Главная Книги - Разные INNOVERT преобразователи частоты серии ITD. Инструкция по эксплуатации
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 3 4 5 6 ..
напряжение
напряжение
Заданное значение
5
0~10 В
ПИД
6
Обратная связь ПИД
0~10 В
7
Сигнал калибровки
5В
Выходной крутящий
0~2*номинальный
8
момент
крутящий момент двигателя
0~2*номинальная
9
Выходная мощность
мощность преобразователя
Напряжение звена
10
0~1000 В
постоянного тока
11
AI1
0~10 В
12
AI2
0~10 В
13
Импульсный вход
0,1~50,0 кГц
См. приложение,
Настройка
относящееся к
14
коммуникационного
коммуникационному
интерфейса
интерфейсу
F7.22 Выбор диапазона значений выхода AO1
Диапазон: 0~1【0】
0: 0~10 В / 0~20 мА
1: 2~10 В / 4~20 мА
Примечание: Для выхода AO2 можно выбрать только напряжение.
F7.24 Усиление AO1
Диапазон: 1~200%【100%】
Если выход преобразователя выдает ошибочное значение; можно отрегулировать выходное усиление
для калибровки измерительного прибора и изменения диапазона измерения.
Диапазон: Минимальная выходная
F7.26 Максимальная частота
импульсная частота DO ~50,00 кГц
импульсного выходного сигнала DO
【10,00 кГц】
Диапазон: 0,00~Максимальная
F7.27 Минимальная частота
выходная импульсная частота DO
импульсного выходного сигнала DO
【0,00 кГц】
Вышеуказанные параметры определяют диапазон частоты импульсного выходного сигнала.
F7.28 Время задержки запуска
Диапазон: 0~9999【0 с】
вспомогательного насоса
F7.29 Время задержки остановки
Диапазон: 0~9999【0 с】
вспомогательного насоса
Вышеуказанные параметры определяют время задержки запуска и остановки вспомогательного насоса.
Для подробной информации см. рисунок. 6-22.
Глава 6 Описание параметров
85
Рис. 6-22 Сигнал управления вспомогательным насосом для постоянной подачи воды под давлением
F7.30 Максимальный выход DO
Диапазон: 0~1【0】
0: 50,00 кГц, Максимальное значение выхода 50 кГц.
1: 500,0Гц, Максимальное значение выхода 500 Гц
F7.31 Выбор сигнала FDT/RUN в
Диапазон: 0~1【0】
толчковом режиме
0: Включает сигнал в толчковом режиме
1: Не включает сигнал в толчковом режиме
F7.32 Выбор достижения рабочим
Диапазон: 0~65530 мин【0】
временем заданного значения
Когда преобразователь начинает работу, запускается счетчик. Когда счетчик достигает значения,
заданного для параметра F7.32, преобразователь останавливает работу, но внутренний счетчик остается.
Верхний край сигнала выполняемой команды проводит обнуление счетчика.
F7.33 Выбор остановки достижения
Диапазон: 0~1【0】
рабочим временем заданного
значения
0: Нет остановки
1: Остановка
Если значение внутреннего счетчика ≥F7.32, данным параметром можно выбрать, остановить ли
счетчик или нет.
Примечание: Если F7.32=0, данная функция неактивна.
F7.42 Частота отпускания
Диапазон: 0~50.00 Гц 【2 Гц】
механического тормоза
F7.43 Величина тока для определения
Диапазон: 0.0~100.0% 【20.0 %】
работоспособности тормоза
F7.44 Время определения тока
растормаживания механического
Диапазон: 0.00~5.00с
【0.00 c】
тормоза
F7.45 Время действия отпускания
Диапазон: 0.00~10.00с 【1.00 c】
механического тормоза
F7.46 Ограничение тока
растормаживания механического
Диапазон: 0.00~200.0% 【120.0%】
тормоза
F7.47 Частота включения механического
Диапазон: 0.00~10.00Гц【2.00 Гц】
тормоза
F7.48 Время ожидания механического
Диапазон: 0.00~10.00с 【0.00 c】
включения
F7.49 Время действия механического
Диапазон: 0.00~10.00с 【1.00 c】
включения
Глава 6 Описание параметров
86
Рис. 6-23 Сигнал управления двигателя с электромеханическим тормозом
Когда преобразователь запускается, выходная частота начинает постепенно возрастать, см.
рисунок 6-23. При достижении значения F7.42, преобразователь определяет выходной ток, в течение
времени F7.44
(если F7.44=0, проверка выходного тока не будет проводиться), для проверки
состояния тормоза (заторможен или расторможен). Если значение выходного тока будет меньше
заданного в F7.43 уровня, на экране преобразователя появится индикация ошибке
«bAE»,
преобразователь остановится. Если выходной ток в течение времени F7.44 достигнет значения
F7.43, преобразователь выдаст сигнал на отпускание тормоза, выходная частота останется на уровне
F7.42 в течение времени F7.45, после чего ускорение продолжается пока выходная частота не
достигнет заданного рабочего значения. В описанных выше процессах ток преобразователя
ограничен уровнем перегрузки F7.46. После этого ограничение перегрузки по току зависит от FC.05.
Когда преобразователь останавливается, частота снижается до уровня F7.47 и остаётся на нем в течение
времени F7.48, после чего тормоз затормаживается. Через время F7.49 преобразователь полностью
останавливается.
Если в течение времени с момента выключения сигнала ПУСК до истечения времени F7.48 преобразователь
получит сигнал на ПУСК или РЕВЕРС, то преобразователь продолжит работать соответствующим образом без
выключения сигнала на отпускание тормоза.
6.9 Параметры ПИД-регулирования (F8)
F8.00 Выбор источника установки
Диапазон: 0~4【0】
величины для ПИД
Данный параметр определяет задание уставки во время процесса ПИД-регулирования.
0: Цифровая уставка ПИД, определяется параметром F8.02.
1: Клемма AI1
Уставка задается значением аналогового сигнала напряжением 0~10 В .
2: Клемма AI2
Уставка задается значением аналогового сигнала по напряжением 0 ~ 10 В или током 0 ~ 20 мА, что
можно выбрать с помощью установки двухпозиционного выключателя.
3: Уставка задается по импульсному входу
4: Уставка задается по коммуникационному интерфейсу последовательной передачи данных
Глава 6 Описание параметров
87
Входное значение должно быть равно 0~100,00% (0~10000). 100,00% соответствует полной шкале
ПИД-регулятора.
Примечание:
Отношение между AI1, AI2 , импульсной частотой и фактической физической величиной можно
увидеть в F6.10 ~ F6.26. Полный диапазон (100,0%) фактической физической величины соответствует
полному диапазону ПИД-регулятора
F8.01 Выбор источника обратной
Диапазон: 0~7【1】
связи для ПИД
Данный параметр определяет канал для сигнала обратной связи для ПИД。
0: Клемма AI1
Сигнал поступает на аналоговый вход напряжения 0~10 В.
