三垦变频器说明书

三垦变频器说明书
三垦变频器说明书

系列

多功能控制器MFC

操作説明書

 非常感謝購買MFC巻繞控制装置。

 MFC是適用于高性能通用型変頻器SAMCO系列的巻繞専用装置。

 在使用之前請務必通読此説明書,希望能永遠喜愛本産品。

MFC是組成通用変頻器SAMCO-vm05系列基本功能的装置之一。

在使用或確認本操作説明書中未有記載的応用功能時,請同時参照SAMCO-vm05v主机的操作説明書。

SANKEN電気株式会社

目 録

目録11.巻繞系統22.功能概述33.対応機種一覧

54.安装?接線64-1 安装

84-2 端子連接94-3 運転信号104-4 頻率指令

114-5 張力架張力検出信号114-6 多功能輸入端子一覧114-7 多功能輸出端子一覧125.操作(操作面板)

135-1 操作面板各部的名称135-2 操作面板的按键说明135-3 設定方法145-4 操作錯誤顕示15

6.相関功能碼

167.使用方法

257-1 各巻繞功能的要点257-2 巻繞功能1257-3 巻繞功能2338.標準規格369.外形尺寸

3710.使用中的注意事項

38

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- 1 -

進行電綫、布、紙等細長物的巻繞、送卷時,使用的巻繞装置可以有多種方式。本公司的巻繞控制功能不使用昂貴的専用程序控制器、矢量変頻器和力矩電机等,従而構築並提供了低価的巻繞系統。

作為基本的構成,在MFC中,巻繞系統構成如图1所示,各変頻器通過MFC来連接,只要設定巻繞功能就可以実現巻繞控制。

◆代表性的対応系統示例如下。(还可适用于其它多种系统)

 ①拉絲機的巻繞装置

 ②紙?布?塑料薄膜等的摩擦棍方式巻繞装置

③絞線機

◆主要特徴如下所示。

 ①可用通用電机?通用変頻器来控制。

 ②独特的巻繞曲線(時間-转速)。

③通過各種独特的張力架補正功能,可進行平穏的巻繞。

④可実現張力控制。

 ⑤張力伝感器可通過位移伝感器等実現。

図1 巻繞系統構成図

- 2 -

巻繞功能適用于各種巻繞用途中,根据功能碼Cd101:運転模式選択的設定内容,功能区分如下。

◆Cd101=3:巻繞功能1

此功能最適用于拉絲機巻繞装置的功能。

巻繞功能1是使電机的转速発生変化,進行巻繞的同時抑制巻粗、巻松現象的発生,是控制速度型巻繞控制。

如図1所示、加工機用(主機)和巻繞機用的2台変頻器之間,経由MFC用控制線相互連接,通過設定功能碼数据,用加工機(主機)的運転頻率連動動作使巻繞機動作。

巻繞開始的頻率和巻繞結束的頻率以及巻繞時間由各自的功能碼進行設定,根据輸入張力架位置検

出信号,在指定的時間内控制輸出頻率達到指定頻率的同時,進行不会巻粗的巻繞控制。

途中的張力架動作的補正通過独特的張力架補正(張力架補正1或2)功能,在最小限度的変動範囲内進行控制。而且頻率是根据図2中所示的独特的巻繞曲線進行演算。

※通過使用巻繞曲線,与只用張力架補正控制的巻繞系統相比,可減少張力架的多餘動作,巻繞開始后可以更早地使張力架動作穏定。

図2 巻繞曲線例-

※巻繞開始的頻率Fs為現在選択的頻率指令。

(全部多档速运転指令以及模擬的目標頻率指令為有効)。

※当巻繞側使用SAMC-vm05系列時,即使没有MFC也可進行巻繞控制。

- 3 -

◆Cd101=4:巻繞功能2

此功能是最適用于利用摩擦棍方式巻繞不太粗的紙?布?塑料薄膜等巻繞装置的功能。

図3的示例是表示対紙、布着色的印花机的巻繞功能。

在此系統中,各種顔色的印花過程当中,細長物的移動暫時停止下来。這時在末端的巻繞部分,若无任何補正,細長物会産生很大的速度変化。通常在定速的巻繞情況下,一般使用摩擦棍。但在此情況下,在巻繞装置的前段,需要根据速度変化而吸収張力変化的張力架。而且在細長物的移動暫時停止時,毎一次完全停止的状態下,張力架由于張力太緊而会有超過移動範囲的情況,所以有必要使巻繞側的速度可変。

図3 印花机巻繞功能系統示例

在巻繞功能2中,為了適応此種巻繞装置,具有通過收卷側的速度来補正張力架的大幅度変化的功能。

図4中表示印花机巻繞功能的張力架補正(印花机張力架補正)的動作。張力架在指定範囲内動作時,基本上是以恒速進行巻繞。但是超過指定範囲時,根据超過的量和比例係数補正巻繞側的转速(±ΔF),可以構成把張力架的移動範囲抑制在最小限度的巻繞系統。

