Elektros variklio prijungimas per dažnio keitiklį. Dažnių pertvarkymas: bus tikslinama reikšmė, veikimo principas ir valdymas. Gražiausi perkūrėjų modeliai. Pagrindiniai vienfazių elektros pavarų tipai

Bet kurio elektros variklio rotorius yra varomas jėgų, kurias sukuria elektromagnetinis laukas, besisukantis aplink statoriaus apvijos vidurį. Jo apsisukimų greitį lemia elektros grandinės galios dažnis.

Ši standartinė 50 hercų vertė perduoda penkiasdešimt vienos sekundės trukmės vibracijos periodų. Laikui bėgant jų greitis padidės 60 kartų ir taps 50x60=3000 apsisukimų. Rotorius tikrinamas tiek pat kartų, kai infuzuojamas elektromagnetinis laukas.

Keisdami statoriui taikomo dažnio dydį, galite reguliuoti rotoriaus ir prie jo prijungtos pavaros apvijos greitį. Šis principas yra elektros variklių valdymo pagrindas.

Dažnio keitiklių tipai

Už dažnių dizaino yra pokyčių:

1. indukcinis tipas;

2. elektroninis.

Asinchroniniai elektros varikliai, sumontuoti generatoriaus režimu, yra pirmojo tipo atstovai. Darbo metu smarvė turi mažą CAC ir yra laikoma mažo efektyvumo. Štai kodėl smarvė nėra plačiai paplitusi vibratorių pramonėje ir retai aptinkama netoliese.

Elektroninio dažnio konvertavimo metodas leidžia sklandžiai reguliuoti tiek asinchroninių, tiek sinchroninių mašinų greitį. Tokiu atveju galima įgyvendinti vieną iš dviejų valdymo principų:

1. iš anksto nustatytai dažnio tankio charakteristikai (V/f);

2. Vektorinio valdymo metodas.

Pirmasis metodas yra paprasčiausias ir mažiausiai kruopštus, o kitas naudojamas tiksliai reguliuoti tipiškos pramonės įmonės skysčius.

Vektorinio susiejimo su dažnio transformacijomis ypatumai

Šio metodo privalumas yra sąveika, į valdymo įtaisą įtraukiant erdvinį magnetinio srauto vektorių, kuris įjungia rotoriaus lauko dažnį.

Šiuo principu pagrįsti robotinės transformacijos algoritmai kuriami dviem būdais:

1. bekontaktis valdymas;

2. srauto valdymas.

Pirmasis metodas pagrįstas nustatyta inverterių sekų braižymo svarba tolesniam algoritmų rengimui. Šiuo atveju rotoriaus išėjimo įtampos amplitudė ir dažnis reguliuojami pagal rotoriaus sukimąsi ir sukimąsi, nekeičiant grįžtamųjų jungčių rotoriaus apvyniojimo greičiui.

Tokiu būdu galite naudoti lygiagrečiai sujungtus elektros variklius, kol pasikeis dažnis. Srauto valdymas perkelia darbo srautų valdymą variklio viduryje iš jų angų į aktyvųjį ir reaktyvųjį sandėlį ir atlieka roboto koregavimus, kad nustatytų išėjimo įtampos vektorių amplitudę, dažnį ir pjūvį.

Tai leidžia pagerinti variklio tikslumą ir padidinti jo reguliavimo diapazoną. Nuolatinis srauto valdymas išplečia pavarų, veikiančių mažose programose su didelėmis dinamiškomis programomis, pvz., kranų keltuvais ar apvijančiais darbo stalais, galimybes.

Vektorinės technologijos naudojimas leidžia dinamiškai reguliuoti momentus, kurie baigiasi iki .

Pakaitinė grandinė

Iš pirmo žvilgsnio galima pamatyti Principovo supaprastintą asinchroninio variklio elektros grandinę.


Statoriaus apvijų, jungiančių aktyviąją R1 ir indukcines X1 atramas, įtampa u1. Jis, toliau palaikydamas vėjo tarpą XW, paverčiamas rotoriaus apvija, iškviečiant į ją srovę, kuri yra papildoma atrama.

Vektorinė grandinės schema

Tai padeda suprasti procesus, vykstančius asinchroninio variklio viduje.


Statoriaus srauto energija yra padalinta į dvi dalis:

    iµ - srautą tirpinanti dalis;

    iw - momentinis sandėlis.

Šiuo atveju rotorius turi aktyvią atramą R2/s, kuri dedama po kalimu.

Priežiūrai be jutiklių naudojami šie:

    įtampa u1;

    Strum i1.

Už šias vertybes apdrausime:

    iµ - srautą sulaikantis laikymo statramstis;

    iw yra momentinis dydis.

Projektavimo algoritmas jau įtraukė elektroninę ekvivalentinę asinchroninio variklio grandinę su reaktyviniais reguliatoriais, kuri kontroliuoja elektromagnetinio lauko intensyvumą ir magnetinės energijos praradimą iš plieno.

Šių saugojimo vektorių, kurių amplitudė skiriasi, efektai vienu metu apvyniojami aplink rotoriaus koordinačių sistemą ir paverčiami stacionaria orientavimo sistema išilgai statoriaus.

Pagal šį principą dažnio keitiklio parametrai sureguliuojami optimizuojant asinchroninį variklį.

Roboto dažnio keitimo principas

Šio prietaiso, dar vadinamo inverteriu, pagrindas yra nuolatinis gyvavimo greičio signalo formos pasikeitimas.


