Instart Преобразователи частоты серии MCI и FCI. Руководство по эксплуатации - часть 10

 

  Главная      Книги - Разные     Instart Преобразователи частоты серии MCI и FCI. Руководство по эксплуатации

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

Instart Преобразователи частоты серии MCI и FCI. Руководство по эксплуатации - часть 10

 

 

Глава 7 Общее функционирование и применение
7.1.17
Использование аналоговых входов/выходов
1.
Аналоговые входы
Преобразователь частоты поддерживает 2-канальный аналоговый вход, который может быть сигналом напряжения
или сигналом тока.
Источник
Переместить переключатель J5-1 в положение U, что позволит получить сигнал
VF
напряжения
0 ~ 10 В пост.тока .
1
Источник
Переместите переключатель J5-1 в положение I, что позволит получить сигнал
тока
0/4 ~ 20 мА.
Вход
Источник
Переместите переключатель J5-2 в положение U, что позволит получить сигнал
VF
напряжения
0 ~ 10 В.
2
Источник
Переместите переключатель J5-1 в положение I, что позволит получить сигнал
тока
0/4 ~ 20 мА.
Если преобразователем частоты используется аналоговый вход в качестве опорного источника частоты, опорного
сигнала крутящего момента, опорного сигнала или сигнала обратной связи ПИД-управления, возможен выбор
соответствующей характеристической кривой для установления взаимосвязи между значением напряжения или
тока и опорным значением или сигналом обратной связи при помощи функционального кода P2.1.02, а также можно
установить соответствующие параметры кривой. Выборочное значение сигнала клеммы VF можно отобразить при
помощи функционального кода P9.0.09 и P9.0.10. Описание приведено на рисунке ниже:
Вариант источника сигнала
(Кривая 1)
Клеммы
Сигнал 1
Величина
опорного
(Кривая 3)
сигнала /
Величина
сигнала
обратной
Сигнал 2
связи
Прим.: использование кривой
2 и кривой 4 аналогично
предыд. описанию
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение по умолчанию аналогового входного сигнала преобразователя - 0 ~ 10В. Если
входной сигнал - токовый в диапазоне 0 ~ 20 мА, напряжение сохраняется в диапазоне 0 ~ 10В; если входной
сигнал - токовый в диапазоне 4 ~ 20 мА, используется диапазон напряжений 2 ~ 10В.
2.
Аналоговые выходы
Преобразователь частоты серии FCI снабжен 2-мя аналоговыми выходами, с которых можно снимать сигнал
напряжения или тока.
Преобразователь частоты серии MCI снабжен 1-м аналоговым выходом, с которого можно снимать сигнал
напряжения или тока.
Переместите переключатель J6 в положение U,
Источник напряжения
что позволит получить сигнал 0 ~ 10 В.
FM1
Переместите переключатель J6 в положение I,
Источник тока
что позволит получить сигнал 0 ~ 20 мА.
Выход
Переместите переключатель J7 в положение U,
FM2
Источник напряжения
что позволит получить сигнал 0 ~ 10 В.
(неприменимо
Переместите переключатель J7 в положение I,
для серии MCI)
Источник тока
что позволит получить сигнал 0 ~ 20 мА.
При помощи клемм FM1 и FM2 можно отобразить внутренние рабочие параметры в режиме отображения
выходного аналогового сигнала. Отображаемые параметры можно выбрать при помощи функционального кода
P2.0.33 и P2.0.34. Корректировку аналогового выходного сигнала можно выполнить при помощи
функционального кода P2.0.36 и P2.0.37, пример приведен на следующем рисунке:
189
Глава 7 Общее функционирование и применение
Выходная клемма FM
(после коррекции)
Параметры для подачи на
выход (перед коррекцией)
Корректированный выходной сигнал Y= aX+b ("X" означает рабочие параметры для подачи на вход, "a"
усиление выходного сигнала, а "b" - сдвиг выходного сигнала).
7.1.18
Использование цифровых входов/выходов
1.
Цифровые входы
Преобразователь частоты серии
MCI
снабжен 5цифровыми входными клеммами с номерами DI2
~ DI6, клемма DI6
является высокоскоростной входной клеммой.
Преобразователь частоты серии FCI снабжен 6 цифровыми входными клеммами с номерами DI1 ~ DI6, клемма DI6
является высокоскоростной входной клеммой. Кроме того, возможно подключение дополнительной платы
расширения входов с номерами DI7~DI10. Клеммы VF1 и VF2 также можно настроить в качестве цифровых входов
при помощи функционального кода P2.1.23 и P2.1.24.
По умолчанию питание цифровых входных клемм осуществляется внутренним источником питания,
действительное состояние - при подключении к клемме COM (отображается как 1), недействительное состояние -
при отключен и и (отображается как 0), возможна также инверсия отображения настройкой функциональных
кодов P2.1 . 0 0 и P2.1.01. Если клемма VF используется в качестве цифрового входа, ее действительное
состояние - при подключении клеммы пита н ия
1 0 V преобразователей частоты к клемме VF, недействительное
состояние - при отключении, инверсия отображения возможна путем настройки функционального кода P2.1.25.
Клеммы DI1~DI3 также можно использовать для настройки времени задержки при помощи функциональных
кодов P2.1.26~P2.1.2, это необходимо в случаях, когда требуется задержка сигнала.
Установка времени
задержки
Момент времени
Момент времени
входного сигнала действия сигнала
T - время задержки сигнала
190
Глава 7 Общее функционирование и применение
2.
Цифровые выходы
Преобразователь частоты серии MCI имеет только одну многофункциональную выходную клемму: T1.
Преобразователь частоты серии FCI снабжен тремя многофункциональными выходными клеммами: YO, T1 и T2.
Кроме этого, можно добавить еще 2 клеммы: YO1 и YO2 - с помощью платы расширения входов/выходов.
