1)信號線及控制線應選用屏蔽線的,這樣對防止的干擾有利。當線路較長時,然而例如距離躍100 m,導線截面應放大些的。信號線及控制線不要與動力線放置的在同一電纜溝或橋架中,以免相互干擾,最好穿管放置,這樣更合適。 2)傳輸信號以選用了電流信號的為主,且因電流信號不容易衰減,亦不容易受干擾。實際的應用中傳感器輸出的信號是電壓信號,可以通過變換器將電壓信號變換成電流信號的。 3)變頻器的閉環(huán)控制一般都是正作用的,即輸入信號大,輸出量亦大(例如中央空調(diào)的制冷工作時及一般壓力、流量、溫度等控制時)。但亦有反作用的,即輸入信號大,輸出量反小(例如中央空調(diào)在制熱工作時以及供熱站的取暖熱水泵)。閉環(huán)控制。4)在閉環(huán)的控制時能選用壓力信號的,就不要選用流量的信號。這是因為壓力信號的傳感器價格低,安裝容易,工作量小,調(diào)試方便。但工藝的過程有流量配比要求的,且要求精確時,那就必須地選用流量控制器,且并根據(jù)實際的壓力、流量、溫度、介質(zhì)、以及速度等來選用合適的流量計(例如電磁式、靶式、渦街式、孔板式等)。5)變頻器的內(nèi)置的PLC、PID功能適合用于信號的變動量較小、較穩(wěn)定的系統(tǒng)。但是由于內(nèi)置的PLC、PID功能在工作時只調(diào)時間常數(shù),所以難以得到較為滿意的過度過程要求,而且調(diào)試比較費時。另外這種調(diào)節(jié)不是智能的,故一般不經(jīng)常采用,而是選用外置的智能化的PID 調(diào)節(jié)器。例如日本富士PXD 系列、廈門安東等,十分方便。使用時只要設置SV(上限值),工作時有PV(運行值)指示,又是智能化,保證具有最佳的過渡過程條件,使用較為理想。關(guān)于PLC,可按控制量的性質(zhì)、點數(shù)、數(shù)字量、模擬量、信號處理等要求,選用外置PLC 的各種品牌,例如西門子的S7-400、S7-300、S7-200等。6)信號的變換器在變頻器外圍電路中亦被經(jīng)常用到,一般由霍爾元件加電子線路組成的。按信號變換和處理方式的可分為電壓變電流、電流變電壓、直流變交流、交流變直流、電壓變頻率、電流變頻率、一進多出、多進一出、信號疊加、信號分路等各種的變換器。例如的深圳的圣斯爾CE-T系列的電量隔離傳感器/變送器,應用十分方便。國內(nèi)類似的產(chǎn)品不少,用戶可按需要的自行選擇應用。
7)變頻器在應用時往往要配外圍電路的,其方式常有:
(1)且由自制繼電器等控制元件組成的邏輯功能電路;
(2)買現(xiàn)成的單元外置的電路(例如日本三菱公司的);
(3)選用簡易可編程控制器LOGO(國外、國內(nèi)都有此產(chǎn)品);
(4)使用變頻器不同功能時,可選用功能卡(例如日本三墾變頻器);
(5)選用中小型可編程序控制器。
8)多臺水泵并聯(lián)的恒壓供水(例如城市的自來水廠的清水泵、中大型水泵站、供熱水中心站等)的變頻技術(shù)
改造的方案常見的有以下兩種。
按使用經(jīng)驗,方案(1)節(jié)省初投資,但節(jié)能效果差。然而起動時先起動變頻器至50 Hz 后,再起動工頻,
后轉(zhuǎn)入節(jié)能控制。供水系統(tǒng)中只有采用了變頻器拖動的水泵,壓力略小些,系統(tǒng)存在的湍流現(xiàn)象,有損耗.方案(2)投資較大,但比方案(1)多節(jié)能20%,猿臺泵壓力一致,無湍流損耗,效果更佳。
9)多臺水泵并聯(lián)恒壓供水時采用信號串聯(lián)方式只用一個傳感器,其優(yōu)點如下。
(1)節(jié)省成本。且只要一套傳感器及PID,變頻器的應用時有12個技巧
(2)因只有一個控制的信號,所以輸出的頻率一致,即同頻率,這樣壓力亦一致,不存在湍流損耗。
(3)恒壓供水時,當流量變化,泵的開動的臺數(shù)通過PLC 控制隨之的變化。最少時1 臺,中等量時2臺,較大量時3 臺。且變頻器不工作停機時,電路(電流)信號是通路的(有信號流入,無輸出電壓、頻率)。
(4)更有利的是,因為系統(tǒng)只有一個控制的信號,即使3 臺泵投入不同,但工作的頻率卻相同(即同步),壓力亦一致,這樣湍流的損耗為零,亦即損耗最小,所以節(jié)電的效果最佳。
10)減小基底(基本頻率)是提高起動轉(zhuǎn)矩最有效的方式。原理分析如下。變頻器的應用時有12個技巧(2)為什么減小基底頻率提高起動的轉(zhuǎn)矩是最有效的呢?變頻器應用時的12個技巧
由于起動的轉(zhuǎn)矩大幅度地提高,所以一些難以地起動的設備,例如擠出機、清洗機、甩干機、混料機、涂料機、混合機、大型風機、水泵、羅茨鼓的風機等均能順利起動了。這比通常提高起動頻率地進行起動效果明顯。使用此法再配合由重載變輕載的措施,提高電流的保護到最大值,幾乎一切設備都能起動了。因此說采用減小基底頻率來提高起動轉(zhuǎn)矩是最有效的,亦是最方便的辦法。
(3)在應用此條件時基底頻率減小不一定非要一下降至30 Hz。可采用每5Hz逐步的進行下降,下降到達的頻率只要能起動系統(tǒng)就行了。
(4)基底的頻率下限不要低于30 Hz。從轉(zhuǎn)矩看,下限的越低轉(zhuǎn)矩越大。但亦要考慮,電壓上升過快,動態(tài)du/dt過大時對IGBT有損傷的。實際使用結(jié)果是,在50 Hz下降到30Hz的范圍時可安全放心地使用此提升轉(zhuǎn)矩的措施。
(5)有人擔心,例如下降的基底頻率為30Hz當時電壓已達了380V。那么當正常的工作有可能需要達到50 Hz 時,是否輸出的電壓躍380 V,這樣的電動機受不了,回答是這樣的現(xiàn)象是不會發(fā)生的。
(6)有人擔心如下降基底為30 Hz 時,電壓已達380 V。那么正常工作有可能需要達50 Hz 時輸出頻率是否可達額定頻率50 Hz,回答是輸出頻率當然可以達到50 Hz。
(7)以上(5)(6)兩條由軟件編寫過程決定。使用過程已證實了,這兩點盡可放心。
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