臺達VFD變頻�目前已在工業(yè)自動化市場建立廣泛的品牌知名�。各系列產品針對力矩、損�、過�、超速運轉等不同操作需求而設�,并依據(jù)不同的產�(yè)機械屬性作調整;可提供客戶最多元化的選擇,并廣泛應用在工�(yè)自動化控制領�。具有高功率體積�、品質卓越、能針對不同行業(yè)開發(fā)專用產品的特��
變頻器是臺達自動化的開山之作,也是目前臺達自動化銷售額的產品。在競爭激烈的市場中,臺達變頻器始終保持著強勁的增長勢�,在高端產品市場和經濟型產品市場均斬獲頗豐。在應用領域,繼OEM市場取得不可撼動的市場地位之后,2008�,臺達變頻器又將目光投向了更廣闊的領域——電�、起�、空調、冶�、電力、石化以及節(jié)能減排項�,都是長袖善舞之所。在參與這些工程項目的過程中,臺達變頻器團隊提供系統(tǒng)解決方案的能力也得以提升。同�,臺達又不斷推出高端產品,拓展在高端領域的應用,以實力取勝競爭日趨白熱化的變頻器市場�
臺達變頻器在中國生產的常用型號有如下幾種�
CH2000H系列:起重專用高性能矢量�
CH2000系列:高性能矢量變頻�
C200系列:勁智型控制型變頻器
CT2000系列:高防護型變頻器
HES系列:伺服油電節(jié)能系�(tǒng)
VFD-CP2000系列:無感測矢量控制�
IED系列:電梯一體機
VFD-C2000:高階磁束矢量控制型
VFD-E系列:內置PLC�
VFD-EL系列:多功能/迷你�
VFD-VJ系列:油電伺服驅動器
VFD-VE系列:高性能磁束矢量控制�
VFD-VL系列:電梯專用型
VFD-DD系列:永磁同步門機驅動型
VFD-M-D系列:電梯門機控制型
變頻器的運行和相關參�(shù)的設置:
變頻器的設定參數(shù)多,每個參�(shù)均有一定的選擇范圍,使用中常常遇到因個別參數(shù)設置不當,導致變頻器不能正常工作的現(xiàn)��
控制方式:即速度控制、轉距控�、PID控制或其他方�。采取控制方式后,一般要根據(jù)控制精度,需要進行靜態(tài)或動�(tài)辨識�
運行頻率:即電機運行的最小轉�,電機在低轉速下運行時,其散熱性能很差,電機長時間運行在低轉速下,會導致電機燒毀。而且低速時,其電纜中的電流也會增大,也會導致電纜發(fā)��
運行頻率:一般的變頻器頻率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高頻率將使電機高速運轉,這對普通電機來�,其軸承不能長時間的超額定轉速運�,電機的轉子是否能承受這樣的離心力�
載波頻率:載波頻率設置的越高其高次諧波分量越大,這和電纜的長�,電機發(fā)�,電纜發(fā)熱變頻器�(fā)熱等因素是密切相關的�
電機參數(shù):變頻器在參�(shù)中設定電機的功率、電�、電�、轉�、頻�,這些參數(shù)可以從電機銘牌中直接得到�
跳頻:在某個頻率點�,有可能會發(fā)生共振現(xiàn)象,特別在整個裝置比較高時;在控制壓縮機�,要避免壓縮機的喘振點�
低壓通用變頻輸出電壓�380�650V,輸出功率為0.75�400kW,工作頻率為0�400Hz,它的主電路都采用交—直—交電路。其控制方式經歷了以下四�?�?U/f=C的正弦脈寬調�(SPWM)控制方式: 其特點是控制電路結構簡單、成本較�,機械特性硬度也較好,能夠滿足一般傳動的平滑調速要�,已在產�(yè)的各個領域得到廣泛應�。但是,這種控制方式在低頻時,由于輸出電壓較低,轉矩受定子電阻壓降的影響比較顯著,使輸出轉矩減小。另�,其機械特性終究沒有直流電動機硬,動態(tài)轉矩能力和靜�(tài)調速性能都還不盡如人�,且系統(tǒng)性能不高、控制曲線會隨負載的變化而變�,轉矩響應慢、電機轉矩利用率不高,低速時因定子電阻和逆變器死區(qū)效應的存在而性能下降,穩(wěn)定性變差等。因此人們又研究出矢量控制變頻調��
電壓空間矢量(SVPWM)控制方式�
它是以三相波形整體生成效果為前提,以逼近電機氣隙的理想圓形旋轉磁場軌跡為目的,一次生成三相調制波�,以內切多邊形逼近圓的方式進行控制的。經實踐使用后又有所改�,即引入頻率補償,能消除速度控制的誤差;通過反饋估算磁鏈幅�,消除低速時定子電阻的影�;將輸出電壓、電流閉�(huán),以提高動態(tài)的精度和�(wěn)定度。但控制電路�(huán)節(jié)較多,且沒有引入轉矩的調節(jié),所以系�(tǒng)性能沒有得到根本改善。矢
量控�(VC)方式�
