Připojení elektromotoru přes frekvenční měnič. Přepracování frekvence: bude upraven význam, princip fungování a ovládání. Nejkrásnější modely re-tvůrců. Hlavní typy jednofázových elektrických pohonů

Rotor jakéhokoli elektromotoru je poháněn silami generovanými elektromagnetickým polem, které se ovíjí kolem středu vinutí statoru. Rychlost jeho otáček je dána výkonovou frekvencí elektrického obvodu.

Tato standardní hodnota 50 hertzů přenáší padesát vibrací trvajících jednu sekundu. Postupem času se jejich rychlost zvýší 60krát a stane se 50x60=3000 otáček. Rotor se kontroluje stejně mnohokrát pod infuzí aplikovaného elektromagnetického pole.

Změnou velikosti frekvence aplikované na stator můžete upravit rychlost navíjení rotoru a pohonu k němu připojeného. Tento princip je základem pro řízení elektromotorů.

Typy frekvenčních měničů

Za návrhem frekvencí jsou změny:

1. indukční typ;

2. elektronické.

Asynchronní elektromotory, instalované v generátorovém režimu, jsou představiteli prvního typu. Zápach během provozu má nízký CAC a je považován za málo účinný. To je důvod, proč smrad nepoznal rozsáhlou stagnaci v odvětví vibrátorů a jen zřídka se vyskytuje v okolí.

Metoda elektronického frekvenčního převodu umožňuje plynule regulovat otáčky asynchronních i synchronních strojů. V tomto případě lze implementovat jeden ze dvou principů řízení:

1. pro předem stanovenou charakteristiku frekvenční hustoty (V/f);

2. Metoda vektorového řízení.

První způsob je nejjednodušší a nejméně důkladný a druhý se používá pro přesnou regulaci tekutin typického průmyslového závodu.

Vlastnosti vektorového mapování na frekvenční transformace

Výhodou této metody je interakce, naplnění řídicího zařízení prostorovým vektorem magnetického toku, který zapíná frekvenci rotorového pole.

Algoritmy pro robotickou transformaci založené na tomto principu jsou vytvářeny dvěma způsoby:

1. bezdotykové ovládání;

2. řízení toku.

První metoda vychází ze zavedené důležitosti kreslení invertorových sekvencí pro další přípravu algoritmů. V tomto případě jsou amplituda a frekvence napětí na výstupu rotoru regulovány podle rotace a rotace rotoru a bez změny zpětných vazeb pro rychlost navíjení rotoru.

Tímto způsobem můžete používat paralelně zapojené elektromotory, dokud se frekvence nezmění. Řízení toku přenáší řízení pracovních proudů uprostřed motoru z jejich otvorů do aktivního a reaktivního skladu a provádí úpravy robota pro nastavení amplitudy, frekvence a řezu pro vektory výstupního napětí.

To umožňuje zlepšit přesnost motoru a zvýšit rozsah jeho regulace. Řízení konstantního průtoku rozšiřuje možnosti pohonů, které pracují v malých aplikacích, s velkými dynamickými aplikacemi, jako jsou jeřábové výtahy nebo navíjecí pracovní stoly.

Použití vektorové technologie umožňuje dynamickou regulaci momentů, která se zabalí až do .

Substituční obvod

Principovův zjednodušený elektrický obvod asynchronního motoru je vidět na první pohled.


Na vinutí statoru, které spojuje aktivní R1 a indukční podpěry X1, je přivedeno napětí u1. Ten, dále podpírající větrnou mezeru XW, se přeměňuje na vinutí rotoru a vyvolává do něj proud, který je dodatečný k jeho podpoře.

Vektorové schéma zapojení

To pomáhá pochopit procesy, které probíhají uvnitř asynchronního motoru.


Energie proudu statoru se dělí na dvě části:

    iµ - část rozpouštějící tok;

    iw - okamžitý sklad.

Rotor má v tomto případě aktivní podpěru R2/s, která je umístěna pod výkovkem.

Pro bezsenzorovou péči se používají následující:

    napětí u1;

    Strum i1.

Na tyto hodnoty pojistíme:

    iµ - skladovací vzpěra obsahující průtok;

    iw je momentově působící veličina.

Návrhový algoritmus již obsahuje elektronický ekvivalentní obvod asynchronního motoru s proudovými regulátory, který řídí intenzitu elektromagnetického pole a ztrátu magnetické energie z oceli.

Účinky těchto skladovacích vektorů, které se mění v amplitudě, jsou současně obaleny kolem souřadnicového systému rotoru a převedeny na stacionární orientační systém podél statoru.

Podle tohoto principu jsou parametry frekvenčního měniče upraveny pro optimalizaci asynchronního motoru.

Princip robotické frekvenční konverze

Základem tohoto zařízení, nazývaného také invertor, je trvalá změna tvaru signálu životnosti.