Didžioji pramoninės įtampos dalis tiekiama į galios lygintuvą su įtampos diodais, kurie paima sinusines harmonikas ir neleidžia signalui pulsuoti. Norint juos pašalinti, perkeliamas indukcinių kondensatorių bankas (LC filtras), kuris užtikrina stabilią, išlygintą ištaisytos įtampos formą.

Tada signalas eina į dažnio keitiklio įvestį, kuris yra trifazė grandinė su šešiomis IGBT arba MOSFET serijomis su perjungimo diodais dėl atvirkštinio poliškumo įtampos gedimo. Anksčiau šiems tikslams naudoti tiristoriai neturi pakankamai greičio ir veikia su dideliais iškraipymais.

Norint įjungti variklio cinkavimo režimą, grandinėje gali būti sumontuotas gesinamasis tranzistorius su slėgio rezistoriumi, kuris išsklaido energiją. Ši technika leidžia rinkti variklio generuojamą įtampą, kad apsaugotų filtro kondensatorius nuo įkrovimo ir išvesties tvarkingumo.

Dažnio keitiklio vektorinio valdymo metodas leidžia sukurti grandines, kurios automatiškai reguliuoja ATS signalą. Kam kuriama keruvannya sistema:

1. amplitudė;

2. PWM (impulso pločio modeliavimas).

Pagrindo amplitudės reguliavimo metodas keičiant įėjimo įtampą, o PWM – tai nuolatinės įėjimo įtampos galios tranzistorių perjungimo algoritmas.


Naudojant PWM reguliavimą, signalui sukuriamas moduliacijos periodas, jei statoriaus apvija prijungiama pagal griežtą jungtį su teigiama ir neigiama lygintuvo apvijomis.

Kol generatoriaus laikrodžio dažnis aukštas, tol elektros variklio, kuris atlieka indukcinės atramos, apvijose jos išlyginamos iki normaliai atrodančios sinusoidės.


PWM valdymo metodai leidžia sumažinti energijos sąnaudas ir užtikrinti aukštą konversijos efektyvumą per valandą vienos valandos dažnio ir amplitudės valdymo. Atsirado galimybė sukurti GTO serijos galios tiristorių, kurie yra trumpojo jungimo, arba dvipolių IGBT tranzistorių, varančių izoliuotus vartus, valdymo technologijas.

Jų įtraukimo į šildymą trifaziu varikliu principai parodyti paveikslėlyje.


Šešių IGBT tranzistorių grandinė yra prijungta lygiagrečiai lygiagrečiai prie jos grįžtamosios įtampos. Šiuo atveju aktyvusis asinchroninio variklio srautas eina per odos tranzistoriaus galios ląstą, nes reaktyvusis maitinimas nukreipiamas per diodą.

Siekiant pašalinti išorinių elektros pereinamųjų procesų antplūdį į keitiklio ir variklio veikimą, dažnio keitimo grandinės gali būti įtrauktos į dizainą taip:

    radijas priekyje;

    elektros iškrovos, kurias sukelia veikiančios įrangos.

Apie jų gedimą signalizuoja valdiklis, o įtampos pokytis aptinkamas ekranuojant laidus tarp variklio ir keitiklio išėjimo gnybtų.

Siekiant pagerinti asinchroninių variklių veikimo tikslumą, dažnio keitiklio valdymo grandinė apima:

    ryšio su išplėstomis sąsajos galimybėmis įvedimas;

    valdiklis;

    atminties kortelė;

    saugos programinė įranga;

    Informacinis LED ekranas, rodantis pagrindinius išvesties parametrus;

    Galmivny perevnik ir vbudovany EMC filtras;

    aušinimo sistema, pagrįsta ventiliatoriaus pūtimu su prailgintu ištekliu;

    variklio pašildymo funkcija papildomam pastoviam srautui ir kitos galimybės.

Veikimo jungčių schemos

Dažnio keitimas sukuriamas darbui su vienfazėmis arba trifazėmis grandinėmis. Tačiau kadangi yra komercinis pastovaus šaltinio generatorius, kurio įtampa yra 220 voltų, iš jų galima maitinti keitiklį.


Trifaziai modeliai maitinami 380 voltų įtampa ir yra maitinami elektros varikliu. Vienfaziai keitikliai veikia 220 voltų įtampa, o išėjimai turi tris skirtingas fazes per valandą.

Dažnio keitiklio prijungimo prie variklio schemą galima sekti šiomis diagramomis:

    žvaigždės;

    Trikutnikas.

Variklio apvijos surenkamos iš „nulio“, kad būtų galima recirkuliuoti, maitinamą trifaze 380 voltų grandine.


Naudojant "trikutnik" grandinę, variklio apvijos surenkamos, kai tinklas paverčia jungtis į vienfazę 220 voltų grandinę.


Pasirinkus elektros variklio pajungimo būdą dažniui keisti, reikia atkreipti dėmesį į įtampą, kuri gali būti naudojama varikliui valdyti visais režimais, įskaitant pilną, automatinį paleidimą, naudojant keitiklio galimybes.

Neįmanoma nuolat keisti dažnio keitiklio, be to, galima užtikrinti nedidelį jo išėjimo įtampos tiekimą, kad jis veiktų be trikdžių ir be trikdžių.

Zmist:

Trifaziai asinchroniniai varikliai turi didžiausią paklausą pramonėje ir kitose srityse. Be šių agregatų tiesiog neįmanoma atskleisti dabartinės nuosavybės būklės. Vienas iš svarbiausių mašinų ir mechanizmų sandėlio darbo ciklo aspektų yra sklandus jų paleidimas ir toks pat sklandus paleidimas atlikus paskirtą užduotį. Šis režimas skirtas papildomam dažnio konvertavimui. Šie prietaisai pasirodė esą efektyviausi dideliuose elektros varikliuose, kurie generuoja aukštą įtampą.