Название
Функциональный
Место-
Описание выхода
клеммы
код
нахождение
Плата
Транзисторная коммутация; параметры питания: макс. 48 В
YO1
P2.0.28
расширения
пост.тока, 50 мА
серии FCI
Плата
Релейная коммутация: макс. 250 В перем.тока,
Реле T1
P2.0.29
управления
3A или 30 В пост.тока, 1А
Плата
Релейная коммутация: макс. 250 В перем.тока,
Реле T2
P2.0.30
управления
3A или 30 В пост.тока, 1А
(неприменимо
для серии MCI)
Плата
Транзисторная коммутация; параметры питания: макс. 48 В
YO2
P2.0.31
расширения
пост.тока, 50 мА
серии FCI
Плата
Транзисторная коммутация; возможность подачи
FMP(YO/FMP)
P2.0.35
управления
высокочастотных импульсов 0.01 - 100 кГц; параметры
(P2.1.20=0)
P2.1.21
(неприменимо
питания: макс. 24 В пост.тока, 50 мА
для серии MCI)
YO(YO/FMP)
Плата
Транзисторная коммутация; параметры питания: макс. 48 В
P2.0.32
управления
(P2.1.20=1)
пост.тока, 50 мА
(неприменимо
для серии MCI)
Клеммы YO, T1 и T2 также можно использовать для настройки времени задержки при помощи функциональных
кодов P2.1.29~P2.1.31 (применяется в случаях, когда требуется задержка сигнала).
Настройка времени
задержки сигнала на
клеммах
Момент времени
Момент времени подачи
генерации выходного
выходного сигнала
сигнала
T - время задержки сигнала
191
Глава 7 Общее функционирование и применение
7.1.19
Канал обмена данными с хост-компьютером
Т.к. автоматизированное управление используется все шире, вариантов применения управления преобразователем
частоты при помощи хост-компьютера в коммуникационном режиме стало намного больше, т.о., при помощи сети
RS485 можно установить соединение с преобразователем частоты.
Преобразователь частоты поддерживает протокол MODBUS-RTU, в соответствии с которым его можно
использовать только как ведомое устройство (slave), а именно, он может только обрабатывать и принимать данные,
отправленные с хост-компьютера, но не отправлять данные по своей инициативе. Во время обмена необходимо
установить параметры функциональных кодов P4.1.00~P4.1.05. Эти параметры необходимо установить на основе
фактических условий, если настройка сделана неправильно, соединение не будет установлено, или возможен
неправильный обмен данными. Если тайм-аут коммуникационного канала (P4.1.04) не равен нулю, преобразователь
частоты автоматически выключается после истечения тайм-аута обрыва связи, чтобы избежать работы
преобразователя в отсутствии управления, т.к. отсутствие связи с хост-компьютером может привести к
неблагоприятным последствиям. За более подробной информацией по конкретному применению
коммуникационного протокола обратитесь к описанию Главы 8. На следующем рисунке показана схема
подключения преобразователей.
Настройка коммуникационного канала
(в зависимости от реальных условий)
Скорость обмена данными P4.1.00
Коммуникационный
протокол
Плата
Формат данных P4.1.01
расширения
Локальный формат P4.1.02
Коммуникационная
для обмена
функция
Хост-
Задержка отклика P4.1.03
данными*
компьютер
Тайм-аут коммуникационного канала P4.1.04
Формат передачи данных P4.1.05
* серии MCI имеет встроенный MODBUS
192
Глава 7 Общее функционирование и применение
7.1.20
Идентификация параметров
В режиме векторного управления преобразователем частоты (Р0.0.02=1 или 2) точность задания параметров
двигателя Р0.0.19~Р0.0.23 напрямую влияет на эффективность управления. Если известны точные значения
двигателя, то их можно внести вручную при помощи кодов Р 0.0.19~Р0.0.23, или необходимо использовать
функцию идентификации параметров.
К режимам идентификацией параметров относится Статическая идентификация, Полная идентификация,
Идентификация синхронного двигателя под нагрузкой и Идентификация синхронного двигателя без нагрузки. Для
идентификация параметров асинхронного двигателя, рекомендуется использовать режим полной идентификации
без нагрузки (Р0.0.24=2).
Режим идентификации
Варианты применения
Идентификация
параметров
Применяется в случаях, когда неудобно отсоединить
Статическая идентификация
Наихудшая
асинхронный двигатель от вращаемой им нагрузки
Применяется в случаях, когда можно полностью отсоединить
Полная идентификация
Наилучшая
асинхронный двигатель от вращаемой им нагрузки
Идентификация синхронного
Применяется в случаях, когда неудобно отсоединить
Средняя
двигателя под нагрузкой
синхронный двигатель от вращаемой им нагрузки
Идентификация синхронного
Применяется в случаях, когда можно полностью
Наилучшая
двигателя без нагрузкой
отсоединить синхронный двигатель от вращаемой им нагрузки
В случаях, когда сложно отсоединить асинхронный двигатель от вращаемой им нагрузки, можно скопировать в
соответствующие функциональные коды Р0.019-Р0.0.23 значения, полученные ранее при полной идентификации
аналогичного двигателя той же марки.
Функциональный
Название
Заводское
Диапазон настройки
код
функции
значение
00: Нет действий
01: Статическая идентификация
Управление
02: Полная идентификация
P0.0.24
идентификацией
11: Идентификация синхронного двигателя под нагрузкой
00
параметров
(неприменимо для серии MCI)
12: Идентификация синхронного двигателя без нагрузки
(неприменимо для серии MCI)
Преобразователи частоты серии MCI поддерживают только режимы статической идентификации и полной
идентификации и не поддерживают режимы идентификации синхронного двигателя под нагрузкой и
идентификации синхронного двигателя без нагрузки. Преобразователи серии FCI поддерживают все
вышеперечисленные режимы идентификации параметров.
0: Нет действий
Если преобразователь частоты обеспечивает нормальный режим работы двигателя, идентификацию параметров
проводить не требуется.
193
Глава 7 Общее функционирование и применение
1: Статическая идентификация
Данный режим можно использовать в случае, если невозможно полностью отсоединить нагрузку от асинхронного
двигателя. Перед проведением идентификации необходимо правильно установить значения параметров
P0.0.13~P0.0. 1 8. После их установки и нажатия кнопки ПУСК преобразователем частоты выполняется статическая
идентификация, после завершения которой определяются значения трех параметров P0.0.19~P0.0.21.
2: Полная идентификация
Если нагрузка полностью отсоединяется от асинхронного двигателя, можно использовать этот режим (если
позволяют условия, попытайтесь применить этот режим, т.к. он является оптимальным). Перед проведением
идентификации необходимо правильно установить значения параметров P0.0.13~P0.0.18. После их установки
и нажатия кнопки ПУСК преобразователем частоты выполняется полная идентификация, после
завершения
которой определяются значения пяти параметров Р0.0. 1 9 ~ Р0.0.23.
