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【摘 要】本文介绍了丹佛斯VLT2800系列变频器在空调系统中的应用。详细介绍了变频器的接线及外围控制电路的工作原理,探讨了变频器的参数设置等内容。
【关键词】变频器;空调系统
0.前言
电机变频调速是当今节约电能,改善生产工艺流程,提高产品质量,以及改善运行环境的一种主要手段。它以其高效率,高功率因数,以及优异的调速和启、制动性能等诸多优点成为当今最重要的调速方式。
变频器除了有卓越的调速性能外,还有显著地节约电能和保护环境的重要作用,据估算经过变频调速的电机平均节约电能达30%以上,节能效果显著。
本文介绍了丹佛斯VLT2800系列变频器在空调系统三相异步电动机变频调速中的应用。
1.丹佛斯变频器接线图及原理分析
丹佛斯变频器接线图如下所示:
原理如下:
端子91、92、93为变频器三相输入;端子96、97、98为变频器输出端子,接空调系统送风电机接线端子;端子PE为接地端子;端子12、18、19、27为变频器“启动”、“复位”、“停止”功能端子;端子42、55为变频器的频率輸出,输出类型为4-20mA电流信号,此信号接远程自控系统;端子20、46在变频器运行时输出24V直流电压,外接一个24V中间继电器KA5,通过继电器KA5的常开触点,实现变频器(电机)的运行状态的远传;端子53、55、60为变频器输入端子,实现变频器远程给定频率及远程反馈输入;端子01、02为变频器内置节点端子,当变频器有故障时,端子01、02导通,通过外加连接线实现变频器故障的远传。(功能端子的功能选择需要在变频器内部设置相应参数,本文将在第3部分对相关的参数设置进行详细说明)
2.系统二次控制原理
系统二次控制原理图如下所示:
二次控制原理图
原理如下:
由两个空开FJ1、FJ2控制变频柜的两个散热风扇的启动和停止;当二次回路空气开关QL1闭合后配电柜上电源指示灯亮,提示系统二次控制部分供电正常;当变频器出现故障时,变频器继电器输出端子01、02闭合,中间继电器KA1得电,故障指示灯亮提示维修人员进行维修,同时继电器KA1常开触点闭合,变频器故障信号远传给自控系统的PLC控制器;当变频器出现故障时,维修人员应该按照变频器故障代码及时查明故障原因并消除故障,变频器故障的复位可以通过本地故障复位按钮以及上位机远程复位,复位按钮按下后,中间继电器KA2通电工作,KA2中间继电器常开触点闭合,变频器控制端子19通电实现变频器复位功能;转换开关安装在变频器控制柜上,实现变频器“就地”和“远程”控制方式的切换;当转换开关拨到“就地”位置时,就地指示灯HL4亮,①、②节点导通,当操作人员按下“ST3”按钮时,通过KA3中间继电器的自锁功能,KA3中间继电器得电,KA3常开触点闭合,变频器控制端子18导通,变频器启动。当按下停止按钮ST2时,中间继电器KA3失电,KA3继电器常开触点恢复到常开状态,变频器停止运行;当转换开关拨到“远程”位置时,③、④节点导通,HL3远程指示灯亮,中间继电器KA4得电,KA4继电器常闭触点打开,就地指示灯HL3灭,同时KA4常开触点闭合,将变频器远程控制状态远传至中央控制室,通过远程指令控制ZJ2的通断,控制KA3的得电和失电,进而控制变频器的启动和停止。
3.变频器参数设置一栏表
4.总结
在实际应用过程中,VLT2800系列变频器价格便宜、性能完善、可靠性高,而且易于操作和调试。优异的性能价格比使VLT2800系列变频器成为通用变频器中的佼佼者。
【参考文献】
[1]安大伟.暖通空调系统自动化.北京:中国建筑工业出版社,2009.
[2]李凤阁,佟为明.电气控制与可编程控制器应用技术.北京:机械工业出版社,2008.
[3]咸庆信.变频器使用电路图集与原理图说.北京:机械工业出版社,2009.
[4]宋友山.中央空调系统操作员(高级).北京:机械工业出版社,2010.