Naudojant papildomą dažnio konvertavimą, sėkmingai pasiekiamas pradinių srautų reguliavimas, galint kontroliuoti ir sumažinti jų vertę iki reikiamų reikšmių. Kad ši įranga tinkamai veiktų, būtina žinoti asinchroninio variklio dažnio keitiklio veikimo principą. Šis įrengimas leidžia žymiai pailginti tarnavimo laiką ir sumažinti energijos sąnaudas. Elektroninis valdymas, be švelnaus paleidimo, užtikrina sklandų pavaros valdymą pagal nustatytą dažnio ir įtampos santykį.

Kas yra dažnio keitiklis?

Pagrindinė dažnio keitiklių funkcija – sklandžiai reguliuoti asinchroninių variklių apvijų greitį. Tokiu būdu įrenginio išvestyje sukuriama kintamo dažnio trifazė įtampa.

Neretai keičiasi dažniai. Pagrindinis jo veikimo principas yra ištaisyta kintamoji įtampa, atitinkanti gamybos ribą. Tam prie ugnies bloko yra prijungti tiesūs diodai. Srauto filtravimą atlieka didelės talpos kondensatoriai, kurie sumažina įtampos pulsaciją iki minimumo. Kieno atsakymas slypi reikalingo dažnio keitiklio maitinimo šaltinyje.

Tam tikrose situacijose grandinė gali įjungti tam tikrą blogosios energijos formą, kuri iš tranzistoriaus ir rezistoriaus atsiranda labai sunkiai išsisklaidant. Ši grandinė yra nustatyta į galvanizavimo režimą, kad būtų užgesinta elektros variklio generuojama įtampa. Tokiu būdu išvengiama kondensatorių įkrovimo ir ankstyvo jų išjungimo. Keičiant asinchroninių variklių dažnį, galima sėkmingai pakeisti pastovaus srauto elektrines pavaras, kurios gali sukelti rimtų trūkumų. Nepaisant reguliavimo paprastumo, jie laikomi nepatikimais ir brangiais eksploatuoti. Šio proceso metu šepečiai nuolat vibruojami, o dėl elektrinės erozijos susidėvi komutatorius. Stacionarios reaktyvinės mašinos varikliai visiškai netinka vibracijai nesaugiam ir nupjautam viduriui.

Priešingai nei jie, asinchroniniai varikliai yra daug paprastesni ir patikimesni, nes nėra rankinių kontaktų. Jie yra kompaktiškesni ir pigesni eksploatuoti. Prie pagrindinio trūkumo galima reguliuoti įvyniojimo sklandumą naudojant tradicinius metodus. Tam reikėjo pakeisti įtampą ir į apvijų diržą įvesti papildomas atramas. Be to, buvo nustatyti kiti metodai, kurie praktiškai buvo neekonomiški ir nepateikė aiškaus sklandumo reguliavimo. Tačiau pasirodžius asinchroninio variklio dažnio keitikliui, leidžiančiam sklandžiai reguliuoti greitį plačiame diapazone, visos problemos išnyko.

Tuo pačiu metu tiekiama įtampa keičiasi dažniu, o tai leidžia padidinti elektros variklio galios koeficientą. Visa tai leidžia išlaikyti aukštą asinchroninių variklių energetinį efektyvumą ir pailginti jų tarnavimo laiką.

Dažnio keitimo principas

Efektyvus ir tikslus asinchroninių elektros variklių valdymas tapo įmanomas dėl dažnio keitiklių naudojimo kartu su jais. „Viskas viename“ konstrukcija pasižymi kintamo dažnio pavara, leidžiančia visiškai pagerinti mašinų ir mechanizmų technines charakteristikas.

Kaip pagrindinis šios sistemos elementas, jis veikia kaip dažnio keitiklis, kurio pagrindinė funkcija yra keisti eksploatacinės įtampos dažnį. Jo konstrukcija atrodo kaip statinis elektroninis mazgas, o kintamos įtampos generavimas tam tikru kintamu dažniu veikia išėjimo gnybtuose. Tokiu būdu, keičiant įtampos ir dažnio amplitudę, reguliuojamas elektros variklio apvijos greitis.

Asinchroniniai varikliai valdomi dviem būdais:

  • Skaliarinis valdymas vadovaujasi tiesiniu įstatymu, todėl amplitudė ir dažnis yra proporcingi vienas kitam. Pasikeitus dažniui, pasikeičia įtampos amplitudė, kuri nustatoma pridedant sukimo momentą, sukimo momento koeficientą ir įrenginio įtempimo koeficientą. Įsitikinkite, kad variklio veleno įtempimo momentu išėjimo dažnis ir įtampa yra pastovūs. Siekiant užtikrinti, kad sukimo momentas visada būtų pastovus, įtampos amplitudės ir išėjimo dažnio santykis gali būti pastovus. Tai yra lygi ir palaikoma keičiant dažnį.
  • Vektorinis valdymas pabrėžia nuoseklios išvaizdos svarbą visame dažnio valdiklių diapazone. Pagerėja valdymo tikslumas, elektrinė pavara jautriau reaguoja į besikeičiantį įėjimo slėgį. Dėl to variklio posūkio tašką tiesiogiai valdo operatorius. Būtina užtikrinti, kad vyniojimo momentas būtų nustatytas esant statoriaus srautui, tiksliau, jo kuriamam magnetiniam laukui. Taikant vektorinę terapiją, keičiasi statoriaus strypo fazė. Ši fazė taip pat apima neatidėliotiną gimdos kaklelio pašalinimą su įvyniojimu.

