ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ LCI. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

 

  Главная      Книги - Разные 

 

поиск по сайту            правообладателям  

    

 

   

 

   

 

 

 

 

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ LCI. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
СЕРИИ LCI
Введение
Благодарим Вас за приобретение преобразователя частоты серии LCI.
Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство.
Нарушение указанных в руководстве требований эксплуатации может привести
к возникновению неисправностей, отказов, сокращению срока эксплуатации
оборудования или даже к нанесению травм. Настоящее руководство является
документом, входящим в базовую комплектацию к преобразователю частоты.
В случае необходимости консультации по использованию преобразователя
частоты или сервисному обслуживанию устройств обратитесь в техническую
поддержку «Инстарт».
Во время распаковки необходимо проверить:
1. целостность изделия и комплектность;
2. соответствует ли номинальное значение, заводской табличке, значению,
указанному в Вашем заказе.
В случае выявления нарушения одного из пунктов немедленно свяжитесь
с производителем или Вашим поставщиком. Производитель оставляет за
собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного
уведомления.
Оглавление
Глава 1. Общие меры предосторожности
5
1.1 Указания по безопасности и мерам предосторожности
5
1.2 Общие рекомендации
7
1.2.1 Установка устройства защитного отключения (УЗО)
7
1.2.2 Измерение сопротивления изоляции
электродвигателя мегаомметром
7
1.2.3 Тепловая защита электродвигателя
7
1.2.4 Работа на частоте ниже и выше номинальной
7
1.2.5 Вибрация механического устройства
8
1.2.6 Нагревание и шум электродвигателя
8
1.2.7 Установка чувствительного к изменению напряжения
устройства или конденсатора на выходе ПЧ
8
1.2.8 Контактор на входе и выходе преобразователя частоты
8
1.2.9 Использование преобразователя
с различными источниками питания
9
1.2.10 Защита от удара молнии
9
1.2.11 Рабочая температура окружающей среды
9
1.2.12 Высота над уровнем моря
9
1.2.13 Совместимость с электродвигателем
9
1.2.14 Хранение преобразователя частоты
9
1.2.15 Утилизация преобразователя частоты
10
1.2.16 Транспортирование преобразователя частоты
10
Глава 2. Информация об оборудовании
11
2.1 Принцип устройства
преобразователя частоты серии LCI
11
2.2 Данные заводской таблички и схема обозначения
12
2.3 Модельный ряд
12
2.4 Технические характеристики
14
2.5 Внешний вид изделия, габаритные и установочные размеры
16
2.5.1 Внешний вид
16
2.5.2 Габаритные и установочные размеры
17
Глава 3. Профилактическое обслуживание
20
3.1 Профилактическое обслуживание
20
3.2 Ежедневная очистка
20
3.3 Регулярный контроль
20
3.4 Замена изнашиваемых деталей
21
2
Глава 4. Установка и подключение преобразователя частоты
21
4.1 Меры предосторожности при выборе варианта
расположения на месте установки
21
4.2 Выбор варианта расположения при монтаже
22
4.3 Подключение периферийных и дополнительных устройств
23
4.4 Обозначение силовых клемм
26
4.4.1 Обозначение силовых клемм трехфазных
стандартных моделей LCI-G0.4-2B~LCI-G22/P30-4B
26
4.4.2 Обозначение силовых клемм трехфазных
моделей LCI-G30/P37-4~LCI-G75/P90-4
27
4.4.3 Обозначение силовых клемм трехфазных
моделей LCI-G90/P110-4 и выше
27
4.5 Конфигурация и схема подключения к плате управления
28
4.5.1 Описание клемм управления
29
4.5.2 Функциональное назначение клемм управления
29
4.5.3 Подключение к аналоговым входам
30
4.5.4 Подключение к цифровым входным клеммам
30
Глава 5. Панель управления
32
5.1 Кнопки и дисплей панели управления
32
5.1.1 Режим мониторинга данных
33
5.1.2 Габаритные размеры панелей управления
34
5.2 Навигация по меню (установка параметров)
35
5.3 Защита данных паролем
37
5.4 Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)
37
Глава 6. Таблица функциональных параметров
39
F00: группа основных параметров
39
F01: группа параметров управления пуском и остановом
42
F02: группа настройки параметров электродвигателя 1
44
F03: группа параметров для регулировки
векторного способа управления (VC)
46
F04: группа параметров при скалярном способе управления (U/f)
49
F05: группа управления функциями защит
51
