图8-29所示为机械加工领域中常用的球磨机的变频控制电路。从图8-29可以看到,该电路中的断路器QF、E380系列变频器、交流接触器KM1/KM2、起动按钮SB2、停止按钮SB1等为三相交流电动机变频控制的核心部件。变频电路中采用四方E380系列大功率变频器控制三相交流电动机。图8-33 球磨机电动机工频起停控制过程的具体识读分析图8-33 球磨机电动机工频起停控制过程的具体识读分析......
2023-06-23
图8-18所示为典型燃煤炉鼓风机的变频器控制电路。识读该类控制电路,首先要识别电路中主要部件的符号标识,根据符号标识了解电气部件的类型、功能和工作特点。
从图8-18可以看到,该变频控制电路采用水泵专用变频器对5.5kW的三相交流电动机(鼓风机电动机)的转速进行控制,从而调节风量。
图8-18 典型燃煤炉鼓风机的变频器控制电路
【资料】
风机是一种压缩和输送气体的机械。通过风机后排出风的压力较小者为通风机,较大者为鼓风机,统称风机。
图8-19所示为典型鼓风机内部结构。由图可知,在机壳内有两个形状相同的叶轮,安装在互相平行的两根轴上,两轴上装有完全相同,且互相啮合的一对齿轮,一为主动轮,另一个为从动轮,两轮相对运转,实现强力鼓风。
图8-20为风机运行工作的简图。
图8-19 典型鼓风机内部结构
图8-20 鼓风机运行工作的简图
风压和风量是风机运行过程中的两个重要参数。其中风压(PF)是管路中单位面积上风的压力:风量(QF)即空气的流量,指单位时间内排出气体的总量。在转速不变的情况下,风压PF和风量QF之间的关系曲线称为风压特性曲线,风压特性与水泵的扬程特性相当,但在风量很小时,风压也较小。随着风量的增大,风压逐渐增大,当其增大到一定程度后,风量再增大,风压又开始减小。故风压特性呈中间高、两边低的形状。
调节风量大小的方法有如下两种:
•调节风门的开度。转速不变,故风压特性也不变,风阻特性则随风门开度的改变而改变;
•调节转速。风门开度不变,故风阻特性也不变,风压特性则随转速的改变而改变。
在所需风量相同的情况下,调节转速的方法所消耗的功率要小得多,其节能效果是十分显著的。
了解变频器引线端子的功能和配线连接对识读变频电路很有帮助,图8-21和表8-1所示为该变频电路中变频器(康沃CVF-P2-4T0055)的引线端子功能。
图8-21 康沃CVF-P2-4T0055变频器的引线端子功能
表8-1 康沃CVF-P2-4T0055变频器的引线端子功能
接着,根据电路中各主要部件的功能、工作特点和部件之间的连接关系,完成对电路的识读分析过程。
1.鼓风机电动机在变频器控制下起动运转控制过程的识读分析
闭合主电路断路器QF,分别按下控制线路起动按钮SB2、变频运行起动按钮SF后,控制系统进入变频控制工作状态,图8-22所示为鼓风机电动机的变频起动控制过程。
图8-22 鼓风机电动机的变频起动控制过程
【注意】
结合电路中各电气部件的功能特点,对鼓风机电动机在变频器控制下的起动运转控制过程的具体识读分析如图8-23所示。
图8-23 鼓风机电动机起动运转控制的具体识读分析过程
【注意】
在该控制线路中,交流接触器KM和中间继电器KA之间具有连锁关系。例如,当交流接触器KM未得电之前,由于其常开触点KM-3串联在KA线路中,KA无法通电。
当中间继电器KA得电工作后,由于其常开触点KA-2并联在停机按钮SB1两端,使其不起作用,因此,在KA-2闭合状态下,交流接触器KM也不能断电。
【资料】
当需要停机时,首先按下停止按钮ST,中间继电器KA线圈失电释放,其所有触点均复位:
常开触点KA-1复位断开,变频器正转运行端FED指令消失,变频器停止输出;
常开触点KA-2复位断开,解除对停机按钮SB1的锁定;
常开触点KA-3复位断开,解除对运行按钮SF的锁定。
当需要调整鼓风机电动机转速时,可通过操作升速按钮SB3、降速按钮SB4向变频器送入调速指令,由变频器控制鼓风机电动机转速。
2.鼓风机电动机在变频器控制下故障停机控制过程
当变频器或外围电路发生故障时,该控制线路可自动停机,并驱动声光报警电路工作,显示控制线路故障,提醒工作人员注意,其控制过程如图8-24所示。
图8-24 鼓风机电动机在变频器控制下故障停机控制过程
【注意】
结合电路中各电气部件的功能特点,对鼓风机电动机在变频器控制下故障停机控制过程的具体识读分析如图8-25所示。
图8-25 鼓风机电动机故障停机控制过程的具体识读分析
【注意】
当检修完成后,按下复位按钮SB5,使变频器复位,然后再通过控制线路重新起动变频器,由变频器控制鼓风机电动机的工作状态。
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