図4 印花机巻繞功能的張力架補正動作

※巻繞功能2、也可適用巻繞曲線。

※当巻繞側使用SAMC-vm05系列時,即使没有MFC也可進行巻繞控制。

- 4 -

可使用MFC的SAMCO系列組合一覧表,如表1所示。

※1:主机(放巻側)75KW以上的SAMCO-I系列是把模擬輸出(AOUT端子)作為標準装備 的,因此,不需要D/A輸出選購件。

表1 本公司変頻器的巻繞控制構成

上記①~④的構成中,都是使用巻繞控制器MFC使巻繞控制成為可能。

※当巻繞側使用SAMC-vm05系列時,即使没有MFC也可進行巻繞控制。

- 5 -

図5-1 SAMCO-i+SAMCO-m

図5-2 SAMCO-i+SAMCO-i

- 6 -

図5-3 SAMCO-vm05+SAMCO-m

図5-4 SAMCO-vm05+SAMCO-i

※主機中使用55Kw以下的samco-I系列時,IDI或IRU選購基板是必需的。

- 7 -

4-1安装

!請在作業前,確認有関安全注意事項。否則有引起火災、人身傷害的危険。

<安装場所>

(1)請避開陽光直射的場所及高温潮湿、有腐蝕性、易燃性気体、油煙和多塵的場所,安装在清潔乾燥的場所。

(2)請安装在無振動的場所。

<安装方法和空間>

(1)MFC為壁掛型。

(2)MFC要垂直安装在平坦的安装面上。

(3)確保周囲有足够的空間釈放熱量。

(確保上下左右四周的空間在5cm以上。)

(4)安装在箱櫃内時,請安装換気風扇等,以確保MFC周囲的温度在45℃以下。

 <前蓋的拆卸?安装>

 取下前蓋左上方、左下方的螺絲(図6)(M4),向外拉出前蓋。

図6 前蓋拆卸?安装図

- 8 -

4-2 端子接続

図7-2 控制回路端子接続図図7-1 基本接綫図

<基本接綫>

(1)在MFC的端子台TB1的1,2端子上通上AC100~240V(50/60Hz)的電源。

電源接綫無需考慮相序。

表2 基本接線図

(2)務必在電源和輸入電源端子(TB1的1,2)之間安装MCCB(断路開関)。(推薦:5[A]以下)(3)接到控制電路的接綫,請使用屏蔽綫或絞合綫,此外、接綫時応充分分離電源端子的接綫。

(4)請将接地端子

(5)位移伝感器設定在5KΩ(固定)、0.3W以上。

(6)請将位移伝感器連接到VRF1(模擬信号輸入)和ACM(模擬共用)及+V1(VRF1電源)上。

- 9 -

(7)多功能輸出開路集電極的使用示例如下。(連接継電器的情況下)

図7-3 多功能輸出(開路集電極)使用示例

<放巻側変頻器>

FR or RR:外部運転指令

AOUT1 or AOUT2:輸出頻率模擬輸出

 (samco-I系列的場合為DA1 or DA2)

<MFC>

FR or RR:外部運転指令

VRF1:張力架検出信号輸入(模擬0~10Vdc) 固定

VRF2:頻率指令輸入

MCL:巻繞控制復位信号輸入(依据Cd630~Cd637設定。)

RS1~RS4:巻繞設定1~4(依据Cd630~Cd637設定)

AOUT1 or AOUT2:輸出頻率模擬輸出

<巻繞側変頻器>

VRF:頻率指令輸入

FR or RR:外部運転指令

<共用端子>

DCM1 or DCM2:数字共用端子

ACM:模擬共用端子

(samco-I系列的場合,模擬輸出共用端子為COM)

4-3 運転信号

在主機INV1的外部運転信号FR (or RR)上連接接点開関。

為了進行通常的同歩運転,在MFC和辅機INV2的運転信号FR(or RR)上連接接点開関,使其通常処在ON的状態,或是利用在主機INV1運転時,使辅機INV2也跟随運転的方法,也就是把INV1在運転中輸出的信号連接到MFC和INV2的運転?停止指令中的方式。此時,請将INV1的運転中信号連接到MFC和INV2的FR orRR輸入上。

注意:使MFC的運転指令常時処于ON状態的方式,不同的是,即使当主機処于停止運転中,MFC也会処于運転待機中。運転待機中被看做是運転中,也可限制功能碼的

変更。此外,請注意,即使在待機中,也有設定各種張力架的補正,根据張力架

的位置補機開始運転的場合。

- 10 -

4-4 頻率指令

同歩運行主機INV1和辅機INV2。為此,請連接主機INV1的模擬頻率輸出和MFC的模擬頻率輸入VRF2。接着,将MFC的模擬輸出AOUT1(or AOUT2)連接到辅機INV2的模擬頻率輸入VRF上。

当MFC認為従外部VRF2発出的頻率指令有効時,VRF2的輸入値的頻率換算値為巻繞開始的頻率Fs。

巻繞開始的頻率Fs在設定変更和輸入値変化了的場合時常発生変化。也就是説,随着Fs的頻率指令的変化,最終的目標頻率的演算結果也会発生変化。

 INV1的模擬頻率輸出請用INV1側的輸出増益設定来調整。MFC的模擬頻率(VRF2)輸入範囲是0~5Vdcor 0~10Vdc。請使用Cd002=4or5。

4-5 張力架張力検出信号

把従張力架発出的張力検出信号,在0~10Vdc範囲内,連接到MFC的VFR1端子上。通過此信号的反饋,可実現張力架補正。

模擬輸入端子有VRF1 or IRF/VRF2両種,従張力架発出的張力検出信号輸入成為VRF1固定。有関張力架補正的詳細内容,各巻繞功能説明中都有記載。

4-6 多功能輸入端子一覧

所謂多功能輸入端子,是指可以将輸入到各端子(8ch)的含義通過功能碼(Cd630~Cd637)的数据进行選択,自由分配各功能的端子。

此外,複合端子可以通過一個端子引入複数功能。例如、設定Cd630=11,打開DI1端子就可実現寸動運転。将DI1~DI8的控制端子在DCM1 or DCM2之間短路,信号輸入打開。取消短路,信号輸入関閉。