Většina průmyslového napětí je přiváděna do výkonového usměrňovače s napěťovými diodami, které zachycují sinusové harmonické a zabraňují pulzování signálu. K jejich odstranění je přenesena banka indukčních kondenzátorů (LC filtr), která zajišťuje stabilní vyhlazený tvar usměrněného napětí.

Poté jde signál na vstup frekvenčního měniče, což je třífázový proudový obvod se šesti řadami IGBT nebo MOSFETů se spínacími diodami z důvodu průrazu přepólovaného napětí. Dříve používané tyristory pro tyto účely nemají dostatečnou rychlost a pracují s velkými zkresleními.

Pro umožnění režimu galvanizace motoru lze do obvodu instalovat zhášený tranzistor s tlakovým rezistorem, který odvádí energii. Tato technika vám umožňuje shromažďovat napětí generované motorem, abyste chránili filtrační kondenzátory před dobíjením a ponechali výstup v pořádku.

Metoda vektorového řízení frekvenčního měniče umožňuje vytvářet obvody, které automaticky regulují signál ATS. Pro koho je systém keruvannya vyvíjen:

1. amplituda;

2. PWM (pulse width modeling).

Metoda amplitudové regulace báze změnou vstupního napětí a PWM je algoritmus pro spínání výkonových tranzistorů s konstantním vstupním napětím.


Při PWM regulaci se pro signál vytvoří modulační perioda, pokud je statorové vinutí připojeno podle striktního spojení s kladným a záporným vinutím usměrňovače.

Dokud je frekvence taktu generátoru vysoká, pak se ve vinutí elektromotoru, který funguje jako indukční podpora, vyhlazují na normálně vypadající sinusoidu.


Metody řízení PWM umožňují minimalizovat spotřebu energie a zajistit vysokou účinnost konverze za hodinu jednohodinového řízení frekvence a amplitudy. Podařilo se vyvinout technologie pro řízení výkonových tyristorů řady GTO, které jsou zkratované, nebo bipolárních značek tranzistorů IGBT, které pohánějí izolované hradlo.

Principy jejich zařazení pro vytápění třífázovým motorem jsou na obrázku.


K jeho zpětnému napětí je paralelně paralelně zapojen obvod šesti IGBT tranzistorů. V tomto případě prochází aktivní proud asynchronního motoru přes výkonovou trysku kožního tranzistoru, protože jalový zdroj je směrován přes diodu.

Aby se eliminoval příliv vnějších elektrických přechodových jevů do provozu měniče a motoru, mohou být do návrhu zahrnuty obvody pro konverzi frekvence takto:

    rádio vpřed;

    elektrické výboje, které jsou indukovány provozním zařízením.

Jejich porucha je signalizována regulátorem a změna napětí je detekována stíněním kabeláže mezi motorem a výstupními svorkami měniče.

Pro zlepšení přesnosti provozu asynchronních motorů obsahuje řídicí obvod frekvenčního měniče:

    zavedení spojení s rozšířenými možnostmi rozhraní;

    ovladač;

    Paměťová karta;

    bezpečnostní software;

    Informační LED displej, který zobrazuje hlavní výstupní parametry;

    Galmivny perevnik a vbudovany EMC filtr;

    chladicí systém, který je založen na foukání ventilátoru s rozšířeným zdrojem;

    funkce zahřívání motoru pro další stálý proud a další možnosti.

Provozní schémata zapojení

Frekvenční převody jsou vytvořeny pro provoz s jednofázovými nebo třífázovými obvody. Protože však existuje komerční generátor konstantního zdroje s napětím 220 voltů, lze z nich napájet měnič.


Třífázové modely jsou napájeny napětím 380 voltů a jsou poháněny elektromotorem. Jednofázové měniče pracují na 220 voltů a výstupy mají tři různé fáze za hodinu.

Za schématem připojení měniče kmitočtu k motoru mohou následovat následující schémata:

    hvězdy;

    Tricutnik.

Vinutí motoru se shromažďuje z „nuly“ pro recirkulaci napájenou třífázovým obvodem 380 voltů.


Pomocí obvodu „trikutnik“ jsou vinutí motoru shromažďována, když síť transformuje připojení na jednofázový obvod 220 V.


Volba způsobu připojení elektromotoru pro změnu frekvence vyžaduje pozornost na namáhání, které lze využít pro provoz motoru ve všech režimech, včetně plného, ​​automatického spouštění, s využitím možností měniče.

Měnič kmitočtu není možné trvale měnit a pro bezproblémový a bezproblémový provoz lze zajistit malý přísun jeho výstupního napětí.

Zmist:

Třífázové asynchronní motory našly největší poptávku v průmyslu a dalších oblastech. Bez těchto agregátů je prostě nemožné odhalit současný stav držení. Jedním z nejdůležitějších aspektů skladového provozního cyklu strojů a mechanismů je jejich plynulý rozběh a stejně hladký start po dokončení zadaného úkolu. Tento režim je určen pro dodatečnou konverzi frekvence. Tato zařízení se ukázala jako nejúčinnější u velkých elektromotorů, které generují vysoké napětí.