1: Клемма AI2
Сигнал поступает на аналоговый вход по напряжению 0 ~ 10 В или току 0 ~ 20 мА, что можно
выбрать с помощью настройки двухпозиционного выключателя.
2: Сигнал поступает на импульсный вход
3: Сигнал поступает по коммуникационному интерфейсу последовательной передачи данных.
Входное значение должно быть равно 0~100,00% (0~10000). 100,00% соответствует полной шкале
ПИД-регулятора.
4: AI1-AI2
AI1-AI2 как обратная связь для ПИД регулятора. Если результат отрицательный, значений обратной
связи- отрицательное
5: AI1+AI2
AI1+ AI2 как обратная связь для ПИД регулятора. Если результат больше фактической физической
величины (100%), значение величины обратной связи для ПИД - это полный диапазон 100%.
6: MAX (AI1, AI2)
Наибольшее значение между AI1 и AI2 в качестве обратной связи для ПИД.
7: MIN (AI1, AI2)
Наименьшее значение между AI1 и AI2 в качестве обратной связи для ПИД.
F8.02 Значение цифровой уставкаи
Диапазон: 0,0~999,9【50,0】
ПИД-регулятора
Если в качестве задания уставки ПИД-регулятора выбирается цифровое значение (F8.00 = 0), данный
параметр определяет задание цифрового значения уставки ПИД-регулятора.
F8.03 Диапазон измерений петли
Диапазон: 1,0~999,9【100,0】
обратной связи аналогового сигнала
Это диапазон значений для задания уставки и обратной связи ПИД-регулятора, он должен совпадать с
фактическим диапазоном измерений. Физическая величина (100% ) AI1, AI2 и импульсного входа
соответствует диапазону аналогового ПИД-регулятора.
F8.04 Рабочий режим ПИД-
Диапазон: 0~1【0】
регулятора
0: Режим отрицательной обратной связи
Если величина обратной связи увеличивается, то выходная частота будет уменьшаться по мере
приближения к заданному значению регулируемого параметра, например, давление воды в насосной
станции.
1: Режим положительной обратной связи
Если величина обратной связи увеличивается, выходная частота так же увеличивается до момента
Глава 6 Описание параметров
88
достижения заданного значения регулируемого параметра, например, физическое значение подачи
воды (расход).
F8.05 Коэффициент пропорционального
Диапазон:0,1~9,9【1,0】
усиления ПИД 1 (KP1)
F8.06 Время интегрирования ПИД 1
Диапазон:0,00~100,0 с【3,00 с】
F8.07 Время дифференцирования ПИД 1
Диапазон:0,00~1,00【0,00 с】
F8.08 Коэффициент пропорционального
Диапазон:0,1~9,9【1,0】
усиления ПИД 2 (KP2)
F8.09 Время интегрирования ПИД 2
Диапазон:0,00~100,0【10,00 с】
F8.10 Время дифференцирования ПИД 2
Диапазон:0,00~1,00【0,00 с】
Коэффициент пропорционального усиления (KP) - это параметр, который определят чувствительность
действия P в ответ на отклонение. Чем больше коэффициент пропорционального усиления KP, тем более
чувствительно действует система и тем быстрее реагирует преобразователь. При большом коэффициенте,
возможны затухающие колебания, что увеличивает время регулирования. Если значение KP слишком
большое, система имеет тенденцию к нестабильности. Если значение KP слишком маленькое, система
действует медленно и реагирует с задержкой.
Время интегрирования используется для определения эффекта интегрального действия. Чем больше
время интегрирования, тем медленнее реакция и хуже способность управлять изменением внешних
возбуждений. Чем меньше время интегрирования, тем сильнее эффект интегрирования и тем меньше
возможности для удаления статической ошибки и повышения точности управления, но тем выше быстрота
реакции. Тем не менее, если время интегрирования слишком мало, возможны колебания, и стабильность
системы может понизиться.
Время дифференцирования определяет эффект дифференциального действия. Большее значение
времени дифференцирования способствует снижению колебаний, так как P действует быстрее в случае
отклонений и сокращает время регулировки. Тем не менее, если время дифференцирования слишком
велико, могут возникнуть колебания . Если время дифференцирования слишком мало, эффект снижения в
случае отклонений будет низким, а время регулировки более продолжительным. Только корректное время
дифференцирования может сократить время регулировки.
Примечание:
Преобразователь ITD имеет два комплекта параметров ПИД-регулирования, определяемых F8.11. По
умолчанию используется первая группа параметров ПИД-регулирования.
F8.11 Переключение параметров ПИД
Диапазон: 0~2【0】
0: Нет переключения. Использование первой группы параметров
1: Переключение при подаче сигналов на входную клемму, для переключения между двумя группами
параметров ПИД определены многофункциональные клеммы.
2: Автоматическое переключение в зависимости от отклонений. Для получения подробной информации
см. F8.12, F8.13.
F8.12 Переключение параметров
Диапазон: 0,0~999,9【20,0】
ПИД. Отклонение 1
F8.13 Переключение параметров
Диапазон: 0,0~999,9【80,0】
ПИД. Отклонение 2
Возможно, переключение между двумя группами параметров ПИД в зависимости от отклонения
предварительно заданного значения обратной связи ПИД. См. рисунок 6-24 внизу.
Глава 6 Описание параметров
89
Рис. 6-24 Переключение параметров ПИД
F8.14 Постоянная времени задержки ПИД
Диапазон: 0,00~100,0 с【0,0 с】
Настройка времени задержки выходной частоты ПИД-регулятора.
F8.15 Предельное значение отклонения
Диапазон: 0,0~999,9 с【0,2】
Если отклонение значения обратной связи от предварительного заданного значения находится в
пределах допустимых значений, ПИД-регулятор останавливает работу. Корректная настройка данного
параметра способствует балансу между точностью и стабильностью выходного сигнала системы.
F8.16 Положительное предельное
Диапазон: 0,00~600,0 Гц 【50,00 Гц】
значение выходного сигнала ПИД
F8.17 Отрицательный предельное
Диапазон: 0,00~600,0 Гц 【0,00 Гц】
значение выходного сигнала ПИД
Два данных параметра используются для ограничения диапазона выходных сигналов ПИД-регулятора.
Если ПИД - регулирование настроено на заданную частоту, пользователь может отрегулировать
отрицательное предельное значение для ПИД -регулятора вращением назад, например, настройка
F8.17=30,00 Гц для ограничения обратного вращения в пределах 30 Гц. Если ПИД-регулятор и другие
каналы объединяются для настройки заданной частоты, положительное и отрицательное предельные
значения ПИД можно отрегулировать в соответствии с фактическими нуждами применения. Например,
если каналами заданной частоты являются выход ПИД- регулятора и вход AI1, а также если система
требует, чтобы ПИД-регулятор проводил тонкую регулировку ±5 В на базе AI1, для обоих параметров
F8.16 и F8.17 необходимо задать значение 5,00 Гц.