Elektros variklio dažnio keitiklio nustatymas

Kad asinchroninio variklio dažnis visiškai atitiktų jo funkcijas, jis turi būti tinkamai prijungtas ir sureguliuotas. Prijungimo pusėje, priešais įrenginį, yra automatinis perdavimo įrenginys. Jo įvertinimas turi sutapti su variklio generuojamo srauto dydžiu. Jei jis skirtas eksploatuoti trifazėje grandinėje, tada mašina taip pat gali būti trifazė, o tai yra nepaprastai svarbu. Tokiu atveju, jei vienoje iš fazių yra trumpasis jungimas, galite greitai įjungti kitas fazes.

Purkštukas sukurtas dėl savo savybių, kurios labai panašios į aplinkinės elektros variklio fazės srautą. Kadangi dažnio keitiklį planuojama naudoti vienfazėje grandinėje, rekomenduojama jį pagreitinti vienu automatiniu jungikliu, kurio nominaliąja verte galima keisti vienos fazės srovę. Nepriklausomai nuo fazių skaičiaus, kai yra sumontuotas dažnio keitiklis, mašinos nėra kaltos, kad įsijungė į žemę ar nulinį laidą. Jei nesijungiate tiesiogiai, rekomenduojama naudoti Vikorist.

Tinkamai sureguliavus ir prijungus fazės dažnio keitimą, dalys turi būti prijungtos prie elektros variklio išėjimo kontaktų. Variklio priekines apvijas veikia įtampa, kuri, atrodo, yra atvirkštinė. Siekiant išvengti mažesnių dydžių, nurodytų ant variklio korpuso, sujungimas bus atliktas su trišakiu. Norint gauti didesnę vertę, naudojama „veidrodžio“ schema.

Kitas žingsnis – dažnio keitiklio prijungimas prie valdiklio ir valdymo pulto, kuris yra komplekte. Visos jungtys atliekamos pagal naudojimo instrukcijoje pateiktą schemą. Rankena turi būti neutralioje padėtyje, po kurios mašina įsijungia. Įprastą aktyvavimą patvirtina nuotolinio valdymo pulte užsidegantis šviesos indikatorius. Norėdami iš naujo paleisti užklausą, paspauskite mygtuką RUN, kuris yra užprogramuotas veikti.

Šiek tiek pasukus rankeną, variklis pradeda suktis laipsniškai. Norint pasukti atvirkštine kryptimi, yra specialus atbulinės eigos mygtukas. Tada, naudojant papildomą rankenėlę, sureguliuojamas reikiamas vyniojimo dažnis. Kai kuriuose nuotolinio valdymo pultuose vietoj variklio apvijų dažnio rodomi duomenys apie įtampos dažnį. Todėl rekomenduojama iš anksto atidžiai perskaityti įdiegtos įrangos sąsają.

Asinchroninių variklių dažnio keitikliai

Dėl dažnio kaitos kasdienių asinchroninių variklių veikimas pasižymi dideliu efektyvumu, ilgaamžiškumu ir saugumu. Ypač svarbu, kad elektros variklio odos fragmentai priklausytų nuo individualių darbo režimo savybių. Todėl labai svarbu optimizuoti vienetų eksploatavimo trukmės parametrus keičiant dažnį. Jei dažnio keitiklis pasirenkamas kokiam nors konkrečiam tikslui, reikia pakoreguoti jo veikimo parametrus.

Normalus veikimas priklauso nuo elektros variklio tipo, jo stiprumo, veikimo diapazono, greičio ir reguliavimo tikslumo, taip pat nuo stabilaus veleno sukimo momento palaikymo. Šie ekranai gali būti itin svarbūs ir organiškai tikti prie įrenginio matmenų ir formos. Ypatingą pagarbą turime skirti tiems, kurie augino keramikos elementus ir juos gamino rankomis.

Renkantis įrenginį būtina iš anksto žinoti, kokie protai bus naudojami. Jei matas yra vienfazis, tada transformatorius gali būti tas pats. Taip pat susirūpinimą kelia trifaziai įrenginiai. Yra daug ką daryti su asinchroninių variklių įtempimu. Kadangi paleidžiant veleną reikia didelio paleidimo momento, dažnio keitiklis yra atsakingas už srauto vertės padidinimą.

Tokiais darbais užsiima „Control Systems“ įmonė, kuri tiekia jiems komponentus. Be to, teikiame techninę pagalbą tokioms reikmenims kaip jungtys dažnio keitiklių prijungimas, siūlome paslaugų kompleksą, apimantį remontą, techninę priežiūrą ir įrangą su vizitu į remontininko patalpas.Mūsų technikai pasiruošę atlikti montavimo priežiūrą (taip pat ir susijusią su montavimu konvertuojant dažnius) ir paleidimo bei gamybos darbus, taip pat atlikti montavimo darbus pakeitimo vietoje (jei jie atliekami prisijungti, kad pakeistumėte dažnį), taip pat tiekti naujus komponentus.