F06: функции входных клемм
58
F07: функции выходных клемм
66
F08: функции панели управления
68
F09: расширенная группа
71
F10: группа параметров ПИД-управления
76
F11: группа параметров для специальных применений
79
F12: группа параметров ПЛК и многоступенчатого режима
80
3
F13: группа параметров сетевого протокола ModBUS
86
F15: группа настройки параметров электродвигателя 2
87
Глава 7. Описание функциональных параметров
92
Глава 8. Настройка управления серии LCI
по сетевому протоколу ModBUS-RTU
92
8.1 Сетевой режим
92
8.2 Параметры передачи данных по ModBUS
93
8.3 Формат структуры сообщения
93
Глава 9. Устранение неисправностей
и техническое обслуживание
100
ПАСПОРТ
4
Глава 1. Общие меры предосторожности
1.1 Указания по безопасности и мерам
предосторожности
Внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить полное
представление об изделии. Монтаж, ввод в эксплуатацию или техническое
обслуживание изделия должны выполняться в соответствии с настоящей
главой. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения
или убытки, вызванные неправильной эксплуатацией прибора.
Условные обозначения:
Несоблюдение требований при выполнении данных операций
Опасно
может привести к серьёзным травмам или даже смерти.
Несоблюдение требований при выполнении данных операций
Внимание
может привести к травмам или порче имущества.
Таблица 1.1.1 - общие меры безопасности
Этап
Класс безо-
Меры предосторожности
использования
пасности
*Не производите установку оборудования,
если при распаковке выявлено попадание
воды в изделие, образование конденсата,
некомплектность и/или механические
повреждения.
*Не производите установку если номинальное
значение, указанное на заводской табличке, не
Перед установкой
Опасно
соответствует значению, указанному в вашем
заказе
*Условия транспортирования должны согласно
п. 1.2.16
*Не касайтесь печатных плат и электронных
компонентов руками.
Несоблюдение этого требования приведет к
статическому пробою компонентов.
*Устанавливайте оборудование на не
подверженные возгоранию предметы, например,
с металлической, бетонной поверхностью и на
безопасном расстоянии от горючих материалов.
Во время установки
Опасно
Несоблюдение этого требования может привести
к возгоранию.
*Не допускается ослабление винтов с заводскими
отметками.
*Избегайте попадания в ПЧ оголенных концов
провода, винтов и других посто-ронних
Во время установки
Внимание
предметов. Несоблюдение этого требования
приведет к повреждению ПЧ.
5
*Устанавливайте ПЧ в местах, защищенных от
вибраций и прямых солнечных лучей.
*При размещении двух и более преобразователей
частоты в одном шкафу, расположите их согласно
требованиям гл. 4, чтобы обеспечить свободную
циркуляцию воздуха.
*Для снятия питающего напряжения с силовых
клемм ПЧ необходимо предусмотреть
автоматический выключатель. Несоблюдение
этого требования может привести к возгоранию
при коротком замыкании.
*Перед проведением электромонтажных работ
Во время электро-
убедитесь, что питание отключено от ПЧ.
Опасно
монтажных работ
Несоблюдение этого требования может привести
к поражению электрическим током.
*Не подключайте кабели питающей сети к
выходным клеммам (U, V, W) ПЧ. Обратите
внимание на маркировку клемм и убедитесь в
правильности подключения. Несоблюдение этого
требования может привести к повреждению ПЧ.
*Убедитесь, что периферийное оборудование
и ПЧ настроены в соответствии с указаниями
данного руководства для указанной модели.
Перед подачей
Несоблюдение этого требования приведет к
питания на ПЧ
Опасно
несчастным случаям.
*Убедитесь, что класс напряжения питающей
сети соответствует классу номинального
напряжения ПЧ.
*Не снимайте защитную панель ПЧ после подачи
питания. Несоблюдение этого требования может
привести к поражению электрическим током.
*Не прикасайтесь к работающему ПЧ влажными
руками. Несоблюдение этого требования
приведет к несчастным случаям.
При поданном
Опасно
*Не прикасайтесь к силовым клеммам ПЧ
питании на ПЧ
частоты. Несоблюдение этого требования может
привести к поражению электрическим током.
*Не прикасайтесь к вращающейся части
электродвигателя во время работы.
Несоблюдение этого требования приведет к
несчастным случаям.
*Контрольно-измерительные операции должно
выполняться только квалифицированным