矢量控制變頻調速的做法是將異步電動機在三相坐標系下的定子電流Ia、Ib、Ic、通過三相-二相變�,等效成兩相靜止坐標系下的交流電流Ia1Ib1,再通過按轉子磁場定向旋轉變�,等效成同步旋轉坐標系下的直流電流Im1、It1(Im1相當于直流電動機的勵磁電�;It1相當于與轉矩成正比的電樞電流),然后模仿直流電動機的控制方法,求得直流電動機的控制�,經過相應的坐標反變換,實現(xiàn)對異步電動機的控�。其實質是將交流電動機等效為直流電動機,分別對速度,磁場兩個分量進行獨立控制。通過控制轉子磁鏈,然后分解定子電流而獲得轉矩和磁場兩個分�,經坐標變換,實�(xiàn)正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有劃時代的意義。然而在實際應用�,由于轉子磁鏈難以準確觀�,系�(tǒng)特性受電動機參�(shù)的影響較�,且在等效直流電動機控制過程中所用矢量旋轉變換較復雜,使得實際的控制效果難以達到理想分析的結��
直接轉矩控制(DTC)方式�
1985�,德國魯爾大學的DePenbrock教授首次提出了直接轉矩控制變頻技�。該技術在很大程度上解決了上述矢量控制的不足,并以新穎的控制思想、簡潔明了的系統(tǒng)結構、優(yōu)良的動靜�(tài)性能得到了迅速發(fā)展。目�,該技術已成功地應用在電力機車牽引的大功率交流傳動�� 直接轉矩控制直接在定子坐標系下分析交流電動機的數(shù)學模型,控制電動機的磁鏈和轉�。它不需要將交流電動機等效為直流電動機,因而省去了矢量旋轉變換中的許多復雜計算;它不需要模仿直流電動機的控�,也不需要為解耦而簡化交流電動機的數(shù)學模��
矩陣式交—交控制方式�
VVVF變頻、矢量控制變�、直接轉矩控制變頻都是交—直—交變頻中的一種。其共同缺點是輸入功率因�(shù)�,諧波電流大,直流電路需要大的儲能電容,再生能量又不能反饋回電網,即不能進行四象限運�。為�,矩陣式交—交變頻應運而生。由于矩陣式交—交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié),從而省去了體積�、價格貴的電解電容。它能實�(xiàn)功率因數(shù)為l,輸入電流為正弦且能四象限運行,系統(tǒng)的功率密度大。該技術目前雖尚未成熟,但仍吸引著眾多的學者深入研究。其實質不是間接的控制電�、磁鏈等�,而是把轉矩直接作為被控制量來實現(xiàn)�。具體方法是�
1、控制定子磁鏈引入定子磁鏈觀測器,實�(xiàn)無速度傳感器方式;
2、自動識�(ID)依靠精確的電機數(shù)學模�,對電機參數(shù)自動識別�
3、算出實際值對應定子阻�、互感、磁飽和因素、慣量等算出實際的轉�、定子磁�、轉子速度進行實時控制�
4、實�(xiàn)Band—Band控制按磁鏈和轉矩的Band—Band控制產生PWM信號,對逆變器開關狀�(tài)進行控制�
矩陣式交—交變頻具有快速的轉矩響應(<2ms),很高的速度精度(±2%,無PG反饋),高轉矩精度(<+3%);同時還具有較高的起動轉矩及高轉矩精�,尤其在低速時(包括0速度�),可輸出150%�200%轉矩�
臺達變頻器過流故障:過流故障可分為加�、減速、恒速過電流。其可能是由于變頻器的加減速時間太�、負載發(fā)生突�、負荷分配不�,輸出短路等原因引起�。這時一般可通過延長加減速時�、外加能耗制動元�、進行負荷分配設計、對線路進行檢查。如果斷開負載變頻器還是過流故障,說明變頻器逆變電路已環(huán),需要更換變頻器�
臺達變頻器過載故障:過載故障包括變頻過載和電機過�。其可能是加速時間太短,電網電壓太低、負載過重等原因引起�。一般可通過延長加速時間、延長制動時�、檢查電網電壓等。負載過�,所選的電機和變頻器不能拖動該負�,也可能是由于機械潤滑不好引�。如前者則必須更換大功率的電機和變頻器;如后者則要對生產機械進行檢修�
臺達變頻器欠壓:說明變頻器電源輸入部分有問題,需檢查后才可以運行�
臺達變頻器輸出端打火:拆開檢查后�(fā)�(xiàn)IGBT逆變模塊擊穿,驅動電路印刷電路板嚴重損壞,正確的解決辦法是先將損壞IGBT逆變模塊拆下,拆的時候主要應盡量保護好印刷電路板不受人為二次損壞,將驅動電路上損壞的電子原器件逐一更換以及印刷電路板上開路的線路用導線連起來(這里要注意要將燒焦的部分刮干�,以防再次打火),再六路驅動電路阻值相�,電壓相同的情況下使用視波器測量波形,但變頻器一�,就報OCC故障(臺達變頻器無IGBT逆變模塊開機會報警)使用燈泡將模塊的P1和印板連起�,其他的用導線連,再次啟動還跳,確定為驅動電路還有問題,逐一更換光�,后�(fā)�(xiàn)該驅動電路的光耦帶檢測功能,其中一路光耦檢測功能損�,更換新的后,啟動正��
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