•   图2台达矢量变频恒张力系统      张力是系统重要的控制变量。张力变量的获得既可以采用浮动辊(Dancer),也可以采用张力传感器(Loadcell)。张力传感器比浮动辊响应快,且允许调整的量很小,故要求电机速度反应很快,因此我们在电机上加装了1000线AB相编码器,使电机本身做FOC(矢量)+PG(编码器)控制,提高电机的响应速度和控制精度。使用FOC+PG的控制模式还有1个好处就是,当收卷轴直径不断变大时,线速度是固定的,因此收卷轴的转速越来越低,传统的VF控制在低速下,速度控制的不是很稳,会
  •   图2台达矢量变频恒张力系统      张力是系统重要的控制变量。张力变量的获得既可以采用浮动辊(Dancer),也可以采用张力传感器(Loadcell)。张力传感器比浮动辊响应快,且允许调整的量很小,故要求电机速度反应很快,因此我们在电机上加装了1000线AB相编码器,使电机本身做FOC(矢量)+PG(编码器)控制,提高电机的响应速度和控制精度。使用FOC+PG的控制模式还有1个好处就是,当收卷轴直径不断变大时,线速度是固定的,因此收卷轴的转速越来越低,传统的VF控制在低速下,速度控制的不是很稳,会 >>
  • 来源:zk.shejis.com/zklw/201003/article_15481.html
  • 图2 PLC控制系统实现供水 在工作过程中,压力传感器将管网水压变换为电压或电流信号,经模拟量输入通道输入PLC系统,PLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,由PLC将速度命令发送至变频器,调节水泵电机的频率,PLC与变频器间采用Modbus通信、0-10V/4-20mA控制。 3.
  • 图2 PLC控制系统实现供水 在工作过程中,压力传感器将管网水压变换为电压或电流信号,经模拟量输入通道输入PLC系统,PLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,由PLC将速度命令发送至变频器,调节水泵电机的频率,PLC与变频器间采用Modbus通信、0-10V/4-20mA控制。 3. >>
  • 来源:www.zgznh.com/index.php?homepage=zddtgs&file=news&rewrite=itemid-728486
  •     表2 配线说明表   编码器接线图如图3所示:    图3 编码器接线图   运转时外部输入端子状态如表3所示:(其中1表示导通闭合;0表示开路)      表3 运转时外部输入端子状态表   3 系统调试   注意:在拆除原有变频器前,请先把电梯停到中间楼层。   VL变频器调机步骤如下:   步骤一、基本设定与马达参数   A.
  •     表2 配线说明表   编码器接线图如图3所示:   图3 编码器接线图   运转时外部输入端子状态如表3所示:(其中1表示导通闭合;0表示开路)     表3 运转时外部输入端子状态表   3 系统调试   注意:在拆除原有变频器前,请先把电梯停到中间楼层。   VL变频器调机步骤如下:   步骤一、基本设定与马达参数   A. >>
  • 来源:dt.shejis.com/xwzx/hyzx/201008/article_29133.html
  • 三、具体改造过程 考虑到工艺要求,采用了F1000-G0037T3变频调速器和惠丰自主开发的八路同步控制器,采用同步控制器可发使外部模拟信号通过控制器内部的隔离放大器进入同步器内部处理器,利用软件控制及外部硬件电路的配合,使输出到每台变频器的信号相互隔离,但又保持同步,可以使五台变频器控制信号不共地实现调速同步。 现场采用的张力控制为一角度传感器,实质就是一个电位器当面布的张力发生变化引起角度改变,输出电阻值也随落布之变化,经测试电阻值为5.