F8.18 Предварительно заданная
Диапазон: 0,00~320,0 Гц【0,00 Гц】
частота ПИД
F8.19 Время выдержки
Диапазон: 0,0~3600 с【0,0 с】
предварительно заданной частоты
ПИД
При запуске ПИД-регулятора частота повышается до предварительно заданной частоты ПИД (F8.18) в
соответствии с временем ускорения. Преобразователь будет стабильно работать при данной частоте в
течение времени, заданного в F8.19, а затем начнет проводить характеристическую регулировку ПИД, как
показано на рис. 6-25.
Глава 6 Описание параметров
90
Рис. 6-25 Предварительно заданная частота и время выдержки предварительно заданной частоты ПИД
Примечание:
Если функция предварительно заданной частоты не нужна, задайте 0 для данного параметра.
F8.20 Активация режима сна
Диапазон: 0~1【0】
0: Деактивировано
1: Активировано
F8.21 Задержка режима сна
Диапазон: 0~999 с【120 с】
F8.22 Порог режима сна
Диапазон: 0,00~600,0 Гц【20,00 Гц】
F8.23 Порог пробуждения
Диапазон: 0,0~100,0%【80%】
Если выходная частота опускается ниже значения порога сна и держится ниже данного порога в
течение времени задержки, определенном в F8.21, ПИД-регулятор входит в режим сна, что означает, что
выходная частота подошла к значению 0 Гц. Преобразователь выходит из состояния сна, если значение
обратной связи ПИД опускается ниже, чем значение порога пробуждения (F8.23).
F8.24 Величина обнаружения потери
Диапазон: 0~100,0%【0,0%】
обратной связи ПИД
F8.25 Время обнаружения потери
Диапазон: 0,0~50,0 с【2,0 с】
обратной связи ПИД
F8.26 Минимальная частота
Диапазон: 0,00~50,00 Гц【10,00 Гц】
определения обратной связи ПИД
Если рабочая частота выше F8.26, а сигнал обратной связи ниже F8.24 в течение периода времени
F8.25, преобразователь выходит в ошибку по датчику обратной связи (на экране ошибка «PIDE»).
F8.27 Действия при обрыве датчика
Диапазон: 0~3【0】
обратной связи
0: Нет реакции, преобразователь продолжает работать
1: Индикация ошибки (PIDE) обрыва обратной связи, преобразователь останавливается. Для
повторного запуска ошибку необходимо сбросить.
2: Индикация ошибки (PIDE) обрыва обратной связи, работа на частоте, которая была в момент обрыва.
3: Индикация ошибки (PIDE) обрыва обратной связи, работа на предустановленной частоте (F8.28)
Эта функция работает только при F8.24≠0
Глава 6 Описание параметров
91
6.10 Группа параметров для прикладного использования (F9)
В режиме ПЛК ПЧ работает по заранее установленной программе. Программа представляет собой
последовательность кадров, в которых пользователь указывает скорость, время ее поддержания и
направление вращения. Кадр включает в себя этап выхода на заданную скорость и этап работы
на
установленной скорости.
F9.00 Предустановленная скорость 1
Диапазон: 0,00~макс. частота【5,00 Гц】
F9.01 Предустановленная скорость 2
Диапазон: 0,00~макс. частота【10,00 Гц】
F9.02 Предустановленная скорость 3
Диапазон: 0,00~макс. частота【15,00 Гц】
F9.03 Предустановленная скорость 4
Диапазон: 0,00~макс. частота【20,00 Гц】
F9.04 Предустановленная скорость 5
Диапазон: 0,00~макс. частота【30,00 Гц】
F9.05 Предустановленная скорость 6
Диапазон: 0,00~макс. частота【40,00 Гц】
F9.06 Предустановленная скорость 7
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
При многоступенчатом регулировании частоту вращения можно выбрать внешними клеммами. При
работе ПЛК частота регулировании скорости определяется текущим этапом работы. См. рис. 6-26.
F9.07 Режим работы ПЛК
Диапазон: 0~2【2】
0: Остановка после одного цикла 1
Преобразователь автоматически останавливается после прохождения одного цикла ПЛК и
запускается вновь при очередном получении команды ПУСК.
1: Удержание финального значения частоты после прохождения одного цикла
Преобразователь удерживает рабочую частоту и направление вращения последнего шага после
завершения одного цикла.
2: Непрерывная работа
Преобразователь автоматически начинает выполнение следующего цикла работы ПЛК после
завершения предыдущего до получения команды СТОП.
F9.08 Режим повторного запуска ПЛК
Диапазон: 0~1【0】
0: Повторный запуск с первого этапа
Если преобразователь выполняет остановку во время работы ПЛК вследствие получения команды
СТОП или ошибки или по причине отключения питания, после включения повторного запуска он
начинает работать с первого этапа.
1: Продолжение работы с прерванного этапа
Если преобразователь выполняет остановку во время работы ПЛК вследствие получения команды
СТОП или ошибки, он запоминает отработанное время текущего этапа. После повторного запуска он
автоматически начинает работу с того этапа, в котором работа была прервана, дорабатывает
оставшееся время данного этапа с частотой данного этапа.
F9.09 Выбор сохранения состояния ПЛК при отключении питания
Диапазон: 0~1【0】
Если для параметра F9.09 задано значение 1, рабочие параметры ПЛК, такие как этап работы ПЛК и
рабочее время ПЛК, будут сохранены в случае отключения питания.
0: Не сохранять
1: сохранять
F9.10 Единицы измерения времени работы ПЛК при
Диапазон: 0~1【0】
многоступенчатом регулировании частоты вращения
Определение единиц измерения рабочего времени ПЛК.
0: Секунды
1: Минуты
Глава 6 Описание параметров
92
F9.11 Время работы ПЛК (T1)
Диапазон: 0,1~3600【20,0】
F9.12 Время работы ПЛК (T2)
Диапазон: 0,0~3600【20,0】
F9.13 Время работы ПЛК (T3)
Диапазон: 0,0~3600【20,0】
F9.14 Время работы ПЛК (T4)
Диапазон: 0,0~3600【20,0】
F9.15 Время работы ПЛК (T5)
Диапазон: 0,0~3600【20,0】
F9.16 Время работы ПЛК (T6)
Диапазон: 0,0~3600【20,0】
F9.17 Время работы ПЛК (T7)
Диапазон: 0,0~3600【20.0】
Конфигурация рабочего времени каждого этапа работы ПЛК. Если рабочее время кадра = 0,
преобразователь пропустит данный кадр и перейдет к следующему, как показано на рис. 6-26.