表3-1 多功能輸入碼一覧

表3-2 多功能輸入信号一覧

- 11 -

4-7 多功能輸出端子一覧

多功能輸出端子,可通過功能碼数据選択自由設定開路集電極輸出3ch。

表3-3 多功能輸出碼一覧

表3-4 多功能輸出信号一覧

- 12 -

5-1 操作面板各部分的名称

5-2 

操作面板的按键说明

- 13 -

5-3 設定方法

状态显示模式

功能代码显示模式

※Cd008=15

时的方法

●要修改输入数值时,可按键,待返回输入前的显示后,即可重新输入。

(如果在变更数值后进行

2)

- 14 -

5-4 操作錯誤一覧

- 15 -

 ■巻繞控制的相関功能碼如表4所示。

- 16 -

表4 巻繞関連功能碼

陰影部分的功能碼在運転中不能変更設定値。※1 輸入了適合各機種的代表性常数。

- 17 -

■巻繞功能相関功能碼及其数据内容如下所示。

 以下是在巻繞功能中使用的功能。

Cd000=1:頻率顕示

Cd000=7:無単位顕示 (因設定了Cd0059=9,所以巻繞功能1的巻繞経過時間以分単位

顕示。)

Cd001=1:通過操作面板運転

Cd001=2:通過外部端子運転 (但,操作面板的STOP鍵仍有効)

Cd001=3:通過通信功能運転

注意:MFC跟変頻器一様需要輸入運転指令。

 以下是在巻繞功能中使用的功能。

Cd002=4:通過VRF2端子輸入的模擬信号設定 (0~5V)

Cd002=5:通過VRF2端子輸入的模擬信号設定 (0~10V or電位器)

●変頻器始動開始時的頻率。設定頻率(目標頻率)Cd010在:始動頻率及Cd011:

 運転開始頻率以下時,変頻器不運転。

 而且,運転指令為OFF的場合,輸出頻率在始動頻率以下時,変頻器空転停止。(設定為直流制動功能時,因Cd014:在直流制動開始頻率以下,直流制動後停止。)

Cd010 = 0.05~20Hz

●決定変頻器是否運転的頻率値。

 Cd011= 0~20Hz

●設定頻率在運転開始頻率和始動頻率以上時,変頻器従始動頻率開始運転。

而且,運転中,設定頻率未達到運転開始頻率時,変頻器転為運転待機状態,輸出頻率下降到始動頻率,輸出停止。此時,操作面板的運転模式閃灯顕示,表示処于運転待機状態。

此功能中,運転指令常時処于ON状態,且只通過外部的頻率指令来運転,実施停机時有効。

注意:巻繞停止時,巻繞功能的主機和MFC的同歩(比率)運転下,MFC的運転信号常時処于ON的場合,従主機発出的頻率指令有可能産生偏移(offset),MFC的目標頻率不能

降到停止頻率(Cd010等)以下時,有可能陷入無法停止的状況。此時,考慮到主機目標頻

率的偏移,請将Cd011:運転開始頻率設定的大些。(巻繞側変頻器也需要進行同様的

設定。)

- 18 -

●根据加速時間、減速時間和Cd018:加減速基準頻率,決定輸出頻率従現在的頻率向新設定頻率転変時的第1加減速斜率。

Cd018=10~120Hz (0.01Hz歩進)

Cd019=0~6500秒(0.1秒歩進)

Cd023=0~6500秒(0.1秒歩進)

注意:通過巻繞功能進行同歩運転時,為了使従機側変頻器的加減速斜率遵従主機的指令頻率,請将其設定為比主機的加減速斜率更快的値。発生响応延遅時,推薦設定為最快値

(Cd019=0.1秒,Cd023=0.1秒)。但是,通過加速給線施以張力的場合,若使加速時間帯

有若干斜率,有不容易導致断線的傾向。

(例:放巻加速斜率=60秒/60Hz的場合,巻繞側=5~10秒/60Hz左右)

請在進行巻繞準備(穿綫等)時使用。

多功能控制端子Cd630~Cd637中的任一設定為“10=JOG”,運転開始前“JOG”端子設為ON状態,進行寸動運転。

Cd027=0~20秒(0.1秒歩進)

Cd028=0.1~60Hz (0.01Hz歩進)

(1)若把多功能端子JOG-DCM1、2之间短路,便变为JOG运转模式。

(2)在进行JOG运转时,设定Cd001=2,并请把多功能端子JOG和DCM1、2之间进行短路后,再把多功能端子FR或RR和DCM1、2之间进行短路。

(JOG运转只能用于利用外部信号的运转)