  • 三、具体改造过程 考虑到工艺要求,采用了F1000-G0037T3变频调速器和惠丰自主开发的八路同步控制器,采用同步控制器可发使外部模拟信号通过控制器内部的隔离放大器进入同步器内部处理器,利用软件控制及外部硬件电路的配合,使输出到每台变频器的信号相互隔离,但又保持同步,可以使五台变频器控制信号不共地实现调速同步。 现场采用的张力控制为一角度传感器,实质就是一个电位器当面布的张力发生变化引起角度改变,输出电阻值也随落布之变化,经测试电阻值为5. >>
  • 来源:www.mirautomation.com/html/news/2006-07-20/nu0000430490.shtml
  • 摘要:台达F系列变频器 PID控制在供水行业里的应用 关键字:PID 差频同相 1 引言   在变频技术应用还未广泛的时期,区域供水系统都是经由市政管网经过二次加压和高位水塔储水池来满足用户对供水压力的要求。日常供水控制通常采用水泵恒速运行加上调整出口阀开度的方式调节供水的水量水压。而由水泵的扬程特性图及管阻特性图可知这种靠调节输出阀门来进行恒压供水的方式使得大量能量消耗在出口阀门而造成浪费,而且存在水池的二次污染问题。 2 恒压供水原理 2.
  • 摘要:台达F系列变频器 PID控制在供水行业里的应用 关键字:PID 差频同相 1 引言   在变频技术应用还未广泛的时期,区域供水系统都是经由市政管网经过二次加压和高位水塔储水池来满足用户对供水压力的要求。日常供水控制通常采用水泵恒速运行加上调整出口阀开度的方式调节供水的水量水压。而由水泵的扬程特性图及管阻特性图可知这种靠调节输出阀门来进行恒压供水的方式使得大量能量消耗在出口阀门而造成浪费,而且存在水池的二次污染问题。 2 恒压供水原理 2. >>
  • 来源:www.ttmn.com/article/articleshow.asp?id=67389&type=
  •    直流制动   起升机构都配有机械制动机构,目的是为了停车制动防止行走过程中溜钩,变频器在运行过程中需和机械制动机构紧密配合,机械制动机构的开合是通过变频器的运转与否状态输出端子控制的,下面简单说明制动过程。   变频启动:随着变频器启动后,机械制动机构也随之关闭,在变频器建立旋转磁场之前,输出力矩没有到达要求,因此需要变频器提供制动力矩锁住电机,防止溜钩,当直流制动持续时间一过,输出频率达到起动频率时,变频器转矩建立,开始加速动作。   变频停止:变频停止时,先做减速动作,输出频率到
  •    直流制动   起升机构都配有机械制动机构,目的是为了停车制动防止行走过程中溜钩,变频器在运行过程中需和机械制动机构紧密配合,机械制动机构的开合是通过变频器的运转与否状态输出端子控制的,下面简单说明制动过程。   变频启动:随着变频器启动后,机械制动机构也随之关闭,在变频器建立旋转磁场之前,输出力矩没有到达要求,因此需要变频器提供制动力矩锁住电机,防止溜钩,当直流制动持续时间一过,输出频率达到起动频率时,变频器转矩建立,开始加速动作。   变频停止:变频停止时,先做减速动作,输出频率到 >>
  • 来源:www.mei.net.cn/yqyb/201106/373858.html
  • 上图中所示为电机从100000转开始,进行多次减速加速运转时的波形,可见,在加减速时间为10s的情形下,由于减速时电机回升能量造成变频器直流母线电压上升,触发变频器过电压失速防止功能,直流母线电压达到失速防止准位时,输出频率停止减小,电压恢复正常时,输出频率才继续接近给定频率,说明变频器的失速保护功能能够有效的控制变频器输出,防止失速,保证了设备的安全正常运转。
  • 上图中所示为电机从100000转开始,进行多次减速加速运转时的波形,可见,在加减速时间为10s的情形下,由于减速时电机回升能量造成变频器直流母线电压上升,触发变频器过电压失速防止功能,直流母线电压达到失速防止准位时,输出频率停止减小,电压恢复正常时,输出频率才继续接近给定频率,说明变频器的失速保护功能能够有效的控制变频器输出,防止失速,保证了设备的安全正常运转。 >>