Použitím přídavné frekvenční konverze je úspěšně dosaženo regulace startovacích proudů s možností řídit a snižovat jejich hodnotu na požadované hodnoty. Pro správnou funkci tohoto zařízení je nutné znát princip činnosti frekvenčního měniče asynchronního motoru. Tato instalace umožňuje výrazně zvýšit životnost a snížit spotřebu energie. Elektronické řízení kromě měkkého rozběhu zajišťuje plynulé řízení pohonu podle stanoveného vztahu frekvence-napětí.

Co je to frekvenční měnič?

Hlavní funkcí frekvenčních měničů je plynulá regulace rychlosti vinutí asynchronních motorů. Na výstupu zařízení tak vzniká třífázové napětí s proměnnou frekvencí.

Není neobvyklé měnit frekvence. Jeho základní princip činnosti spočívá v usměrněném střídavém napětí výrobní meze. K tomuto účelu jsou k požárnímu bloku připojeny přímé diody. Filtraci proudu zajišťují vysokokapacitní kondenzátory, které podle potřeby snižují zvlnění napětí na minimum. Čí odpověď spočívá v napájení požadovaného frekvenčního měniče.

V určitých situacích může obvod zapnout formu zlé energie, která se vyvíjí z tranzistoru a rezistoru s velkými obtížemi při rozptylu. Tento obvod je nastaven do režimu galvanizace, aby zhasl napětí generované elektromotorem. Tímto způsobem se zabrání dobíjení kondenzátorů a jejich předčasnému uvolnění. V důsledku změny frekvence asynchronních motorů je možné úspěšně nahradit elektrické pohony s konstantním průtokem, což může způsobit vážné nedostatky. Bez ohledu na snadnost regulace jsou považovány za nespolehlivé a drahé na provoz. Při tomto procesu jsou kartáče neustále vibrovány a elektrická eroze způsobuje opotřebení komutátoru. Motory stacionárního proudového letadla se pro vibračně nebezpečný a vypilovaný střed vůbec nehodí.

Oproti nim jsou asynchronní motory konstrukčně mnohem jednodušší a spolehlivější, díky absenci ručních kontaktů. Jsou kompaktnější a jejich provoz je levnější. K hlavnímu nedostatku je možné upravit tekutost obalu pomocí tradičních metod. Za tímto účelem bylo nutné změnit živé napětí a zavést další podpěry do navíjecího lanka. Kromě toho byly zavedeny další metody, které byly v praxi neekonomické a neposkytovaly jasnou regulaci tekutosti. Jakmile se však objevil frekvenční měnič pro asynchronní motor, který umožňuje plynulou regulaci otáček v širokém rozsahu, všechny problémy zmizely.

Současně se napětí, které je přiváděno, mění s frekvencí, což umožňuje zvýšení účiníku elektromotoru. To vše umožňuje zachovat vysoký energetický výkon asynchronních motorů a prodloužit jejich životnost.

Princip frekvenční konverze

Účinné a přesné řízení asynchronních elektromotorů bylo možné díky použití frekvenčních měničů ve spojení s nimi. Konstrukce all-in-one se vyznačuje pohonem s proměnnou frekvencí, který umožňuje úplné zlepšení technických vlastností strojů a mechanismů.

Jako základní prvek tohoto systému funguje jako frekvenční měnič, jehož hlavní funkcí je měnit frekvenci životního napětí. Jeho konstrukce vypadá jako statická elektronická sestava a na výstupních svorkách funguje generování střídavého napětí s danou proměnnou frekvencí. Tímto způsobem se změnou amplitudy napětí a frekvence reguluje rychlost navíjení elektromotoru.

Asynchronní motory jsou ovládány dvěma způsoby:

  • Skalární řízení se řídí lineárním zákonem, takže amplituda a frekvence jsou ve vzájemném poměru. Měnící se frekvence vede ke změně amplitudy napětí, která je určena přičtením točivého momentu, koeficientu točivého momentu a koeficientu napětí jednotky. Ujistěte se, že výstupní frekvence a napětí jsou v okamžiku tahu na hřídel motoru konstantní. Aby bylo zajištěno, že točivý moment je vždy konstantní, může být poměr amplitudy napětí k výstupní frekvenci konstantní. To je stejné a je podporováno reverzací frekvence.
  • Vektorové ovládání zdůrazňuje důležitost konzistentního vzhledu v celém rozsahu ovládání frekvence. Zlepšuje se přesnost ovládání, elektropohon citlivěji reaguje na měnící se vstupní tlak. Díky tomu je bod obratu motoru pod přímou kontrolou obsluhy. Je nutné zajistit, aby okamžik ovíjení nastal v přítomnosti proudění statoru, přesněji řečeno magnetického pole, které je tímto vytvářeno. Při vektorové terapii se mění fáze statorového strumu. Tato fáze také zahrnuje okamžitou cervikalizaci s okamžikem zavinutí.