11: Идентификация синхронного двигателя под нагрузкой
Данный режим можно использовать в случае, если невозможно полностью отсоединить нагрузку от синхронного
двигателя. Перед проведением идентификации необходимо правильно установить значения параметров
P0.0.13~P0.0. 1 8, P0.1.26, P0.1.27 и P0.1.34 . После их установки и нажатия кнопки ПУСК, преобразователем частоты
выполняется идентификация синхронного двигателя под нагрузкой, после завершения которой определяется
значения угла начального положения. Определение данного параметра - это необходимое условия нормальной
работы синхронного двигателя , поэтому перед первым включением синхронного двигателя необходимо провести
идентификацию.
12: Идентификация синхронной машины без нагрузки
Если нагрузку можно полностью отсоединить от синхронного двигателя, можно применять этот режим (если
позволяют условия, попытайтесь применить этот режим, т.к. он является оптимальным), в этом режиме можно
получить точные параметры синхронного двигателя, чтобы добиться его лучших рабочих характеристик. Перед
проведением идентификации необходимо правильно установить значения параметров P0.0.13~P0.0.18, P0.1.26,
P0.1.27 и P0.1.34 .
Этапы идентификации параметров двигателя:
1.
Если двигатель можно полностью отсоединить от нагрузки, проверьте его состояние и убедитесь, что он
не создает помех связанным с ним устройствам во время работы.
2.
После включения питания убедитесь, что параметры кодов P0.0.13~P0.0.18 преобразователя частоты
аналогичны соответствующим параметрам, указанным на заводской табличке двигателя.
3.
Убедитесь, что во время работы в режиме управления преобразователя частоты при P0.0.03=0,
применяется панель управления (т.е. идентификация рабочего сигнала возможна только нажатием кнопки
ПУСК панели управления).
4.
Установите функциональный код P0.0.24 и выберите режим идентификации параметров. Если выбрана
Полная идентификация, функциональный код P0.0.24=2, нажмите кнопку ВВОД и кнопку ПУСК, на
дисплее отобразится надпись «TEST», загорится индикатор «РАБ.», а индикатор «ИД/М» продолжит
мерцать. Процесс идентификации параметров продолжается прибл. 30~60 с, затем надпись «TEST» исчезает,
индикатор «ИД/М» гаснет. Это означает окончание идентификации параметров, обнаруженные параметры
автоматически сохраняются преобразователем частоты в соответствующих функциональных кодах двигателя.
При работе преобразователя частоты серии FCI с синхронным электродвигателем, необходимо наличие сигнала
обратной связи от датчика положения. Перед идентификацией следует установить корректные параметры
энкодера. В процессе идентификации синхронного двигателя необходимо вращение, наилучшим режимом
идентификации является динамическая идентификация без нагрузки, если условия не позволяют, может быть
проведена динамическая идентификация под нагрузкой.
194
Глава 7 Общее функционирование и применение
7.1.21 Типовые настройки преобразователей частоты серии MCI и FCI
1. Поочередное управление двумя насосами
1.1 Схема подключения преобразователя частоты в режиме поочередного управления двумя насосами*
Выключатель
Преобразователь
Электродвигатель
L1
R
частоты
U
Источник
питания
L2
S
V
3~380 В
L3
T
W
T1A
Многофункциональный
Запуск с терминала
релейный выход T1
управления
D I1
T1B
Для управления переключением
COM
между насосами
T1C
сигналы с релейных выходов
подаются на два контактора
Многофункциональный
T2A
релейный выход T2
Обычно данный выход используется
T2B
для вывода сигнала ошибки
Функция выхода Т2
T2Cзадается параметром Р2.0.30
1.2. Схема коммутации преобразователя частоты в режиме поочередного управления двумя насосами*
L1
L2 L3
L1
L3
Питание
FU1
FU2
Предохранитель
H1
Индикация питания
QF3
Выключатель
КА1
SB1
КА1
SB2
Кнопки ПУСК/СТОП
COM DI1
R S T
КА1
Преобразователь частоты
H2
Насос № 1
U V W
индикация «В РАБОТЕ»
Клеммы релейного выхода T1
KМ1
T1A T1B
H3
Насос № 2
Клеммы релейного выхода T1
индикация «В РАБОТЕ»
KМ1
KМ2
KМ2
T1A T1С
Насос 1
Насос 2
195
Глава 7 Общее функционирование и применение
1.3.
Значения функциональных кодов для режима поочередного управления двумя насосами
(при выборе режима поочередного управления двумя насосами, установите значение функционального
кода Р5.0.19 равным 100)
Функциональный
Название функции
Значение
Описание
код
Запуск кнопкой ПУСК панели управления
0
Вариант работы в
(заводская установка)
P0.0.03
режиме управления
Запуск в режиме терминала с клеммы DI1
1
(P2.0.00=01)
0
Завершение
одиночного запуска и останов
Простой режим работы
Завершение одиночного запуска и сохранение
P3.0.00
1
ПЛК
финальных значений
2
Непрерывный режим (заводская установка)
3
Цикл N раз
Количество поочередных переключений
P3.0.01
Количество циклов, N
0
управления двумя насосами, если P3.0.00=3
Вариант сохранения в
Сохранение в памяти после выключения питания
P3.0.02
памяти ПЛК после
11
и при неисправности
выключения питания
Время задержки
Установленное значение должно быть больше, чем
P3.2.13
22.0s
включения насосов
время замедления преобразователя частоты
Время задержки
Установленное значение должно быть больше, чем
P3.2.17
24.0s
отключения
значение кода P3.2.13
P3.0.04
Время работы насоса 1
0
Продолжительность работы насоса № 1
P3.0.06
Время работы насоса 2
0
Продолжительность работы насоса № 2
С потенциометра панели управления (заводская
H.010
установка)
Источник задания
P3.0.35
H.020
Кнопками панели управления
частоты для насоса № 1
H.030
На клемме VF1
H.040
На клемме VF2
С потенциометра панели управления (заводская
H.010
установка)
Источник задания
P3.0.36
H.020
Кнопками панели управления
частоты для насоса № 2
H.030
На клемме VF1
H.040
На клемме VF2
0
Секунды
Единицы времени
P3.0.51
1
Часы
работы насосов
2
Минуты
00
Нет операции инициализации
Сохранение текущих пользовательских
30
параметров
Инициализация
P5.0.19
Возврат сохраненных пользовательских
параметров
60
параметров
Возврат к заводским параметрам для режима
100
поочередного управления двумя насосами
1.4.
