G120 变频器技术及应用 课件 第6章 6.1 主电路的配线和外围元件-6.3 变频器的故障报警与日常维护_第1页
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文档简介

6.1主电路的配线和外围元件讲授内容6.1.1主电路的配线6.1.2断路器的选用6.1.3熔断器的选用6.1.4接触器的选用6.1.1主电路的配线1、输入侧配线一般变频器的输入侧采用三线电缆(单相变频器除外),输入电缆通常连接在变频器的L1、L2、L3(有些变频器是U1、V1、W1或R、S、T)端子上。安装环境需干燥,周围没有容易受干扰的设备,特别是要处理好模拟信号设备,若存在需要采用屏幕电缆连接。PVC绝缘铜导线或电缆的截流容量Iz如表6.1.1主电路的配线2、输出侧配线变频器和电动机之间的电缆是输出电缆。输出电缆通常采用有屏蔽层的四芯电缆,其U、V、W端子(有些变频器U2、V2、W2)向电动机提供三相交流电,接地端子是PE或者E,两端的屏蔽层与接地端子连接在一起即可。输出电缆也是按照电流来选择导线的横截面积。

注意:当输出电缆的距离较长时,配线时要考虑导线的电压降。6.1.2断路器的选用1、断路器的作用在变频器的维修和保养期间,断路器(一般指低压断路器)起隔离电源的作用,能保护操作人员的人身安全。当主电路没有设计接触器时,断路器也可以起到对主电路接通和断开电源的作用,因此,变频器的主电路中断路器是必不可少的。一般变频器都有较好的输出回路断路保护功能,但变频器内部和输入侧的断路保护一般要借助于断路器。6.1.2断路器的选用6.1.3熔断器的选用6.1.4接触器的选用6.1.4接触器的选用6.1.4接触器的选用6.1.4接触器的选用6.1.4接触器的选用6.2变频器在恒压供水系统中的应用讲授内容6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.1变频器实现的恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制图6-8PID组态窗口6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制图6-16恒压控制程序—OB1程序

6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制图6-17恒压控制程序—OB30程序

6.2.2PLC及变频器共同实现恒压供水控制6.3变频器的故障报警与日常维护讲授内容6.3.1变频器的故障报警6.3.2变频器的日常维护6.3.1变频器的故障报警6.3.1变频器的故障报警6.3.1变频器的故障报警6.3.1变频器的故障报警6.

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