※但MFC的输出频率没有极性之分。正转和反转时是一样的。

(3)以Cd028设定频率、Cd027设定加减速时间。

(4)在运转期间,即使输入JOG信号,也不会起到JOG信号的作用;务请同时或先行输入JOG输入信号。

另外,在JOG运转期间,即使将JOG-DCM1、2断开,也会继续进行JOG运转。(若要停止,请把运转信号置于OFF)。

- 19 -

三垦变频器说明书

系列 多功能控制器MFC 操作説明書  非常感謝購買MFC巻繞控制装置。  MFC是適用于高性能通用型変頻器SAMCO系列的巻繞専用装置。  在使用之前請務必通読此説明書,希望能永遠喜愛本産品。 MFC是組成通用変頻器SAMCO-vm05系列基本功能的装置之一。 在使用或確認本操作説明書中未有記載的応用功能時,請同時参照SAMCO-vm05v主机的操作説明書。 SANKEN電気株式会社

目 録 目録11.巻繞系統22.功能概述33.対応機種一覧 54.安装?接線64-1 安装 84-2 端子連接94-3 運転信号104-4 頻率指令 114-5 張力架張力検出信号114-6 多功能輸入端子一覧114-7 多功能輸出端子一覧125.操作(操作面板) 135-1 操作面板各部的名称135-2 操作面板的按键说明135-3 設定方法145-4 操作錯誤顕示15 6.相関功能碼 167.使用方法 257-1 各巻繞功能的要点257-2 巻繞功能1257-3 巻繞功能2338.標準規格369.外形尺寸 3710.使用中的注意事項 38 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- 1 -

三垦变频器的常见故障及维修对策

三垦变频器的常见故障及维修对策 1 引言 三垦变频器对于我们较早使用变频器的用户来说应该不是陌生的品牌,因为进入中国市场较早,所以在中国市场上还是有较大使用量,特别是在20世纪80年代末90年代初,三垦变频器在市场上占有绝对的主导地位。随着三垦变频器生产往国内的转移,它以其简单实用的操作、较经济的价格,在中国变频器市场得到了广泛的使用。三垦变频器也是在发展中不断地更新和完善。从早期进入中国市场的SVS/SVF系列,到90年代推出的MF系列、IF系列、IHF/IPF系列以及现在主打的SHF/SPF系列,产品不断地更新换代,变频器的控制方式也由早期变频器共同采用的V/F控制改为现在较流行的电压矢量控制,性能也有了较大的改善。此外,三垦变频器在一些选件功能、特殊功能上做得也很有特色,其中包括基于恒压供水的控制基板,功能简单实用,被广泛应用于小区厂房供水系统,还有化纤纺织行业经常使用的扰动功能。与其他品牌的变频器一样,三垦变频器在使用中还是会碰到各种各样的故障,以下就三垦变频器的常见故障及故障排除与广大用户作一探讨。 2 常见故障处理 2.1 SUS/SUF变频器的常见故障 三垦作为最早大规模进入中国市场的变频器,老型号的SVS/SVF变频器在社会上仍有较少的使用量,此型号变频器都采用了分列式插脚元器件,辅以数码管显示,常见故障代码有3、4、6、8,分别代表过流、过压、欠压以及过热保护。过流经常是由于GTR功率模块的损坏而导致的,在更换功率模块的同时,我们应先修复驱动电路,以免由于驱动电路的损坏,导致GTR功率模块的再次损坏。欠压过压故障发生的主要可能性是快速熔断器的损坏,以及电压检测电路的损坏,电压检测电路采样中间直流回路的电压,然后经高阻值电阻降压,再由光耦隔离后送到CPU处理,由高低电平判断是欠压还是过压。过热故障绝大多数由风机散热不足引起的,由于此型号变频器较早在纺织行业使用,而纺织行业的环境通常较差,经常会有灰尘棉纱进入风道,造成散热不良导致过热报警,清理风道应该是有效地解决办法。 2.2 MF和IF系列的常见故障 (1) ERC,AL4 ERC,AL4故障是三垦MF系列和IF系列变频器最常见的故障。此故障的原因主要是由于EEPROM出现故障,EEPROM是一块可以在线读写程序的芯片,它的损坏可能导致内部数据的丢失或错乱,通常解决办法是更换EEPROM。 (2) 变频器无输出 变频器无输出,在使用MF系列变频器过程中经常会碰到,驱动电路损坏,逆变模块损坏都有可能引起变频器无输出,此外还有一种可能性就是输出反馈电路出现故障。有时我们会发现变频器有输出频率,没有输出电压,这时则需考虑一下是否反馈电路出现了故障,在反馈电路中用于降压的反馈电阻是较容易出现故障的。 (3) 无显示 上电无显示对于三垦MF系列以及IF,IHF系列来说都是较常见的故障,而引起原因也绝大多数是由于开关电源的损坏。MF系列变频器的开关电源采用的是较常见的反激式开关电源控制方式,而IF,IHF系列变频器则采用了一块型号为HPS74的厚膜电路来调整开关管的占空比,在开关电源中较容易损坏的部位有开关管、起振电阻、脉冲变压器,当然IF/IHF系列变频器的厚膜电路也是较容易发生故障的部位。此外,开关电源的输出电路发生短也会引起开关电源损坏,从而导致变频器无显示。 (4) OCA,OCN,OCD 过电流也是三垦变频器的一个常见故障,驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏是导致过流报警的一个原因。小功率三垦IF/IHF系列变频器采用了东芝的TLP250型号的光

各种变频器密码(参考)

1、台达变频器的超级密码 -B系列的:57522 -H系列的:33582 S1系列变频的万能密码:575222、 2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是:1888 1500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。 3、烁普变频高级菜单 P301输入321 A000输入11刷新程序 P301输入321 A000输入9进菜单 E001,输入机器G,P E002额定电压 E003额定电流 E004电压校正 E005不动 E006电流校正 4、普传PI2000刷新设定方法 (1)将C01设定为222进入P14 (2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000

