1,变频器一般需要设置哪些参数求详细

一般而言主要是电机的参数:额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。这些基本都在电机的铭牌上能找到。命令源选择:通过面板,端子等。启动停止运行参数:启动及停止的斜坡上升时间、电机运行的最小最大频率、电机运行的频率等。当然,各厂家品牌的变频器不尽相同,要仔细阅读使用说明手册。
一般来说变频器需要设置的参数有: 一、加减速时间 二、转矩提升 三、电子热过载保护 四、频率限制 五、偏置频率 六、频率设定信号增益 七、转矩限制 八、加减速模式选择 九、转矩矢量控制 十、节能控制 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。
如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。 例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60hz改变到30hz,这时变频器的输出电压就必须从400v改变到约200v。 如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。

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2,新装变频器要设置些什么参数

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、MIN运行频率: 即电机运行的MIN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、MAX运行频率: 一般的变频器MAX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。扩展资料:具体方法是: 1、控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;2、自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;3、算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制; 4、实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。
根据参数定义,确认哪些参数的出厂设置和工况条件相符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等,如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设定,保持出厂设置即可。还有一些在试运转前,需要预设,如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等。还有一些参数是在调试过程中,根据运转情况进行调整的参数,如工作频率,加速时间、减速时间,1段速、2段速、3段速、模拟输出比例调整等除了以上三种参数,还有一些参数是变频器的显示设置,不能设定可以查看。扩展资料:变频器使用时的注意事项:在带负载调试过程中,为保护变频器和负载设备,工作频率的设定宜逐渐增加,并注意所带负载的运行情况,出现电动机不动、电机过热、变频器多次显示异常故障情况必须马上停止。并应断开负载检查以下:①输入电压是否正常。②再次确认设定值(尤其对与起动有关的部分)。③输出设备及与变频器输出侧接线情况。参考资料来源:百度百科-变频器参考资料来源:中国知网-变频器参数调整的运用
我说一下西门子的基本参数设置,算最全的。其余的变频器都是这么些参数,说明书里一般在前几页就会有快调的参数表。额定电压,额定电流,额定转速,基本频率,命令来源,调速来源,上下限,升降时间,最后就是自动检测,优化对电机的参数值。如果有报警输出,还要设置报警对象。
根据需要设定,包括运行方式,频率设定方式,加减速时间,停车方式,是否需要制动,如果是矢量型的变频器还需要对电机进行参数自学习
你好!运行方式,调速频率来源,频率上下限,加/减速时间,一般直接安装就能用,只是不能满足现场工艺要求。打字不易,采纳哦!

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3,哪位师傅可以跟我说说变频器主要需要设置哪些参数大神们帮帮忙

起动时间设定原则是宜短不宜长,具体值见下述。过电流整定值OC过小,适当增大,可加至最大150%。经验值1.5~2s/kW,小功率取大些;大于30kW,取>2s/kW。按下起动键*RUN,电动机堵转。说明负载转矩过大,起动力矩太小(设法提高)。这时要立即按STOP停车,否则时间一长,电动机要烧毁的。因电机不转是堵转状态,反电热E=0,这时,交流阻抗值Z=0,只有直流电阻很小,那么,电流很大是很危险的,就要跳闸OC动作。 制动时间设定原则是宜长不宜短,易产生过压跳闸OE。具体值见表1的减速时间。对水泵风机以自由制动为宜,实行快速强力制动易产生严重“水锤”效应。 起动频率设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动频率值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动频率从0开始合适。 起动转矩设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动转矩值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动转矩从0开始合适。 基底频率设定 基底频率标准是50Hz时380V,即V/F=380/50=7.6。但因重载负荷(如挤出机,洗衣机,甩干机,混炼机,搅拌机,脱水机等)往往起动不了,而调其他参数往往无济于事,那么调基底频率是个有效的方法。即将50Hz设定值下降,可减小到30Hz或以下。这时,V/F>7.6,即在同频率下尤其低频段时输出电压增高(即转矩∝U2)。故一般重载负荷都能较好的起动。 制动时过电压处理 制动时过电压是由于制动时间短,制动电阻值过小所引起的,通过适当增长时间,增加电阻值就可避免。 制动方法的选择 (1)能耗制动。使用一般制动,能量消耗在电阻上,以发热形式损耗。在较低频率时,制动力矩过小,要产生爬行现象。 (2)直流制动。适用精确停车或停位,无爬行现象,可与能耗制动联合使用,一般≤20Hz时用直流制动,>20Hz时用能耗制动。 (3)回馈制动。适用≥100kW,调速比D≥10,高低速交替或正反转交替,周期时间亦短,这种情况下,适用回馈制动,回馈能量可达20%的电动机功率。更具体详情分析以及参数选取。 空载(或轻载)跳OC 按理在空载(或轻载)时,电流是不大的,不应跳OC,但实际发生过这样的现象,原因往往是补偿电压过高,起动转矩过大,使励磁饱和严重,致使励磁电流畸变严重,造成尖峰电流过大而跳闸OC,适当减小或恢复出厂值或置于0位。 起动时在低频≤20Hz时跳OC 原因是由于过补偿,起动转矩大,起动时间短,保护值过小(包括过流值及失速过流值),减小基底频率就可。 起动困难,起动不了 一般的设备,转动惯量GD2过大,阻转矩过大,又重载起动,大型风机、水泵等常发生类似情况,解决方法:①减小基底频率;②适当提高起始频率;③适当提高起动转矩;④减小载波频率值2.5~4kHz,增大有效转矩值;⑤减小起动时间;⑥提高保护值;⑦使负载由带载起动转化为空载或轻载,即对风机可关小进口阀门。 使用变频器后电动机温升提高,振动加大,噪声增高 我公司载波频率设定值是2.5kHz,比通常的都低,目的是从使用安全着眼,但较普遍反映存在上述三点问题,通过增高载波频率值后,问题就解决了。送电后按起动键RUN后没反应 (1)面板频率没设置; (2)电动机不动,出现这种情况要立即按“停止STOP”并检查下列各条:①再次确认线路的正确性;②再次确认所确定的代码(尤其对与起动有关的部分);③运行方式设定对否;④测量输入电压,R,S,T三相电压;⑤测量直流PN电压值;⑥测量开关电源各组电压值;⑦检查驱动电路插件接触情况;⑧检查面板电路插件接触情况;⑨全面检查后方可再次通电。EA

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