F9.18 Задание направления вращения и
Диапазон: 1F/r~4F/r【1F】
время ускорения/торможения T1 ПЛК
F9.19 Задание направления вращения и
Диапазон: 1F/r~4F/r【1F】
время ускорения/торможения па T2 ПЛК
F9.20 Задание направления вращения и
Диапазон: 1F/r~4F/r【1F】
время ускорения/торможения T3 ПЛК
F9.21 Задание направления вращения и
Диапазон: 1F/r~4F/r【1F】
время ускорения/торможения а T4 ПЛК
F9.22 Задание направления вращения и
Диапазон: 1F/r~4F/r【1F】
время ускорения/торможения T5 ПЛК
F9.23 Задание направления вращения и
Диапазон: 1F/r~4F/r【1F】
время разгона/останова T6 ПЛК
F9.24 Задание направления вращения и
Диапазон: 1F/r~4F/r【1F】
время разгона/останова T7 ПЛК
Параметры F9.18~F9.24 используются для конфигурации направления и времени ускорения/
торможения каждого рабочего этапа ПЛК. Всего можно выбрать из 8 видов комбинаций. Для подробной
информации см. таблицу. 6-9.
Таблица 6-9 Настройка работы программы ПЛК
Время
Комбинация
Направление
ускорения/торможения
1F
Время
F:Вперед
1r
ускорения/торможения 1
r:Назад
2F
Время
F:Вперед
2r
ускорения/торможения2
r:Назад
3F
Время
F:Вперед
3r
ускорения/торможения3
r:Назад
4F
Время
F:Вперед
4r
ускорения/торможения4
r:Назад
Рис. 6-26 Работа простого ПЛК
Примечание:
На рис. 6-26 значения f1~f7, a1~a7, d1~d7 и T1~T7 соответствуют частоте кадра, времени
ускорения, времени торможения и времени работы соответственно.
Глава 6 Описание параметров
93
F9.25 Текущий кадр
Диапазон: 1~7【0】
F9.26 Время текущего кадра
Диапазон: 0,0~3600【0】
F9.25 Определяет текущий кадр ПЛК.
F9.26 Определяет время работы текущего кадра ПЛК.
F9.27 Многоступенчатое
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
регулирование частоты
вращения 8
F9.28 Многоступенчатое
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
регулирование частоты
вращения 9
F9.29 Многоступенчатое
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
регулирование частоты
вращения 10
F9.30 Многоступенчатое
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
регулирование частоты
вращения 11
F9.31 Многоступенчатое
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
регулирование частоты
вращения 12
F9.32 Многоступенчатое
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
регулирование частоты
вращения 13
F9.33 Многоступенчатое
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
регулирование частоты
вращения 14
F9.34 Многоступенчатое
Диапазон: 0,00~макс. частота【50,00 Гц】
регулирование частоты
вращения 15
Данные параметры определяют частоту вращения при многоступенчатом регулировании
соответственно, что можно использовать при работе многоступенчатого регулирования частоты вращения.
Клеммы многоступенчатого регулирования определяют, какой этап будет рабочим (см. таблицу 6-4).
F9.35 Выбор источника
Диапазон: 0~4【0】
многоступенчатого регулирования
частоты вращения ПЛК 1
F9.36 Выбор источника
Диапазон: 0~4【0】
многоступенчатого регулирования
частоты вращения ПЛК 7
Данные параметры определяют источники частоты на этапах
1 и
7 при многоступенчатом
регулировании. Если значение установки - 0, скорость на первом и седьмом этапах определяется в F9.00 и
F9.06
0: Работа при многоступенчатом управлении частотой вращения
1: Вход AI1
2: Вход AI2
3: Потенциометр панели оператора
4: Импульсный вход
Глава 6 Описание параметров
94
6.11 Группа колебаний рабочей частоты (FA)
Функция колебаний рабочей частоты предназначена для выполнения колебаний вверх и вниз входной
частоты преобразователя, в центре которых заданная частота. След рабочей частоты на временной оси
показан на рисунке 6-27, где амплитуда колебаний задается параметром FA-00. Если параметр FA-00 равен
0, амплитуда колебаний - 0, и функция колебаний частоты неактивна.
Рис. 6-27 Схема изображения колебаний частоты
FA.00 Амплитуда колебаний частоты
Диапазон: 0,0~50%【0,0%】
FA.01 Дрожание частоты
Диапазон: 0,0~50% (по отношению
к FA.00) 【0,0%】
FA.02 Время дрожания
Диапазон: 5~50 мс【5 мс】
FA.03 Время нарастания колебаний
Диапазон: 0,1~999,9 с【5,0 с】
частоты
FA.04 Время убывания колебаний
Диапазон: 0,1~999,9 с【5,0 с】
частоты
Амплитуда колебаний частоты: Рабочая амплитуда настройки частоты.
Время нарастания колебаний частоты: Время увеличения частоты с пиковой базы (нижний предел
частоты колебаний) до пиковой высоты (верхний предел частоты колебаний).
Время убывания колебаний частоты: Время уменьшения частоты с пиковой высоты (верхний предел
частоты колебаний) до пиковой базы (нижний предел частоты колебаний).
FA.05 Режим настройки амплитуды
Диапазон: 0~1【0】
Данный параметр используется для выбора типа значений амплитуды колебаний.
0: По отношению к центральной частоте
Система переменной амплитуды колебаний. Амплитуда колебаний варьируется с изменением
центральной частоты (заданной частоты).
1: По отношению к максимальной частоте
Система фиксированной амплитуды колебаний. Амплитуда колебаний фиксирована.
Глава 6 Описание параметров
95
6.12 Группа управления фиксированной длиной (Fb)
FB.00 Предварительно заданная длина
Диапазон: 0~65530 【0】
FB.01 Фактическая длина
Диапазон: 0~65530 【0】
FB.02 Кол-во импульсов на единицу
Диапазон: 0,1~6553,0【100,0】
измерения.
Предварительно заданная длина (FB.00), фактическая длина (FB.01) и количество импульсов на
единицу измерения (FB.02) в основном используются для управления фиксированной длиннно. Длина
рассчитывается посредством импульсного сигнального входа с помощью клеммы дискретного входа. Для
этого необходимо задать соответствующую входную клемму как входную клемму отсчета длины. Входные
клеммы X4 или X5 обычно используются, если импульсная частота относительно велика.
Фактическая длина = Число импульсов входной клеммы отсчета ÷ количество импульсов на единицу
измерения.
Если фактическая длина FB.01 превышает предварительно заданную длину FB.00, клемма
многофункционального дискретного выхода, которая выполняет функцию «клеммы достижения длиной
заданного значения» выдает сигнал на включение внешнего оборудования.