将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。 5、英威腾万能密码50112 型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:50112 6、台达变频器的超级密码 -B系列的:57522 台达变频器的超级密码 -H系列的:33582 台达S1系列变频的万能密码:57522 7、爱默生TD3000的密码8888 爱默生TD3300的密码2002 8、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。 9、ABB ACS600变频器完全参数密码 NAMC主控板参数设置: 1、在16.03参数中输入密码:2303 2、102.01参数设置为:false 可以进入设定所有主控板参数。

10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。 11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。 12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。 13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE 和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER 退出后即可修改全部参数。 14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的方法是:变频器

三垦变频器-VM06单泵PID使用说明

三垦变频器-VM06单泵PID使用说明 插页二 供水单泵功能说明和使用 VM06低版本软件只有通用PID 功能,对于供水场合需要使用压力设定方式来说不够 直观和方便,故在软件升级(Ver226以后)后增加供水功能。通常情况下,供水功能需要配合SC ‐WS 供水基板才能使用。为了方便部分客户的单泵供水使用要求,特别开发了在无需SC ‐WS 供水基板时,也可以进行供水单泵控制的功能,从而方便客户使用VM06带动单个水泵以压力设定模式进行恒压供水控制。供水单泵控制相关功能代码列表如下, 其中F80XX 是新增的供水功能对应代码: 代码No. 功能名称 1001 1101 1111 1202 3001 3002 3003 3004 3005 3201 8007 8022 8023 8024 8025 8026 8027 选择电机控制的模式选择运转指令制动方式 选择监视器的状态显示内容 PID1指令值输入切换 PID1反馈输入切换 PID1控制比例增益 PID1控制积分时间 PID1控制微分时间 PID 控制动作选择选择供水选购件的模式 压力指令(操作面板设定)Pref 模拟反馈偏置压力 Pb 模拟反馈增益压力 Pg 设定范围(初始值) 1~40 (1) 1~3 (1) 1~3 (1) 1~99 (1) 1~99 (1) 1~99 (0) 0~100(0.1) 0.01~100秒(0.1) 0~100秒(0) 0~5(0) 0~15(0) 0.000~9.999 MPa (0.000) -9.999~9.999 MPa (0.000) -9.999~9.999 MPa (0.000) 控制上限比率控制下限比率压力加减速斜率 0.01~100.00% (100.00)0.01~100.00% (0.00) 0.001~9.999 MPa/sec(0.1) 内容 使用单泵功能时设为1 指定给出运转指令的方法使用单泵功能时2无效 17:设定压力 18:指令压力 19:反馈压力设定为1 用于设定反馈信号 P 增益 I 增益 D 增益 选择1(PID1控制)使用单泵功能时设为15 由操作面板给出压力指令时的指令值输入,使用单泵功能时不能设置为0。

富士变频器系列富士变频器型号

富士变频器说明书的详细描述: 本公司供应电工电器成套设备的富士变频器说明书,品质保证,欢迎洽谈。富士变频器说明书的详细描述: 富士变频器是由取得环境管理系统ISO14001认证的工厂制造 高性能和多功能的理想结合 动态转矩矢量控制 能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。 动态转矩矢量控制 动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。 ● 按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速。 ● 使用高速CPU能快速响应急变负载和及时检知再生功率,设有控制减速时间的再生回避功能,实现无跳闸自动减速过程。

● 采用富士独自开发的控制方式,在0.5Hz能输出200%高起动转矩(£ 22kW)。 * 30kW以上时为180% 。 带PG反馈更高性能的控制系统 ● 使用PG反馈卡(选件)构成带PG反馈的矢量控制系统,实现更高性能、更高精度的运行。 - 速度控制范围:1:1200 - 速度控制精度:±0.02% - 速度响应:40Hz 电动机低转速时脉动大大减小 ● 采用动态转矩矢量控制,结合富士专有的数字AVR,实现电动机低转速(1Hz)运行时的转速脉动比以前机种减小1/2以上。 新方式在线自整定系统 ● 在电动机运行过程中常时进行自整定,常时核对电动机特性变化,实现高精度速度控制。 ● 第2电动机亦有自整定功能。1台变频器切换运行2台电动机时,保证2台电动机都能高精度运行。 优良的环境兼容性 ● 采用低噪声控制电源系统,大大减小对周围传感器等设备的噪声干扰影响。 ● 标准装有连接抑制高次谐波电流的DC电抗器端子。 ● 连接选件EMC滤波器后,能符合欧洲EMC指令。

三垦变频器选型

型号品名三垦变频器风机水泵型SPF-2.2K SPF-4.0K SPF-5.5K SPF-7.5K SPF-11K SPF-15K SPF-18.5K SPF-22K SPF-30K SPF-37K SPF-45K SPF-55K SPF-75K SPF-90K SPF-110K SPF-132K SPF-160K SPF-200K SPF-220K SPF-250K SPF-280K SPF-315K 通用型变频器SHF-1.5K SHF-2.2K SHF-4.0K SHF-5.5K SHF-7.5K SHF-11K SHF-15K SHF-18.5K SHF-22K SHF-30K SHF-37K SHF-45K SHF-55K SHF-75K SHF-90K SHF-110K

