湖南嘉普云自动化设备有限公司
《销售态度》:质量保证、诚信服务、及时到位!
《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!
《服务说明》:现货配送至全国各地含税(16%)含运费!
《产品质量》:原装,全新原装!
《产品优势》:专业销售 薄利多销 信誉好,口碑好,价格低,货期短,大量现货,服务周到!
2-线制方法是指,使用变频器内部的24V供电,通过1个数字量输入控制变频器的启动和停止。对于大多数应用,2-线制方法完全能胜任启停变频器。3-线制方法是指,变频器的启动和停止直接通过开关的脉冲信号控制。这种方法可以通过BiCo功能实现。
如何设置MM4变频器的3-线制控制?
下面是一个3-线制控制的示例,模拟量作为设定值,DIN1接收运行脉冲(0V?24V),DIN3接收停止脉冲(24V?0V)。
图解
参数设置
功能 | 参数 | 描述 | 设定值 | 描述 |
---|
用户访问级别 | p0003 | 定义允许访问级别 | 3 | 专家级别应用 |
命令源选择 | p0700 | 选择命令源 | 2 | 端子 |
数字量输入1-3的功能 | p0701-p0703 | 选择数字量输入的功能 | 99 | BiCo->断开所有预连接 |
OFF3 | p0848 | 定义OFF3命令源 | 722.2 | DIN3 |
OFF3斜坡下降时间 | p1135 | 定义OFF3斜坡下降时间 | xx秒 | 所要时间 |
频率给定源选择 | p1000 | 选择频率设定源 | 23 | 固定频率+模拟量输入 |
固定频率1 | p1001 | 定义固定频率设定值1 | 0 | [Hz] |
固定频率2 | p1002 | 定义固定频率设定值2 | 0 | [Hz] |
固定频率模式选择:位0 | p1016 | 定义模式选择位0 | 2 | 带启动命令的固定频率选择 |
固定频率模式选择:位1 | p1017 | 定义模式选择位1 | 2 | 带启动命令的固定频率选择 |
固定频率选择位0 | p1020 | 定义固定频率选择位0 | 722.0 | DIN1 |
固定频率选择位1 | p1021 | 定义固定频率选择位1 | 52.2 | 变频器运行 |
使用以上设置,DIN1 上的脉冲使得变频器以固定频率1(0.0 Hz) + 模拟量设定值运行。一旦变频器启动,置位状态位 52.2 (变频器运行),该状态位将使得变频器以固定频率2(0.0 Hz) + 模拟量设定值运行。因此信号从DIN1上移除后,变频器将继续运行。要停止变频器时,需要在DIN3 上设置一个低电平的脉冲,发生OFF3 命令,变频器使用 OFF3 斜坡下降时间停止运行。
注意事项
- 通常在MM4变频器上,不可能有两个单独的启动命令同时生效。然而,固定频率选择的功能允许这样做。在这个问题中使用了这个功能,通过DIN1选择运行+固定频率1,52.2选择运行+固定频率2。为了使用这种方法做启动命令,需要设置固定频率作为设定值的源。同时,通过设置固定频率为0Hz、模拟量作为附加给定(P1000=23)的方式,固定频率不会影响到总的设定值。
- 在以上示例中,52.2用于给出第二个启动命令。这样会有一个限制,当接收OFF3命令后,在52.2不再为高电平(如变频器停机)之前,变频器不能再次启动。根据用户的实际应用,可以使用一个不同的信号位(例如53.2 变频器频率>小频率)作为第二个启动命令源,进而优化命令顺序。
在变频器应用中,为了防止电机由于过电流或外部原因导致过热而被损坏,设定电机的温度保护功能。即当电机的温度超过一定值时,变频器跳闸(OFF2)。通常情况下,温度保护有以下两种方式:
通过电机的温度模型对电机进行保护;
