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外接控制电路的优化设计

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:图6-3-3 开关控制的电动机控制电路图6-3-4 继电器控制的电动机控制电路2)再合上SA,电动机起动运行。继电器控制的电动机控制电路按钮SB1、SB2用于控制接触器KM,从而控制变频器接通或切断电源。该控制电路中的KM与KA之间有联锁关系,只有在KM动作使变频器接通电源后,才能使KA动作,致使变频器进入工作状态;只有在KA失电,电动机减速并停机后,KM才能断开变频器电源。

外接控制电路的优化设计

变频器在进行外接控制时,应尽量满足先接通变频器电源,然后变频器再运行的特点。

(1)开关控制的电动机控制电路(见图6-3-3)

在端子“STF”、“SD”之间接入开关SA的动合触点。接触器KM仅用于接通变频器电源,电动机的起动与停止由开关SA来控制。变频器正常工作时,端子B-C闭合、端子A-C断开,保证变频器得电;变频器出现故障时,端子B-C断开,使变频器失电,而端子A-C闭合,输出报警信号

1)工作时,先按下按钮SB2,接触器KM得电并自锁,其主触点闭合,变频器的输入端R、S、T获得工频电源,串联在SA支路中的KM的另一动合触点闭合。变频器进入热备用状态。

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图6-3-3 开关控制的电动机控制电路

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图6-3-4 继电器控制的电动机控制电路(www.xing528.com)

2)再合上SA,电动机起动运行。调节端子⑩、②、⑤间外接电位器RP,变频器输出电源频率会发生变化,电动机转速也随之变化。

3)若变频器运行期间出现故障或异常,变频器的B、C端子间内部等效的动断触点断开,KM失电,主触点断开,切断变频器电源,对变频器进行保护。按钮SB3用于排除故障后使变频器复位。

4)在变频器正常工作时,将开关SA断开,再按按钮SB1,KM失电,主触点断开,切断变频器电源。

(2)继电器控制的电动机控制电路(见图6-3-4)

按钮SB1、SB2用于控制接触器KM,从而控制变频器接通或切断电源。按钮SB3、SB4用于控制KA,从而通过◎KA(STF-SD)控制电动机正转。按钮SB5控制变频器复位。◎KM(9-11)为联锁触点,只有KM得电吸合,◎KM(9-11)闭合后,KA才能得电吸合。◎KA(1-3)也为联锁触点,需要停止时,只有KA失电,◎KA(1-3)断开后,按下SB1,KM才能失电,变频器才能停止。

该控制电路中的KM与KA之间有联锁关系,只有在KM动作使变频器接通电源后,才能使KA动作,致使变频器进入工作状态;只有在KA失电,电动机减速并停机后,KM才能断开变频器电源。

由于变频器的通电、断电是在变频器停止输出状态下进行的,在运行状态下一般不允许切断变频器供电电源。

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