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变频器常用的13个参数,一一介绍,太实用了,建议收藏

创作时间:
作者:
@小白创作中心

变频器常用的13个参数,一一介绍,太实用了,建议收藏

引用
1
来源
1.
http://www.360doc.com/content/25/0330/13/21435004_1150180717.shtml

变频器在工业自动化和机械设备中扮演着重要角色,其性能和稳定性直接影响到整个系统的运行效率。本文详细介绍了变频器常用的13个关键参数及其设置方法,涵盖了控制方式、运行频率、电机参数、加减速时间、转矩控制等多个方面,对于从事相关领域工作的工程师和技术人员具有很高的参考价值。

控制方式

即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。

最低运行频率

即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。

最高运行频率

一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。

电机参数

载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

电机参数

变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

跳频

在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的振点。

加减速时间

加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。

加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。

转矩提升

又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。

电子热过载保护

本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。

电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。

频率限制

即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。

偏置频率

有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低。有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax范围内,有的变频器(如明电舍、三垦)还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz,而为xHz,则此时将偏置频率设定为负的xHz即可使变频器输出频率为0Hz。

频率设定信号增益

此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10v)的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10v、5v或20mA),求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0~5v时,若变频器输出频率为0~50Hz,则将增益信号设定为200%即可。

转矩限制

转矩限制功能的作用

转矩限制功能分为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是通过变频器检测输出电压和电流,由CPU计算转矩,从而改善电机在加减速和恒速运行时的性能,尤其是应对冲击负载时的恢复能力。此外,转矩限制功能还能实现自动加速和减速控制。即使加减速时间比负载惯量时间短,电机也能按照设定的转矩值平稳加减速。

驱动转矩限制

  • 作用
  • 提供强大的起动转矩,帮助电机顺利启动。
  • 在电机稳定运行时,控制电机转差,将转矩限制在设定的最大值内。
  • 当负载突然增大或加速时间设置过短时,避免变频器跳闸。
  • 特点
  • 驱动转矩大对启动有利,一般建议设置为80%~100%。
  • 即使加速时间设置过短,电机转矩也不会超过设定的最大值。

制动转矩限制

  • 作用
  • 控制电机制动时的转矩,适合需要急加减速的场合。
  • 制动转矩设定值越小,制动力越大。
  • 注意事项
  • 如果制动转矩设定值过大,可能会导致过压报警。
  • 如果制动转矩设定为0%,电机减速时几乎不产生再生能量,即使不使用制动电阻,也能平稳减速至停止,且不会跳闸。
  • 但在某些负载下,如果制动转矩设为0%,可能会出现短暂空转现象,导致变频器反复启动、电流波动,甚至跳闸,因此需要特别注意。

总结

  • 驱动转矩限制:主要用于启动和运行时的转矩控制,避免过载跳闸,建议设置为80%~100%。
  • 制动转矩限制:用于控制制动力,适合急加减速场合,但设定值过小可能导致空转,过大可能引发过压报警,需根据实际负载调整。

合理设置驱动和制动转矩限制,可以显著提升电机的运行性能,避免变频器跳闸和设备损坏。

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