Dažnio keitiklis montuojamas patalpoje su gera ventiliacija, o esant poreikiui įrengiama papildoma klimato kontrolės sistema. Prietaisui sumontuoti reikalingas lygus paviršius, pats įrenginys yra vertikaliai ir pakankamu atstumu nuo kitų objektų. Vietoje, kur sumontuotas dažnio keitiklis, reikia susikurti tokias mintis:

vidutinė temperatūra diapazone nuo -10 iki 45 o C;
ar netoliese yra degių arba lengvai užsidegančių medžiagų;
Tipiškas drėgmės kiekis yra mažesnis nei 90 %;
vibracijos buvimas, elektromagnetiniai sutrikimai ir tiesioginiai miego pokyčiai.

Remonto montavimą, reguliavimą ir aptarnavimą atlieka nekvalifikuotas techninis personalas. Nedbale povzhennya gali paskambinti poshkodzhennya perdaryti darbą. Draudžiama jį dar kartą mesti, smūgiuoti ir purtyti perkėlimo valandą.

Pastabos dėl saugos priemonių montavimo metu:

  1. Tačiau Dotik į strumą pirmaujančių dalių gali sukelti mirtį, kadangi turėjimas yra įtrauktas į limitą. Dirbdami su srovei laidžiomis dalimis, įsitikinkite, kad yra prijungti įtampos įėjimai: ir tarpinis, ir bet kuris kitas (jungiantis nuolatinio purkštuko tarpinį strypą), prijungiant elektros variklio laidą (kur variklis sukasi).

Atkreipkite dėmesį, kad aukšta įtampa stacionarioje srovėje gali būti palaikoma, kai šviesos diodai užgęsta. Visų pirma, nustumkite iki 7,5 kW imtinai sveriančių pavarų potencialiai nesaugias reaktyvines dalis, patikrinkite bent 4 kartus. Užsisakykite mažiausiai 15 vnt., visų pirma, kad galėtumėte dirbti su robotu, kurio pavaros viršija 7,5 kW.

  1. Turi būti tinkamas įžeminimas. Srautas į žemę yra 3,5 mA. Nulinis laidas yra apsaugotas kaip įžeminimas.
  2. Valdymo skydelyje esantis mygtukas neturi įtakos cheminių medžiagų operatoriaus funkcijoms. Jis neįjungia dažnio keitiklio kaip ribotuvo ir negarantuoja įtampos praradimo tarp keitiklio ir variklio.

Prieš montuodami patikrinkite komponentų tipą.

  1. Sužinokite pardavėjo kodo numerį, dėl ko buvo susitarta.
  1. Patikrinkite, ar įvesties įtampa nurodyta įtampos ribose, kol bus planuojamas prijungimas. Esant tokiai situacijai, kai maitinimo įtampa yra mažesnė už įėjimo įtampą, prietaisas arba nukentės, arba sumažės. Prietaiso prijungti prie įtampos, viršijančios informacinėje lentelėje nurodytą įėjimo įtampą, draudžiama!
  2. Atkreipkite dėmesį, kad vardinė elektros variklio įtampa neviršija išėjimo įtampos vertės. Elektros variklio vardinę įtampą daugumoje fazių nurodo prijungimo grandinė, todėl patikrinkite, ar variklio jungtys yra „veidrodinis“ ar „tricutnik“, ir kokias įtampos vertes nurodo šios grandinės jungtys (nurodytos variklio lentelėje ).
  3. Daugumoje šuolių vardinė variklio galia neturi viršyti dažnį keičiančio variklio vardinės galios, kitaip pavara negalės sukurti vardinio sukimo momento.

Tikrina proto nustatymus ir keičia dažnį.

Buvo nustatytas minčių apsivertimas. Už korpuso apsaugos lygį atsako išorinės kriauklės – standartinis dizainas – IP20 neapsaugo pjūklo ar dėmių įrenginio viduryje. IP54 korpusas apsaugo pjūklą ir medžiagas montuojant (montuojant sandariklius, kabelių riebokšlius ir kt.). Patikrinkite, ar ventiliatoriai yra švarūs ir ar nėra pjūklo ar pjūklo.

  1. Montavimo vieta turi būti sausa (maksimalus oro drėgnumas 95%, neįskaitant kondensato).
  2. Darbinė temperatūra 0–40 °W. Esant temperatūrai nuo -10 iki 0 °C ir virš +40 °C, roboto charakteristikos yra sumažintos. Nerekomenduojama eksploatuoti žemesnėje nei -10 ir aukštesnėje +50 °C temperatūroje, nes tai gali sutrumpinti įrenginio tarnavimo laiką.
  3. Maksimalus įrenginio aukštis virš jūros lygio robotams nesumažinant charakteristikų yra 1000 m kodas.
  4. Patikrinkite galimybę valdyti ventiliaciją keisdami dažnį. Leidžiama montuoti sieninius keitiklius (korpusai IP 20 ir 54), tačiau įrenginio, skirto dažniui konvertuoti iki 30 kW, 200 mm, viršuje/apačioje privaloma perkelti 100 mm vėdinimo erdvę. dažniui konvertuoti iki 30 kW galios nuo 30 iki 90 kW ir 2 įtempimui 90 kW.

Reikiamą informaciją apie įrangos montavimą ir prijungimą bei su instaliacija susijusių montavimo priežiūros darbų atlikimo tvarką galite sužinoti Jekaterinburz telefonu +7 902 870 59 24

XIX amžiaus pabaigoje trifazis asinchroninis variklis tapo nepakeičiamu sandėliu kasdieninei pramoninei gamybai.

Kad tokia įranga veiktų sklandžiai, reikalingas specialus įrenginys – dažnio keitiklis. Ypač aktualus yra atradimas transformacijos puikiems judesiams su didelėmis pastangomis. Naudodami šį papildomą įrenginį galite reguliuoti paleidimo purkštukus, kad galėtumėte valdyti ir reguliuoti jų vertę.