Заводские установки (значения кодов используются при проведении функционального
тестирования, изменения кодов не допускаются)
Функциональный код
Установленное
Функциональный код
Установленное
значение
значение
P0.0.04
7
P3.2.03
00100
P2.0.29
52
P3.2.04
00117
P3.2.00
112
P3.2.07
3914
196
Глава 7 Общее функционирование и применение
2. ПИД-управление для поддержания постоянного давления воды
2.1. Схема подключения преобразователя частоты в режиме поддерживания постоянного давления воды*
Выключатель
Преобразователь
Электродвигатель
частоты
L1
R
U
Источник
питания
L2
S
V
3~380 В
L3
T
W
Запуск с терминала
управления
D I1
COM
Многофункциональный
T1A
релейный выход T1
+10V
По умолчанию данный выход
T1B
используется для вывода сигнала
Дистанционный
«В РАБОТЕ»
VF1
манометр
T1C
Функция выхода Т1
задается параметром Р2.0.29
GND
Обратная связь
для ПИД-управления
T2A
Многофункциональный
релейный выход T2
P24V
T2B
Управление дополнительным
Двухпроводный
повысительным насосом
COM
датчик
T2C
(преобразователь)
давления
GND
Следует выбрать
VF1
один из двух
каналов управления
Замечание: Если используется дистанционный манометр, переключатель J5-1 (DIP переключатель
входной клеммы VF1) должен находиться в положении U, если применяется датчик давления,
переключатель J5-1 должен находиться в положении I.
2.2.
Схема коммутации преобразователя частоты в режиме поддержания постоянного давления воды,
с применением дополнительного повысительного насоса*
L1
L2 L3
L1
L3
Питание
FU1
FU2
Предохранитель
H1
Индикация питания
QF1
QF2
QF3
Выключатель
Дистанционный
SB1
КА1
манометр
SB2
Насос № 1 - частотное регулирование
кнопки ПУСК/СТОП
КА1
GND VF1 +10V R S T
Преобразователь частоты
SB3
SB4
КА2
Насос № 2 - прямой пуск
COM DI1
U V W
кнопки ПУСК/СТОП
КА2
КА1
Управление дополнительным
повысительным насосом
H2
Насос № 2 - прямой пуск
КМ
Клеммы релейного выхода T2
индикация «В РАБОТЕ»
KM
T2A T2B
Насос № 2 - прямой пуск
SA
блокировка запуска с клемм
Блокировка
релейного выхода Т2,
перевод в режим запуска
Насос 1
Насос 2
с кнопки ПУСК
* Для серии MCI необходима корректировка схемы с учетом изменения количества входов и выходов
197
Глава 7 Общее функционирование и применение
2.3. Значения функциональных кодов для режима поддержания постоянного давления воды
(при выборе режима поддержания постоянного давления воды, установите значение функционального
кода P5.0.19 равным 101)
Функциональный
Название функции
Значение
Описание
код
Запуск кнопкой ПУСК панели управления
0
Вариант работы в режиме
(заводская установка)
P0.0.03
управления
Запуск в режиме терминала с клеммы DI1
1
(P2.0.00=01)
Установка в соответствии с фактическими
P0.0.09
Нижняя частота
10.00
условиями.
Замечание: Данный параметр связан с
функцией перехода в спящий режим.
Если рабочее давление не может
достигнуть значения перехода в спящий
режим, следует увеличить значение
данного параметра. Если функция
спящего режима активируется
слишком часто, необходимо снизить
значение данного параметра
Параметры
Значение устанавливается в соответствии с
P0.0.11
Время разгона
двигателя
фактическими условиями
Параметры
Значение устанавливается в соответствии с
P0.0.12
Время замедления
двигателя
фактическими условиями
Источник опорного
Цифровой опорный сигнал, определяемый
P4.0.00
0
сигнала ПИД-управления
кодом Р4.0.01
Значение устанавливается исходя из
Значение опорного
P4.0.01
50.0%
потребности, в процентах от величины,
сигнала ПИД-управления
определяемой кодом Р4.0.04 (требуемое
давление/диапазон измерения датчика
давления)
Источник сигнала
Сигнал обратной связи подается на клемму
P4.0.02
обратной связи
0
VF1
ПИД-управления
Прямое действие. Чем больше сигнал
0
обратной связи, тем ниже частота
Направление действия
P4.0.03
(заводская установка)
ПИД-управления
Обратное действие. Чем меньше сигнал
1
обратной связи, тем ниже частота.
Диапазон измерения
Значение устанавливается исходя из
P4.0.04
датчика давления
1000
фактического диапазона сигнала обратной
связи.
Пример: Если фактический диапазон
измерения датчика давления равен 1
МПа, установите Р4.0.04=1000, если
фактический диапазон измерения
датчика давления равен 1,6 МПа,
установите Р4.0.04=1600
Давление перехода в
Значение устанавливается исходя из
P3.2.24
спящий режим
90.0%
решаемых задач в виде процента от
значения, определяемого кодом Р4.0.04.
Замечание: Значение данного кода
должно быть выше значения кода P4.0.01.
Когда рабочее давление превышает
ус т а н овл е н н о е з н ач е н и е ,
преобразователь частоты автоматически
переходит в режим останова
198
Глава 7 Общее функционирование и применение
Давление выхода из
Значение устанавливается исходя из
P3.2.25
спящего режима
10.0%
решаемых задач в виде процента от
значения, определяемого кодом Р4.0.04.
Замечание: Значение данного кода
должно быть ниже значения кода P4.0.01.
