變頻器的功能是將工頻(50Hz或60Hz)交流電源轉換成頻率可變的交流電源提供給電動機,通過改變交流電源的頻率來對電動機進行調速控製。變頻器種類很多,主要可分為(wei) 兩(liang) 類:交-直-交型變頻器和交-交型變頻器。
交-直-交型變頻器利用電路先將工頻電源轉換成直流電源,再將直流電源轉換成頻率可變的交流電源,然後提供給電動機,通過調節輸出電源的頻率來改變電動機的轉速。
交-直-交型變頻器的典型結構框圖
交-交型變頻器利用電路直接將工頻電源轉換成頻率可變的交流電源並提供給電動機,通過調節輸出電源的頻率來改變電動機的轉速。
交-交型變頻器的典型結構框圖
交-交變頻電路一般隻能將輸入交流電頻率降低輸出,而工頻電源頻率本來就低,所以交-交型變頻器的調速範圍很窄,另外這種變頻器要采用大量的晶閘管等電力電子器件,導致裝置體(ti) 積大、成本高,故交-交型變頻器使用遠沒有交-直-交型變頻器廣泛,因此本文主要介紹交-直-交型變頻器。
總接線圖
以三菱FR-A540型變頻器為(wei) 例,總接線圖如下:
三菱FR-A540型變頻器總接線
變頻器的端子可分為(wei) 主回路端子和控製回路端子。
主回路端子說明
控製回路端子說明
主回路接線
主回路接線端子排如下圖所示。端子排上的R、S、T端子與(yu) 三相工頻電源連接,若與(yu) 單相工頻電源連接,必須接R、S端子;U、V、W端子與(yu) 電動機連接;P1、P端子,RP、PX端子,R、R1端子和S、S1端子用短接片連接;接地端子用螺絲(si) 與(yu) 接地線連接固定。
主回路接線端子排
1.變頻器主回路接線原理
主回路接線原理圖
R、S、T端子外接工頻電源,內(nei) 接變頻器整流電路。
U、V、W端子外接電動機,內(nei) 接逆變電路。
P、P1端子外接短路片(或提高功率因素的直流電抗器),將整流電路與(yu) 逆變電路連接起來。
PX、PR端子外接短路片,將內(nei) 部製動電阻和製動控製器件連接起來。如果內(nei) 部製動電阻製動效果不理想,可將PX、PR端子之間的短路片取下,再在P、PR端外接製動電阻。
P、N端子分別為(wei) 內(nei) 部直流電壓的正、負端,如果要增強減速時的製動能力,可將PX、PR端子之間的短路片取下,再在P、N端外接專(zhuan) 用製動單元(即製動電路)。
R1、S1端子內(nei) 接控製電路,外部通過短路片與(yu) R、S端子連接,R、S端的電源通過短路片由R1、S1端子提供給控製電路作為(wei) 電源。如果希望R、S、T端無工頻電源輸入時控製電路也能工作,可以取下R、R1和S、S1之間的短路片,將兩(liang) 相工頻電源直接接R1、S1端。
2.電源、電動機與(yu) 變頻器的連接
電源、電動機與(yu) 變頻器的連接
在連接時要注意電源線絕對不能接U、V、W端,否則會(hui) 損壞變頻器內(nei) 部電路,由於(yu) 變頻器工作時可能會(hui) 漏電,為(wei) 安全起見,應將接地端子與(yu) 接地線連接好,以便泄放變頻器漏電電流。
3.選件的連接
變頻器的選件較多,主要有外接製動電阻、FR-BU製動單元、FR-HC提高功率因數整流器、FR-RC能量回饋單元和改善功率因數直流電抗器等。下麵就先介紹常用的外接製動電阻和直流電抗器的連接,其它選件的連接可參見三菱FR-A540型變頻器使用手冊(ce) 。
(1)外部製動電阻的連接
外接製動電阻的連接
先將PR、PX端子間的短路片取下,然後用連接線將製動電阻與(yu) PR、P端子連接。
(2)直流電抗器的連接
直流功率因數電抗器的連接
先將P1、P端子間的短路片取下,然後用連接線將直流電抗器與(yu) P1、P端子連接。
4.控製回路外接電源接線
控製回路外接電源接線
控製回路電源端子R1、S1默認與(yu) R、S端子連接。在工作時,如果變頻器出現異常,可能會(hui) 導致變頻器電源輸入端的斷路器(或接觸器)斷開,變頻器控製回路電源也隨之斷開,變頻器無法輸出異常顯示信號。為(wei) 了在需要時保持異常信號,可將控製回路的電源R1、S1端子與(yu) 斷路器輸入側(ce) 的兩(liang) 相電源線連接,這樣斷路器斷開後,控製回路仍有電源提供。
控製回路接線
1.變頻器控製回路端子排
控製回路端子排
2.改變控製邏輯
FR-A540型變頻器有漏型和源型兩(liang) 種控製邏輯,出廠時設置為(wei) 漏型邏輯。若要將變頻器的控製邏輯改為(wei) 源邏輯,可按下圖進行操作,具體(ti) 操作過程如下:
將變頻器前蓋板拆下。
鬆開控製回路端子排螺絲(si) ,取下端子排;在控製回路端子排的背麵,將控製邏輯設置跳線上的短路片取下,再安裝到旁邊的另一個(ge) 跳線上。
這樣就將變頻器的控製邏輯由漏型控製轉設成源型控製。
變頻器工作在漏型控製邏輯的典型接線圖
圖中的正轉按鈕接在STF端子與(yu) SD端子之間,當按下正轉按鈕時,變頻器內(nei) 部電源產(chan) 生電流從(cong) STF端子流出,經正轉按鈕從(cong) SD端子回到內(nei) 部電源的負極,該電流的途徑如圖所示。另外,當變頻器內(nei) 部三極管集電極開路輸出端需要外接電路時,需要以SE端作為(wei) 公共端,外接電路的電流從(cong) 相應端子(如圖中的RUN端子)流入,在內(nei) 部流經三極管,最後從(cong) SE端子流出,電流的途徑如圖中箭頭所示,圖中虛線連接的二極管表示在漏型控製邏輯下不導通。
變頻器工作在源型控製邏輯的典型接線圖
圖中的正轉按鈕需接在STF端子與(yu) PC端子之間,當按下正轉按鈕時,變頻器內(nei) 部電源產(chan) 生電流從(cong) PC端子流出,經正轉按鈕從(cong) STF端子流入,回到內(nei) 部電源的負極,該電流的途徑如圖所示。另外,當變頻器內(nei) 部三極管集電極開路輸出端需要外接電路時,須以SE端作為(wei) 公共端,並要求電流從(cong) SE端流入,在內(nei) 部流經三極管,最後從(cong) 相應端子(如圖中的RUN端子)流出,電流的途徑如圖中箭頭所示,圖中虛線連接的二極管表示在源型控製邏輯下不能導通。
3.STOP、CS和PC端子的使用
(1)STOP端子的使用
啟動信號自保持的接線圖(漏型邏輯)
需要進行停止控製時使用該端子。
上圖中的停止按鈕是一個(ge) 常閉按鈕,當按下正轉按鈕時,STF端子會(hui) 流出電流,途徑是:STF端子流出→正轉按鈕→STOP端子→停止按鈕→SD端子流入,STF端子有電流輸出,表示該端子有正轉指令輸入,變頻器輸出正轉電源給電動機,讓電動機正轉。鬆開正轉按鈕,STF端子無電流輸出,電動機停轉。如果按下停止按鈕,STOP、STF、STR端子均無法輸出電流,無法啟動電動機運轉。
(2)CS端子的使用
端子 CS-SD 短接
在需要進行瞬時掉電再啟動和工頻電源與(yu) 變頻器切換時使用該端子。
例如在漏型邏輯下進行瞬時掉電再啟動,先將端子 CS-SD 短接,如上圖所示,再將參數Pr.57設定為(wei) 除“9999”以外的“瞬時掉電再啟動自由運行時間”。
(3)PC端子的使用
使用PC、SD端子可向外提供直流24V電源時,PC為(wei) 電源正極,SD為(wei) 電源負極(公共端)。PC端可向外提供18V至26V直流電壓,容許電流為(wei) 0.1A。
PU接口的連接
PU接口外形與(yu) 各引腳定義(yi)
1.PU接口與(yu) 帶有RS-485接口的計算機連接
計算機與(yu) 單台變頻器連接時,PU接口的連接如下圖所示。在連接時,計算機的RS-485接口和變頻器的PU接口都使用RJ45接頭(俗稱水晶頭),中間的連接線使用10BASE-T電纜(如計算機聯網用的雙絞線)。
計算機與(yu) 單台變頻器PU接口的連接
PU接口與(yu) RS-485接口的接線方法如下圖所示。由於(yu) PU接口的引腳②和引腳⑧的功能是為(wei) 操作麵板提供電源,在與(yu) 計算機進行RS-485通訊時不用這些引腳。
PU接口與(yu) RS-485接口的接線方法
計算機與(yu) 多台變頻器連接時,PU接口的連接如下圖所示。圖中分配器的功能是將一路信號分成多路信號,另外,由於(yu) 傳(chuan) 送速度、距離的原因,可能會(hui) 出現信號反射造成通信障礙,為(wei) 此可給最後一台變頻器的分配器安裝終端阻抗電阻(100Ω)。
計算機與(yu) 多台變頻器連接
計算機與(yu) 多台變頻器接線方法
2.PU接口與(yu) 帶有RS-232C接口的計算機連接
由於(yu) 大多數計算機不帶RS-485接口,而帶RS-232C接口(串口,又稱COM口)的計算機較多,為(wei) 了使帶RS-232C接口的計算機也能與(yu) PU口連接,可使用RS-232C轉 RS-485接口轉換器。
PU接口與(yu) 帶有RS-232C接口的計算機連接