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常规变频器6SL3210-1KE18-8UF1变频器
离心泵、径流式
风机、轴流式风
机
电机和变频器的损耗比线性特
性曲线时少。
抛物线 p1300 = 2
高级调试
8.20 电机控制
变频器 SINAMICS G120C
336 操作说明, 10/2020, FW V4.7 SP13, A5E34263257F AJ
表格 8-62 特殊应用的特性曲线
要求 应用示例 注释 特性曲
线
参数
低动态且转速
恒定的应用
离心泵、径流式
风机、轴流式风
机
当达到转速设定值并保持 5 秒
时,变频器会降低输出电压。
相比抛物线特性曲线,ECO 模
式可节省电能。
ECO 模
式
p1300 = 4
或
p1300 = 7
变频器必须维
持电机转速尽
可能地恒定。
纺织工业中的驱
动
达到大电流极限后,变频器
会降低输出电压,而不是频率。
频率精
确的特
常规变频器6SL3210-1KE18-8UF1变频器
常规变频器
变频器
S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、V20、V90、G120、G120C、S120。
西门子数控伺服系统:802C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C CE、840D DE、840D SL、840Di SL、S120数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。
性曲线
p1300 = 5
或
p1300 = 6
可设置 V/f 特
性曲线
- - 可设置
的特性
曲线
p1300 = 3
采用独立电压
设定值的 V/f
特性曲线
- 频率和电压之间的关系不是在
变频器内计算得出,而是由用
户给定。
独立电
压设定
值
p1300 = 19
参数
参数 说明 出厂设置
r0025 CO:经过滤波的输出电压 - Veff
r0066 CO:输出频率 - Hz
r0071 大输出电压 - Veff
p0304[M] 电机额定电压 0 Veff
p0310[M] 电机额定频率 0 Hz
p1300[D] 开环/闭环控制方式 0
p1333[D] V/f 控制,FCC 启动频率 0 Hz
p1334[D] V/f 控制转差补偿的初始频率 0 Hz
p1335[D] 转差补偿比例系数 0 %
p1338[D] V/f 控制,谐振抑制增益 0电气制动电机
8.21.1 电气制动
概述
电机再生运行制动
当电机采用电气方式使相连负载制动时,电机会将动能转化为电能。在制动负载时转化为电
能的制动能量 E 与电机/负载的转动惯量以及转速 n 平方成正比。电机会试图将电能传送给
变频器。
制动功能的主要特点 制动功能的主要特点
直流制动
直流制动可避免电机的制动能量回馈给变频器。变频器向电机内
注入直流电,利用该电流使电机停止。电机将负载的制动能量 E
转换为热能。
• 优点: 电机停止负载,变频器不必处理再生功率
• 缺点: 电机剧烈受热、制动特性不明确、制动力矩无法保持恒
定、在静止状态下没有制动力矩、制动能量 E 作为热能被浪费、
在电网掉电时,该制动功能无法工作
复合制动
一种直流制动的方式,变频器以定义的斜坡下降时间使电机制
动,并在输出电流之上叠加一股直流电。
电阻制动
常规变频器6SL3210-1KE18-8UF1变频器
常规变频器
变频器
本公司出售产品保*,质保一年。
变频器通过制动电阻将电能转换为热能。
• 优点: 明确的制动特性,不会使电机额外受热;恒定的制动力矩
• 缺点: 需要制动电阻;制动能量 E 作为热能被浪费
高级调试
8.21 电气制动电机
变频器 SINAMICS G120C
操作说明, 10/2020, FW V4.7 SP13, A5E34263257F AJ 365
各种应用下的制动方法 各种应用下的制动方法
表格 8-68 哪种制动方法适合于哪种应用?
应用示例 电气制动法
电泵、风机、搅拌机、压缩机、挤出机 不需要
磨床、输送带 直流制动、复合制动
离心机、垂直输送机、起重机、吊车、卷取机 电阻制动
高级调试
8.21 电气制动电机
变频器 SINAMICS G120C
366 操作说明, 10/2020, FW V4.7 SP13, A5E34263257F AJ
8.21.2 直流制动
概述
直流制动用于电机必须停机,但又没有具有电网回馈和制动电阻的变频器的应用。
直流制动的典型应用包括:
• 离心机
• 锯床
• 磨床
• 输送带
在带悬挂负载(例如:起重机或垂直输送机)的应用中不允许使用直流制动。
前提条件
直流制动功能仅在异步电机上可用。
注意
直流制动可导致电机过热
如果经常或长时间使用直流制动,会导致电机过热。可能会导致电机损坏。
• 请检查电机温度。
• 让电机在制动过程之间得到足够的冷却。
• 需要时选择其他电机制动方法。
功能说明
直流制动时,恒定的制动电流会流过电机。只要电机还在旋转,直流电流就会一直在电机中
产生制动转矩。
提供以下直流制动触发方式:
• 通过控制指令触发直流制动
• 低于初始转速时触发直流制动
• 关闭电机时触发直流制动通过温度监控实现的变频器保护
一览
变频器的温度主要由以下因素决定:
• 环境温度
• 随输出电流上升的欧姆损耗
• 随脉冲频率上升的开关耗损
监控方式
变频器通过以下方式监控其温度:
• I 2 t 监控(报警 A07805、故障 F30005)
• 功率模块芯片温度的测量(报警 A05006、故障 F30024)
• 功率模块散热器温度的测量(报警 A05000、故障 F30004)
功能说明
常规变频器6SL3210-1KE18-8UF1变频器
常规变频器
6SL3210-1KE18-8UF1
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S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、V20、V90、G120、G120C、S120。
p0290 = 0 时的过载响应 时的过载响应
变频器的响应方式取决于设置的控制方式:
• 在矢量控制中,变频器会减小输出电流。
• 在 V/f 控制中,变频器会降低转速。
如果过载已排除,变频器会再次使能输出电流或转速。
如果该方法无法阻止变频器热过载,变频器会关闭电机并报告故障 F30024。
p0290 = 1 时的过载响应 时的过载响应
变频器会立即关闭电机并报告故障 F30024。
p0290 = 2 时的过载响应 时的过载响应
针对平方矩特性驱动(例如:风机),建议采用该设置。如何实现符合 如何实现符合 IEC/UL 61800-5-1 的电机负载保护? 的电机负载保护?
概览
变频器的热电机模型符合 IEC/UL 61800‑5‑1 的电机过载保护。
对于符合 IEC/UL 61800‑5‑1 的电机过载保护,需调整热电机模型的部分参数。
要求
在快速调试期间已正确设置电机数据。