Когда рабочее давление становится ниже
установленного значения,
преобразователь частоты автоматически
переходит в режим работы
Время задержки
Значение устанавливается в соответствии с
P3.2.12
5.0 мин
активации спящего
фактическими условиями
режима
Замечание: При превышении рабочим
давлением установленного давления
перехода в спящий режим,
преобразователь частоты переходит в
режим останова с задержкой,
установленной данным кодом
Опорный сигнал
ПИД-управления
Отображение значения опорного сигнала
P9.0.14
(Отображение на
ПИД-управления на дисплее
дисплее)
Сигнал обратной связи
ПИД-управления
Отображение значения сигнала обратной
P9.0.15
(Отображение на
связи ПИД-управления на дисплее
дисплее)
00
Нет операции инициализации
Сохранение текущих пользовательских
30
параметров
Инициализация
Возврат сохраненных пользовательских
P5.0.19
60
параметров
параметров
Возврат к заводским параметрам для
101
режима поддержания постоянного
давления воды
Параметры управления дополнительным повысительным насосом
Разрешить функцию активации
Функция активации
54
P2.0.30
дополнительного повысительного насоса
дополнительного
Запретить функцию активации
повысительного насоса
00
дополнительного повысительного насоса
Время задержки
Значение устанавливается в соответствии с
подключения
фактическими условиями
P3.2.15
5.0 мин
дополнительного
Замечание: При достижении верхней
повысительного насоса
частоты, повысительный насос будет
подключен с задержкой, установленной
данным кодом
Время задержки
Значение устанавливается в соответствии с
отключения
фактическими условиями
P3.2.20
5.0 мин
дополнительного
Замечание: При достижении нижней
частоты, повысительный насос будет
отключен с задержкой, установленной
данным кодом
199
Глава 7 Общее функционирование и применение
2.4. Параметры производительности для режима поддержания постоянного давления воды
Функциональный
Название функции
Значение
Описание
код
Выбор характеристики
Выбор Кривой 1 в качестве
P2.1.02
аналогового входного
H.21
характеристики для клеммы VF1
сигнала
Минимальный входной
Выбор связи между входным сигналом с
P2.0.13
00.00 В
сигнал кривой 1
клеммы VF1 и сигналом обратной связи
Соответствующий
ПИД-управления.
опорный сигнал
Замечание: По умолчанию остановлен
P2.0.14
000.0%
минимального входного
диапазон аналогового входного сигнала
сигнала кривой 1
010 В. Если входной сигнал - токовый
Максимальный входной
P2.0.15
10.00 В
в диапазоне 020 мА, напряжение
сигнал кривой 1
сохраняется в диапазоне 010 В; если
Соответствующий
входной сигнал - токовый в диапазоне
опорный сигнал
P2.0.16
100.0%
420 мА, используется диапазон
максимального входного
сигнала кривой 1
напряжений 210 В
Если аналоговый входной сигнал VF1 может
быть легко прерван, следует увеличить
время фильтрования, чтобы
Время фильтрования
стабилизировать используемый для
P2.0.17
входного сигнала с
00.10 с
управления аналоговый сигнал. При этом,
клеммы VF1
чем больше время фильтрования, тем
меньше скорость реакции на изменения
аналогового сигнала.
Чем выше значение пропорционального
усиления KP1, тем шире диапазон
регулировки тем быстрее отклик, однако,
Пропорциональное
P4.0.05
020.0
слишком большое значение может вызвать
усиление КР1
колебания в системе. Чем ниже значение
KP1, тем более устойчива система и
медленнее отклик.
Чем выше значение времени
интегрирования TI1, тем медленнее отклик
и более стабильный выходной сигнал, при
этом - хуже способность контроля
Время интегрирования
флуктуаций интенсивности сигнала
P4.0.06
02.00
TI1
обратной связи. Чем ниже значение TI1, тем
быстрее отклик и сильнее флуктуации
выходного сигнала, слишком низкое
значение может вызвать возникновение
колебаний.
Время дифференцирования TD1
устанавливает предел усиления
дифференциатора, чтобы обеспечить
Время
требуемое дифференциальное усиление на
P4.0.07
00.000
дифференцирования
низких частотах и высоких частотах. Чем
TD1
больше время дифференцирования, тем
выше диапазон регулировки.
200
Глава 7 Общее функционирование и применение
2.5. Функциональные коды, не требующие изменения в режиме поддержания постоянного давления
воды. При необходимости их изменения, следует изучить соответствующие разделы описания
функциональных кодов.
Функциональный
Название функции
Значение
Описание
код
P4.0.08
Предел отклонения ПИД-управления
000.0
Время фильтрования сигнала обратной связи
P4.0.09
00.00
ПИД-управления
P4.0.10
Пропорциональное усиление KP2
020.0
P4.0.11
Время интегрирования TI2
02.00
P4.0.12
Время дифференцирования TD2
00.000
P4.0.13
Условия переключения ПИД-управления
0
В соответствии с
P4.0.14
Переключение ПИД-управления при отклонении 1
020.0
описанием
P4.0.15
Переключение ПИД-управления при отклонении 2
080.0
функционального
P4.0.16
Начальное значение сигнала ПИД-управления
000.0
кода
Время удержания начального значения
P4.0.17
000.00
ПИД-управления
Обнаружение потери сигнала обратной связи
P4.0.18
000.0
ПИД-управления
Время обнаружения потери сигнала обратной связи
P4.0.19
00.0
ПИД-управления
P4.0.20
Останов операции ПИД-управления
0
2.6. Заводские установки (значения кодов используются при проведении функционального
тестирования, изменения кодов не допускаются)
Функциональный код
Установленное
Функциональный код
Установленное
значение
значение
P0.0.04
8
P3.2.28
04004
P3.2.00
11111
P3.2.29
3224
P3.2.02
780
P3.2.30
1000
P3.2.03
790
P3.2.31
9015
P3.2.04
11106
P3.2.32
9046
P3.2.05
38376
P3.2.34
4004
P3.2.06
1132
P3.2.35
3225
P3.2.09
14
P3.2.36
1000
P3.2.26
H.7353
P3.2.37
9048
P3.2.27
H.0505
P3.2.38
9015
P5.0.05
H.0C02
P5.0.02
H.C015
201
Глава 7 Общее функционирование и применение
3. Барабанно-шаровая мельница
3.1. Схема подключения преобразователя частоты в режиме управления барабанно-шаровой мельницей*
Выключатель
Преобразователь
Электродвигатель
L1
R
частоты
U
Источник
питания
L2
S
V
3~380 В
L3
T
W
Многофункциональный
T1A
релейный выход T1
Запуск с терминала
По умолчанию данный выход
управления
D I1
T1B
используется для вывода сигнала
«В РАБОТЕ»
COM
T1C
Функция выхода Т1
задается параметром Р2.0.29
Многофункциональный
T2A
релейный выход T2
По умолчанию данный выход
T2B
используется для вывода
сигнала ошибки.