SHF-160K SHF-200K SHF-220K SHF-250K 迷你型变频器 ES-0.4K ES-0.75K ES-1.5K ES-2.2K EF-0.4K EF-0.75K EF-1.5K EF-2.2K EF-4.0K ET-0.4K ET-0.75K ET-1.5K ET-2.2K ET-3.7K 迷你型通用变频器 GS-0.4k GS-0.75k GF-0.4k GF-0.75k GF-1.5k GF-2.2k GF-4.0k 风机水泵型 SPF-2.2K HF-1.5K~SPF-4.0K SHF-2.2K~SPF-5.5K 型号 D SHF-1.5KSHF-2.2KSHF-4.0KSPF-2.2KSPF-4.0KSPF-5.5K 170 单位:mm 400v级shf系列(1.5kw~15kw) 400v级shf系列(18.5kw~55kw) 400v级spf系列(2.2kw~18.5kw) 400v级spf系列(22kw~75kw) 外形尺寸 shf-1.5k~spf-4.0k shf-2.2k~spf-5.5k 型号 d shf-1.5k shf-2.2k shf-4.0k spf-2.2k spf-4.0k spf-5.5k 170

变频器的参数设置

变频器的参数设置 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1 、控制方式: 即速度控制、转距控制、PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2 、最低运行频率: 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 3 、最高运行频率: 一般的变频器最大频率到60Hz ,有的甚至到400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。 4 、载波频率: 载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。 5 、电机参数: 变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。 6 、跳频: 在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。 变频器参数设置(二) 变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。 一、加减速时间 加速时间就是输出频率从0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。 二、转矩提升 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 三、电子热过载保护 本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在

富士VG5N变频器参数及操作面板说明书(精)

FUJI ELECTRIC 技术资料 FRENIC 5000VG5N 升降机专用 目录 页号1.功能 (2 1—1功能表 (2 1—2功能说明 (9 (1 速度设定 (9 (2 加减速时间设定 (10 (3 启动,停止功能 (10 (4 转矩偏移功能 (16 (5 停止模式下的移动距离的预测值表示 (19 2.加减速时间,移动时间的计算方法 (21 VG5N操作面板使用说明 FUJI VG5N变频器可以通过控制板上的LED+按键的键盘部分及操纵面板部分对系统进行参数设定、状态监视、控制驱动器的运行/停止等操作。熟悉键盘的功能与操作方法,是掌握调试FUJI VG5N变频器系统的前提,因此,建议调试之前仔细阅读本说明 一、操作面板部分说明

操纵面板的键盘,主要由LED数码管,LCD(液晶显示屏,按键三部分组成,其外形及功能区如图1所示: 图1 操作面板示意图 1、按键功能说明

说明:操纵面板中,FWD/REV和JOG键无效。STOP/RESET键的停机功能只有在自动调谐运行过程中和面板控制的普通运行时才有效,其余情况无效。在任何运行方式或停机状态,变频器有故障时,都可以通过STOP/RESET键对故障进行复位。 2、指示灯说明 键盘共有5个指示灯,其中3个用于组合单位显示。这些指示灯在键盘各种状态下处于点亮、熄灭或闪烁状态,其功能及含义见表2-2: 表2-2 面板指示说明

运行指示灯:位于运行键正上方,该灯有点亮、熄灭两种状态。在各种操作方式下,指示系统的运行状态。该灯点亮则表明操纵面板处于运行或自动调谐状态。 方向指示灯:位于方向切换键正上方,该灯有点亮、熄灭、闪烁三种状态,在停机状 态下,该灯闪烁,表明运行指令方向不确定;在运行状态下,该灯点亮则表明变频器接受上行运转命令,该灯熄灭则表明变频器接受下行运转命令。 单位指示灯:由三个指示灯组成,位于LED 数码管的右侧,其显示状态的不同组合分别对应六种单位,指示当前LED 数码管参数的单位,组合状态与单位对应关系见图2-1所示,按 键可以切换LED 显示参数。 r/min m/s A V UNIT Hz r/min m/s A V UNIT

(完整版)变频器调整必须知道的几个参数解读

变频器调整必须知道的几个参数(转载) 2010-01-13 13:28:56| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 变频器调整必须知道的几个参数 变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进 行设定和调试。 因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎 都有的,完全可以做到触类旁通。 一加减速时间 加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以 防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。 二转矩提升 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负 载起动时电流大,而转速上不去的现象。 三电子热过载保护