6.13 Группа параметров защиты и отказов (FC)
FC.00
Защита двигателя
от
Диапазон: 0~2【0】
перегрузки
0: Неактивно
Защита двигателя от перегрузки неактивна. Необходимо соблюдать осторожность при использовании
данной функции, так как преобразователь не будет защищать двигатель в случае перегрузки.
1: Общепромышленный асинхронный электродвигатель (с компенсацией низкой частоты вращения)
Так как охлаждение двигателя уменьшается при низкой частоте вращения (ниже 30 Гц), предельное
значение защиты двигателя от перегрева должно быть понижено, что называется компенсацией
низкой частоты вращения.
2: Электродвигатель с переменной частотой вращения (без компенсации низкой частоты вращения)
Скорость вращения не влияет на охлаждение двигателя с переменной частотой вращения, поэтому в
компенсации низкой частоты вращения нет необходимости.
FC.01 Значение электротермической
Диапазон: 20~110%【100%】
защиты
Чтобы применить эффективную защиту от перегрузки к различным типам двигателя, максимальный
выходной ток преобразователя должен быть отрегулирован, как показано на рис. 6-28.
Рис. 6-28 Кривая защиты двигателя от перегрузки
Коэффициент защиты двигателя от перегрузки рассчитывается:
Коэффициент защиты двигателя от перегрузки = (макс. допустимый ток нагрузки ÷ номинальный
выходной ток преобразователя) î 100%
Как правило, макс. ток нагрузки - это номинальный ток двигателя.
Глава 6 Описание параметров
96
FC.02 Уровень заданного значения перегрузки
Диапазон: 30,0~200,0%【160,0%】
FC.03 Время удержания порога заданного
Диапазон: 0,0~80,0 с【60,0 с】
значения перегрузки
FC.02 Определяет пороговое значение тока перед выдачей защитного сигнала перегрузки. Диапазон
настройки - это процентное значение от номинального значения тока.
FC.03 определяет время, в течение которого ток преобразователя превышает FC.02. Если постоянный
выходной ток преобразователя больше FC.02 в течение периода времени, определенного в FC.03,
преобразователь даст предварительный тревожный сигнал (OLP2).
FC.04 Предельное значение амплитуды тока в
Диапазон: 0~3【2】
режиме ускорения/торможения
Если фактический ток преобразователя во время ускорения/торможения превышает предельное
значение параметра (FC.04), преобразователь останавливает процесс ускорения/торможения до тех пор,
пока ток не опустится ниже предельного значения.
Если FC.04 равно 2 и текущий ток преобразователя превышает «Уровень ограничения амплитуды по
току» (FC.05) в процессе работы преобразователя на постоянной скорости, преобразователь снижает
выходную частоту до тех пор, пока значение тока не опустится ниже предельного значения. Затем
преобразователь ускоряется до предыдущего состояния постоянной скорости.
0: Неактивно
1: Ускорение/Торможение активно, на постоянной скорости неактивно
2: Активно все время
3: Ускорение/Торможение неактивно, на постоянной скорости активно
FC.05 Уровень ограничения амплитуды тока при
Диапазон: 80,0~200,0%【160,0%】
постоянной скорости
Данный параметр используется для определения уровня ограничения по току.
FC.06 Защита от остановки из-за перенапряжения
Диапазон: 0~2【1】
Выбор функции защиты от остановки из-за перенапряжения.
Если напряжение звена постоянного тока во время ускорения/замедления преобразователя превышает
уровень защиты от остановки из-за перенапряжения, определенную в FC.07, преобразователь
останавливает процесс ускорения/замедления.
Если напряжение звена постоянного ток в процессе работы преобразователя на постоянной скорости
превышает уровень защиты от остановки из-за перенапряжения, преобразователь повышает выходную
частоту. Время ускорения/торможения определяется параметром «Время ускорения/торможения 4» .
0: Неактивно
1: Ускорение/торможение активно; Постоянная скорость неактивна
2: Активно
FC.07 Уровень защиты от
Диапазон: 110,0~150,0%
остановки из-за перенапряжения
Напряжение шины【140,0%】
Определяет точки защиты от остановки из-за перегрузки по напряжению.
FC.08 Уровень обнаружения обрыва
Диапазон: 1~100%【20%】
входной фазы
FC.09 Задержка обнаружения обрыва
Диапазон: 2~255 с【10 с】
входной фазы
Функция обнаружения обрыва входной фазы выполняет процесс обнаружения обрыва входной фазы
или серьезного дисбаланса в трехфазном входном сигнале с целью защиты преобразователя. Если функция
Глава 6 Описание параметров
97
обнаружения обрыва входной фазы слишком чувствительна, можно соответственно увеличить уровень
обнаружения (FC.08) и время задержки обнаружения (FC.09) и наоборот. Если для параметра FC.08 задано
100%, защита от обрыва входной фазы отсутствует.
FC.10 Обнаружение обрыва выходной
Диапазон: 0~1【1】
фазы
Функция обнаружения обрыва выходной фазы выполняет процесс обнаружения обрыва выходной фазы
или серьезного дисбаланса в трехфазном входом сигнале с целью защиты преобразователя и двигателя.
0: Неактивно
1: Активно
FC.11 Обнаружение ошибки
Диапазон: 0~10【0】
0: Неактивно
1: Активно
Если преобразователь не позволяет выполнить повторный запуск после восстановления подачи
питания (F1.15=0 или 2) и управление преобразователем осуществляется от клеммы, преобразователь
выдает «Ошибку блокировки клемм» (EF2) при подаче сигнала от клемм FWD или REV после
восстановления подачи питания.
FC.12 Количество раз автоматических
Диапазон: 0~10【0】
сбросов ошибки
FC.13 Интервал между
Диапазон: 2,0~20,0 с/раз【5,0 с】
автоматическими сбросами ошибки
Функция автоматического сброса может выполнить сброс ошибок OC и OU в соответствии с заданным
количеством раз (FC.12) и временным интервалом между сбросами (FC.13). В период временного
интервала между сбросами преобразователь останавливает выработку сигналов и работает на нулевой
скорости. После того, как сброс выполнен, преобразователь запускается в соответствии с заданным
режимом пуска. Если «количество раз» равно 0, функция сброса недействительна, и преобразователь
напрямую входит в состояние защиты.
Примечание:Автоматическую функцию сброса имеют только ошибки OC и OU .
FC.14 Действия в случае ошибки
Диапазон:0~2【0】
низкого напряжения
0: Нет действий
1: Автоматический сброс после восстановления подачи питания (сброс только ошибки UU, пуск после
сброса ошибки не выполняется.)
