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        三菱变频器培训 变频器的概况及发展 介绍三变频器的选型及容量的计算 介绍三菱变频器的安装与维护 介绍三菱变频器的接线图及端子的功能 介绍三菱变频器的操作及参数设置 介绍三菱变频器故障的排除 变频器的概况及发展 1.变频器的概念 它是给交流电动机(单相、三相,同步、异步)提供调速用的电力电子装置,它将工频电源改变为可变压,可变频的电源,供给电动机的定子绕组. 2.功率器件 A.SCR晶闸管 B.GTO,RCT C.IGBT,IGCT D.IPM 变频器的概况及发展 3.变频器的发展 3.1.变频器的关键技术 控制技术:简易的V/F控制(磁通轨迹控制)到矢量控制(磁场定向控制)直至DTC控制 PWM调制技术:减小谐波畸变率,降低转矩脉动,提高效率,从SPWM至优化PWM,sofe-PWM 功率器件的制造技术:由SCR,GTO发展为自关断能力GTR,IGBT,IGCT,IPM,使其开关速度加快,驱动电路简单,抗干扰能力提高,保护功能完善. 微处理器和大功率集成电路为基础的数字控制技术 变频器的概况及发展 3.2.变频器的发展 容量不断扩大:FR-A540-800K,FR-F540-900K 结构小型化: 多功能化,高性能化: 应用领域不断扩大 变频器原理 一.变频调速的基本控制方式 n=60f/p(1-s) C=v/f E=4.44fφmn 二.调速方式 恒转矩变频调速 恒功率变频调速 变频器原理 三.变频器的基本组成 ∽3φ 运行指令 变频器的组成 整流器 逆变器 中间回路 控制回路 整流器 晶闸管整流 晶闸管相控整流 二极管整流 逆变器 1.功率器件 IGBT IGCT IPM GTO 中间回路 大电容滤波 大电感滤波 控制回路 1.运算回路:将外部的速度,转矩,控制信号等指令与检测回路的电流,电压进行比较运算,决定变频器的输出频率。 2.电压/电流检测回路 CT.检测交流,分流器,交直流,隔离放大器 PT.检测交流,分流器,交直流,隔离放大器 3.驱动回路:为驱动主回路元件的回路 4.保护回路:检测主回路的电压电流,当发生异常时,为防止变频器和电机损坏,而使变频器停止工作,或抑止电压,电流 其它回路 控制电路的电压,电流检测 制动电路(制动单元与制动电阻) 外部接口电路 变频器的种类 1.按输入电压分 低压变频器 A.单相220V变频器 B.三相220V变频器 C.三相380V变频器 高压变频器 A.高-低-高变频器 B.高-高变频器 变频器的种类 2.按变换频率的方法 A.交-直-交变频器 B.交-交变频器 3.按直流电源的性质 A.电压型变频器 B.电流型变频器 变频器如何工作 PWM技术 三菱变频器的特点 控制方式:先进的磁通矢量控制,可实现高精度运行。 PWM技术:三菱自创的soft-PWM的开关方式,减少噪音的产生 采用更高省功率模式,对励磁电流进行最佳调整,使电机的效率得到最大幅度的提高,更进一步实现节能运行 驱动回路:采用可直接监视并控制主回路的智能驱动回路,使低速时不均匀旋转得到大幅改善为一半。 扩展性:通过CC-LINK与PLC相连,FR-A5NC 可通过计算机进行参数设置与监控 输入/输出端子可在漏型与源型 变频器的选型 一.三菱变频器在我国的主要种类 简单、易用型:FR-S520S 小型、高性能:FR-E540,FR-E520,FR-E520S 风机、泵类用:FR-F540 多功能型、通用型:FR-A540 专用型:FR-A241 变频器的选型 二.选型原则 按控制功 按负载类型 按电机要求的电压 按电源提供的电压 变频器的容量计算 一.电动机额定电压与变频器的额定电压一致时 驱动一台电动机 连续恒载运转时 满足负载输出: PCN≥kPM/ηcosθ 满足电动机容量: PCN≥K×1.732UMIM10-3 满足电动机电流: ICN≥kIM 变频器的容量计算 2.一台变频器驱动多台电机 ICN≥1.2(I1+I2+….IN) 3.大惯性负载其起动 PCN≥knM(TL+GD2nM/375tA)/9550ηcosθ 二.电动机额定电压与变频器的额定电压不一致时 采用升压/降压变压器 变频器端子接线图的介绍 主回路端子 输入端子 输出端子 模拟信号 外接设备端子 变频器的操作 PU操作 外部操作 组合操作 变频器参数设置 一.基本参数 Pr.0:转矩提升 Pr.1,2上
       
 
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