T2C
Функция выхода Т2
задается параметром Р2.0.30
3.2. Значения функциональных кодов для режима барабанно-шаровой мельницы (при выборе
режима барабанно-шаровой мельницы, установите значение функционального кода P5.0.19 равным 102)
Функциональный
Название функции
Диапазон настройки
Заводская установка
код
0: Основной режим (Префикс ‘P’)
1: Пользовательский режим
P0.0.01
Режим отображения
(Префикс ‘U’)
1
2: Проверочный режим (Префикс
‘C’)
0: Скалярное управление
(напряжением/частотой (V/F))
1: Векторное управление с
P0.0.02
Режим управления
0
разомкнутым контуром (SVC)
2: Векторное управление с
замкнутым контуром (VC)
0: Режим управления с панели
Вариант работы в
1: Режим терминала (клеммы
P0.0.03
0
режиме управления
управления)
2: Коммуникационный режим
Определяется
P0.0.11
Время разгона
0000.0~6500.0 сек
параметрами
механизма
Определяется
P0.0.12
Время замедления
0000.0~6500.0 сек
параметрами
механизма
Определяется
P0.1.16
Время замедления
0000.0~6500.0 сек
параметрами
механизма
* Для серии MCI необходима корректировка схемы с учетом изменения количества входов и выходов
202
Глава 7 Общее функционирование и применение
Функциональный
Название функции
Диапазон настройки
Заводская
код
установка
0: Одиночный запуск и останов
1: Одиночный запуск и останов с
сохранением финальных
P3.0.00
Вариант цикличности работы
2
установок
2: Многократный запуск
3: Запуск N циклов
Количество циклов запуска,
P3.0.01
00000~65000
00000
N
Сохранение в памяти при
перезапуске и после выключения
питания
Единицы: Сохранение в памяти
Вариант сохранения в
после выключения питания
P3.0.02
памяти ПЛК после
0: Без сохранения в памяти
00
выключения питания
1: Сохранение в памяти
Десятки: Сохранение в памяти
после останова
0: Без сохранения в памяти
1: Сохранение в памяти
P3.0.04
Время работы в фазе 0
0000.0~6500.0 мин
100.0
P3.0.06
Время работы в фазе 1
0000.0~6500.0 мин
100.0
H.010: направление вращения по
Направление вращения в
умолчанию
P3.0.35
H.010
фазе 0
H.110: реверсивное направление
вращения
H.010: направление вращения по
Направление вращения в
умолчанию
P3.0.36
H.010
фазе 1
H.110: реверсивное направление
вращения
Управление временем
4200: нет задержки запуска фаз
P3.2.11
4200
задержки запуска фаз
4239: есть задержка запуска фаз
P3.2.17
Время задержки запуска фаз
0.0~3600.0 сек
0000
P3.2.24
Общее время работы
0.0~3600.0 мин
1000.0
Настраиваемый коэффициент
P5.0.15
0.0001~6.5000
0.288
отображения
00: Нет операции инициилизации
30: Сохранение текущих
пользовательских параметров
60: Возврат сохраненных
P5.0.19
Инициилизация параметров
00
пользовательских параметров
102: Возврат заводских установок
для режима барабанно-шаровой
мельницы
Примечания: 1. Система может автоматически прекратить работу как по достижению установленного
количества циклов работы, так и по достижению установленного общего времени работы.
2. При выборе пользовательского режима (P0.0.01=1) на дисплей будут выводиться только
перечисленные выше функциональные коды. Остальные коды будут скрыты.
3. Если направления вращения в фазе 0 и в фазе 1 - совпадают, последующий запуск будет
производиться в том же направлении. Если направления вращения в фазе 0 и в фазе 1 - противоположны,
последующий запуск будет производиться в направлении, противоположном предыдущему.
4. Если выбран режим векторного управления (по умолчанию в настройках установлен
режим скалярного управления V/F), обратитесь к соответствующим разделам инструкции по
эксплуатации, для установки функциональных кодов, используемых в этом режиме.
203
Глава 7 Общее функционирование и применение
3.3. Диаграммы процесса управления
Направления вращения в фазе 0 и в фазе 1 совпадают
Один полный цикл
Время
Время
Время работы
задержки
Время работы
задержки
в фазе 0
запуска фаз
в фазе 1
запуска фаз
Общее время работы
Если общее время работы - не установлено, система будет запускать следующий цикл по окончании
предудущего, до тех пор, пока не будет получена команда на останов. Если установлено общее время
работы, система автоматически остановится по достижению установленного времени.
Направления вращения в фазе 0 и в фазе 1 противоположны
Один полный цикл
Время
Время
Время работы
задержки
задержки
в фазе 0
запуска фаз
запуска фаз
Время работы
в фазе 1
Общее время работы
Если общее время работы - не установлено, система будет запускать следующий цикл по окончании
предудущего, до тех пор, пока не будет получена команда на останов. Если установлено общее время
работы, система автоматически остановится по достижению установленного времени.
3.4. Как отобразить на индикаторе скорость вращения
Для того, чтобы отобразить на индикаторе скорость вращения, необходимо произвести расчет
настраиваемого коэффициента отображения и установить полученное значение в функциональный код
Р5.0.15. Далее, последовательным нажатием кнопки
>>, следует выбрать режим отображения скорости
вращения.