2: Автоматический запуск после восстановления подачи питания (Временной интервал
автоматического запуска F1.16)
FC.15 Предельное значение
Диапазон: 50,0~100,0%
сверхтока
【Зависит от модели】
FC.16 Время предельного
Диапазон: 0,01~1,00 с【0,10 с】
значения сверхтока
Функция предназначена для защиты преобразователя от отключения посредством установки
предельного значения сверхтока в случае ударного воздействия. Если преобразователь находится на
предельном значении сверхтока в течение долгого времени, он дает ошибку предельного значения
сверхтока (LC).
Чем ниже предельное значение сверхтока, тем меньше потеря IGBT. Но слишком низкое предельное
значение сверхтока способствует неправильной работе преобразователя. Если предельное значение
сверхтока 100%, функция предельного значения сверх тока отсутствует.
Глава 6 Описание параметров
98
FC.17 Частота подавления
Диапазон:0,00~10,00Гц【0,00 Гц】
чрезмерного перенапряжения
Если двигатель находится в генераторном режиме, преобразователь автоматически повышает
выходную частоту, чтобы избежать отключения вследствие ошибки перенапряжения. Если для данного
параметра установлено 0,00 Гц, функция подавления неактивна. Например, FC.17=10 Гц, это означает,
что выходная частота будет увеличена на 10 Гц, чтобы снизить напряжение на шине постоянного
тока и, таким образом, избежать перенапряжения и аварийной остановки преобразователя.
6.14 Группа параметров коммуникационного интерфейса (Fd)
Fd.00
Коммуникационный
Диапазон: 0~1【0】
интерфейс RS485
Деактивированная функция коммуникационного интерфейса 485 может эффективно снизить помехи в
том случае, если не используется коммуникационный интерфейс MODBUS.
0: RS485 неактивен
1: RS485 активен
Fd.01 Адрес устройства
Диапазон:1~247【1】
Определяет коммуникационный адрес преобразователя. Если для данной функции задано значение 0,
этот адрес является широковещательным адресом для реализации широкой рассылки с ПК. Если для
данной функции задано значение 247, адрес будет работать как хост в сети для рассылки на другие
ведомые устройства с целью достичь функции синхронизации.
Примечание:
1) Адрес устройства должен быть уникальным; это основа для реализации двухточечной связи между
ведомым и ведущим.
2) Если преобразователь задан как ведущий, интервал между рассылками - это время задержки реакции,
определенное в Fd.05. Если время задержки реакции задано слишком короткое, передача данных
может осуществляться ненормально.
Fd.02 Скорость передачи данных в
Диапазон: 0~5【3】
бодах
Выберите скорость в бодах для последовательной передачи данных. Ведущее и ведомое устройство
должны иметь одинаковые настройки скорости передачи данных в бодах. Иначе они не смогут сообщаться
корректно. Более высокое значение скорости в бодах способствует более быстрой передаче данных.
0: 1200 бод
1: 2400 бод
2: 4800 бод
3: 9600 бод
4: 19200 бод
5: 38400 бод
Fd.03 Контроль по четности
Диапазон: 0~2【0】
Выбор способа контроля по четности. Ведущее и ведомое устройство должны иметь одинаковые
настройки контроля по четности. Иначе они не могут сообщаться корректно.
0: Проверка четности
1: Проверка нечетности
2: Проверка не выполняется
Глава 6 Описание параметров
99
Fd.04 Время задержки установки
Диапазон: 0,0~100,0 с【0,0 с】
связи
Параметр используется для определения времени задержки установки связи. В процессе установки
связи, если отсутствует передача данных в период времени задержки установки связи (Fd.04) то
преобразователь выдаст ошибку связи. Если параметр Pb.03 равен 0, данная функция неактивна.
Fd.05 Задержка реакции
Диапазон:0~500 мс【5 мс】
Если преобразователь работает как ведомое устройство, данный параметр определяет время от
получения преобразователем команды от ведущего и до ответной реакции. Если преобразователь
работает как ведущее устройство, параметр определяет интервал каждой рассылки.
Fd.06 Коэффициент настройки
Диапазон:0,0~200,0%【100%】
частоты передачи данных
Если источником опорной частоты является коммуникационный интерфейс последовательной передачи
данных (F0.03=4), частота преобразователя как ведомого устройства будет равна частоте ведущего,
умноженной на коэффициент, заданный данным параметром.
Fd.07 Режим обнаружения
Диапазон:0~1【0】
прерывания передачи данных
0: Временной интервал между 2 процессами получения пакетов.
1: Временной интервал между процессами записи данных 0005H Add.
6.15 Группа параметров панели оператора (FE)
FE.00 Отображение параметров
Диапазон: 0~1【0】
0: Отображение в активном трехуровневом меню
1: Отображение только модифицированных параметров
FE.01 Выбор функции ручки
Диапазон: 0~7【0】
потенциометра
0: Ручка потенциометра неактивна
1: Работа в толчковом режиме
Используется для запуска работы в толчковом режиме, направление вращения задается
функциональным кодом F0.17.
2: Переключение ВПЕРЕД/НАЗАД
Ручка потенциометра используется для переключения направления вращения между направлением
вперед и назад. Эта функция эквивалентна параметру F0.17, но изменения не сохраняются после
отключения питания.
3: Удаление настроек UP/DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ)
Используется для сброса настроек частоты, заданной внешними клеммами (UN/DOWN). Эта
функция эквивалентна функции клеммы “Команда сброса UP/DOWN”.
4: Переключение между источниками управления выполняемыми командами
Ручка потенциометра используется для переключения между способами управления исполняемых
команд - между управлением с панели оператора и удаленным управлением ( управления с клемм
или управления через последовательный интерфейс). Текущим источником выполняемой команды
должны быть клеммы или коммуникационный интерфейс. Иначе опция неактивна.
7: Клавиша ПУСК для вращения вперед, ручка потенциометра для вращения назад, клавиша СТОП для
Глава 6 Описание параметров
100
остановки.
FE.02 Выбор функции клавиши СТОП
Диапазон: 0~3【2】
Данный параметр используется для определения функции клавиши СТОП и сброса ошибки.
