伺服电动机的工作原理及作用伺服电机的作用是驱动控制对象。被控对象的转距和转速受信号电压控制,信号电压的大小和极性改变时,电机的转动速度和方向也跟着变化...
变频器该怎么使用,如何控制
接线图
2023年10月06日 12:46 238
admin
变频器主要功能是用于电机的调速,改变电机工作电源的频率来改变电机转速。
以一个4级电机为例,在工频电压为50HZ的情况下,电机同步转速为50×60/2=1500转,去掉转差率,电机转子转速约为1450。1450÷50=29转,变频器每调节1HZ电机转速增加29转。变频器最大功能是用于电机的调速,但往往会忽略的变频器的保护功能,在电机保护电器中,没有任何电器的保护强度高于变频器,变频有过载、短路、欠压、过压保护。
变频器接线
变频器出厂后,一般设置默认为外部启动、外部控制。1.变频器电源,R、S、T为输入三相380V电压。根据变频器输入电压的多少接相应的电源,变频器常用输入电压有单相220V,三相380V。输入单相220V,输出三相220V电压。输入三相380V电源,输出三相380V电压。2.输出电源U、V、W接电机,根据电机的输出电压,考虑电机线圈绕组方式,是否与变频器输出电压相符合。3.B1、B2为制动电阻接线,停止时,可以快速停下,对于制动没有要求的设备可以选择不接,自由停车。4.M0、M1为正反转控制信号,当M0与GND短接时,电机正转,M1与GND短接,电机反转。可以根据设备需求选择电机正转还是反转信号。M0、M1与GND短接可以选用继电器启、保、停的控制电路。
5.电位器接+10、AV1、GND端子,用以调节电机电源频率。
当变频器主电路接好后,接一个正转或反转信号。再接入电位器。变频器就可以正常运行,可以满足大部分设备需求。6.M2与GND短接为异常复位,可以选用继电器启保停电路控制,也可以选择不接,当发生故障的,关闭变频器电源开关解除故障。7.M3、M4与GND短接为多段速,多段速使用时,需要在设置里面,设置需要的频率。多段速使用时,不需要电位器调速,但需要正转或反转信号。M3、M4与同时短接GND时,为M3、M4设置频率相加。8.RA、RB、RC为故障输出信号触点,RC为公共端,RC、RA为常开触点,RC、RB为常闭触点。当发生故障时触点动作,可以接一些故障指示灯。9.485+、485-为通讯信号线,可以与PLC进行通讯,由触摸屏给发出信号给变频器进行调速。当变频器反转时,更改成正转时,可以调节正、反转信号,或更换电机线相序,更改电源相序是无法更改电机正反转的。
台达VFD-M变频器
以一个4级电机为例,在工频电压为50HZ的情况下,电机同步转速为50×60/2=1500转,去掉转差率,电机转子转速约为1450。1450÷50=29转,变频器每调节1HZ电机转速增加29转。变频器最大功能是用于电机的调速,但往往会忽略的变频器的保护功能,在电机保护电器中,没有任何电器的保护强度高于变频器,变频有过载、短路、欠压、过压保护。
变频器接线
台达VDF-M变频器接线图
变频器出厂后,一般设置默认为外部启动、外部控制。1.变频器电源,R、S、T为输入三相380V电压。根据变频器输入电压的多少接相应的电源,变频器常用输入电压有单相220V,三相380V。输入单相220V,输出三相220V电压。输入三相380V电源,输出三相380V电压。2.输出电源U、V、W接电机,根据电机的输出电压,考虑电机线圈绕组方式,是否与变频器输出电压相符合。3.B1、B2为制动电阻接线,停止时,可以快速停下,对于制动没有要求的设备可以选择不接,自由停车。4.M0、M1为正反转控制信号,当M0与GND短接时,电机正转,M1与GND短接,电机反转。可以根据设备需求选择电机正转还是反转信号。M0、M1与GND短接可以选用继电器启、保、停的控制电路。
继电器启、保、停
5.电位器接+10、AV1、GND端子,用以调节电机电源频率。
电位器接发
当变频器主电路接好后,接一个正转或反转信号。再接入电位器。变频器就可以正常运行,可以满足大部分设备需求。6.M2与GND短接为异常复位,可以选用继电器启保停电路控制,也可以选择不接,当发生故障的,关闭变频器电源开关解除故障。7.M3、M4与GND短接为多段速,多段速使用时,需要在设置里面,设置需要的频率。多段速使用时,不需要电位器调速,但需要正转或反转信号。M3、M4与同时短接GND时,为M3、M4设置频率相加。8.RA、RB、RC为故障输出信号触点,RC为公共端,RC、RA为常开触点,RC、RB为常闭触点。当发生故障时触点动作,可以接一些故障指示灯。9.485+、485-为通讯信号线,可以与PLC进行通讯,由触摸屏给发出信号给变频器进行调速。当变频器反转时,更改成正转时,可以调节正、反转信号,或更换电机线相序,更改电源相序是无法更改电机正反转的。
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