三肯(SANKEN)SANCO-SVF系列变频器使用说明书

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 三肯(SANKEN)SANCO-SVF系列变频器使用说明 书 SANKEN 高性能马达变频调速器令、’ ‘ SAMCO-VF 系列 使用说明书 5.5KVAM50KVA SVF-552 SVF-113 SVF-223 SVF-303 SVF-503 SVF-753 SVF-104 SVF-154 TEX47502-028C SANKEN电气株 式会社 1 . 各部位名称图一 1 外观 S V F - 7 5 3 , 1 0 4 频率显示调频旋钮④ ■运■标准 设定位置 S V F - 5 5 2 ? 5 0 号码开关符号设定位置号码开 关符号设定位置⑨ V / F 2 ? D S 1 - 1 . 2 OFF T RQ 4 -3,4 OFF ? A C L 3 ? D S 3 - 1 ?3 OFF D C L 3 -4 OFF (Q) D S 2 - 1 . 2 OFF dD I N T - E X T I NT 侧(下侧) SVF-753 SVF-1 出厂时各开关的标准设定位置 S V F 7 5 3 , 1 0 4 号码开关符号设定位置号码开关符号设定位置⑨ V / F 2 , D S 2 - 1 , - 2 O F F d o) T R Q 4 D S 3 - 1 ?一 3 O F F ? A C L 6 D S 3 - 4 O F F ? D C L 6 ,? I N T - E X T I N T 侧(下侧) D S 1 1 , 一 2 O F F D S 1 - 3 , - 4 O F F SVF-154 出厂时各开关 的标准设定位置 S V F 1 5 4 号码开关符号设定位置号码开 关符号设定位置⑨ V / F 2 @ D S 2 - 1 , - 2 O F F ㈣ T R Q .4,? D S 3 - 1 ?一 3 O F F ? A C L 6 D S 3 - 4 O F F D C L 6 I N T - E X T I N T 侧(下侧) 1 / 15

三垦变频器说明书vm05

三垦变频器说明书vm05 VM05是基于三垦第五代变频技术设计的静音式高性能多功能通用变频器,广泛应用纺织、冶金、石油、化工、造纸、印刷包装等机械及中央空调、环保(水处理)、市政供水等配套设备中。 VM05具备无速度传感器矢量控制功能,可实现无传感器应用场合的高转矩及高精度控制。同时具备电机参数的自动检测功能,因此能实现在各种运行条件下对电机的最佳控制。 VM05的双规格设计能适用不同应用场合: P模式平方转矩负载,过载120%,适应于风机、水泵用 H模式恒转矩负载,过载率150%,适应于一般工业用 P模式: 400V级三相输入,2.2KW~315KW H模式: 400V级三相输入,1.5KW~250KW 功能强大的VM05,能够满足不同用户需求 V·F 分离与自由的 V/f 图形功能,完全应对各类电机的特殊要求 1.三垦独有的超乎想像的自动节能运行功能 2.低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境 3.超强通讯功能,应对多种总线需求*

4.具备输入、输出缺相保护功能,防止电源断线损坏变频器 5.标准的内置PID反馈控制功能,实现精确闭环控制 6.*需要另外购买对应的通讯模块 功能强大的VM05,能够满足不同用户需求 7.V·F 分离与自由的 V/f 图形功能,完全应对各类电机的特殊要求 8. 三垦独有的超乎想像的自动节能运行功能 9.低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境 10.超强通讯功能,应对多种总线需求* 11.具备输入、输出缺相保护功能,防止电源断线损坏变频器 12.标准的内置PID反馈控制功能,实现精确闭环控制 13.*需要另外购买对应的通讯模块 SRMCO-VM06优越的性能堪称变频控制领域的创世纪之作。 SRMCO-VM06是日本三垦六十年先进技术的结晶,以符合广大用户的应用需求为设计理念,丰富的功能设置,卓越稳定的性能,简便新颖的结构设计。 SRMCO-VM06突破变频器应用的局限性,以能够"应用所有领域"为目标。采用先进的控制技术,具有优越的控制性能,是真正的高性能矢量控制通用变频器。

富士变频器使用说明

1.外围线路配置 1.1 数字量输入: 端子FWD正向运行 C板:Y 4 F板:JP 10.4 端子REV反向运行 C板:Y5 F板:JP10.5 端子X1 E01=0 多段速频率选择SS1 F板:JP10.7 端子X2 E02=1 多段速频率选择SS2 F板:JP10.8 端子X3 E03=2 多段速频率选择SS4 F板:JP10.9 端子CM 公共端 C板:COM2 F板:JP10.10 1.2 数字量输出(继电器):Y5C-Y5A 变频器运行信号可编程E24=0 C板:串入抱闸接触器线圈回路 F板:JP 2.10 30A-30C 变频器故障 C板:X13 F板:JP2.2 1.3 模拟量输入: 12 - 11(0~10V - 0V) C板:V1-V0 F板:JP6.3-JP6.2 2.一些重要参数说明: F01=1 频率设定模拟量(电压型) F02=1 运行操作外部信号(FWD/REV正反向运行) F07 加速时间1 O13 S曲线1 F08 减速时间1 O14 S曲线2 E10 加减速时间3 O15 S曲线3 bE11 加减速时间4 O16 S曲线4 E12 加减速时间5 O17 S曲线5 数字量可调节参数值 E13 加减速时间6 O18 S曲线6 模拟量不用,都为0 E14 加减速时间7 O19 S曲线7 E15 加减速时间8 O20 S曲线8 O21 S曲线9 O22 S曲线10 F03 最高输出频率 F04 基本频率此四个参数值须根据电机铭牌设 F05 额定电压

F06 最高输出电压 F17 频率设定增益(模拟量) F18 频率偏置(模拟量) F26 载波频率 15KHz 一般不调,仅当电机动作正常,但声音尖锐异常时可调整(≤15KHz) E33=1 过负载预报按输出电流预报 E34: OL预报值额定电流150%** E37 过负载预报额定电流150%** C07 爬行速度 C08 检修速度数字量可调节参数值 C09 单层速度模拟量不用,都为0 C10 双层速度 C11 多层速度 C33 模拟量输入滤波时间 0.04 P01 电机极数 P=120f/N (f-电机额定频率;N-电机额定转速) 一般情况,N >1000rpm, P=4极 N≤1000rpm, P=6极 P02 电机功率此两个参数值须根据电机铭牌设 P03 电机额定电流 P04 电机空载电流初始值设为p04的40%,自整定后自动生成 O01=1 (闭环); 0(开环) O03 编码器脉冲数(分频在PG卡上实现) O04 速度环P常数(高速时) O05 速度环I常数 0.5 O06 速度检测滤波常数 0.003 O07 速度环P常数切换频率1 5 O08 速度环P常数切换频率2 10 O09 速度环P常数(低速时) H03 数据初始化(一般不用) 3. 特殊参数调试说明 3.1 H03 数据初始化(一般不用) 这个参数用法可参考第一章“3.1 A1-03=0 初始化”,与之用法类似。