0: Активна только при управлении с панели управления
1: Функция остановки клавиши СТОП активна при управлении от клемм либо через
последовательный интерфейс
2: Функция сброса ошибки клавиши СТОП активна при управлении от клемм либо через
последовательный интерфейс
3: Функция остановки и сброса ошибки клавиши СТОП активна при управлении от клемм либо через
последовательный интерфейс
FE.03 Рабочая частота (Гц)
Диапазон: 0~3【2】
(до компенсации)
FE.04 Рабочая частота (Гц)
Диапазон: 0~3【0】
(после компенсации)
FE.05 Заданная частота («Гц» мигает)
Диапазон: 0~3【1】
FE.06 Выходной ток (А)
Диапазон: 0~3【2】
FE.07 Напряжение звена постоянного тока (В)
Диапазон: 0~3【3】
FE.08 Выходное напряжение (В)
Диапазон: 0~3【0】
FE.09 Выходной крутящий момент (%)
Диапазон: 0~3【0】
FE.10 Заданный крутящий момент
(«%»
Диапазон: 0~3【0】
мигает)
FE.11 Скорость вращения (об/мин)
Диапазон: 0~3【0】
FE.12 Заданная скорость («об/мин» мигает)
Диапазон: 0~3【0】
FE.13 Выходная мощность (кВт)
Диапазон: 0~3【0】
FE.14 Уровень напряжения входа AI1 (В)
Диапазон: 0~3【0】
FE.15 Уровень напряжения входа AI2(В)
Диапазон: 0~3【0】
FE.16 Уровень сигнала обратной связи ПИД-
Диапазон: 0~3【0】
регулятора
FE.17 Заданный уровень ПИД-регулятора
Диапазон: 0~3【0】
FE.18 Состояние
клемм
(нет единиц
Диапазон: 0~3【0】
измерения)
FE.19 Фактическая длина
Диапазон: 0~3【0】
FE.20 Заданная длина
Диапазон: 0~3【0】
FE.21 Линейная скорость (м/с)
Диапазон: 0~3【0】
FE.22 Значение внешнего счетчика
(единиц
Диапазон: 0~3【0】
измерения)
Данные параметры определяют отображение в условиях мониторинга остановки и работы.
0: Нет отображения
1: Отображение только в процессе остановки
2: Отображение только в процессе работы
3: Отображение в процессе остановки и работы
Пояснение:
При мониторинге в процессе остановки, если ни один параметр не настроен на отображение в
режиме мониторинга, отображается заданная частота. При мониторинге в состоянии работы, если
ни один параметр не настроен на отображение, отображается выходная частота (до компенсации).
Индикация заданного значения ПИД- регулятора и обратной связи ПИД-регулятора - «Гц» + «А»,
Для заданного значения ПИД-регулятора «Гц» + «А» мигает; для обратной связи ПИД-регулятора
«Гц» + «А» постоянно горит.
Глава 6 Описание параметров
101
Текущее состоляние клемм отображается четырьмя цифрами на светодиодном дисплее без
индикатора единиц измерения. Специфическое значение отображено на рис. 6-29
Особенно
яркий
Реле
Реле
TA/TB/TC
BRA/BRB/BRC
Рис. 6-29 Схема отображения текущего состояния статуса клемм
6.16 Группа параметров записи архива (FF)
Диапазон настройки: 0~25
FF.00 Тип последней неисправности
【Нет ошибки】
FF.01 Выходная частота при последней
Диапазон настройки: 0~Верхняя
неисправности
граница частоты【0,00 Гц】
FF.02 Заданная частота при последней
Диапазон настройки: 0~Верхняя
неисправности
граница частоты【0,00 Гц】
Диапазон настройки: 0~2*
FF.03 Выходной ток при последней
номинальный ток преобразователя
неисправности
【0,0A】
FF.04 Напряжение звена постоянного
Диапазон настройки: 0~1000В【0 В】
тока при последней неисправности
FF.05 Состояние преобразователя при
Диапазон настройки: 0~3【0】
последней неисправности
FF.06 История неисправности 1
Диапазон настройки: 0~25
(последней)
【Нет ошибки】
Диапазон настройки: 0~25
FF.07 История неисправности 2
【Нет ошибки】
Преобразователь выполняет запоминание типов трех последних неисправностей (Подробную
информацию по ошибкам см. в главе 7 «Таблица ошибок/тревожных сигналов» и регистрирует частоту,
опорную частоту, выходной ток, напряжение шины постоянного тока и статус работы при последней
неисправности для ее устранения.
FF.08 Общая время подачи питания
Диапазон: 0~65530 ч【0】
FF.09 Общее время работы
Диапазон: 0~65530 ч【0】
Обще время подачи питания на преобразователь и время работы преобразователя в режиме пуск,
автоматически подсчитанное преобразователем.
FF.10 Резерв
Диапазон: 0~9999【0】
FF.11
Версия
программного
Диапазон: 1,00~10,00【1,00】
обеспечения
FF.12 Нестандартная версия
Диапазон: 0~255【0】
Эти два параметра указывают на версию программного обеспечения продукта, а также на
нестандартную версию, которая помогает идентифицировать продукт.
6.17 Группа параметров защиты (FP)
FP.00 Пользовательский пароль
Диапазон: 0~9999【0】
Любое число, не равное нулю, может быть пользовательским паролем для активации функции защиты.
После завершения данной операции пароль требуется для доступа в группу параметров FP. Иначе группа
Глава 6 Описание параметров
102
параметров FP недоступна.
0000: Удалите предыдущий пользовательский пароль и деактивируйте функцию защиты паролем.
FP.01 Защита записи параметров
Диапазон: 0~2【0】
0: Все параметры подлежат модификации
1: Только параметры FP.01 и FP.03 подлежат модификации
Кроме данного функционального кода и FP.03 все параметры подлежат чтению, но не подлежат
модификации.
2: Все параметры не подлежат чтению
Кроме данного функционального кода и FP.03 все параметры заданы как «0000» и не подлежат
модификации. Эта опция предотвращает возможность вмешательства неуполномоченного лица.
FP.02 Инициализация параметров
Диапазон: 0~2【0】
0: Операция неактивна
1: Удаление истории неисправности
Если для параметра FP.02 задано значение 1, записи неисправности FF.00~FF.07 будут удалены.
2: Сброс до значений по умолчанию
Если для параметра FP.02 задано значение 2, параметры (кроме истории рабочих процессов и
пользовательского пароля) будут сброшены до значений по умолчанию.
FP.03 Копирование параметров
Диапазон: 0~2【0】
0: Параметры не копируются
1: Выгрузка параметров
В соответствии с типом сохранения параметра в панели управления (параметры двигателя и т.д.)
параметры автоматически выгружаются в плату управления.
2: Загрузка параметров (кроме параметров двигателя)
Все параметры выгружаются в EEPROM панели управления кроме параметров записи архива
(группа FF) и параметров двигателя (группа F5).
3: Загрузка параметров (все параметры)
Все параметры выгружаются в EEPROM панели управления кроме параметров записи архива
(группа FF).
FP.04 Защита загрузки параметров
Диапазон: 0~1【0】
0: Защита активирована
Если в панели управления сохранены эффективные параметры, выгрузка параметров в панель
управления не выполняется и формируется отчет об ошибке копирования
1: Защита неактивна
Не важно, сохранены ли эффективные параметры в панели управления или нет, текущие параметры
будут загружены с платы управления в панель управления.
FP.07
Резервное
копирование
Диапазон: 0~1【0】
параметров пользователя
0: Неактивно
1: Активно
Данная функция позволяет оператору выполнить резервное копирование параметров после их
установки.
