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变频器应用中的电位器和升降速输入端子频率控制举例

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:图7-12 电位器给定与升、降速输入端子给定a)电位器给定 b)升、降速输入端子给定因此,在变频器进行外接给定时,应尽量少用电位器,而以利用升、降速输入端子进行频率给定为好。图7-16 电容式传声器原理图电容式传声器其实需要两组电源,一组为预放大器电源另一组是电容极头的极化电压。图7-13 两地升、降速控制SB1与SB3并联,接在X1和COM之间,用于控制升速;SB2与SB4并联,接在X2和COM之间,用于控制降速。

变频器应用中的电位器和升降速输入端子频率控制举例

1.代替外接电位器给定 在变频器的外接给定方式中,人们习惯于使用电位器来进行频率给定,如图7-12a所示。但电位器给定有许多缺点,诸如:

(1)电位器给定是电压给定方式之一,属于模拟量给定,给定精度较差;

(2)电位器的滑动触点容易因磨损而接触不良,导致给定信号不稳定,甚至发生频率跳动等现象;

(3)当操作位置与变频器之间的距离较远时,线路上的电压降将影响频率的给定精度,同时也较容易受到其他设备的干扰。

利用升、降速输入端子来进行频率给定时,只需接入两个按钮即可,如图7-12b所示。其优点是十分明显的,有:

(1)升、降速输入端子给定属于数字量给定,精度较高;

(2)用按钮来调节频率,非但操作简便,且不易损坏;

(3)因为是开关量控制,故不受线路电压降等的影响,抗干扰性能极好。

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图7-12 电位器给定与升、降速输入端子给定

a)电位器给定 b)升、降速输入端子给定

因此,在变频器进行外接给定时,应尽量少用电位器,而以利用升、降速输入端子进行频率给定为好。

2.两处升、降速控制 在生产实际中,常常需要在两个或多个地点都能对同一台电动机进行升、降速控制。在大多数情况下,这是通过外接控制来实现的。

(1)电路的构成 如图7-13所示,SB1和SB2是一组升速和降速按钮,安装在控制盒CA内,由FA显示其运行频率:SB3和SB4是另一组升速和降速按钮,安装在另一个控制盒CB内,由FB显示其运行频率。控制盒CA和CB分别放置在两个不同的地方。

978-7-111-35988-3-Chapter08-21.jpg(www.xing528.com)

图7-13 两地升、降速控制

SB1与SB3并联,接在X1和COM之间,用于控制升速;SB2与SB4并联,接在X2和COM之间,用于控制降速。

(2)工作方式 按下控制盒CA上的SB1或控制盒CB上的SB3,都能使频率上升,松开后频率保持;反之,按下控制盒CA上的“SB2”或控制盒CB上的“SB4”,都能使频率下降,松开后频率保持,从而实现了在不同的地点进行升速或降速控制。

依此类推,还可以实现多处控制。基本原则是:所有控制频率上升的按钮都并联,所有控制频率下降的按钮也都并联就可以了。

3.手动同步控制电路 对手动同步控制的要求如下:

首先,各单元要能够同时升、降速,进行统调;必要时,每个单元又能够单独地进行微调。

今以三个单元的同步为例,其控制电路如图7-14所示。

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图7-14 手动多单元同步控制

a)1单元 b)2单元 c)3单元 d)升速统调 e)降速统调

(1)统调 统调的控制电路如图7-14d和e所示:

按下SB1继电器KA1得电,其触点分别将各变频器的X1—COM接通,各单元电动机同时升速。

按下SB2,继电器KA2得电,其触点分别将各变频器的X2—COM接通,各单元电动机同时降速。

(2)微调 各台变频器分别由按钮SB11、SB12(1号机)、SB21、SB22(2号机)、SB31、SB32(3号机)进行单台微调。

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