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湖 南 省 技 工 学 校
理 论 教 学 教 案
教师姓名:
学
科
变频
调速
执行记录
日期
星期
检查
签字
班级
节次
课题
变频器起动与正反转控制电路
课 的
类 型
新授
教
学
目
的
1.掌握变频器输入端子控制方法;
2.掌握变频器起动与正反转控制电路的原理。
教
学
重
点
接点控制端子外接开关的类型。
教
学
难
点
如何根据工程要求选择相应的功能参数码及其参数。
主要
教学
方法
控制电路的设计思路
教
具
挂
图
无
教学
环节
时间
分配
1、组织教学时间
2
3、讲授新课时间
70
2、复习导入时间
8
4、归纳小结时间
5
5、作业布置时间
5
教
学
后
记
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[复习导入]
变频器的外端子分类、功能
[讲授新课]
变频器常用控制电路
变频器使用时要配备相应的控制电路才能正常工作,其控制电路是根据具体应用情况而设定的。
变频器输入端子控制方法
一、模拟控制端子信号输入方法
1.模拟电压控制端子VRF 改变模拟输入电压值,可以改变变频器的输出频率。应用时的两种情况及特点:
图4-1 模拟输入端子信号引入方法
VRF端子上接入分压电位器,这种控制方法使用方便,多用于变频器的开环控制。
由外电路提供的反馈信号或远程电压控制信号送入VRF端子,使用这种控制方法时要注意导线屏蔽,以防电磁干扰,这种方法多用于闭环控制。
2.模拟电流控制端子IRF
大多是反馈信号或远程控制信号。
二、接点控制端子的通断控制
接点控制端子是以“通”、“断”来进行控制的,因此其控制信号也是以“有”和“无”相区别。应用时可由以下信号进行控制:
1.接点开关控制
将需要控制的端子由手动开关、继电器触点开关及PLC的接点输出量等进行控制。图4-2所示为用继电器的KA1、KA2动合触点控制变频器的正转和反转;用点动开关SB控制复位等。
接点开关控制的控制电路与变频器没有直接的电联系,应用时无需考虑它们之间的相互影响。
2.晶体管开关控制
用晶体管的“饱和”与“截止”作为开关信号。当给晶体管基极加入控制信号时,晶体管饱和导通,此时相当于开关闭合;当没有控制信号时晶体管截止,此时相当于开关断开。如图4-3所示。
用晶体管进行端子的开关控制,常用于PLC、单片机等对变频器的控制,应用时要注意解决控制电路与变频器之间共地点及电压匹配等问题。
3.光电耦合器开关控制
由光电耦合器作为端子的开关控制信号,如图4-4所示。当给光电耦合器通入电流,光电二极管发光,光电三极管饱和导通,相当于开关闭合;当光电耦合器没有信号输入,光电三极管截止,相当于开关断开。光电耦合器控制的控制电路与变频器之间各自构成回路,也没有电的联系,使用方便。
变频器起动与正反转控制
一、变频器的正转控制
1.原理图及各个元件作用
如图4-5所示。
QF--空气开关 KM--接触器 KA—继电器
SB1--通电按钮 SB2--断电按钮 SB3--正转按钮 SB4--停止按钮
2.变频器的正转控制原理分析
按QF→ SB1→KM线圈得电→ KM主触点闭合→接通变频器电源
接通控制电路电源 KM辅助触点闭合→KM接触器自锁以保持电源接通
→按SB3→KA线圈得电→KA的3个动合触点闭合→
KA继电器自锁,以保持变频器的连续正转。
接通FWD端子,变频器正转运行。
锁定SB2,在正转过程中SB2操作无效,保证变频器只有在停止运行后才能断电。
→按SB4→KA线圈失电→KA的3个动合触点断开→
FWD端子OFF,变频器停止正转运行。
解除对SB2的锁定,SB2操作可生效。 →按SB2→KM线圈失电→
路电源
3.问题解释
(1)为什么控制电路中还要接一个接触器?
= 1 \* GB3 ①变频器的保护功能动作时可以通过接触器迅速切断电源;
= 2 \* GB3 ②可以方便地实现自锁、互锁控制。
(2)变频器的通断电是在停止输出状态下进行的,在运行状态下一般不允许切断电源,为什么?
= 1 \* GB3 ①变频器内部电路的原因
变频器的逆变电路工作在开关状态,每个IGBT大功率开关管都是工作在
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