[5]黄海平.常用电气线路290例.北京:科学出版社,2007.
【关键词】变频器;空调系统
0.前言
电机变频调速是当今节约电能,改善生产工艺流程,提高产品质量,以及改善运行环境的一种主要手段。它以其高效率,高功率因数,以及优异的调速和启、制动性能等诸多优点成为当今最重要的调速方式。
变频器除了有卓越的调速性能外,还有显著地节约电能和保护环境的重要作用,据估算经过变频调速的电机平均节约电能达30%以上,节能效果显著。
本文介绍了丹佛斯VLT2800系列变频器在空调系统三相异步电动机变频调速中的应用。
1.丹佛斯变频器接线图及原理分析
丹佛斯变频器接线图如下所示:
原理如下:
端子91、92、93为变频器三相输入;端子96、97、98为变频器输出端子,接空调系统送风电机接线端子;端子PE为接地端子;端子12、18、19、27为变频器“启动”、“复位”、“停止”功能端子;端子42、55为变频器的频率輸出,输出类型为4-20mA电流信号,此信号接远程自控系统;端子20、46在变频器运行时输出24V直流电压,外接一个24V中间继电器KA5,通过继电器KA5的常开触点,实现变频器(电机)的运行状态的远传;端子53、55、60为变频器输入端子,实现变频器远程给定频率及远程反馈输入;端子01、02为变频器内置节点端子,当变频器有故障时,端子01、02导通,通过外加连接线实现变频器故障的远传。(功能端子的功能选择需要在变频器内部设置相应参数,本文将在第3部分对相关的参数设置进行详细说明)
2.系统二次控制原理
系统二次控制原理图如下所示:
二次控制原理图
原理如下:
由两个空开FJ1、FJ2控制变频柜的两个散热风扇的启动和停止;当二次回路空气开关QL1闭合后配电柜上电源指示灯亮,提示系统二次控制部分供电正常;当变频器出现故障时,变频器继电器输出端子01、02闭合,中间继电器KA1得电,故障指示灯亮提示维修人员进行维修,同时继电器KA1常开触点闭合,变频器故障信号远传给自控系统的PLC控制器;当变频器出现故障时,维修人员应该按照变频器故障代码及时查明故障原因并消除故障,变频器故障的复位可以通过本地故障复位按钮以及上位机远程复位,复位按钮按下后,中间继电器KA2通电工作,KA2中间继电器常开触点闭合,变频器控制端子19通电实现变频器复位功能;转换开关安装在变频器控制柜上,实现变频器“就地”和“远程”控制方式的切换;当转换开关拨到“就地”位置时,就地指示灯HL4亮,①、②节点导通,当操作人员按下“ST3”按钮时,通过KA3中间继电器的自锁功能,KA3中间继电器得电,KA3常开触点闭合,变频器控制端子18导通,变频器启动。当按下停止按钮ST2时,中间继电器KA3失电,KA3继电器常开触点恢复到常开状态,变频器停止运行;当转换开关拨到“远程”位置时,③、④节点导通,HL3远程指示灯亮,中间继电器KA4得电,KA4继电器常闭触点打开,就地指示灯HL3灭,同时KA4常开触点闭合,将变频器远程控制状态远传至中央控制室,通过远程指令控制ZJ2的通断,控制KA3的得电和失电,进而控制变频器的启动和停止。
3.变频器参数设置一栏表
4.总结
在实际应用过程中,VLT2800系列变频器价格便宜、性能完善、可靠性高,而且易于操作和调试。优异的性能价格比使VLT2800系列变频器成为通用变频器中的佼佼者。
【参考文献】
[1]安大伟.暖通空调系统自动化.北京:中国建筑工业出版社,2009.
[2]李凤阁,佟为明.电气控制与可编程控制器应用技术.北京:机械工业出版社,2008.
[3]咸庆信.变频器使用电路图集与原理图说.北京:机械工业出版社,2009.
[4]宋友山.中央空调系统操作员(高级).北京:机械工业出版社,2010.
[5]黄海平.常用电气线路290例.北京:科学出版社,2007.