Номинальная скорость вращения/(Номинальная частота*100)
Настраиваемый коэффициент отображения =
Коэффициент скорости
Пример вычисления: Номинальная скорость вращения электродвигателя равна 1440 об/мин, номинальная
частота 50.00 Гц, коэффициент скорости для электродвигателя равен 2, т.о.:
Настраиваемый коэффициент отображения=1440/(50*100)/2=0.144
3.5. Заводские установки
(значения кодов используются при проведении функционального
тестирования, изменения кодов не допускаются)
Функциональный
Установленное
Функциональный
Установленное
Функциональный
Установленное
код
значение
код
значение
код
значение
P0.0.04
7
P3.2.09
0048
P3.2.04
21113
P3.2.00
21112
P3.2.05
121
P5.0.05
H.0203
P3.2.07
3914
P3.2.10
0050
P5.0.02
H.081F
P3.2.03
00100
P3.2.23
10001
P3.2.18
1.0
P3.0.51
2
204
Глава 7 Общее функционирование и применение
4. Инжекционно-литьевая машина (термопластавтомат)
4.1. Схема подключения преобразователя частоты в режиме управления инжекционно-
литьевой машиной*
Тормозной резистор
Дроссель постоянного тока
Pl
P+
PB
Выключатель
Тормозной
модуль
L1
R
Электродвигатель
Источник
U
питания
L2
S
3~380 В
V
L3
T
W
Запуск вращения
DI1
Фиксированная частота 1
DI2
Многофункциональный
T1A
Фиксированная частота 2
DI3
релейный выход T1
По умолчанию данный выход
T1B
используется для вывода сигнала
Фиксированная частота 3
DI4
«В РАБОТЕ»
T1C
Функция выхода Т1
Фиксированная частота 4
DI5
задается параметром Р2.0.29
Общая клемма
COM
Многофункциональный
T2A
релейный выход T2
По умолчанию данный выход
VF1
T2B
Сигнал давления
используется для вывода
0~10В/4~20мА
сигнала ошибки
GND
T2C
Функция выхода Т2
задается параметром Р2.0.30
VF2
VF1
Сигнал потока
VF2
0~10В/4~20мА
GND
I U
Замечание: Если входные сигналы - напряжение 0~10 В, переключатели J5-1 и J5-2 (DIP переключатели
входных клемм VF1 и VF2) должны находиться в положении U; Если входные сигналы - токовые 4~20 мА,
переключатели J5-1 и J5-2 следует переключить в положение I; если входные аналоговые сигналы -
токовые 0~1A, необходима дополнительная установка платы расширения FCI-ZS для конвертации токовых
сигналов в сигналы напряжения
0~10 В. Используйте инструкцию по установке платы FCI-ZS
-
приложение 6 руководства по эксплуатации преобразователей частоты серии FCI.
4.2. Значения функциональных кодов для режима инжекционно-литьевой машины (при выборе
режима инжекционно-литьевой машины, установите значение функционального кода P5.0.19
равным 103)
Функ-ный код
Название функции
Значение
Описание
0
VF1 (заводская установка)
Выбор источника задания
1
VF2
P0.1.00
частоты
2
VF1+VF2
4
MAX [VF1, VF2]
Минимальная частота, преобразователя
P0.0.09
Нижняя частота
10.00 Гц
частоты
Определяется
P0.0.11
Время разгона
параметрами
механизма
Определяется
параметрами
P0.0.12
Время замедления
механизма
* Для серии MCI необходима корректировка схемы с учетом изменения количества входов и выходов
205
Глава 7 Общее функционирование и применение
Функциональный
Название функции
Значение
Описание
код
Минимальный входной сигнал
P2.1.04
00.00 В
на клемме VF1
Частота, соответствующая
P2.1.05
минимальному входному
000.0 %
Выходная частота
сигналу на клемме VF1
P2.1.11
Максимальный входной
(P2.1.19)
P2.1.10
10.00 В
сигнал на клемме VF1
Частота, соответствующая
P2.1.11
максимальному входному
100.0%
P2.1.05
(P2.1.13)
Сигнал на клеммах VF
сигналу на клемме VF1
Минимальный входной сигнал
P2.1.04
P2.1.10
P2.1.12
00.00 В
(P2.1.12)
(P2.1.18)
на клемме VF2
Частота, соответствующая
График соответствия входных сигналов
P2.1.13
минимальному входному
000.0 %
на клеммах VF с выходной частотой.
сигналу на клемме VF2
Значения соответствующей выходной
Максимальный входной
частоты устанавливаются в процентах от
P2.1.18
10.00 В
сигнал на клемме VF2
максимальной частоты
Частота, соответствующая
P2.1.19
максимальному входному
100.0 %
сигналу на клемме VF2
Количество автоматических
P6.1.06
00
Без автоматического сброса отказов
сбросов отказов
Время ожидания с момента подачи
Интервал времени ожидания
преобразователем частоты аварийного
P6.1.07
автоматического сброса
001.0 сек
сигнала до момента автоматического
состояния отказа
сброса состояния отказа
Автоматический сброс отказов
0200
Нет
P3.2.08
без ограничения по
количеству
0213
Да
Интервал времени ожидания
Время ожидания с момента подачи
автоматического
сброса
преобразователем частоты аварийного
P3.2.13
001.0 сек
отказов без ограничения по
сигнала до момента автоматического
количеству
сброса состояния отказа
00
Нет операции инициилизации
Сохранение текущих пользовательских
30
параметров
P5.0.19
Инициилизация параметров
Возврат сохраненных пользовательских
60
параметров
Возврат заводских установок для
103
режима инжекционно-литьевой машины
206
Глава 7
Общее функционирование и применение
4.3. Параметры производительности инжекционно-литьевой машины
Функциональный
Название функции
Значение
Описание
код
Входной сигнал на клемме
P2.1.06
VF1, соответсвующий точке
03.00 В
перегиба 1
Частота, соответствующая
Выходная частота
P2.1.07
входному сигналу на клемме
030.0 %
VF1 в точке перегиба 1
P2.1.11
Входной сигнал на клемме
P2.1.09
P2.1.08
VF1, соответсвующий точке
06.00 В
P2.1.07
перегиба 2
Частота, соответствующая
P2.1.05
Сигнал на клеммах VF
P2.1.09
входному сигналу на клемме
060.0 %
VF1 в точке перегиба 2
P2.1.04 P2.1.06 P2.1.08 P2.1.10
Входной сигнал на клемме
P2.1.14
VF2, соответсвующий точке
03.00 В
перегиба 1
График соответствия входных сигналов
Частота, соответствующая
на клеммах VF с выходной частотой.
P2.1.15
входному сигналу на клемме
030.0 %
Значения соответствующей выходной
VF2 в точке перегиба 1
частоты устанавливаются в процентах от
Входной сигнал на клемме
максимальной частоты.
