,移动速度降至 4mmin(正转, 5Hz);碰 SQ2,移动停止 2min,御下已喷漆工件,装上待喷漆工件。(2)喷漆装置以 40mmin 快速左移(反转, 50Hz)碰 SQ3,移动速度降至4mmin(反转, 5Hz);碰 SQ4,移动停止 30min,进行喷漆。(3)终端保护由
9、SL1 和 SL2 进行。2控制电路图 433 喷漆程序的控制电路表 45 喷漆控制的功能预置(康沃 CVFG2)功能码功能名称数据码及含义L63输入端子 X1 功能选择1:多段速控制端子 1L64输入端子 X2 功能选择2:多段速控制端子 2L18多段速频率 150HzL20多段速频率 35Hz4 5 2程控功能更巧妙图 434喷漆程序示意图变频器型号康沃 CVFG2表 46喷漆程控的功能预置功能码功能含 义数据码及含义H 14可编程运行设置2:连续循环H 15阶段 1运行时间30sH 16阶段 1运行方向0:正转H 17阶段 1加减速时间5sL 18多档转速 150HzH 18阶段 2运行
10、时间10sH 19阶段 2运行方向0:正转H 20阶段 2加减速时间5sL 19多档转速 25HzH 21阶段 3运行时间120sH 22阶段 3运行方向0:正转H 23阶段 3加减速时间5sL 20多档转速30HzH 24阶段 4运行时间30sH 25阶段 4运行方向1:反转H 26阶段4加减速时间5sL 21多档转速 450HzH 27阶段 5运行时间10sH 28阶段 5运行方向1:反转H 29阶段 5加减速时间5sL 22多档转速 55HzH 30阶段 6运行时间1800sH 31阶段 6 运行方向0:正转H 32阶段 6 加减速时间5sL 23多档转速60Hz富士 G11SC21程序运行模式选择1:程序运行反复循环,输入停止命令后结束C22程序步 130F1加、减速时间 1正转30运行时间:sF07加速时间 1s5C05多步频率 1Hz50C23程序步 210F1C06多步频率 15HzC24程序步 3120F1C07多步频率 10HzC25程序步 430R1加、减速时间 1反转运行时间: 30sC08多步频率 450HzC26程序步 510R1C09多
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