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HLP-SP100变频器拥有独特的独特的VVC+
· 独特的VVC+ 矢量控制,保证高的转速精度,可驱动异步电机和同步电机(需定制)。
· 经过特殊涂装的PCB板可保证变频器在恶劣工况下具有可靠保护。
· 紧凑的书本型结构设计,可并排安装,节省用户的安装空间,并提供键盘外引安装套件。
· 可接收多种外围的反馈信号,电阻0-400Ω,电流4-20mA/0-20mA和电压0-10V。
· 自动能量优化(AEO)功能,提高能量效率,可高达15%。
· 完备的自我监控和报警功能可保证变频器运行中的高可靠性和安全性。
· 适合"一拖多"的多电机驱动。
· 火宅模式,皮带断裂检测功能。
· 变频器泵的轮换功能,延长泵的使用寿命。
· 开放的应用宏平台满足不同的要求,可根据客户要求定制,包括:内置PID调节,多台泵或风机的PFC应用。
· 18.5kW以上内置抑制谐波的直流电抗器,无需添加外部交流电抗器。
· 全功率范围可选的内置射频干扰(RFI)滤波器
· 支持多种现场总线(Profibus,DeviceNet,Modbus,CAN open),陆续开发中。
项目 | 规格 | ||
输入电源 | 电压 | 三相 380-480V ±15% | |
频率 | 48-62Hz; | ||
最大不平衡度 | 3%; | ||
输出电源 | 输出电压 | 三相0-100% 输入电压; | |
输出频率 | V/F :0-400Hz , VVC+:0-200Hz; | ||
主要控制功能 | 控制方式 | V/F,VVC+; | |
起动转矩 | 0.5Hz 120%; | ||
过载能力 | 120%额定电流 (60s); | ||
PWM载波频率 | 2K-16KHz;(Random PWM) | ||
速度设定解析度 | 数字: 0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰; | ||
开环转速控制精度 | 30 – 4000 rpm:误差±8 rpm; | ||
控制命令来源 | LCP操作器,数字端子,本地总线; | ||
设定频率来源 | LCP操作器,模拟量,本地总线; | ||
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-3600.00s; | ||
保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,EEPROM故障,按钮禁用,复制失效,LCP数据无效,LCP数据不兼容,参数只读,数值超出范围,不可在运行中执行,输入密码错误等。 | ||
环境 | 防护等级 | IP20 | |
操作温度 | -10℃~50℃;40℃以上需降额使用; | ||
操作湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | ||
振动 | 1.14g | ||
最大海拔 | 1000m,1000m以上需降额使用; |
三相 380-480V 0.75-90kW
SP0是变频器输出缺相故障,检查变频器与电机之间的连接导线是否存在接触不良,或者是断路的情况。如果检查OK,一般是变频器的模块有问题的可能性较大。
海利普 预设参考值-100%到100%又是什么??在变频器中的应用作用??
浙江产品,应该是在PID应用中使用预设参考值-100%到100%,压力表10公斤对应100%
价格在50左右 &...
型号 | 输入电源 | 输入电流/A | 输出电流/A | 额定功率/KW | 适用电机/KW | 净重/KG |
HLP-SP1000D7543 | 3×380-440V50/60Hz | 3.5 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 1.68 |
3×440-480V50/60Hz | 3.0 | 2.1 | ||||
HLP-SP1001D543 | 3×380-440V50/60Hz | 5.9 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.74 |
3×440-480V50/60Hz | 5.1 | 3.4 | ||||
HLP-SP1002D243 | 3×380-440V50/60Hz | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 1.78 |
3×440-480V50/60Hz | 7.3 | 4.8 | ||||
HLP-SP10004D043 | 3×380-440V50/60Hz | 14.4 | 9.0 | 4 | 4 | 3.32 |
3×380-440V50/60Hz | 12.4 | 8.2 | ||||
HLP-SP10005D543 | 3×440-480V50/60Hz | 19.2 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 3.46 |
3×380-440V50/60Hz | 16.6 | 11.0 | ||||
HLP-SP10007D543 | 3×440-480V50/60Hz | 24.8 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 3.52 |
3×380-440V50/60Hz | 21.4 | 14.0 | ||||
HLP-SP100001143 | 3×380-440V50/60Hz | 33.0 | 23.0 | 11 | 11 | 5.92 |
3×440-480V50/60Hz | 29.0 | 21.0 | ||||
HLP-SP100001543 | 3×380-440V50/60Hz | 42.0 | 31.0 | 15 | 15 | 5.92 |
3×440-480V50/60Hz | 36.0 | 27.0 | ||||
HLP-SP10018D543 | 3×380-440V50/60Hz | 34.7 | 37.0 | 18.5 | 18.5 | 9.94 |
3×440-480V50/60Hz | 31.5 | 34.0 | ||||
HLP-SP100002243 | 3×380-440V50/60Hz | 41.2 | 43.0 | 22 | 22 | 9.94 |
3×440-480V50/60Hz | 37.5 | 40.0 | ||||
HLP-SP100003043 | 3×380-440V50/60Hz | 57 | 61 | 30 | 30 | 25.4 |
3×440-480V50/60Hz | 46 | 52 | ||||
HLP-SP100003743 | 3×380-440V50/60Hz | 70 | 73 | 37 | 37 | 25.4 |
3×440-480V50/60Hz | 57 | 65 | ||||
HLP-SP100004543 | 3×380-440V50/60Hz | 84 | 90 | 45 | 45 | 50 |
