時間:2009-05-14 11:30:25來源:lihan
圖1 橋式起重機結構[/align]
2 VE變頻器在提升機構上的應用設計
為了確保設計條件,項目對于臺達VE系列變頻器起重機工程適用性進行實際測試。測試地點為株洲某專業生產起重設備的工廠。測試配置:電機型號為YZR200L-8(繞線電機),功率15Kw,額定數入電壓380V,額定輸入電流34.6A,電機極數8極,額定頻率為50HZ,額定轉速為712rpm,無編碼器。抱閘采取電磁閥方式,使用3相380V電源控制。考慮到以后超負荷運行的可能,以及長期運行的穩定性,選用臺達VFD220V43A-2變頻器做測試。
2.1主電路設計
由于臺達變頻器功率大于11KW型號等級無內置剎車單元,所以選配外置推薦剎車單元VFDB4030一臺。剎車電阻說明書上標配型號為4800W/27.2歐姆,考慮到剎車性能以及天氣炎熱時電阻的散熱性能,剎車電阻規格的選擇原則有兩個方面的依據:等效電阻值保持在推薦最小電阻值,功率選擇為推薦功率的2倍左右。由于手頭上有BR1K5W040(1500W/40歐姆)規格現貨,所以選擇12根BR1K5W040規格的電阻,通過串并聯連接,其等效電阻為30歐姆,等效功率為18KW。實際連接示意圖如圖2所示。VE系列變頻器電氣接線圖參見圖3。
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圖2外置剎車單元VFDB4030電原理圖[/align]
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圖3 VE系列變頻器電氣接線[/align]
2.2變頻器SVC控制方式
無速度傳感器矢量控制(也稱為SVC控制方式,sensorless VC)可以獲得接近閉環控制的性能,同時省去了速度傳感器,具有較低的維護成本。與傳統V/Hz控制比較,無速度傳感器矢量控制可以獲得改進的低速運行特性,變負載下的速度調節能力亦得到改善,同時還可獲得高的起動轉矩,這在高摩擦與慣性負載的起動中有明顯的優勢。正是由于這些驅動特性,該控制技術已逐漸成為通用恒轉矩驅動應用的選擇。
臺達VE系列變頻器提供SVC控制方式,能夠很好的滿足起重設備上啟動時需要滿負載(甚至是過負載,通常運行時間很短)運行。SVC控制方式從基本原理上講能夠獲得優異的動靜態特性,但是前提是獲得準確地電機參數。VE變頻器涉及到電機的相關參數參見表1。
表1 VE變頻器電機相關參數
2.3 報閘時序控制
在起重設備的應用上,一般都會存在機械抱閘機構,這主要是考慮到安全方面的因素。提升機構在機械抱閘機構抱住之前和松開之后的瞬間,極易發生重物由停止狀態下滑的現象(稱為溜鉤),防止溜鉤是橋式起重機控制系統設計中的安全控制環節。當吊鉤起吊重物停止在半空中時,如果要作上升或者下降動作,變頻器的運行和對機械抱閘機構的控制,這兩者之間的配合就顯得非常重要;配合不好,有可能出現變頻器報警(過載或者過流),也有可能出現重物溜鉤的現象。針對這種現象,臺達VE變頻器專門開發參數來方便調整。使用臺達VE變頻器多功能輸出指令第42號功能就能夠很好的解決這個問題,具體時序圖如圖4所示。
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圖4 報閘控制時序[/align]
多功能輸出指令42主要用來控制機械抱閘機構的動作,其條件為:實際輸出頻率,實際輸出電流,延遲時間。如果當實際輸出頻率大于02-33設置值,并且當實際輸出電流大于2-32設置值,變頻器開始計時,時間超過2-31設置延遲時間,多功能輸出指令42就動作,打開機械抱閘機構;反之,如果實際輸出頻率小于02-33設置值,或者實際輸出電流小于2-32設置值,多功能輸出指令42就不動作,機械抱閘機構關閉。這樣做能夠有效檢測主吊電機是否勵磁完成,保證起吊貨物的安全性。
除了使用到多功能輸出指令42,如果配合齒隙功能(7-15齒隙加速中斷時間/7-16齒隙加速中斷頻率/7-17齒隙減速中斷時間/7-18齒隙減速中斷頻率),就能夠有效消除機械抱閘松開時的抖動現象,使啟動/停止的速度更加平滑。
2.4 變頻器參數設計
(1)參數恢復出廠值:








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