变频器投运时需要调试的几个简单步骤

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: 富士电机/Fujielectric

1.将变频器的接地端子接地。

2.将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。

3.检查变频器显示窗的出厂显示是否正常,如果不正确应改复位操作试试,如果还是不正确就应该要求退换。

一般的变频器都有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据/确认(DATA/ENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、▼)等6个键,不同变频器操作键的定义基本都是相同的。此外有的变频器还有监视(MONTTOR/DISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键。

二、变频器带电机空载运行

1.设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。

2.设定变频器的***大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括***高频率、基本频率和转矩类型等项目。***高频率是变频器—电动机系统可以运行的***高频率,由于变频器自身的***高频率可能较高,当电动机容许的***高频率低于变频器的***高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载特点,选择其中的一种类型。通用变频器均备有多条V/f曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的V/f曲线。如果是风机和泵类负载,要将变频器的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持V/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。

3.将变频器设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止键,观察电机是否能正常地启动、停止。

4.熟悉变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。变频器的使用人员可以按变频器的使用说明书对变频器的电子热继电器功能进行设定。电子热继电器的门限值定义为电动机和变频器两者的额定电流的比值,通常用百分数表示。当变频器的输出电流超过其容许电流时,变频器的过电流保护将切断变频器的输出。因此,变频器电子热继电器的门限***大值不超过变频器的***大容许输出电流。

三、带载试运行

1.手动操作变频器面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。

2.如果启动。停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速、减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。

3.如果变频器在限定的时间内仍然保护,应改变启动/停止的运行曲线,从直线改为S形、U形线或反S形、反U形线。电机负载惯性较大时,应该采用更长的启动停止时间,并且根据其负载特性设置运行曲线类型。

4.如果变频器仍然存在运行故障,应尝试增加***大电流的保护值,但是不能取消保护,应留有至少10%-20%的保护余量。

5.如果变频器运行故障还是发生,应更换更大一级功率的变频器。

6.如果变频器带动电机在启动过程中达不到预设速度,可能有两种情况:

(1)系统发生机电共振,可以从电机运转的声音进行判断。采用设置频率跳跃值的方法,可以避开共振点。一般变频器能设定三级跳跃点。V/f控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动,在电机轻载或转动惯量较小时更为严重。普通变频器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在V/f曲线上设置跨跳点及跨跳宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。

(2)电机的转矩输出能力不够,不同品牌的变频器出厂参数设置不同,在相同的条件下,带载能力不同,也可能因变频器控制方法不同,造成电机的带载能力不同;或因系统的输出效率不同,造成带载能力会有所差异。对于这种情况,可以增加转矩提升量的值。如果达不到,可用手动转矩提升功能,不要设定过大,电机这时的温升会增加。如果仍然不行,应改用新的控制方法,比如日立变频器采用V/f比值恒定的方法,启动达不到要求时,改用无速度传感器空间矢量控制方法,它具有更大的转矩输出能力。对于风机和泵类负载,应减少降转矩的曲线值。

四、变频器与上位机相连进行系统调试

在手动的基本设定完成后,如果系统中有上位机,将变频器的控制线直接与上位机控制线相连,并将变频器的操作模式改为端子控制。根据上位机系统的需要,调定变频器接收频率信号端子的量程0-5V或0-10V,以及变频器对模拟频率信号采样的响应速度。如果需要另外的监视表头,应选择模拟输出的监视量,并调整变频器输出监视量端子的量程。


更多相关内容
变频器过流的原因-富士电机 变频器过流的原因-富士电机

变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。 1.短路故障 (1)故障特点 a)***次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。 b ...

富士变频器——第7代“X系列”产业用1200V/2400A RC-IGBT模块 富士变频器——第7代“X系列”产业用1200V/2400A RC-IGBT模块

为满足IGBT模块小型化和高可靠性化的市场要求,富士电机开发了将IGBT和FWD单芯片化的RC-IGBT(Reverse-Conducting IGBT)。 将第7代“X系列”芯片技术及封装技术与RC-IGBT技术相结合,使第7代 ...

FUJI超声波流量计取代电磁流量计的趋势 FUJI超声波流量计取代电磁流量计的趋势

在柏林供水系统的9个自来水厂中,当属tegel的供水设施历史为久远。自从1877年后,饮用水都抽取自西岸的tegel湖。如今,水厂每天使用116垂直井和一个水平过滤井抽取总体积达260,000 m3的饮用水。 ...

富士电机与一带一路 富士电机与一带一路

一年一度的上海旅游节又如约到来。今年的旅游节主题是“相约一带一路”,旨在加强与丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路沿线各国、各地区旅游交流合作。在此主题之下,我们发现今年在全部的23个 ...

变频器控制电机漏电原因及措施 变频器控制电机漏电原因及措施

漏电问题产生的原因 我们都知道电动机的三相定子绕组流过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高 ...

变频器与传动常见使用问题解答,总有你不知道的 变频器与传动常见使用问题解答,总有你不知道的

1.为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢? 这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。 ...

富士电机计划至2024年将下一代功率半导体产能提高约10倍 富士电机计划至2024年将下一代功率半导体产能提高约10倍

集微网消息(文/余昕)7月27日,据日经新闻报道,富士电机计划在截至2024财年将下一代功率半导体的产能提高约10倍,以应对电动汽车和其他形式的电力驱动交通工具的激增需求。 资料显示,富士电 ...