  • 来源:www.zgznh.com/fangan/show-727499.html
  • 台达V系列变频器在家用电梯行业的应用 摘 要:本文主要讨论台达V 系列变频器在家用电梯行业的应用。工程实践证明台达V系列变频器应用在家用电梯调速上能体现出良好的调速性能和稳定性。 关键词:家用电梯 台达V系列变频器 变频器参数设计 1 引言   家用电梯驱动最显著的特点是位能拖动负载,位能拖动负载要求电机在四象限运行。家用电梯还是频繁启动类负载,要求满足重负载条件启动、换速、换向平稳无冲击(舒适感好),平层精度高(定位准确)和低速力矩大。换言之,家用电梯驱动对变频器的工程运行能力有全面的高等级技术要求。家
  • 台达V系列变频器在家用电梯行业的应用 摘 要:本文主要讨论台达V 系列变频器在家用电梯行业的应用。工程实践证明台达V系列变频器应用在家用电梯调速上能体现出良好的调速性能和稳定性。 关键词:家用电梯 台达V系列变频器 变频器参数设计 1 引言   家用电梯驱动最显著的特点是位能拖动负载,位能拖动负载要求电机在四象限运行。家用电梯还是频繁启动类负载,要求满足重负载条件启动、换速、换向平稳无冲击(舒适感好),平层精度高(定位准确)和低速力矩大。换言之,家用电梯驱动对变频器的工程运行能力有全面的高等级技术要求。家 >>
  • 来源:www.austandelevator.cn/jiayongdianti/8/8875.html
  • 变频器在电梯行业中的应用,详细描述了电梯的机械结构、电气控制系统架构和控制原理以及苏州某电梯厂的电梯控制系统调试过程。工程实践证明,台达VL系列变频器应用在电梯控制上能体现出良好的调速性能和稳定性,值得行业推广。   关键词:VL系列变频器;电梯;电气控制系统;编码器;电动机参数 中图分类号: 文献标识码:B 1 引言   电梯是一种机电结合,为高层建筑提供运输服务的复杂的特种设备。随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯在国民经济和生活中需求不断增长,人们对电梯的要求也越来越高。如运行平稳性、外观
  • 变频器在电梯行业中的应用,详细描述了电梯的机械结构、电气控制系统架构和控制原理以及苏州某电梯厂的电梯控制系统调试过程。工程实践证明,台达VL系列变频器应用在电梯控制上能体现出良好的调速性能和稳定性,值得行业推广。   关键词:VL系列变频器;电梯;电气控制系统;编码器;电动机参数 中图分类号: 文献标识码:B 1 引言   电梯是一种机电结合,为高层建筑提供运输服务的复杂的特种设备。随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯在国民经济和生活中需求不断增长,人们对电梯的要求也越来越高。如运行平稳性、外观 >>
  • 来源:www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12515.html
  •   由于冶金行业具有特殊的工况,因此对变频器的性能也提出了更高、更特殊的技术要求。   首先冶金行业工作环境导电粉尘多,工作环境温度高、有腐蚀性气体。LENZE公司研制的93EV工程型矢量变频器具有良好的绝缘,在电路板表面有致密的防护涂层(涂层物质为伦茨公司专利),可有效防护水蒸气、腐蚀性气体、导电粉尘等对变频器主板的侵蚀和损害,保证变频器能在恶劣的环境中稳定工作。在安装方式上,具有三种形式:常规的导轨式安装、散热器推出式安装、冷板式安装。如采用冷板安装即能够保证散热的需要,同时又能保持控制柜的防护等级
  •   由于冶金行业具有特殊的工况,因此对变频器的性能也提出了更高、更特殊的技术要求。   首先冶金行业工作环境导电粉尘多,工作环境温度高、有腐蚀性气体。LENZE公司研制的93EV工程型矢量变频器具有良好的绝缘,在电路板表面有致密的防护涂层(涂层物质为伦茨公司专利),可有效防护水蒸气、腐蚀性气体、导电粉尘等对变频器主板的侵蚀和损害,保证变频器能在恶劣的环境中稳定工作。在安装方式上,具有三种形式:常规的导轨式安装、散热器推出式安装、冷板式安装。如采用冷板安装即能够保证散热的需要,同时又能保持控制柜的防护等级 >>