Jei paleidimo purkštuką reguliuosite tik mechaniškai, negalėsite sumažinti energijos sąnaudų ir pakeisti tarnavimo laiką. Šios grandinės rodmenys yra penkis kartus didesni už vardinę įtampą, o tai nepriimtina normaliam veikimui.

Kasdienio dažnio keitimo veikimo principas pagrįstas elektroninio valdymo naudojimu. Jie ne tik užtikrina švelnų paleidimą, bet ir sklandžiai reguliuoja roboto pavarą, reguliuodami įtampos ir dažnio santykį pagal pateiktą formulę.

Pagrindinis įrenginio privalumas – energijos taupymas, kuris vidutiniškai siekia 50 proc. Be to, galima reguliuoti konkrečios produkcijos poreikius.

Prietaisas veikia nuolatinio įtampos keitimo principu.

  1. ištaisyta ir filtruojama kondensatorių sistema.
  2. Tada robotas perima elektroninį valdymą – srautas sukuriamas nurodytu (užprogramuotu) dažniu.

Išėjime yra nuolatinės srovės impulsai, kurie, veikiant variklio statoriaus apvijai (induktyvumui), priartėja prie sinusoidės.

Ką turėtume daryti, kad padidintume pagarbą rinkimų metu?

Virobniki goloshuyut ant vartosti perdarymo. Štai kodėl brangiuose modeliuose nėra daug galimybių. Renkantis įrenginį apsvarstykite pagrindinius konkretaus įrenginio privalumus.

  • Valdymas gali būti vektorinis arba skaliarinis. Pirmasis suteikia galimybę tiksliai reguliuoti. Kitas reikalavimas yra tas, kad išėjimo dažnio ir įtampos santykis būtų nustatytas ir tinka tik paprastiems įrenginiams, tokiems kaip ventiliatorius.
  • Kuo didesnis įtempimas, tuo universalesnis bus įrenginys, užtikrinantis pakeičiamumą ir lengvą priežiūrą.
  • Įtampos diapazonas yra kuo platesnis, kad būtų galima užtikrinti esamų standartų skirtumus. Saugiai nesutvarkysiu nuleidimo, lyg tai būtų avansas. Jei visiškai paliksite, kraštiniai kondensatoriai gali išsipūsti.
  • Dažnis gali visiškai atitikti gamybos poreikius. Apatinė riba rodo pavaros greičio reguliavimo diapazoną. Jei jums reikia platesnio, jums reikės vektoriaus. Tiesą sakant, dažniai svyruoja nuo 10 iki 60 Hz ir iki 100 Hz.
  • Valdymas veikia per skirtingus įėjimus ir išėjimus. Kuo jų daugiau, tuo geriau. Didesnis rožių skaičius reiškia didesnį įrenginio lankstumą ir palengvina jo nustatymą.
  • Diskretieji įėjimai (išėjimai) naudojami valdymo komandoms įvesti ir išėjimai informuoti apie sąlygas (pavyzdžiui, perkaitimas), skaitmeniniai - skaitmeniniams signalams įvesti (aukšto dažnio), analoginiai - posūkio signalų signalams įvesti.

  • Prijungta instaliacijos valdymo magistralė turi vengti dažnio keitiklio grandinių galimybių daugeliui įėjimų ir išėjimų. Daugiausia yra nedidelis rezervas modernizavimui.
  • Perevantazhuvalnye galimybės. Optimalus pasirinkimas yra įrenginys, kurio įtempimas yra 15% didesnis nei bandomojo variklio įtempimas. Kiekvienas turi perskaityti dokumentus. Virobnikai nurodo visus pagrindinius variklio parametrus. Kadangi didžiausias slėgis yra svarbus, po pasirinkimo didžiausias srauto rodmuo bus 10% didesnis nei nurodyta vertė.

„Pasidaryk pats“ sulankstomas asinchroninio variklio dažnio keitiklis

Galite įsigyti keitiklį ir patys jį konvertuoti. Šiuo metu yra tik kelios tokios formacijos instrukcijos ir schemos.

Pagrindinis tikslas – sukurti „liaudišką“ modelį. Pigūs, patikimi ir apdrausti butovo zastosuvannya. Robotų nuosavybės pramoniniu mastu atveju būtina pirmenybę teikti įrenginiams, kurie parduodami parduotuvėse.
Elektros variklio dažnio keitiklio grandinių surinkimo procedūra

Robotams su namų laidais, kurių įtampa 220V ir viena fazė. Tikslinė variklio galia yra iki 1 kW.

Tik pastaba. Ilgus smiginius reikia apsaugoti šviežiais žiedais.

Rotoriaus variklio greičio valdymas yra 1:40 dažnių diapazone. Žemiems dažniams reikalinga fiksuota įtampa (IR kompensacija).

Dažnio keitiklio prijungimas prie elektros variklio

Vienfaziam tiekimui esant 220 V įtampai (namų ūkiuose vikoristannaya), prijungimas atliekamas naudojant „trikutnik“ grandinę. Išvesties srautas nėra kaltas, kad viršija 50% vardinės vertės!

Trifaziams 380 V laidams (pramoniniam maitinimo šaltiniui) varikliui prijungti prie dažnio keitiklio naudojama „veidrodinė“ grandinė.

Konvertuoti (arba) yra panašių terminalų, pažymėtų raidėmis.