Nastavení frekvenčního měniče pro elektromotor

Aby se frekvence asynchronního motoru měnila plně v souladu s jeho funkcemi, musí být správně zapojen a seřízen. Na straně připojení, v přední části zařízení, je automatické přenosové zařízení. Jeho hodnocení se musí shodovat s velikostí průtoku generovaného motorem. Pokud je určen k provozu v třífázovém obvodu, pak může být stroj také třífázový, což má prvořadý význam. V tomto případě, pokud dojde ke zkratu na jedné z fází, můžete rychle zapnout další fáze.

Proudnice je navržena díky svým vlastnostem, které se velmi podobají proudění okolní fáze elektromotoru. Vzhledem k tomu, že měnič kmitočtu je plánován pro použití v jednofázovém obvodu, je doporučeno jej urychlit jedním jističem, jehož jmenovitý výkon lze použít pro změnu proudu jedné fáze. Bez ohledu na počet fází, když je instalován frekvenční měnič, stroje nenesou vinu za zapnutí zemního nebo nulového vodiče. Pokud se nepřipojujete přímo, doporučuje se použít Vikorist.

Při správném seřízení a zapojení frekvenčního přepólování fáze musí být díly připojeny k výstupním kontaktům elektromotoru. Přední vinutí v motoru jsou vystavena napětí, které se zdá být obrácené. Aby se zabránilo menším hodnotám uvedeným na skříni motoru, bude spojení provedeno tricutem. Pro vyšší hodnotu se používá schéma „zrcadlení“.

Dalším krokem je připojení frekvenčního měniče k regulátoru a ovládacímu panelu, který je součástí dodávky. Všechna připojení jsou provedena podle schématu uvedeného v návodu k obsluze. Rukojeť musí být v neutrální poloze, po které se stroj zapne. Normální aktivace je potvrzena světelnou kontrolkou, která se rozsvítí na dálkovém ovladači. Pro restart požadavku stiskněte tlačítko RUN, které je naprogramováno pro provoz.

Po mírném otočení rukojetí se motor začne postupně otáčet. Pro obrácení zpětného směru je k dispozici speciální zpětné tlačítko. Poté se pomocí přídavného knoflíku nastaví požadovaná frekvence balení. Na některých dálkových ovladačích se místo frekvence vinutí motoru zobrazuje údaj o frekvenci napětí. Proto se doporučuje, abyste si předem pečlivě pročetli rozhraní instalovaného zařízení.

Frekvenční měniče pro asynchronní motory

Díky změnám frekvence se provoz denních asynchronních motorů vyznačuje vysokou účinností, životností a bezpečností. Je zvláště důležité, aby fragmenty kůže elektromotoru podléhaly individuálním charakteristikám provozního režimu. Proto má velký význam optimalizace parametrů životnosti jednotek z různých frekvenčních převodů. Pokud je frekvenční měnič vybrán pro jakýkoli konkrétní účel, je nutné upravit jeho provozní parametry.

Běžný provoz závisí na typu elektromotoru, jeho síle, dojezdu, rychlosti a přesnosti regulace a také udržení stabilního krouticího momentu na hřídeli. Tyto displeje mohou mít prvořadý význam a mohou organicky zapadat do rozměrů a tvaru zařízení. Musíme věnovat zvláštní úctu těm, kteří pěstovali prvky keramiky a kteří je ručně vyrobili.

Při výběru zařízení je nutné předem vědět, jaké mysli budou použity. Pokud je měření jednofázové, pak může být transformátor stejný. Existují také obavy z trojfázových zařízení. S namáháním asynchronních motorů je toho hodně. Vzhledem k tomu, že při spouštění je na hřídeli vyžadován vysoký rozběhový moment, je za zvýšení hodnoty průtoku zodpovědný frekvenční měnič.

Takovou prací se zabývá firma Control Systems, která pro ně dodává komponenty. Kromě toho poskytujeme technickou podporu pro takové dodávky, jako jsou připojení připojení frekvenčních měničů, nabízíme komplex služeb včetně oprav, údržby a vybavení s návštěvou v prostorách opraváře Naši technici jsou připraveni provést montážní dozor (včetně montáže souvisejících převádějící frekvence) a spouštěcí a výrobní práce, jakož i provádění instalačních prací na místě výměny (pokud se provádějí připojení ke změně frekvence), a také dodat nové komponenty.

Frekvenční měnič je instalován v místnosti s dobrou ventilací a v případě potřeby je instalován přídavný systém klimatizace. Pro instalaci zařízení je nutný rovný povrch, samotné zařízení je umístěno svisle a v dostatečné vzdálenosti od ostatních předmětů. Na místě, kde je frekvenční měnič instalován, je nutné vytvořit následující myšlenky:

střední teplota v rozmezí od -10 do 45 o C;
přítomnost hořlavých materiálů nebo snadno hořlavých materiálů v bezprostřední blízkosti;
Typický obsah vlhkosti je menší než 90 %;
přítomnost vibrací, elektromagnetického rušení a přímých změn spánku.

