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主电路接线及原理图解析

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:图2-6 主电路接线端子排2.主电路接线原理图主电路接线原理图如图2-7所示。3)P、P1端子外接短路片,将整流电路与逆变电路连接起来。外接制动电阻的连接如图2-9所示,先将PR、PX端子间的短路片取下,然后用连接线将制动电阻与PR、P端子连接。为了在需要时保持异常信号,可将控制电路的电源R1、S1端子与断路器输入侧的两相电源线连接。

主电路接线及原理图解析

1.主电路接线端子排

主电路接线端子排如图2-6所示。端子排上的R、S、T端子与三相工频电源连接,若与单相工频电源连接,必须接R、S端子;U、V、W端子与电动机连接;P1、P端子,PR、PX端子,R、R1端子和S、S1端子用短接片连接;接地端子用螺钉与接地线连接固定。

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图2-6 主电路接线端子排

2.主电路接线原理图

主电路接线原理图如图2-7所示。下面对照图2-7来说明各接线端子功能与用途:

1)R、S、T端子外接工频电源,内接变频器整流电路。

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图2-7 主电路接线原理图

2)U、V、W端子外接电动机,内接逆变电路。

3)P、P1端子外接短路片(或提高功率因数的直流电抗器),将整流电路与逆变电路连接起来。

4)PX、PR端子外接短路片,将内部制动电阻和制动控制器件连接起来。如果内部制动电阻制动效果不理想,可将PX、PR端子之间的短路片取下,再在P、PR端外接制动电阻。

5)P、N端子分别为内部直流电压的正、负端,如果要增强减速时的制动能力,可将PX、PR端子之间的短路片取下,再在P、N端外接专用制动单元(即制动电路)。

6)R1、S1端子内接控制电路,外部通过短路片与R、S端子连接,R、S端的电源通过短路片由R1、S1端子提供给控制电路作为电源。如果希望R、S、T端无工频电源输入时控制电路也能工作,可以取下R、R1和S、S1之间的短路片,将两相工频电源直接接R1、S1端。

3.电源、电动机与变频器的连接

电源、电动机与变频器的连接如图2-8所示,在连接时要注意电源线绝对不能接U、V、W端,否则会损坏变频器内部电路,由于变频器工作时可能会漏电,为安全起见,应将接地端子与接地线连接好,以便泄放变频器漏电电流

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图2-8 电源、电动机与变频器的连接

4.选件的连接

变频器的选件较多,主要有外接制动电阻、FR-BU制动单元、FR-HC提高功率因数整流器、FR-RC能量回馈单元和改善功率因数直流电抗器等。下面仅介绍常用的外接制动电阻和直流电抗器的连接,其他选件的连接可参见三菱FR-A540型变频器使用手册。

(1)外部制动电阻的连接

变频器的P、PX端子内部接有制动电阻,在高频度制动内置制动电阻时易发热,由于封闭散热能力不足,这时需要安装外接制动电阻来替代内置制动电阻。外接制动电阻的连接如图2-9所示,先将PR、PX端子间的短路片取下,然后用连接线将制动电阻与PR、P端子连接。

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图2-9 外接制动电阻的连接

(2)直流电抗器的连接

为了提高变频器的电能利用率,可给变频器外接改善功率因数的直流电抗器(电感器)。直流功率因数电抗器的连接如图2-10所示,先将P1、P端子间的短路片取下,然后用连接线将直流电抗器与P1、P端子连接。

5.控制电路外接电源接线

控制电路电源端子R1、S1默认与R、S端子连接。在工作时,如果变频器出现异常,可能会导致变频器电源输入端的断路器(或接触器)断开,变频器控制电路电源也随之断开,变频器无法输出异常显示信号。为了在需要时保持异常信号,可将控制电路的电源R1、S1端子与断路器输入侧的两相电源线连接。这样断路器断开后,控制电路仍有电源提供。

控制电路外接电源接线如图2-11所示。

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图2-10 直流功率因数电抗器的连接

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图2-11 控制电路外接电源接线

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