Материал: Проектирование электропривода промышленных механизмов. Фролов Ю.М

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис.8.11. Функциональная блок-схема MICROMASTER 440

Обзор семейства инверторов MicroMaster Vector и

MidiMaster Vector

MicroMaster Vector и MidiMaster Vector – это семейство инверторов с промежуточным контуром постоянного напряжения для регулируемых двигателей переменного тока. Существуют различные модели, от компактного MicroMaster Vector мощностью 120 Вт до

MidiMaster Vector мощностью 75 кВт.

Векторное управление без датчиков позволяет инвертору определять требуемые изменения выходного напряжения и частоты для поддержания необходимой скорости вращения двигателя, обеспечивая улучшенное управление потокосцеплением и эффективность.

Инверторы управляются микропроцессором. Специальный метод широтно – импульсной модуляции обеспечивает исключительно тихую работу двигателя. Защита инвертора и двигателя обеспечена различными защитными функциями.

Особенности функционирования инверторов:

- легкость установки, программирования и ввода в

эксплуатацию;

-перегрузочная способность 200 % в течение 3 сек. Следующая за 150 % в течение 60 сек.;

-высокий стартовый момент и высокая точность регулирования скорости двигателя при векторном управлении;

-быстрое ограничение тока (FCL) для надежной работы без прерывания;

-диапазон рабочих температур от 0 С до 50 С (для

Midimaster Vector от 0 С до 40 С);

-встроенный опционный радиочастотный фильтр (RFI) на инверторах с однофазным входом MMV12 – MMV300;

-управление процессом с замкнутой обратной связью при помощи обычной пропорционально – интегрально – дифференциальной (PID) функции управления. Источник питания обеспечивает 15 В, 50 мА для датчика обратной

связи;

-высокий стартовый момент с его автоматическим повышением при старте;

-возможность дистанционного управления 31 – м инвертором через интерфейс RS485 при помощи протокола

USS;

-ряд доступных пониманию параметров позволяет инверторам конфигурироваться для практически любого применения;

-встроенная не стираемая память для сохранения установок параметров. Заводские наборы установленных по умолчанию параметров по Европейским, Северо – Американским и азиатским стандартам;

-управление выходной частотой (то есть скоростью двигателя) может осуществляться одним из пяти способов:

(1)Цифровым заданием частоты.

(2) Аналоговым заданием частоты с высоким разрешением (по входному напряжению или току).

(3)Внешним потенциометром, управляющем скоростью двигателя.

(4)8 фиксированных частот через бинарные входы.

(5)Функция мотор – потенциометра.

(6)Последовательным интерфейсом.

-встроенный тормоз постоянного тока;

-встроенный тормозной ключ для внешнего резистора

(MMV);

-автоматическая компенсация нагрузки посредством управления потокосцеплением или векторное управление без датчика;

-время разгона/торможения с программируемым сглаживанием;

-два встроенных релейных выхода (13 функций);

-встроенные аналоговые выходы (1 в MMV, 2 в

MDV);

-внешний разъем интерфейса RS485 для подключения многоязыкового расширенного операторского пульта

(ОРМ2) или добавочного модуля PROFIBUS;

-при подключении расширенного операторского пульта возможна установка двух наборов параметров двигателя;

-программное обеспечение автоматически определяет 2, 4, 6 или 8 – полюсные двигатели;

-встроенный программно управляемый терморегулируемый охлаждающий вентилятор;

-компактные размеры позволяют экономить место и размещать инверторы рядом друг с другом;

-добавочная защита до условий IP56 (NEMA 4/12) для инверторов MidiMaster Vector.

Основные характеристики инверторов

Основные характеристики инверторов MicroMaster Vector и MidiMaster Vector приведены в табл. 8.4.

Таблица 8.4 Основные характеристики инверторов

Параметр

Значение

Входная частота

47 Гц – 63 Гц

Коэффициент

0,7

мощности

 

Диапазон частот

0 – 650 Гц

на выходе

 

Разрешение

0,01 Гц

Работа при

200 % в течение 3 сек., и 150 % в

перегрузках

течение 60 сек.(зависит от

 

номинального тока)

Защита против

Перегрев инвертора

 

Перегрузка и недогрузка по

 

напряжению

Дополнительная

Против короткого замыкания и

защита

неполадок при потере заземления

 

Против работы без нагрузки

 

(открытая цепь)

Режимы работы

Возможен 4-х квадрантный.

 

(Рекуперация в сеть невозможна)

 

Продолжение табл.8.4

 

 

Регулировки и

Векторное управление без датчика;

управление

управление потокосцеплением FCC,

 

кривая зависимости напряжение

 

/частота

 

Аналоговый

Однополярный: 0 – 10 В/2 – 10 В

вход/вход PID

(рекомендуется потенциометр 4,7

 

кОм), 0 – 20 мА/4 – 20 мА

 

Биполярный: -10 - 0 - +10 В

Разрешение

10 бит

 

аналоговой установки

 

 

частоты

 

 

Аналоговый выход

0 – 20 мА/4 – 20 мА при 0 – 500

 

Ом, стабильность 5 %

Стабильность

Аналоговая

1 %

заданной частоты

Цифровая 0,02 %

Отслеживание

Вход РТС, управление I2t

температуры

 

 

двигателя

 

 

Время

0 – 650 сек.

разгона/замедлени

 

 

я

 

 

Управляющие

2 реле 230 В АС / 0,8 А

выходы

(категория 2 перегрузки по

 

напряжению);

 

 

30 В DC / 2 А

Интерфейс

RS485

 

КПД инвертора

97 %

 

Рабочая температура

0 С - +50 С (MMV),

 

0 С - +40 С (MDV)

Температура

-40 С - +70

С

Источник: https://studfile.net/preview/16568883/