Instalaci, seřízení a servis předělávky provádí nekvalifikovaný technický personál. Nedbale povzhennya může zavolat na poshkodzhennya předělat práci. Během hodiny přesunu je zakázáno jej znovu házet, vystavovat úderům a otřesům.

Poznámky k bezpečnostním opatřením během instalace:

  1. Dotik do předních partií může vést k smrti, protože držení je zahrnuto v limitu. Při práci s částmi, které vedou proud, se ujistěte, že jsou připojeny napěťové vstupy: jak meziživotní, tak i jakékoli jiné (připojení mezinástavce trvalé trysky), připojení kabelu elektromotoru (kde se motor otáčí ).

Uvědomte si prosím, že vysoké napětí ve stacionární trysce může být udržováno, když LED diody zhasnou. Nejprve zatlačte na potenciálně nebezpečné tryskající části pohonů o hmotnosti do 7,5 kW včetně, minimálně 4x zkontrolujte. Objednejte si minimálně 15 jednotek především pro práci s robotem s pohony o výkonu nad 7,5 kW.

  1. Musí existovat správné uzemnění. Tok do země je 3,5 mA. Nulový vodič je chráněn jako uzemnění.
  2. Tlačítko na ovládacím panelu neovlivňuje funkci chemického operátoru. Nespíná frekvenční měnič jako omezovač a nezaručuje ztrátu napětí mezi měničem a motorem.

Před instalací zkontrolujte typ součástí.

  1. Zjistěte si číselný kód prodejce pro to, co bylo dohodnuto.
  1. Zkontrolujte, zda je vstupní napětí indikováno na napěťovém limitu, dokud není naplánováno připojení. V situaci, kdy je napájecí napětí nižší než vstupní napětí, bude zařízení buď trpět sníženým výkonem, nebo trpět snížením. Připojení zařízení k napětí, které překračuje vstupní napětí uvedené v informační tabulce, není povoleno!
  2. Pozor, jmenovité napětí elektromotoru nepřesahuje hodnotu výstupního napětí. Jmenovité napětí elektromotoru ve většině fází je indikováno připojovacím obvodem, proto zkontrolujte, zda jsou připojení motoru „zrcadlo“ nebo „tricutnik“ a jaké hodnoty napětí jsou označeny tímto připojením obvodu (uvedeno v tabulce motoru ).
  3. Jmenovitý výkon motoru ve většině rázů nemusí překročit jmenovitý výkon motoru měnící frekvenci, jinak nebude měnič schopen vyvinout jmenovitý moment.

Kontroluje nastavení mysli a mění frekvenci.

Bylo nastoleno obrácení myšlení. Externí dřezy jsou zodpovědné za úroveň ochrany krytu - standardní provedení - IP20 nechrání pilu ani skvrny uprostřed zařízení. Kryt IP54 chrání pilu a materiály při instalaci (instalace těsnění, kabelových průchodek atd.). Zkontrolujte, zda jsou ventilátory čisté a není tam žádná pila nebo pila.

  1. Místo instalace by mělo být suché (maximální obsah vlhkosti vzduchu 95%, bez kondenzace).
  2. Provozní teplota je 0–40 °W. Při teplotách od -10 do 0 °C a nad +40 °C má robot snížené vlastnosti. Nedoporučuje se provozovat při teplotách pod -10 a nad +50 °C, protože to může zkrátit životnost zařízení.
  3. Maximální výška instalace nad hladinou moře pro roboty bez snížení charakteristik je 1000 m-kód.
  4. Změnou frekvence zkontrolujte schopnost ventilace. Instalace nástěnných měničů je povolena (krytí IP 20 a 54), je však nutné přenést větrací prostor 100 mm na horní/spodní stranu zařízení pro přeměnu frekvence do 30 kW, 200 mm pro přeměnu frekvence do 30 kW výkon z 30 na 90 kW a 2 pro napětí 90 kW.

Potřebné informace o instalaci a připojení zařízení, jakož i o postupu při provádění montážních dozorových prací souvisejících s instalacemi získáte na telefonním čísle Ekaterinburz +7 902 870 59 24

Koncem 19. století se třífázový asynchronní motor stal nepostradatelným skladištěm každodenní průmyslové výroby.

Pro hladký start takového zařízení je zapotřebí speciální zařízení - frekvenční měnič. Zvláště relevantní je objev transformace pro velké pohyby s velkým úsilím. Pomocí tohoto přídavného zařízení můžete regulovat startovací trysky za účelem kontroly a regulace jejich hodnoty.