FP.08 Восстановление параметров
Диапазон: 0~1【0】
пользователя
0: Неактивно
1: Активно
Данная функция позволяет оператору выполнить восстановление настройки параметров до параметров
резервного копирования.
Глава 6 Описание параметров
103
Глава 7 Информация о неисправностях и устранение неисправностей
7.1 Информация о неисправностях и решение по их устранению.
При обнаружении неисправности преобразователь частоты серии ITD немедленно блокирует выход
PWM и входит в состоянии защиты от неисправностей; в это время индикатор TRIP на клавиатуре
загорается, и в области цифрового управления отображается код неисправности. На этой стадии
необходимо определить причину неисправности и принять соответствующие решения в соответствии со
способом, предлагаемым в данном разделе. При невозможности устранить неисправность данным
способом необходимо немедленно обратиться в компанию. Данная серия преобразователей частоты
характеризуется 22 типами ошибок, которые даны в таблице 7-1 вместе с решениями по их устранению.
Таблица 7-1 Диагностика неисправностей и решения по их устранению
Код
Тип неисправности
Возможные причины
Решения
Пониженное
1.Слишком низкое сетевое
1. Проверьте источник входного
напряжение в звене
напряжение
питания.
Uu1
постоянного тока во
время работы
1. Время ускорения слишком мало
1. Увеличьте время ускорения.
2. Слишком низкое сетевое
2. Проверьте источник входного
Перегрузка по току во
OC1
напряжение
питания.
время ускорения
3. Слишком низкая мощность
3. Выберите преобразователь частоты с
преобразователя частоты
большей мощностью.
1. Время торможения слишком мало
1. Увеличьте время торможения.
2. Большая инерция нагрузки
2. Добавьте подходящие тормозные
Перегрузка по току во
OC2
устройства.
время торможения
3. Слишком низкая мощность
3. Выберите преобразователь частоты с
преобразователя частоты
большей мощностью
1. Превышение нагрузки двигателя
1. Проверьте нагрузку
2. Слишком низкое сетевое
2. Проверьте источник входного
напряжение
питания.
Перегрузка по току
3. Слишком низкая мощность
3. Выберите преобразователь частоты с
OC3
при постоянной
преобразователя частоты
большей мощностью
скорости
4.Внезапный переход энкодера в
4. Проверьте энкодер и его
автономный режим при векторном
подключение.
управлении с закрытым контуром
1. Время ускорения слишком
1. Увеличьте время ускорения.
Перенапряжение во
маленькое
Ou1
время ускорения
2.Аномальная подача питания
2. Проверьте источник входного
питания.
1. Время замедления слишком
1. Увеличьте время замедления.
Пере напряжение во
маленькое
Ou2
время торможения
2. Большая инерция нагрузки
2. Добавьте подходящие тормозные
устройства.
1. Аномальная подача питания
1. Проверьте источник входного
Перенапряжение при
питания.
Ou3
постоянной скорости
2. Большая инерция нагрузки
2. Добавьте подходящие тормозные
устройства.
1. Короткое замыкание одной фазы
1. Проверьте, сопротивление изоляции
на выходе.
электродвигателя.
2. Проверьте, не повреждена ли
GF
Ошибка заземления
проводка между преобразователем
частоты и электродвигателем.
Короткое замыкание
1. Межфазное короткое замыкание
1. Проверьте, сопротивление обмотки
SC
нагрузки
проводников преобразователя
электродвигателя.
Глава 7 Информация о неисправностях и устранение неисправностей
104
Код
Тип неисправности
Возможные причины
Решения
частоты и двигателя
2.Повреждение модуля IGBT
2. Обратитесь в сервис производителя.
1. Слишком высокая внешняя
1. Понизьте внешнюю температуру.
температура
OH1
Перегрев теплоотвода
2. Поврежден вентилятор
2. Замените вентилятор
3. Воздушный канал вентилятора
3. Почистите воздушный канал.
заблокирован
1. Аномальная подача питания
1. Проверьте источник входного
питания.
2. Неправильно задано значение
2. Проверьте, правильно ли задан
номинального тока двигателя
текущий ток двигателя.
3.Несоответствующая вольт-
3. Отрегулируйте вольт-частотную
частотная кривая
кривую и характеристики усиления
крутящего момента.
4. Двигатель всегда работает при
4. Используйте специальный
OL1
Перегрузка двигателя
высокой нагрузке при низкой
электродвигатель.
скорости.
5. Остановка двигателя в следствие
5. Проверьте, нет ли остановки
блокировки или неожиданное
двигателя или нагрузки вследствие
изменение нагрузки
блокировки.
6.Низкая мощность двигателя
6. Используйте двигатель и
преобразователь подходящей
мощности
1. Слишком низкое сетевое
1. Проверьте источник входного
напряжение
напряжения.
Перегрузка
2. Слишком высокая нагрузка
2. Выберите преобразователь частоты с
OL2
преобразователя
большей мощностью.
частоты
3. Слишком интенсивное ускорение
3. Увеличьте время ускорения
4.Повторный запуск двигателя,
4. Не выполняйте повторный запуск,
который все еще вращается
если двигатель находится в движении.
1. Скорость в бодах и контроль по
1. Проверьте, верно ли заданы
четности заданы неверно
параметры связи.
EF0
Ошибка связи
2. Прерывание связи в течение
2. Проверьте проводку интерфейса.
долгого времени
Ошибка от внешней
1. Ошибки исходят из внешней сети
1. Проверьте внешний вход
EF1
клеммы
управления
SP1
Обрыв входной фазы
1. Обрыв или дисбаланс фазы R,S,T
1. Проверьте входное напряжение
1.Отсутствие U,V,W на выходе
1. Проверьте проводку двигателя U-V-
SPO
Потеря выходной фазы
W
2.Серьезный дисбаланс на выходе
2. Проверьте нагрузку
1.Ошибка записи параметров
1. Восстановите заводские настройки
EEP
Ошибка EEPROM
функционального кода
2. Повреждение EEPROM
2. Обратитесь в сервис поставщика
Прервано сообщение
1. Проверьте соединительный кабель
между панелью
1. Поврежден соединительный
между панелью управления и платой
CCF
управления и платой
кабель между панелью управления и
управления
управления
платой управления
1.Поломка тормозного троса или
1. Проверьте тормозной блок, замените
тормозной трубки
тормозную трубку.
Неисправность
bCE
2.Сопротивление тормозного
2. Выберите подходящий тормозной
тормозного блока
резистора слишком мало
резистор.
1. Слишком длинный
1. Сделайте кабель между панелью
Ошибка копирования
соединительный кабель между
управления и платой управления
PCE
параметров
панелью управления и платой
короче, чтобы снизить образование
управления ведет к образованию
помех.
Глава 7 Информация о неисправностях и устранение неисправностей
105
содержание .. 3 4 5 6 ..
|
|