当我们对变频器进行快速调试时,变频器会根据电机相关参数,如功率、电流等参数来建立电机温度模型。对于西门子标准电机,电机模型数据比较准确,但对于第三方电机,在完成快速调试之后,建议用户做电机参数自动识别,如参数(P0340, P1910),建立电机等效电路数据,以便更好地计算电机内部能量损失。
在变频器运行过程中,变频器会实时监控实际输出电流,通过I2t 计算来判断电机是否过温,当I2t 计算结果超过P0614 (对于MM420), P0604(对于 MM440,MM430)里所限定的温度时,变频器会采取在P0610中所设定的措施,如报警、跳闸等。如下图1所示:
图 1 电机温度保护模型西门子一级代理商交流变频器
注:利用电机温度模型对电机进行温度保护是西门子标准传动中所有产品具备的功能。
通过温度传感器进行外部保护
常见的温度传感器有两种:PTC; KTY84。
1)PTC 传感器:
PTC(Positive-Temperature-Characteristic)传感器是一个具有正温度特性的电阻。在常温下,PTC 电阻的阻值不高(50-10O欧姆)。一般情况下,电动机里是把三个PTC 温度传感器串联连接起来(根据电动机制造的设计),这样,“冷态”下的PTC 电阻值范围为150 至300 欧姆。PTC 温度传感器也常常称为“冷导体”。但是,在某一特定温度时,PTC 的阻值会急剧上升。电动机制造是根据电动机绝缘的常规运行温度来选择这一特定温度的。由于PTC 传感器是安装在电动机的绕组中,这样,就可以根据电阻值的变化来判断电动机是否过热。PTC 温度传感器不能用来测量温度的具体数值。
对于变频器:MM440;MM430;G120提供了电机温度传感器的接口,PTC 传感器保护可以与电机温度模型同时工作。例如MM440,当电动机的PTC已经接到MM440 变频器的控制端14 和15 时,只要选择P0601=1(采用PTC 温度传感器)激活电动机温度传感器的功能,那么,MM4变频器就会知道电机的状态,过热时变频器就会故障跳闸使电动机得到保护。
如果PTC 电阻值超过2000 欧姆,变频器将显示故障F0004(电动机过温)。 如果PTC 电阻值低于100 欧姆,变频器将显示故障F0015(电动机温度检测信号丢失)。这样,当电动机过热和温度传感器断线时,都能使电动机得到保护。
此外,电动机还受到变频器中电动机温度模型的监控,如下图,传感器与温度模型构成“或”关系,形成了一个电动机过热保护的冗余系统。
2)KTY84 传感器:
KTY84 传感器的原理是基于半导体温度传感器(二极管),其电阻值的变化范围从0℃时的500 欧姆可到300℃时的2600欧姆。KTY84 具有正的温度系数,但与PTC 不同,它的温度特性几乎是线性的。电阻的性能可以与具有很高温度系数的测量电阻兼容。
如果KTY84 传感器被激活(P0610=2),变频器会对KTY传感器的阻值进行监控,同时变频器也根据电动机温度模型自动计算电动机的温度。KTY84 传感器识别出断线时,就发出报警信号A0512(电动机温度检测信号丢失),并自动切换到电动机的温度模型。如下图2:
图 2 温度模型与传感器回路
对于变频器MM420、G110,没有提供温度传感器接口,我们能够通过电机温度模型对电机进行温度保护,同时,我们也可以用数字端子触发外部故障的方式来保护电机,因为对于通常的温度传感器,其输出阻抗会随温度成线性关系变化,如下图3所示。因此传感器的阻抗能够反映当前电机温度,我们可以按照图4连接方式,随着传感器阻值增大,端子5上的电压会逐渐增大。当电压超过数字量的触发电压时,数字端子有效,触发外部故障跳闸。设置参数如下: P0701, P0702 or P0703 = 29.