Pokud budete startovací proud regulovat výhradně mechanicky, nedokážete snížit náklady na energii a změnit životnost. Hodnoty tohoto obvodu jsou pětkrát vyšší než jmenovité napětí, což je pro normální provoz nepřijatelné.

Princip činnosti denní změny frekvence je založen na použití elektronického řízení. Nemohou zajistit pouze měkký start, ale také plynule regulovat pohon robota, přičemž upravují vztah mezi napětím a frekvencí podle daného vzorce.

Hlavní výhodou zařízení je úspora energie, která činí v průměru 50 %. Navíc je možné regulovat potřeby konkrétní výroby.

Zařízení pracuje na principu trvalé reverzace napětí.

  1. usměrněno a filtrováno systémem kondenzátorů.
  2. Poté robot převezme elektronické řízení – vytvoří se proud na určené (naprogramované) frekvenci.

Na výstupu jsou stejnosměrné pulsy, které se působením vinutí statoru motoru (indukčnost) blíží sinusoidě.

Co bychom měli udělat pro zvýšení respektu v době voleb?

Virobniki goloshuyut na přepracování vartosti. To je důvod, proč u drahých modelů není k dispozici mnoho možností. Při výběru zařízení zvažte hlavní výhody pro konkrétní zařízení.

  • Ovládání může být vektorové nebo skalární. První dává možnost přesné regulace. Dalším požadavkem je, aby byl nastaven vztah mezi frekvencí a napětím na výstupu a je vhodný pouze pro jednoduché instalace jako je ventilátor.
  • Čím větší napětí, tím univerzálnější bude zařízení, aby byla zajištěna zaměnitelnost a snadná údržba.
  • Rozsah napětí je co nejširší, aby bylo zajištěno, že existují rozdíly v současných normách. Nezajistím bezpečně spouštění, jako by to byla záloha. Při úplném ponechání mohou okrajové kondenzátory nabobtnat.
  • Frekvence může plně odpovídat potřebám výroby. Spodní hranice označuje rozsah regulace rychlosti pro měnič. Pokud potřebujete širší, budete potřebovat vektor. Ve skutečnosti se frekvence pohybují od 10 do 60 Hz a až do 100 Hz.
  • Ovládání funguje přes různé vstupy a výstupy. Čím více jich bude, tím lépe. Větší počet růžiček znamená větší flexibilitu v zařízení a usnadňuje nastavení.
  • Diskrétní vstupy (výstupy) slouží pro zadávání řídicích povelů a výstupy pro informování o podmínkách (například přehřátí), digitální - pro zadávání digitálních signálů (vysokofrekvenční), analogové - pro zadávání blinkrů.

  • Připojená řídicí sběrnice instalace se musí u řady vstupů a výstupů vyhýbat možnostem obvodů frekvenčního měniče. Hlavně je tu malá rezerva na modernizaci.
  • Perevantazhuvalnye možnosti. Optimální volbou je zařízení s napětím o 15 % větším, než je napětí motoru, který je testován. Každý si musí přečíst dokumentaci. Virobniky označují všechny hlavní parametry motoru. Vzhledem k tomu, že špičkový tlak je důležitý, po výběru bude hodnota špičkového proudu o 10 % vyšší než specifikovaná hodnota.

Udělej si sám skládací frekvenční měnič pro asynchronní motor

Můžete získat měnič a převést jej sami. V tuto chvíli existuje jen několik návodů a schémat pro takovou formaci.

Hlavním cílem je vytvořit „lidový“ model. Levné, spolehlivé a pojištěné na butovo zastosuvannya. Pro vlastnictví robotů v průmyslovém měřítku je nutné upřednostnit zařízení, která se prodávají v obchodech.
Postup montáže obvodů frekvenčního měniče pro elektromotor

Pro roboty s domácí elektroinstalací, s napětím 220V a jednou fází. Cílový výkon motoru je do 1 kW.

Pouze poznámka. Dlouhé šipky je třeba chránit čerstvými kroužky.

Regulace otáček motoru rotoru je ve frekvenčním rozsahu 1:40. Pro nízké frekvence je vyžadováno pevné napětí (IR kompenzace).

Připojení frekvenčního měniče k elektromotoru

Pro jednofázové napájení 220V (vikoristannaya v domácnostech) se připojení provádí pomocí obvodu „trikutnik“. Za překročení 50 % jmenovitého nemůže výstupní proud!

Pro třífázové zapojení na 380 V (průmyslové napájení) se při připojení motoru k frekvenčnímu měniči používá „zrcadlový“ obvod.

Convert (nebo) existují podobné terminály označené písmeny.

  • R, S, T - jsou zde zahrnuty verše, bezcitnost není podstatná;
  • U , V , W – zapnutí asynchronního motoru (pokud se motor otáčí kolem brány, je nutné na těchto svorkách prohodit pláště ze dvou pólů).
  • Svorka je připojena k zemnící svorce.