  • 来源:www.mw35.com/Article/NewsItem/5247
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  • 来源:mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTgzNDQzMw==&mid=10000026&idx=1&sn=e9312b8d68c533896a5d5ad27ba9babe
  • 副钩上下行波形 从以上波形可以看出变频器在起始和结束电流输出较大,运行过程中输出平稳。变频调试的原则是在保证启停不溜钩的情况下,减少直流制动的电流准位和制动时间,同时需要考虑客户在使用过程中偶尔会进行超载操作,要留有一定余量。 参数设置 通过VFDsoft可以上下载参数,并可保存为表格文件。按照调试中先后设置参数的顺序进行汇集陈列如下。
  • 副钩上下行波形 从以上波形可以看出变频器在起始和结束电流输出较大,运行过程中输出平稳。变频调试的原则是在保证启停不溜钩的情况下,减少直流制动的电流准位和制动时间,同时需要考虑客户在使用过程中偶尔会进行超载操作,要留有一定余量。 参数设置 通过VFDsoft可以上下载参数,并可保存为表格文件。按照调试中先后设置参数的顺序进行汇集陈列如下。 >>
  • 来源:article.cechina.cn/11/0620/11/20110620110234.htm
  • 摘要:台达F系列变频器、PID控制在供水行业里的应用 关键字:PID 差频同相 1 引言 在变频技术应用还未广泛的时期,区域供水系统都是经由市政管网经过二次加压和高位水塔储水池来满足用户对供水压力的要求。日常供水控制通常采用水泵恒速运行加上调整出口阀开度的方式调节供水的水量水压。而由水泵的扬程特性图及管阻特性图可知这种靠调节输出阀门来进行恒压供水的方式使得大量能量消耗在出口阀门而造成浪费,而且存在水池的二次污染问题。 2 恒压供水原理 2.
  • 摘要:台达F系列变频器、PID控制在供水行业里的应用 关键字:PID 差频同相 1 引言 在变频技术应用还未广泛的时期,区域供水系统都是经由市政管网经过二次加压和高位水塔储水池来满足用户对供水压力的要求。日常供水控制通常采用水泵恒速运行加上调整出口阀开度的方式调节供水的水量水压。而由水泵的扬程特性图及管阻特性图可知这种靠调节输出阀门来进行恒压供水的方式使得大量能量消耗在出口阀门而造成浪费,而且存在水池的二次污染问题。 2 恒压供水原理 2. >>
  • 来源:bbs.cncproduct.com/thread-12728-1-1.html
  • 图1 恒压供水控制原理图   如图1所示,PA~PB是超高压区,即使变频器停止运转水泵电机也无法降低的供水压力的区间,这种情况是自来水供水压力严重偏高造成的,但发生几率比较小,或因为用户用水量极少甚至没有时发生,此时就需要变频器停止水泵电机运转;PB~PC是变频器恒压供水压力区。PD~0区间是低压区,即使变频器控制水泵电机运转到最大速度也无法提高供水压力的区间,这种情况可能是市政供水系统发生问题(例如供水管道破裂等),或客户端用水量过大造成,需要考虑更换供水设备或调整用水量。 PID回路控制原理
  • 图1 恒压供水控制原理图   如图1所示,PA~PB是超高压区,即使变频器停止运转水泵电机也无法降低的供水压力的区间,这种情况是自来水供水压力严重偏高造成的,但发生几率比较小,或因为用户用水量极少甚至没有时发生,此时就需要变频器停止水泵电机运转;PB~PC是变频器恒压供水压力区。PD~0区间是低压区,即使变频器控制水泵电机运转到最大速度也无法提高供水压力的区间,这种情况可能是市政供水系统发生问题(例如供水管道破裂等),或客户端用水量过大造成,需要考虑更换供水设备或调整用水量。 PID回路控制原理 >>