3×440-480V50/60Hz | 68 | 80 | ||||
HLP-SP100005543 | 3×380-440V50/60Hz | 103 | 106 | 55 | 55 | 50 |
3×440-480V50/60Hz | 83 | 105 | ||||
HLP-SP100007543 | 3×380-440V50/60Hz | 140 | 147 | 75 | 75 | 50 |
3×440-480V50/60Hz | 113 | 130 | ||||
HLP-SP100009043 | 3×380-440V50/60Hz | 166 | 177 | 90 | 90 | 50 |
3×380-440V50/60Hz | 133 | 160 |
DZB100H系列变频器使用说明
DZB100H系列变频器使用说明
英威腾CHF100A变频器常用参数--行车
英威腾运行机构 CHF100A变频器调试参数 此参数是本人根据多年起重机电气设计经验, 并结合变 频器供应商提供的资料总结而成, 希望对从事同行业的朋友 提供一些帮助。当然,如果哪位兄弟发现其中的不足之处还 望给予指点,共同进步嘛! 杨自成 电话: 15837397969 河南重工起重机集团有限公司 能码 出厂值 设定值 参数说明 速度控制模式 选择PO.O0 0 0 V/F控制 运行指令通道 PO.O1 0 1 端子指令通道( LED闪烁) 最大输出频率 P0.03 50 50 电源50Hz 不变 运行频率上限 P0.04 50 50 电源50Hz 不变 频率指令选择 P0.07 0 5 多段速运行设定 设定源组合方 式P0.10 0 0 频率通道为 A 加速时间 P0.11 1.5 减速时间 P0.12 1.5 运行方向选择 P0.13 0 0 自学习
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器“。
大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
(1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
(2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
(3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
(4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
(5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏。
康沃变频器是国内较早的、在行业内颇具影响力的品牌变频器之一,始创于2000年。
早在康沃变频器被收购之前,早已形成了完整的产品链,包括:CVF-S系列、CVF-SMP系列、CVF-MN2系列、CVF-G2系列通用型变频器;CVF-P2系列风机水泵专用型变频器,CVF-ZC系列、CVF-ZS系列注塑机专用型变频器及注塑机一体化控制柜;CVF-LS系列拉丝机专用变频器等四大门类八大系列的数百个型号的产品。
康沃变频器被德国博士集团收购之后,产品链得到了进一步的加强与完善,部分系列的产品被加强,同时又推出了CVF-G3系列通用型变频器、CVF-P3系列风机水泵专用型变频器和CVF-V1系列矢量变频器等。
自博世力士乐传动与控制(深圳)有限公司接手康沃变频器以来,在研发、品质管理等方面投放了大量的金钱与精力,在物流配送、售后服务等方面有了较大的改进,因此,我们有理由相信,康沃变频器在博世力士乐传动与控制(深圳)有限公司的搀扶下,会在机床、塑料机械、食品和包装机械、冶金、汽车工业、印刷、造纸工业、电子工业、半导体工业、海事工程、建筑与农业机械、钻探设备等领域有更加突出的表现,会有更加辉煌的未来!
选用变频器的类型,按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,决定选用那种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求 。
1)电机的极数。一般电机极数以不多于(极为宜,否则变频器容量就要适当加大。
2)转矩特性、临界转矩、加速转矩。在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降额选取。3)电磁兼容性。为减少主电源干扰,使用时可在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与变频器距离超过50m时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆 。
系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:
1)变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。
2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。
3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。
4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。
5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果 。
变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素。常见有下列几种结构类型可供用户选用:
1)敞开型IPOO型本身无机箱,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高;
2)封闭型IP20型适用一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合;
3)密封型IP45型适用工业现场条件较差的环境;
4)密闭型IP65型适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合 。
合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种:
1)电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。
2)公式法。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。
3)电机额定电流法变频器。
变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的最大电机功率来选择 。
1)电源电压及波动。应特别注意与变频器低电压保护整定值相适应,因为在实际使用中,电网电压偏低的可能性较大。
2)主电源频率波动和谐波干扰。这方面的干扰会增加变频器系统的热损耗,导致噪声增加,输出降低。
3)变频器和电机在工作时,自身的功率消耗。在进行系统主电源供电设计时,两者的功率消耗因素都应考虑进去 。