富士电机计划于2024年把新一代功率半导体产能将增至10倍 富士电机计划于2024年把新一代功率半导体产能将增至10倍

富士电机将于2024年度把新一代功率半导体的产能提高到2020年度的约10倍。到2025年,将把碳化硅功率半导体的销售额在其半导体业务中的占比提高到10%左右,目标是2026年之前,在全球碳化硅功率半 ...

第7代X系列IGBT模块产品线扩容 第7代X系列IGBT模块产品线扩容

富士电机株式会社(总部位于日本东京,总裁北泽通宏)很高兴宣布公司已扩大其第7代X系列IGBT模块*¹的产品线,剑指规模巨大的风力发电市场,并已启动1,700伏电压等级的样品出货。 *1:绝缘栅双 ...

变频器出现噪声和震动的解决方法-富士电机 变频器出现噪声和震动的解决方法-富士电机

一种电能控制装置在很多行业中都有应用,可以起到很好的节能省电的作用。变频器在使用的过程当中是会出现噪声和震动的问题的,那么这些问题是因为什么引起的呢?以及处理的方法是什么呢?下面小 ...

富士超声波流量计在供水中的应用 富士超声波流量计在供水中的应用

随着水资源日益紧张,供水企业对水表计量性能的要求也逐步提高。 各种计量仪表为适应供水行业的计量要求不断改进,从传统的机械水表向电子水表发展。近年来,电子技术、计算机技术和网络通讯技 ...

富士电机高效、节能、安全中频感应炉 富士电机高效、节能、安全中频感应炉

自一九六三年以来,我们已经生产了2000多台感应电炉,其中包括:85T/60T 铸铁用沟型感应电炉,40T铸铁用坩埚型感应电炉,60T铜合金坩埚型感应电炉等日本最大的产品记录,市场占有率日本第一。 ...

“防疫神器”— 非接触式红外测温仪 “防疫神器”— 非接触式红外测温仪

新型冠状病毒感染的肺炎疫情,牵动着全国人民的心。在这场全国总动员的“防疫战”中,红外测温仪(或称之为红外热成像体温快速筛查设备)是防疫人员手中的重要工具。 在A股市场,红外测温仪生 ...

富士电机将于2024年将新一代功率半导体产能将增至10倍 富士电机将于2024年将新一代功率半导体产能将增至10倍

7月26日消息,富士电机将于2024年度把新一代功率半导体的产能提高到2020年度的约10倍。 近日,有消息称,为了应对纯电动汽车(EV)等领域对碳化硅功率半导体不断增长的需求,富士电机计划将于2 ...

助力数据中心和通信基站节约用电 发售第2代分立式SiC-SBD系列 助力数据中心和通信基站节约用电 发售第2代分立式SiC-SBD系列

富士电机株式会社(法人代表董事兼社长:北泽通宏,总部:东京都品川区)推出的“第2代分立式SiC-SBD※系列”功率半导体产品已开始上市发售,特此通知。该产品将有助于推动数据中心和通信基站等 ...

聚焦智能制造,华南区富士电机技术交流会再掀热潮 聚焦智能制造,华南区富士电机技术交流会再掀热潮

6月26日,由富士电机(中国)有限公司、中国传动网、中国运动控制产业联盟联合主办的“2019华南区富士电机系统产品智能制造技术交流会”在华南自动化展中国运动控制产业联盟精品展区(深圳会展 ...

手持式超声波流量计的使用方法 手持式超声波流量计的使用方法

手持式超声波流量计是流量检测必备的工具仪表。它是为了提高测量流量的方便性而设计的,具有测量精度高、量程比大、无压损、无可动部件,并且体积小,重量轻,只需要将传感器安装在管道外壁上即 ...

富士变频器——变频器节能技术在煤矿的应用 富士变频器——变频器节能技术在煤矿的应用

众所周知,煤炭企业是耗电大户,其电耗成本占其生产成本相当大的比例。在煤矿企业中,由于生产设备一般满足服务年限长的特点,选型较大造成大马拉小车的现象,电能浪费严重,设备运行效率往往都 ...

富士电机追加400亿日元扩产功率半导体,未来或再加500 亿 富士电机追加400亿日元扩产功率半导体,未来或再加500 亿

日本富士电机(Fuji Electric)计划追加400亿日元(3.65亿美元)投资,扩产功率半导体。据悉,该公司生产的功率半导体主要用于空调、电动汽车等产品的电力系统。 据日经亚洲评论报道,富士电机 ...

富士电机变频器使用方法 富士电机变频器使用方法

富士电机变频器在使用过程中有很多注意事项。以下是一些需要学习的方法。   环境温度对变频器的使用寿命影响很大。每升10℃,变频器的使用寿命就会减半,所以必须解决周围环境温度和变频器散 ...

栏目导航
客服中心

在线咨询:QQ


联系方式联系方式

联 系 人:黄经理

联系QQ:3271883383

联系电话:13522565663


扫码添加微信(手机端请先保存图片)

工作时间工作时间

工作日:9:00-17:00

节假日:仅处理紧急事件

Contact us

联系我们

联系电话 QQ咨询
QQ咨询

3271883383

公司地址
返回顶部