Pro pokračování v provozu zařízení je nutné dodržovat následující pravidla:

  1. Pravidelně čistěte vnitřky pilového nástavce (častěji se u malého kompresoru ne vždy úlomky pily zaseknou kvůli překážkám - pila zesílí).
  2. Je čas změnit uzly. Elektrolytické kondenzátory jsou pojištěny na 5 cyklů, kondenzátory jsou pojištěny na 10 cyklů provozu. A ventilátory se chladí dvě nebo tři hodiny. Interní sledovací kabely by měly být vyměněny jednou za šest let.
  3. Sledujte vnitřní teplotu a napětí na sběrnici stacionárního napájení.
  4. Zvyšte teplotu, dokud tepelně vodivá pasta nevyschne a kondenzátory se nezhroutí. Výkonové součásti měniče by měly být vyměněny alespoň jednou za tři.

  5. Zastavit mysl vykořisťování. Teplota v létě může překročit +40 stupňů. Vysoká vlhkost a prašnost větru je nepřijatelná.

Ovládání asynchronního motoru (například ) – dokončete proces skládání. Znovuobjevené, ručně vyráběné, levnější průmyslové analogy a zcela vhodné pro použití v domácnosti. Pro výrobní závod je však lepší instalovat měniče shromážděné z továrny. Servis takto drahých modelů je omezen na dobře vyškolený technický personál.

Změna frekvence střídavého proudu již velmi pravděpodobně stagnuje při provozu elektromechanických zařízení a jednotek. Umožňují modulovat frekvenci za účelem regulace rychlosti vinutí elektromotoru.

Frekvenční generátory umožnily bez ztráty námahy připojit třífázový elektromotor k jednofázovému napájení. U starého typu připojení přes kondenzátor se ztratila většina výkonu motoru, snížila se účinnost a vinutí elektromotoru se velmi přehřívalo.

Všechny tyto problémy byly překonány stagnací frekvenčního měniče. Když k tomu dojde, je důležité seřídit správný elektromotor.

Specifika připojení libovolného frekvenčního generátoru k elektromotoru.

Podle Pershe

Pro zajištění bezpečného provozu zařízení při připojení frekvenčního generátoru (nebo jakéhokoli jiného zařízení) je nutné instalovat suchý jistič, dokud nebude funkční. Stroj je instalován před frekvenčním spínačem.

Při zapojení frekvenčního měniče ve spojení s třífázovým napětím je nutné instalovat třífázový jistič, který je však bezpodmínečně důležitý.
Je vhodné zapnout život ze všech fází současně, protože byste chtěli, aby jedna fáze měla zkrat nebo silnější napětí.

Pokud je frekvenční spínač připojen k jednofázovému napětí, pak se jednofázový jistič pravděpodobně zastaví. Ale v zájmu respektu si vezměte brnkání jedné fáze, vynásobené třemi.

Při zapojení třífázového stroje je jeho pracovní obvod označen jako jednofázový.

Určitě se doporučuje instalovat na vývod nulového kabelu suchý jistič, a to jak s jednofázovým připojením, tak s třífázovým. Toto spojení pouze vypadá identicky (pochopte prosím, že je pouze jedno a není důležité, kde jej oddělit).
Ve skutečnosti, pokud se fázové kabely přeruší, pomocí speciálně navrženého automatického jističe se lifer úplně vypne a na zařízení nebudou vůbec žádné fáze. Je to bezpečné. A při nastavování stroje s otevřenou nulou se robot pokusí přichytit. V opačném případě bude vinutí motoru a přívodní trubka frekvenčního měniče bez napětí, což znamená, že jsou porušena bezpečnostní pravidla a není to bezpečné pro lidi.

Také kvůli zdravému rozumu není zemnící kabel roztržený. Kromě nuly mohou být připojeny k hlavním sběrnicím uprostřed.

Jiným způsobem

Dále připojte fázové výstupy frekvenčních reverzních kontaktů elektromotoru. V tomto případě by měla být vinutí elektromotoru připojena podle principu přítoku nebo zrcadla. Typ se volí v závislosti na napětí, jak frekvenční generátor vibruje. Ke skin invertoru je zpravidla připojen návod, který podrobně popisuje, jak jsou vinutí motoru připojena k připojení konkrétního frekvenčního generátoru. Schéma připojení frekvenčního měniče k 3fázovému motoru naleznete také v návodu.

Hodnoty napětí jsou aplikovány na skříně motoru. Protože frekvenční generátor odpovídá menšímu, jsou vinutí zapojena podle principu třídílnosti. V ostatních případech princip zrcadla. Schéma zapojení měniče kmitočtu lze také nalézt v pasu měniče kmitočtu. Tam požádejte o pokyny a doporučení, jak se připojit.

Ve třetím

Téměř ke kožnímu měniči frekvence je do soupravy přidáno víno. Bez ohledu na to, že na samotném frekvenčním vysílači je rozhraní pro zadávání řídicích a programovacích dat, je přítomnost dálkového ovládání dokonce manuální možností.