  • R, S, T - čia įtrauktos eilės, bejausmė nereikšminga;
  • U, V, W – asinchroninio variklio įjungimas (jei variklis apsisuka aplink vartus, šiuose gnybtuose reikia sukeisti skinus nuo dviejų polių).
  • Gnybtas prijungtas prie įžeminimo gnybto.

Norint tęsti įrenginio veikimo laiką, būtina laikytis šių taisyklių:

  1. Reguliariai valykite pjūklo priedo vidų (dažniau su nedideliu kompresoriumi pjūklo skeveldros ne visada įstrigs dėl kliūčių – pjūklas sutvirtės).
  2. Atėjo laikas pakeisti mazgus. Elektrolitiniai kondensatoriai draudžiami 5 ciklams, kondensatoriai – 10 veikimo ciklų. O ventiliatoriai vėsinami dvi ar tris valandas. Vidaus pėdsakų kabeliai turėtų būti keičiami kartą per šešerius metus.
  3. Stebėkite stacionarios maitinimo magistralės vidinę temperatūrą ir įtampą.
  4. Padidinkite temperatūrą, kol šilumai laidži pasta išdžius ir kondensatoriai subyrės. Pavaros galios komponentus reikia keisti bent kartą per tris kartus.

  5. Sustabdyti išnaudojimo protus. Vasarą temperatūra gali viršyti +40 laipsnių. Didelė drėgmė ir vėjo dulkėtumas yra nepriimtini.

Asinchroninio variklio valdymas (pvz., ) – užbaikite lankstymo procesą. Atnaujinti, rankų darbo, pigesni pramoniniai analogai ir visiškai tinkami naudoti buityje. Tačiau gamyklai geriau montuoti inverterius, surinktus iš gamyklos. Tokių brangių modelių aptarnavimas apsiriboja gerai apmokytais techniniais darbuotojais.

Veikiant elektromechaniniams įtaisams ir agregatams jau labai tikėtina, kad kintamojo srauto dažnio keitimas sustings. Jie leidžia moduliuoti dažnį, kad būtų galima reguliuoti elektros variklio apvijos greitį.

Dažnio generatoriai leido neprarandant pastangų prijungti trifazį elektros variklį prie vienfazio maitinimo šaltinio. Sujungus seno tipo per kondensatorių, buvo prarasta didžioji dalis variklio galios, sumažėjo efektyvumas, stipriai perkaito elektros variklio apvijos.

Visas šias problemas įveikė dažnio keitiklio stagnacija. Kai tai atsitiks, svarbu apkarpyti tinkamą elektros variklį.

Bet kurio dažnio generatoriaus prijungimo prie elektros variklio specifika.

Pasak Pershe

Norint užtikrinti saugų įrenginio veikimą prijungiant dažnio generatorių (ar bet kurį kitą įrenginį), būtina įrengti sausą grandinės pertraukiklį, kol jis pradės veikti. Mašina sumontuota prieš dažnio jungiklį.

Kai dažnio keitiklis yra prijungtas kartu su trifaze įtampa, būtina sumontuoti trifazį automatinį jungiklį, tačiau tai būtina prijungti.
Patartina gyvybę įjungti iš visų fazių vienu metu, nes norėtųsi, kad vienoje fazėje būtų trumpas jungimas arba stipresnė įtampa.

Jei dažnio jungiklis prijungtas prie vienfazės įtampos, vienos fazės grandinės pertraukiklis greičiausiai užges. Ale tuo, dėl pagarbos, paimkite vienos fazės štangą, padaugintą iš trijų.

Kai prijungiama trifazė mašina, jos darbo grandinė nurodoma kaip vienfazė grandinė.

Neabejotinai rekomenduojama nulinio kabelio išvade įrengti sausą automatinį jungiklį tiek su vienfaziu, tiek su trifaziu. Šis ryšys tik atrodo identiškas (supraskite, kad yra tik vienas ir nesvarbu, kur jį atskirti).
Tiesą sakant, nutrūkus faziniams kabeliams, naudojant specialiai tam skirtą automatinį jungiklį, gyvatė visiškai išsijungia ir įrenginyje išvis nebus fazių. Tai saugu. O nustatant mašiną su atviru nuliu, robotas bandys prisegti. Priešingu atveju variklio apvijos ir dažnio keitiklio antgalis neteks įtampos, o tai reiškia, kad pažeidžiamos saugos taisyklės ir tai nėra saugu žmonėms.

Be to, dėl sveiko proto įžeminimo kabelis nėra nuplėštas. Be nulio, jie gali būti prijungti prie pagrindinių magistralių viduryje.

Kitu būdu

Tada prijunkite elektros variklio dažnio keitimo kontaktų fazių išėjimus. Tokiu atveju elektros variklio apvijos turėtų būti sujungtos pagal intako arba veidrodžio principą. Tipas parenkamas priklausomai nuo įtampos, nes dažnio generatorius vibruoja. Paprastai prie odos keitiklio pridedamos instrukcijos, kuriose išsamiai aprašoma, kaip prijungiamos variklio apvijos, kad būtų galima prijungti konkretų dažnio generatorių. Dažnio keitiklio prijungimo prie 3 fazių variklio schemą taip pat galite rasti instrukcijose.

Įtampos vertės taikomos variklio korpusams. Kadangi dažnio generatorius atitinka mažesnįjį, apvijos jungiamos pagal trijų dalių principą. Kitais atvejais veidrodžio principas. Dažnio keitiklio pajungimo schemą taip pat galite rasti dažnio keitiklio pase. Ten paprašykite nurodymų ir rekomendacijų, kaip prisijungti.

