早期的恒压供水系统一般是由PLC或单片机为主,加以复杂的控制设备得以实现。而随着变频器技术的不断发展,功能的不断完善,简单的恒压供水系统不再依赖PLC或单片机控制系统。而依靠变频器的内置功能即可实现这一控制任务。利用变频器的PID闭环控制功能,配以压力传感器作为反馈装置,即可实现对电机速度控制。从而实现供水压力的恒定。变频器我们选用安邦信公司生产的AMB-G7系列的通用型变频器,该系列是适应多种工况的、低噪声、多功能通用变频调速器。内置PID调节器,闭环控制系统结构简单,江苏3.7KWABB变频器调速器。压力表我们选用YTZ-150电位器式远程压力表,安装在水泵的出水管上,该压力表适用于一般压力表适用的工作环境场所,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的变频器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。压力表电气技术参数:电阻满量程:400Ω(蓝、红)零压力起始电阻值:≤20Ω(黄、红)满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄,江苏3.7KWABB变频器调速器,江苏3.7KWABB变频器调速器、红)接线端外加电压:≤6V(蓝、红)恒压供水变频器在恒压供水系统的应用恒压供水系统简易接线图按控制方式分类:开环控制变频器和闭环控制变频器。江苏3.7KWABB变频器调速器
由于变频器内置有32位或16位的微处理器,具有多种算术逻辑运算和智能控制功能,输出频率精度为0.1%~0.01%,且设置有完善的检测、保护环节,因此,在自动化系统中获得广泛应用。例如:化纤工业中的卷绕、拉伸、计量、导丝;玻璃工业中的平板玻璃退火炉、玻璃窑搅拌、拉边机、制瓶机;电弧炉自动加料、配料系统以及电梯的智能控制等。变提高工艺水平和产品质量方面的应用频器在数控机床控制、汽车生产线、造纸和电梯上的应用。
电机直接启动不仅会对电网造成严重的冲击,而且会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和振动对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频器后,变频器的软启动功能将使启动电流从零开始变化,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,同时也节省设备的维护费用。 江西风机ABB变频器批量人机界面(触摸屏)其实也可以直接控制变频器(com口支持),走的也是MODBUS协议。
矢量控制国外也叫磁场定向控制,其实质是在三相交流电的电压大小和频率大小基础上,加上了相位控制,这个相位在具体操作中体现为一个角度,简单讲就是电机定子相对于转子的位置角。矢量控制会通过实测回来的电流结合电机参数,实际计算处转子的位置,这个过程就是所谓的磁场定向,然后实时决定三相定子绕组上电压的相位,这样理论上可以做到同样的电流下产生的转矩比较好,从而减小电机负载的变化时的瞬态过程。此外,矢量控制顺便还会根据转子位置求出转速,利用电机参数对转速进行瞬间补偿,进一步优化控制性能。矢量控制变频器的基本原理是,通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理,分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子的电流矢量,所以这种控制方式成为矢量控制。
20世纪80年代作为变频技术的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得到诸多优化模式,其中的鞍形PWM模式效果比较好。20世纪80年代后半期开始,美﹑日﹑德﹑英等发达国家的VVVF变频器已经投入市场并广泛应用。我国也在20世纪末,经过不断探索有了自己的国产变频器。其中深圳普传﹑深圳安邦信﹑山东惠丰﹑成都佳灵等是早一批的生产厂家。经过多年的不断改进完善,如今变频器作为一种工业产品已经广泛应用在各行各业,而变频器的功能已不仅是简单的调速、省电了,完善的功能不但简化了控制系统,而且功能的实现更加方便,如变频器内置的PID控制功能在恒压供水系统上的应用就是其中典型一例。变频技术是应交流电机无极调速的需要而诞生的。随着电力电子器件和微电子技术的不断发展,20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。不同类型的变频器适用于不同的场合和应用需求,用户在选择时需要根据实际情况进行选择。
变频器本身的原因:1.参数设定问题:例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。2.变频器硬件问题:A)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。B)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。2)电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧,会影响电路板的性能。3)由于接地**,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。C)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触**,会出现过流故障时有时无的现象。D)当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微秒产生一组**的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的*佳开关位置,这样有制过电流。另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频器输出电机电流平稳。按输出波形分类:PWM变频器和谐波变频器。江苏3.7KWABB变频器调速器
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。江苏3.7KWABB变频器调速器
要调速设置变频器,可以按照以下步骤进行操作:确定所需的转速范围和转速调节方式。根据实际需求,确定变频器需要调节的转速范围和调节方式,例如手动调节、自动调节或外部信号调节等。连接变频器和电机。将变频器正确地连接到电机上,并确保连接稳固可靠。设置基本参数。根据电机的额定功率、额定电压等参数,进行基本参数的设置,例如输入电压、输出电压、频率等。进入调速设置界面。根据变频器的型号和品牌,通过操作面板或者电脑软件等方式,进入调速设置界面。设置转速范围和转速曲线。根据实际需求,设置变频器的转速范围和转速曲线,可以根据需要进行线性或非线性的调节。调节转速。根据需要,通过调节变频器的频率或转速设定值,实现对电机转速的调节。江苏3.7KWABB变频器调速器
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