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变频器的电位器控制任务书 刘建君2
目 录
一、总体思路设计与主电路的确定................................1
1.1概述...................................................1
1.2总体思路设计...........................................2
1.3三菱FR-D700变频器与外部电位器的接线...................3
1.4三菱FR-D700变频器的参数设定...........................3
1.5实物接线图..............................................4二、变频器的介绍..............................................5 2.1变频器.................................................5
2.1.1变频器的简介......................................5
2.1.2变频器的发展......................................5
2.2三菱变频器的基本构成与原理.............................6
2.3三菱FR-D700变频器的介绍...............................7
2.3.1三菱FR-D700变频器的结构与外形....................7
2.3.2三菱FR-D700变频器的操作面板......................8
三、实验的仿真与调试..........................................9
3.1变频器参数调试........................................10
3.2现场调试..............................................11
3.3调试结果..............................................12
四、总结与体会...............................................13
附录:(FR-D700变频器总电路图)...............................14
参考文献.....................................................15
湖南工程学院课程设计成绩评分表...............................16
一、总体思路设计与主电路的确定
1.1概述
20世纪60年代以后,半导体功率器件从普通晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管(GTO)、双极型晶体管(BJT)、金属氧化硅场效应管(MOSFET)、静电感应晶体管(SIT)、静电感应晶闸管(SITH)、MOS控制晶体管(MGT)、MOS控制晶闸管(MCT)逐步发展到今天的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和耐高压绝缘栅双极型晶体管(HVIGBT)。器件的每一次更新都为调速技术的发展注入了新的活力。电动机的调速从直流发电机———电动机组调速、静止晶闸管整流直流调压调速逐步发展到交流感应电动机变频调速,而且随着控制技术和控制手段的不断提高,变频调速又由变压变频控制的变频调速发展到了矢量控制变频调速,通过控制交流电动机里相当于并励直流电动机励磁绕组的磁通变化,提高变频器的恒转矩输出范围和动静态特性,使得交流电动机变频调速系统的性能超过了直流电动机调压调速系统的性能。为了简化控制系统,减少设备故障率,在矢量控制变频调速的基础上又发展了无速度传感器的矢量控制变频调速。在一些对动静态特性要求不太高的应用中,无速度传感器的矢量控制变频调速已完全可以和
图1.1 变频器的外部端子连接图
图1.2 FR-D700系列变频器与外部电路接线实物图
1.4三菱FR-D700变频器的参数设定
变频器参数设定表如下表所示。
序 号 变频器参数 出厂值 设定值 功能说明 1 P1 50 50 上限频率(50Hz) 2 P2 0 0 下限频率(0Hz) 3 P7 5 5 加速时间(5S) 4 P8 5 5 减速时间(5S) 5 P9 0 0.35 电子过电流保护(0.35A) 6 P160 9999 0 扩张功能显示选择 7 P79 0 4 操作模式选择 8 P73 1 1 0-5V输入 表1 变频器参数设定表
注:在参数
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