Материал: Проектирование электропривода промышленных механизмов. Фролов Ю.М

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

• Использование широтно – импульсной модуляции (ШИМ) позволяет контролировать и регулировать потребляемую энергию двигателем, и более точно управлять мотором с помощью специальных оптимизированных алгоритмов. С увеличением частоты переключений импульсов ШИМ шум двигателя и преобразователя становится менее заметен и обеспечивает более комфортную работу окружающему персоналу. Однако, с увеличением частоты ШИМ управляемые силовые ключи - IGBT транзисторы выделяют больше тепла, чем при более низких частотах переключений. В этом случае встроенная защита может отключить преобразователь, если температура транзисторов близка к максимальной и инвертор полностью нагружен. Рекомендуется использовать высокие частоты ШИМ при неполной нагрузке преобразователя и только там, где требуется бесшумная работа.

В приводах MIDIMASTER Eco большой мощности частота ШИМ переключений может быть ограничена 4кГц.

Преобразователь Eco автоматически оптимизирует частоту ШИМ переключений IGBT транзисторов для минимизации шума двигателя.

Преобразователь Eco автоматически снижает частоту ШИМ переключений в случае, если температура радиатора IGBT транзисторов превышает допустимую.

После снижения температуры радиатора IGBT транзисторов, частота ШИМ переключений возвращается к установленному значению.

Преимущества данных преобразователей

Возможности режима ECO позволяют экономить энергию за счет:

Подстройка под изменение воздушного и водного потока;

Оптимальное регулирование с меньшим потреблением энергии;

ECO анализирует потребление энергии двигателем после выхода на заданную скорость и оптимизирует потребление электроэнергии путем небольшого уменьшения или увеличения выходного напряжения,

подаваемого на двигатель. Например, если Eco обнаружит, что при легком увеличении напряжения потребление энергии возрастает, он будет постепенно уменьшать напряжение до достижения наименьшего потребления энергии на данной рабочей точке.

Количество сэкономленной энергии в данном режиме работы зависит от нагрузки, типа двигателя и его рабочего цикла. В среднем экономия энергии составляет на 2%…5% больше, чем при обычном квадратичном законе управления.

Эксплуатационные особенности

Для нормальной и стабильной работы преобразователя должны выполняться определенные требования к источнику питания Eco. Преобразователи частоты рассчитаны на работу со следующими допусками питающего напряжения:

208 - 240 В +/- 10 %;

380 - 460/480/500 В +/- 10 %;

525 - 575 В +/- 15 %.

Допустимое изменение частоты сети 47...63 Гц.

Если во время работы преобразователя частоты произойдет значительный скачок или просадка напряжения больше заявленных пределов для Eco, он автоматически отключится и выдаст код ошибки.

Преобразователь способен выдерживать кратковременные импульсные помехи до 2 кВ. Такие помехи ( уровня ) могут вывести из строя блок питания преобразователя. Поэтому рекомендуется использовать специально разработанные входные дроссели.

Преобразователи частоты MIDIMASTER Eco и MICRO-MASTER Eco рассчитаны на работу с надежным заземлением. Кроме того, заземление используется для надежного экранирования преобразователя.

Преобразователи MICROMASTER Eco и MIDIMASTER Eco рассчитаны на алгоритм ―вентиляторного‖ управления. Типовые нагрузки с такими характеристиками – насосы и вентиляторы. Здесь момент пропорционален квадрату скорости, а мощность - еѐ кубу. В

этой пропорции скрыт огромный потенциал для экономии энергии при управлении скоростью вращения вентиляторов и насосов. Например, 10% уменьшение скорости вращения насоса позволит снизить на 35% потребляемую мощность.

Не рекомендуется использовать вентиляторы и насосы на скоростях значительно выше номинальной. Это может привести либо к чрезмерному увеличению потребляемой мощности или к еѐ значительному ограничению.

Необходимо, чтобы рабочий диапазон регулирования частот находился не выше номинальной паспортной частоты двигателя. Иначе, при долговременной работе двигатель, не рассчитанный на более высокие частоты вращения, не сможет обеспечить требуемый момент или произойдет быстрый износ его подшипников. При работе на малых частотах (5 Гц), в виду особенностей устройства асинхронного двигателя (обеспечения требуемого момента может подаваться повышенный ток – учет насыщения сердечника ротора) он может перегреваться, если не предусмотреть внешнее независимое охлаждение.

При подключении следует использовать экранированные кабели длинной до 100м, неэкранированные до 50. При использовании более длинных кабелей устанавливается специальный дроссель.

Параметрирование

Клавиатура выполнена в виде пленочных клавиш с 4- разрядным 7-сегментным свето-диодным индикатором. Клавиши [run], [stop], [вверх], [вниз] и [P]. Все параметры могут быть доступны и изменены клавишами.

Имеется три типа параметров:

Значащие параметры. Например, установка параметра P003 в 10 сек. значит, что Eco в 10 секундный интервал плавно переведет двигатель с номинальной скорости до полной остановки (время замедления).

Зарезервированные параметры. Значения этих параметров участвуют только в функциональных операциях.

Параметры “ Только для чтения”. В значения этих параметров входит заводская установка и информация для пользователя. Например, параметр P111 только для чтения и указывает мощность инвертора в кВт.

Рис. 8.22. Внешний вид преобразователя

Eco использует три группы параметров:

-группа Индикации;

-основная группа;

-специальная группа.

Один из Основных параметров (P199) контролирует доступ к Специальной группе. Основная группа параметров доступна по умолчанию.

Доступ к параметрам и изменение значений

Клавиши и используются для изменения значений параметров. Клавиши имеют два режима работы. Одинарное нажатие изменяет значение на 1. Сохранение в нажатом состоянии более длительное время приводит к быстрому изменению значения.

За более подробной информацией по использованию Специальной группы параметров следует обращаться к Инструкции по настройке.

Электропривод Триол АТ02

Электропривод Триол АТ02 с асинхронным двигателем предназначен для регулирования частоты вращения насосов, вентиляторов, компрессоров и других производственных механизмов, использующих в качестве приводных асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощностью до 110 кВт. Электропривод обеспечивает плавный пуск и длительную работу механизма в рабочем диапазоне частот вращения, а так же автоматическое регулирование заданного технологического параметра.

Применение электропривода позволяет:

-увеличивать производительность механизма за счет оптимальной реализации различных требований технологического процесса;

-осуществлять энергосбережение за счет:

а) оптимизации режимов работы; б) высоких энергетических показателей;

в) высокого качества выходного напряжения; - увеличивать ресурс работы электрического и механического

оборудования за счет отсутствия пусковых токов повышенной кратности и механических ударных нагрузок.

Важнейшими эксплуатационными показателями электроприводов является их надежность, степень монтажно-наладочной готовности, ремонтопригодность, простота и удобство управления и обслуживания. По убеждению, основанному на многолетнем опыте, применение регулируемых электроприводов вообще, и электроприводов АТ в частности, практически всегда дает положительный экономический или технологический эффект.

Вкачестве примера рассмотрим технические

характеристики

электропривода

АТ02,

который

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