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详解变频器的实际应用线路

有正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路

对于有正反转功能的变频器,可以采用继电器来构成正转、反转、外接信号。有正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路如图9-9所示。

正转时,按下按钮SB1,继电器K1得电吸合并自锁,其常开触点闭合,FR-COM连接,电动机正转运行;停止时,按下按钮SB3,K1失电释放,电动机停止。

反转时,按下按钮SB2,继电器K2得电吸合并自锁,其常开触点闭合,RR-COM连接,电动机反转运行;停止时,按下按钮SB3,K2失电释放,电动机停止。

详解变频器的实际应用线路

图9-9 有正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路

事故停机或正常停机时,复位端子RST-COM断开,发出报警信号。按下复位按钮SB4,使RST-COM连接,报警解除。

图9-9中Hz为频率表,RP1为2W、1kΩ线绕式频率给定电位器,RP2为12W、10kΩ校正电阻,构成频率调整回路。

无正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路

有些变频器无正反转功能,只能使电动机向一个方向旋转,这时采用本例线路可实现电动机正反转运行。无正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路如图9-10所示。

正转时,按下按钮SB1,中间继电器K1得电吸合并自锁,其两副常开触点闭合,IRF-COM接通,同时时间继电器KT得电进入延时工作状态,待延时结束后,KT延时闭合触点动作,使交流接触器KM1得电吸合并自锁,电动机正转运行。

详解变频器的实际应用线路

图9-10 无正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路

欲使M反转,在IRF-COM接通后,变频器UF开始运行,其输出频率按预置的升速时间上升至与给定相对应的数值。当按下停止按钮SB3后,K1失电释放,IRF-COM断开,变频器UF输出频率按预置频率下降至0,M停转。按下反转按钮SB2,则反转继电器K2得电吸合,使接触器KM2吸合,电动机反转运行。

为了防止误操作,K1、K2互锁。

RP为频率给定电位器,需用屏蔽线连接。时间继电器KT的整定时间要超过电动机停止时间或变频器的减速时间。在正转或反转运行中,不可关断接触器KM1或KM2。

电动机变频器的步进运行及点动运行线路

电动机变频器的步进运行及点动运行线路如图9-11所示。此线路电动机在未运行时点动有效。运行/停止由REV、FWD端的状态(即开关)来控制。其中,REV、FWD表示运行/停止与运转方向,当它们同时闭合时无效。

详解变频器的实际应用线路

图9-11 电动机变频器的步进运行及点动运行线路

转速上升/转速下降可通过并联开关来实现在不同的地点控制同一台电动机运行,由X4、X5端的状态(按钮SB1、SB2)确定,虚线即设在不同地点的控制开关。

JOG端为点动输入端子。当变频器处于停止状态时,短接JOG端与公共端(CM)(即按下SB3),再闭合FWD端与CM端之间连接的开关,或闭合REV端与CM端之间连接的开关,则会使电动机M实现点动正转或反转。

用单相电源变频控制三相电动机线路

变频控制有很多好处,如三相变频器通入单相电源,可以方便地为三相电动机提供三相变频电源。线路如图9-12所示。

详解变频器的实际应用线路

图9-12 用单相电源变频控制三相电动机线路