富士变频器说明书

M a x i m u m E n g i n ee r i n g f o r G l o b a l A d v a n t a g e MCH642a

Maximum Engineering for Global Advantage FRENIC-MEGA ? With the flexibility and functionality to support a wide range of applications on all types of mechanical equipment, the FRENIC-MEGA takes core capability, responsiveness, environmental awareness, and easy maintenance to the next level.F U J I I N V E R T E R S M aximum E ngineering for G lobal A dvantage M aximum E ngineering for G lobal A dvantage FRENIC-MEGA ?Ё ? 有傧? ?催 ? ? 乥 ? ? ? ? ? ???? 催 ? ?? FRENIC-MEGA ?? 催ā ?ā?ā ????ā?ā? ?ā?ā? ?ā???? ā? ? ā? 乥 ? FRENIC-MEGA ? ???? 催 ???Ё?г ?? 乥 ?? ? ???? 乥 ? ? PG ?? ? ? ?? ? ???? ?V/f ? 催?? ?? ? ?(?? ) 催????? HD(High duty)??200%-3?/150%-1 ??????? LD(Low duty)??120%-1 ???亢 ?ㄝ?? ??? ?? ??86% ? ?? ?????? ???? ?? ? ?乘? ??? ???(?? ?10 )(???? ???? ? 亢 ) ? ?? ? ? ? : ??? ?? ?? ? 催? ?????? ? 催? ?? ? ? ( : 22kW ??) ??? ? ? ? ?? ??? ? EMC ?? ? ? RoHS ?? ?? 催 Maximum Engineering for Global Advantage 催 ? ? 乥 1. ? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ????ā??? кā ?????2. ? ? ????? ?? ? ????? ??? ? ?? ? ? ??ぎ? ? ?? ????? ????ㄝ???? ?? ???? ?? ?? ?? ? ? ?? ????? ? ? ? ????? ?? ? Ё ?? ? ??? ? 3 2 ? ? ? ?

富士变频器使用说明

1.外围线路配置 1.1数字量输入: 端子FWD正向运行C板:Y4F板:JP10.4 端子REV反向运行C板:Y5F板:JP10.5 端子X1E01=0多段速频率选择SS1F板:JP10.7 端子X2E02=1多段速频率选择SS2F板:JP10.8 端子X3E03=2多段速频率选择SS4F板:JP10.9 端子CM公共端C板:COM2F板:JP10.10 1.2数字量输出(继电器):Y5C-Y5A变频器运行信号可编程E24=0 C板:串入抱闸接触器线圈回路F板:JP2.10 30A-30C变频器故障 C板:X13F板:JP2.2 1.3模拟量输入: 12-11(0~10V-0V)C板:V1-V0F板:JP6.3-JP6.2 2.一些重要参数说明: F01=1频率设定模拟量(电压型) F02=1运行操作外部信号(FWD/REV正反向运行) F07加速时间1O13S曲线1 F08减速时间1O14S曲线2 E10加减速时间3O15S曲线3 bE11加减速时间4O16S曲线4 E12加减速时间5O17S曲线5数字量可调节参数值 E13加减速时间6O18S曲线6模拟量不用,都为0 E14加减速时间7O19S曲线7 E15加减速时间8O20S曲线8 O21S曲线9 O22S曲线10 F03最高输出频率 F04基本频率此四个参数值须根据电机铭牌设 F05额定电压

F06最高输出电压 F17频率设定增益(模拟量) (模拟量) F18频率偏置 F26载波频率15KHz一般不调,仅当电机动作正常,但声音尖锐异常时可调整(≤15KHz)报 预 E33=1过负载预报按输出电流 150%** E34:OL预报值额定电流 E37过负载预报额定电流 150%** C07爬行速度 C08检修速度数字量可调节参数值 C09单层速度模拟量不用,都为0 C10双层速度 C11多层速度 C33模拟量输入滤波时间0.04 速) P01电机极数P=120f/N(f-电机额定频率;N-电机额定转 一般情况,N>1000rpm,P=4极 N≤1000rpm,P=6极 设 P02电机功率此两个参数值须根据电机铭牌 P03电机额定电流 P04电机空载电流初始值设为p04的40%,自整定后自动生成 O01=1(闭环);0(开环) O03编码器脉冲数(分频在P G卡上实现) O04速度环P常数(高速时) O05速度环I常数0.5 O06速度检测滤波常数0.003 O07速度环P常数切换频率15 O08速度环P常数切换频率210 O09速度环P常数(低速时) H03数据初始化(一般不用) 说明 3.特殊参数调试 3.1H03数据初始化(一般不用) 这个参数用法可参考第一章“3.1A1-03=0初始化”,与之用法类似。

相关文档
最新文档