Trečiajame

Beveik prie odos dažnio keitiklio į komplektą pridedamas vynas. Nepaisant to, kad pačiame dažnio siųstuve yra valdymo ir programavimo duomenų įvedimo sąsaja, nuotolinio valdymo pulto buvimas yra net rankinis pasirinkimas.

Nuotolinio valdymo pultas montuojamas ten, kur su juo lengviausia dirbti. Tokiose situacijose, jei dažnio pokytis yra per didelis valdymo pultui ir valdymo pultui, patį dažnio generatorių galima montuoti toli nuo variklio, o valdymo pultas yra patogus, kad nepribėgtų prie valdymo pulto ir ne sureguliuokite ten esančias grandines.

Viskas saugoma tam tikromis sąlygomis ir leidžia gaminti.

Pirmas paleidimas ir dažnio reguliavimo koregavimas

Prijungę prie valdymo skydelio dažnio keitimo, perkelkite variklio veleno greičio rankenėlę į žemiausią padėtį. Jei reikia išjungti aparatą, tada maistą pateiksite dažnio generatoriui. Paprastai, įjungus gyvenimą, dažnio keitiklio šviesos indikatoriai užsidegs ir, pagal LED skydelį, jame bus rodomos pradinės reikšmės.

Lanzug dažnio keitiklio valdymo prijungimo principas nėra universalus. Būtina laikytis instrukcijose nurodytų nurodymų iki konkretaus dažnio dažnio.

Norint užvesti variklį pirmą kartą, reikia trumpai paspausti dažnio valdiklio paleidimo mygtuką. Paprastai šis mygtukas gamykloje užprogramuotas variklio užvedimui.

Užvedus variklio velenas turi pradėti visiškai apsisukti. Gali būti, kad variklis pasirodys užsitęsusioje pusėje. Savotiškai reikalingas. Problemą gali sukelti užprogramuotas dažnio jungiklis, esantis galinėje veleno pusėje. Visi dabartiniai dažnio keitiklių modeliai palaiko šią funkciją. Galima greitai sujungti primityvias fazes skirtinga fazių tvarka. Noriu ilgai ir neapsimoka dėl elektriko sugaišto laiko.

Tolesnis reguliavimas atliekamas nustatant reikiamą variklio apdangalų vertę. Dažnai dažnio generatorius rodo ne variklio veleno dažnį, o variklį varančios įtampos dažnį, išreikštą hercais. Tada jums reikia greitai naudoti lentelę, kad nustatytumėte konkrečią variklio veleno sukimosi dažnio vertę.

Montuodami, aptarnaujant, taip pat keisdami dažnio keitiklį, atidžiai laikykitės keleto rekomendacijų.

  • Bet kokia tabletė su ranka ar bet kuria kita strumoprovodny elemento kūno dalimi gali atimti sveikatą ar gyvybę. Svarbu tai atsiminti atliekant bet kokį darbą su galvos apdangalu. Dirbdami su šildymo spinta, įjunkite gyvybės įvestį ir perjunkite taip, kad būtų įjungtos pačios fazės.
  • Svarbu atsiminti, kad kai šviesos indikatoriai užgęsta, lancete gali dingti tam tikra įtampa. Todėl dirbant su agregatais iki 7 kW, išjungus maitinimą, rekomenduojama maitinimą tikrinti bent penkias minutes. O robotui, kurio prietaisai yra didesni nei 7 kW, įjungus fazes būtina patikrinti bent 15 grandinių. Tai leis visiems lancete esantiems kondensatoriams išsikrauti.
  • Oda keičia dažnį dėl motinos įžeminimo. Įžeminimas tikrinamas pagal prevencinio darbo taisykles.
  • Griežtai aptverta vikorystuvati kaip nulinio kabelio įžeminimas. Įžeminimas montuojamas fiksuotu kabeliu, esančiu šalia nulinės magistralės. Atkreipkite dėmesį, kad tiek nulinė, tiek įžeminimo magistralė atitinka elektros instaliacijos standartus, jų jungtys aptvertos.
  • Svarbu atsiminti, kad dažnio jungiklio jungiklis negarantuoja Lantzugs nesustabdymo. Šis raktas sukelia per daug triukšmo variklyje, todėl gali būti pažeista daugybė diržų, veikiant įtampai.

Jis veikia iš užšalusių kabelių, kurie atitinka dažnio siųstuvo pase nurodytas charakteristikas. Nepilnamečių normų pažeidimas yra nepriimtinas. Iš puikios pusės tai gali būti ne visiškai.

Pirmiausia prijunkite dažnio keitiklį prie elektros variklio ir svarbu susisiekti su protų grupe, kuri tvarkys dažnio keitimą. Tiesą sakant, jūs privalote laikytis instrukcijose pateiktų rekomendacijų.

Konkrečiu prisijungimo prie dažnio generatoriaus atveju jus gali lydėti daugybė privalomų minčių. Išsiaiškinti, kaip prijungti dažnio keitiklį prie grandinės 3 fazių variklio, o tai akivaizdu. Schemos naudojamos nuo pat pradžių. Darant prielaidą, kad viskas aišku, ryšys baigiamas, kai įvykdomos instrukcijos. Jei nesuprantate, neturėtumėte spėlioti patys ir pasikliauti savo intuicija. Dėl specialių įdėklų pašalinimo būtina kreiptis į pašto vadybininką arba platintoją.

Prieš remontuodami sugedusią įrangą, geriau kreiptis pagalbos į specialistą. Ruduo nebus garantuotas.

Windows 7