图 3 电阻与温度关系曲线
图 4 外部端子触发故障
另外,我们也可以利用温度继电器来触发外部故障,如在西门子低压产品中,有可以用来测量电机温度的继电器,如3RS1000-1CK10,我们可以设定一个限定值,当电机温度超过此值时,继电器动作,触发外部跳闸。
当一台感应电机被机械驱动,并且有一台变频器给电机的出线端子提供某一电压的时候,它将作为一台发电机给变频器回馈能量。
通常,在交流电机和负载的减速阶段,储存的大部分能量将被电机转化为电能反馈到变频器。当一个高惯性负载突然减速时,会有过大的反馈能量不能被变频器的直流母线所吸收,导致直流母线上电压过高而跳闸。
由于变频器的直流侧电容只能吸收很小一部分的反馈能量,对于超过系统本身损耗的的制动力矩, 需提供一个动力制动电路来消除剩余能量。通过控制一个专用的制动控制电路控制的制动单元的工作/停止周期来防止直流母线上的电压过高。通过控制在发电过程中制动单元的工作/停止周期来防止直流电压超过大值和直流侧电容的过度充电。许多变频器的固有特征是当输出频率小于基础频率时,为恒定V/F比值控制(力矩恒定);当输出频率大于基础频率时,为恒电压控制(功率恒定)。因为其恒压变频特性,基础频率之上的再生功率是恒定的,但在基础频率之下,将逐渐衰减至在速度为零时功率为零。当停车时,系统固定损耗大多数情况为摩擦力使驱动系统停止。
当运行在基础频率之上任何速度,再生功率都为大值且保持恒定,此时制动电阻器发挥大功效。大制动扭矩与在恒定电压下反比于电阻值的再生电流是一对函数关系。于是电阻值的选择决定了制动扭矩的大小。
电阻的额定功率取决于制动周期(制动时间和循环时间)和电阻的冷却。
出于安全的考虑,通常使用一个热继电器来单独保护电阻防止持续过载。这个热继电器应该控制切断变频器输入电源。
制动电阻的应用
通常情况下,当电源为380-460V时,变频器的直流母线电压大值为800V,电阻,电缆,绝缘需与此工作电压匹配。
电阻值及额定功率可以由需吸收的能量,即释放的功率值和连续减速的延时时间算出。为了得到电阻的阻值需要知道要求的制动扭矩;为了得到电阻的额定功率需要知道负载的能量有多大。
电机和负载的动能等于 0,5 J?2
在此 J = 电机和驱动器的总转动惯量(Kgm2 ) | |
? = 角速度 (弧度值/秒), 或者 | | |
因为能量与角速度的平方成正比,系统的大能量集中在高速状态,会在开始减速的时候传递给电阻。假如电机运转在基础频率之上,传递给电阻的能量为定值,直到降至基础频率以下。用于制动周期的制动电阻应能承受热冲击,推荐使用额定脉冲式电阻。
举例:
转动惯量为10 的负载由1500rpm减速到静止。
计算制动电阻值,额定功率。
需要的数据:
电机及驱动 30kW
电机额定转矩 191Nm
减速时间 待定
重复周期时间 30 s
负载转动惯量 (J) 10 Kgm2
电阻阻值(R) 未知
电阻额定功率值(Pr) 未知
电阻工作电压 (V) 750V
首先基本的一步是确定减速时间 (Tb ):
大减速发生在电机额定转矩的150%。
大值 Mb max = 1.5 x 191 = 286.5
快的减速时间Tb :
| | | | 秒 |
可以确定一个实际的减速时间 , 对于这个例子,令 =7s
计算减速时间为7s时需要的制动转矩
制动功率为:
| |
| Kw |
= 35.24 kW
制动电阻阻值为:
电阻的额定功率为:
由于制动电阻的工作为间歇性的,其额定功率可按间歇性的功率选择而不必是连续功率。优点是可根据电阻的过载系数来充分利用电阻的过载值(O/L), 这个系数可由一组冷却曲线得出,这个曲线是由制动电阻生产商或者供应商提供的。
在这个例子中,减速时间设置为7秒,循环周期时间为30秒。
所选择的电阻的额定功率为:
= 17.5Kw
实际上,在再生制动过程中,电机和负载的机械损耗可耗散15%到20%的制动能量。通常的情况下,实际上推荐的制动电阻阻值是代表应用中的小值,使用推荐的阻值有可能会产生额外的制动转矩。然而,由于负载惯量的能量反馈值是由减速度决定,制动单元通过调整制动电阻的运行/停止周期来实现按照实际速率消耗能量。
西门子一级代理商交流变频器