P2.1.16
VF2, соответсвующий точке
06.00 В
перегиба 2
Частота, соответствующая
P2.1.17
входному сигналу на клемме
060.0 %
VF2 в точке перегиба 2
Фиксированная частота, когда DI5, DI4,
P3.0.03
Команда фазы 0
100.0 %
DI3, DI2 - отключены (процент от
максимальной частоты)
Фиксированная частота, когда только
P3.0.05
Команда фазы 1
090.0 %
DI2 - подключен (процент от
максимальной частоты)
Фиксированная частота, когда только
P3.0.07
Команда фазы 2
080.0 %
DI3 - подключен (процент от
максимальной частоты)
Фиксированная частота, когда только
P3.0.11
Команда фазы 4
070.0 %
DI4 - подключен (процент от
максимальной частоты)
Фиксированная частота, когда только
P3.0.19
Команда фазы 8
060.0 %
DI5 - подключен (процент от
максимальной частоты)
Время фильтрования входного
Если аналоговый входной сигнал VF1
P2.0.17
0.10 сек
может быть легко прерван, следует
сигнала с клеммы VF1
увеличить время фильтрования, чтобы
стабилизировать используемый для
Время фильтрования входного
управления аналоговый сигнал. При
P2.0.22
0.10 сек
этом, чем больше время фильтрования,
сигнала с клеммы VF2
тем меньше скорость реакции на
изменения аналогового сигнала.
4.4. Заводские
установки
(значения кодов используются при проведении функционального
тестирования, изменения кодов не допускаются)
Функциональный код
Значение
Функциональный код
Значение
P0.0.03
1
P2.0.02
10
P0.0.04
3
P2.0.03
11
P0.1.01
4
P2.0.04
12
P0.0.07
50.00 Гц
P2.1.02
H.43
P0.0.10
0
P3.2.00
00022
P0.1.03
3
P3.2.07
3714
P2.0.00
01
P2.0.01
9
207
Глава 7 Общее функционирование и применение
5. Режим местного/удаленного управления
5.1. Схема подключения преобразователя частоты в режиме местного/удаленного управления *
Выключатель
L1
R
Преобразователь
Источник
частоты
питания
L2
S
Электродвигатель
серии FCI
3~380 В
U
L3
T
V
DI1
W
DI2
Многофункциональный
DI3
T1A
релейный выход T1
По умолчанию данный выход
COM
T1B
используется для вывода сигнала
«В РАБОТЕ»
+10V
T1C
Функция выхода Т1
задается параметром Р2.0.29
VF1
Многофункциональный
T2A
релейный выход T2
GND
По умолчанию данный выход
T2B
используется для вывода
VF2
сигнала ошибки.
Функция выхода Т2
T2C
задается параметром Р2.0.30
GND
Примечания: 1. VF1 - аналоговый вход локального сигнала
2.
VF2 - аналоговый вход удаленного сигнала
3.
DI1 - локальный ПУСК/СТОП (ПУСК– DI1 подключен, СТОП - DI1 отключен)
4.
DI2 - удаленный ПУСК/СТОП (ПУСК - DI2 подключен, СТОП - DI2 отключен)
5.
DI3 - переключение управления МЕСТНОЕ/УДАЛЕННОЕ (УДАЛЕННОЕ - DI3
подключен, МЕСТНОЕ - DI3 отключен)
5.2. Значения функциональных кодов для режима местного/удаленного управления (при выборе
режима местного/удаленного управления, установите значение функционального кода P5.0.19
равным 104)
Функ-ный код
Описание
Вариант работы в режиме управления
P0.0.03=1 и P3.2.07=0021: кнопки панели управления - для местного управления,
клемма DI2 - для удаленного управления (заводская установка)
P0.0.03=1 и P3.2.07=0000: клемма DI1 - для местного управления, клемма DI2 - для
удаленного управления
P0.0.03
P0.0.03=2 и P3.2.07=0021: кнопки панели управления - для местного управления,
коммуникационный режим (управлнеие по протоколам связи) - для удаленного
управления
P0.0.03=2 и P3.2.07=0022: клемма DI1 - для местного управления, коммуникационный
режим (управлнеие по протоколам связи) - для удаленного управления
Выбор местного источника задания частоты 0 13, 02: Опорный сигнал с
P0.0.04
потенциометра панели управления (заводская установка)
Выбор удаленного источника задания частоты 0 13, 04: Опорный сигнал на клемме
P0.1.01
VF2 (заводская установка)
30: Сохранение текущих пользовательских параметров
P5.0.19
60: Возврат сохраненных пользовательских параметров
104: Возврат заводских установок для режима местного/удаленного управления
5.3. Заводские установки
(значения кодов используются при проведении функционального
тестирования, изменения кодов не допускаются)
Функциональный
Функциональный
Функциональный
Значение
Значение
Значение
код
код
код
P0.0.03
1
P2.0.01
00
P3.2.03
00102
P0.1.00
8
P2.0.02
18
P3.2.04
01022
P0.1.01
4
P3.2.00
1111
P3.2.05
11123
P2.0.00
0
P3.2.02
00021
P3.2.10
01
* Для серии MCI необходима корректировка схемы с учетом изменения количества входов и выходов
208
Глава 7 Общее функционирование и применение
6. Подключение датчика температуры РТС
6.1. Значения функциональных кодов при подключении датчика температуры РТС
Функциональный
код
Описание
Значение
Управление промежуточными реле задержки
Р3.2.00
11112
Р3.2.03
Управляющее слово В промежуточного реле задержки М2
42413
Р3.2.07
Управляющее слово С промежуточного реле задержки М1
5145
Настройка напряжения срабатывания защиты
Р2.2.19
Нижний предел напряжения
0,04
Р2.2.20
Верхний предел напряжения (соответствует сопротивлению
4,00
датчика 2700 - 3000 Ом)
Подключение: Резистор номиналом 4,7 кОм подключить между клеммами +10В и VF1, датчик
температуры подключить к клеммам GND и VF1
Режим работы: при снижении напряжения на входе с датчика менее 0.04В считается короткое замыкание
датчика РТС, преобразователь частоты останавливается и высвечивается авария "Err21", при увеличении
напряжения на входе с датчика РТС более 4,00В означает перегрев двигателя, преобразователь частоты
останавливается и высвечивается авария "Err21"
6.2. Схема подключения преобразователя частоты
+10В
VF1
GND
R=4,7 кОм
РТС
1/4 Вт
209

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..