Dálkový ovladač se montuje na místo, kde se s ním nejsnáze pracuje. V takových situacích, pokud je změna frekvence příliš velká pro ovládací panel a ovládací panel, může být samotný generátor frekvence instalován daleko od motoru a ovládací panel je po ruce, aby neběžel k ovládacímu panelu a upravte tam obvody.

Vše je skladováno za specifických podmínek a umožňuje výrobu.

První spuštění a úprava nastavení frekvence

Po připojení ke změně frekvence ovládacího panelu přesuňte páku otáček hřídele motoru do nejnižší polohy. Pokud potřebujete stroj vypnout, odešlete jídlo do frekvenčního generátoru. Zpravidla se po zapnutí životnosti rozsvítí světelné indikátory na frekvenčním měniči a podle LED panelu se na něm zobrazí počáteční hodnoty.

Princip připojení ovládání frekvenčního měniče Lanzug není univerzální. Je nutné dodržet pokyny uvedené v návodu ke konkrétní frekvenci frekvence.

Pro první nastartování motoru je potřeba krátce stisknout startovací tlačítko na frekvenčním ovladači. Toto tlačítko je zpravidla naprogramováno tak, aby nastartovalo motor z výroby.

Po nastartování se musí hřídel motoru začít úplně otáčet. Je možné, že se motor ukáže být na prodloužené straně. Tak nějak nutné. Problém může být způsoben naprogramováním frekvenčního spínače na zadní straně hřídele. Všechny současné modely frekvenčních měničů tuto funkci podporují. Je možné rychle připojit primitivní fáze v jiném pořadí fází. Chci to dlouhodobě a není to cenově výhodné vzhledem k času strávenému na elektrikáři.

Další seřízení se provádí nastavením požadované hodnoty zábalů motoru. Frekvenční generátor často nezobrazuje frekvenci hřídele motoru, ale frekvenci napětí, které pohání motor, vyjádřenou v hertzech. Pak je třeba rychle pomocí tabulky určit konkrétní hodnotu frekvence otáčení hřídele motoru.

Při instalaci a servisu, stejně jako při výměně frekvenčního měniče, pečlivě dodržujte řadu doporučení.

  • Jakákoli pilulka s rukou nebo jinou částí těla strumoprovodného prvku může odebrat zdraví nebo život. Na to je důležité pamatovat v případě jakékoli práce s pokrývkou hlavy. Při práci s topnou skříní zapněte vstup života a přepněte tak, aby byly zapnuty samotné fáze.
  • Je důležité si uvědomit, že při zhasnutí světelných indikátorů může dojít ke ztrátě napětí v lancetě. Při práci s jednotkami do 7 kW se proto po vypnutí napájení doporučuje zkontrolovat napájení po dobu alespoň pěti minut. A u robota se zařízeními většími než 7 kW je nutné po zapnutí fází zkontrolovat minimálně 15 okruhů. To umožní vybití všech kondenzátorů v lancetě.
  • Kůže vlivem matčina uzemnění mění frekvenci. Uzemnění se kontroluje podle pravidel preventivní práce.
  • Přísně oplocené vikorystuvati jako uzemnění nulového kabelu. Uzemnění se montuje pomocí pevného kabelu vedle nulové sběrnice. Upozorňujeme, že jak nulová sběrnice, tak zemní sběrnice jsou v souladu s normami elektroinstalace, jejich přípojky jsou oplocené.
  • Je důležité si uvědomit, že přepínač frekvenčního spínače nezaručuje zrušení blokování Lantzugů. Tento klíč způsobuje příliš mnoho hluku v motoru, což by mohlo mít za následek poškození řady spojovacích prostředků pod napětím.

Funguje ze zamrzlých kabelů, které odpovídají charakteristikám uvedeným v pasu frekvenčního vysílače. Porušování norem mezi nezletilými je nepřijatelné. Na skvělé straně to nemusí být úplně.

Nejprve připojte frekvenční měnič k elektromotoru a je důležité kontaktovat skupinu myslí, která se bude frekvenčním převodem zabývat. Ve skutečnosti jste povinni dodržovat doporučení uvedená v pokynech.

V konkrétním případě napojení na frekvenční generátor vás může doprovázet řada obligátních myslí. Chcete-li zjistit, jak připojit frekvenční měnič k 3-fázovému motoru obvodu, což je zřejmé. Schémata se používají od začátku. Za předpokladu, že je vše jasné, je připojení dokončeno po dokončení pokynů. Pokud nerozumíte, neměli byste hádat sami a spoléhat se na svou intuici. Pro odstranění speciálních vložek je nutné kontaktovat vedoucího pošty nebo distributora.

Před opravou poškozeného zařízení je lepší vyhledat pomoc odborníka. Pád nebude zaručen.

Windows 7