  • 来源:www.mirautomation.com/pages/2011-07/s34444.shtml
  • 变频器恒压供水应用方案行业浅析 在供水系统中,恒压供水是指通过检测管网压力,在供水网系中用水量发生变化时,而控制出口压力保持在设定值不变的控制方式。一般使用水泵时,选用的设备额定流量通常都超过实际需要的流量,而实际用水过程中所需的流量会发生变化,如在楼宇供水中,白天和夜晚的用水量变化很大,采用阀门来调节流量的方式使用较为普遍。虽然方法简单,但这种方式实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节的目的,这种节流调节方法浪费了大量的电能,增加了设备的使用和维护成本较高。  工作原理分析 恒压供水系统通过压力传感器检
  • 变频器恒压供水应用方案行业浅析 在供水系统中,恒压供水是指通过检测管网压力,在供水网系中用水量发生变化时,而控制出口压力保持在设定值不变的控制方式。一般使用水泵时,选用的设备额定流量通常都超过实际需要的流量,而实际用水过程中所需的流量会发生变化,如在楼宇供水中,白天和夜晚的用水量变化很大,采用阀门来调节流量的方式使用较为普遍。虽然方法简单,但这种方式实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节的目的,这种节流调节方法浪费了大量的电能,增加了设备的使用和维护成本较高。 工作原理分析 恒压供水系统通过压力传感器检 >>
  • 来源:www.szxlzdh.com/case/8723013731.html
  •   在传统的区域供水系统中,用户对供水压力的要求都是经由市政供水管网经过二次加压或高位水塔储水池来满足的。   日常供水控制通常采用水泵恒速运行加调整出口阀开度的方式调节供水的水量水压,这种供水的方式会使大量能量消耗在出口阀门,造成能源浪费;而且储水池也会有二次污染的问题。采用变频器作恒压供水恰好可以克服这些问题。   台达新近推出的C2000变频器应用在新塘牛仔城一家做7.
  •   在传统的区域供水系统中,用户对供水压力的要求都是经由市政供水管网经过二次加压或高位水塔储水池来满足的。   日常供水控制通常采用水泵恒速运行加调整出口阀开度的方式调节供水的水量水压,这种供水的方式会使大量能量消耗在出口阀门,造成能源浪费;而且储水池也会有二次污染的问题。采用变频器作恒压供水恰好可以克服这些问题。   台达新近推出的C2000变频器应用在新塘牛仔城一家做7. >>
  • 来源:www.mirautomation.com/pages/2011-07/s34444.shtml
  • 光伏水泵系统也叫做光伏扬水系统,由光伏太阳能板、光伏专用变频器、水泵、储水装置等组成。原理是利用半导体吸收太阳日照辐射能量,并将其转化为直流电,再经过光伏变频器逆变为交流电,驱动水泵扬水。 世界上一些干旱和半干旱地区,人居分散、交通不便,电力供应不足,提水困难,这些问题成为制约这些地区发展的主要因素。典型的有我国西北地区的新疆、青海。新疆太阳能资源十分丰富,全年日照时数为2550小时~3500小时,日照百分率为60%~80%,年辐射总量达5430MJ/m2~6670MJ/m2,年辐射照度总量比我国同纬度地
  • 光伏水泵系统也叫做光伏扬水系统,由光伏太阳能板、光伏专用变频器、水泵、储水装置等组成。原理是利用半导体吸收太阳日照辐射能量,并将其转化为直流电,再经过光伏变频器逆变为交流电,驱动水泵扬水。 世界上一些干旱和半干旱地区,人居分散、交通不便,电力供应不足,提水困难,这些问题成为制约这些地区发展的主要因素。典型的有我国西北地区的新疆、青海。新疆太阳能资源十分丰富,全年日照时数为2550小时~3500小时,日照百分率为60%~80%,年辐射总量达5430MJ/m2~6670MJ/m2,年辐射照度总量比我国同纬度地 >>
  • 来源:www.chuandong.com/tech/detail.aspx?id=28176