персоналом во время работы. Несоблюдение
этого требования приведёт к травмам или
повреждению ПЧ.
Во время работы
Опасно
*Не касайтесь вентилятора или
ПЧ
токоограничивающего резистора для проверки
температуры. Несоблюдение этого требования
приведет к травмам.
*Не допускайте попадания предметов в
преобразователь частоты во время его работы.
6
Несоблюдение этого требования приведёт к
повреждению ПЧ.
*Не останавливайте ПЧ путем выключения
контактора или расцепителя нагрузки.
Несоблюдение этого требования приведёт к
повреждению ПЧ.
*Перед началом ремонта или технического
обслуживания ПЧ убедитесь, что он отключен от
всех источников питания.
После снятия
Опасно
*Ремонт или техническое обслуживание ПЧ
питания
должны выполняться только квалифицированным
персоналом. Несоблюдение этого требования
приведёт к травмам или повреждению ПЧ.
1.2 Общие рекомендации
1.2.1 Установка устройства защитного отключения (УЗО)
Во время работы преобразователь генерирует высокий ток утечки на землю.
Необходимо установить УЗО для отслеживания превышения тока утечки на
землю, которое может возникнуть во время работы ПЧ.
1.2.2 Измерение сопротивления изоляции электродвигателя
мегаомметром
Перед вводом электродвигателя в эксплуатацию после длительного хранения
или при плановых проверках необходимо выполнить проверку сопротивления
изоляции, чтобы предотвратить повреждение ПЧ из-за износившейся изоляции
обмоток электродвигателя. Для проверки рекомендуется использовать
мегаомметр с напряжением
500 В. Сопротивление изоляции должно
составлять не менее 5 МОм. Электродвигатель должен быть отсоединен от
преобразователя.
1.2.3 Тепловая защита электродвигателя
Если номинальная мощность ПЧ выше, чем у электродвигателя, необходимо
отрегулировать параметры защиты электродвигателя в ПЧ и установить
тепловое реле для защиты электродвигателя.
1.2.4 Работа на частоте ниже и выше номинальной
Если в технологическом процессе возможна продолжительная работа
7
электродвигателя на низких оборотах, то рекомендуется использование
дополнительного охлаждения электродвигателя или использование
электродвигателя, адаптированного для ПЧ. Если необходима работа
выше номинальной скорости, примите во внимание рекомендации завода-
изготовителя электродвигателя.
1.2.5 Вибрация механического устройства
Электродвигатель на некотором диапазоне частот может войти в
механический резонанс, что станет причиной повышенного шума и вибраций.
Чтобы избежать данный эффект, необходимо установить диапазон пропускания
резонансных частот с помощью функции скачкообразной перестройки выходной
частоты.
1.2.6 Нагревание и шум электродвигателя
Выходной сигнал ПЧ представляет собой широтно-импульсную модуляцию
(ШИМ) с определенными частотами гармоник, поэтому температура, шум
и вибрация электродвигателя могут быть немного выше, чем при работе
электродвигателя на частоте электросети (50 Гц).
1.2.7 Установка чувствительного к изменению напряжения
устройства или конденсатора на выходе ПЧ
Не устанавливайте конденсаторы для повышения коэффициента мощности
электродвигателя или варистор для молниезащиты на выходе ПЧ. В противном
случае ПЧ может уйти в ошибку по токовой перегрузке или даже выйти из строя.
1.2.8 Контактор на входе и выходе преобразователя частоты
При установке контактора между входом ПЧ и сетью электропитания
ПЧ нельзя запускать или останавливать путем включения или выключения
контактора. Если необходим запуск ПЧ при помощи контактора, обеспечьте,
чтобы временной интервал между переключениями составлял не менее одного
часа, поскольку частые циклы зарядки и разрядки сокращают срок службы
электролитических конденсаторов в звене постоянного тока ПЧ.
При установке контактора между выходом ПЧ и электродвигателем не
выключайте его, когда преобразователь частоты в режиме работы. В противном
случае могут быть повреждены силовые модули выходного каскада ПЧ.
8
Контактор на входе ПЧ
Контактор на выходе ПЧ
1.2.9 Использование преобразователя с различными
источниками питания
Преобразователь частоты нельзя использовать за пределами допустимого
диапазона напряжений, приведённого в настоящем руководстве. Это может
привести к повреждению компонентов ПЧ. При необходимости используйте
установку для повышения или понижения напряжения.
1.2.10 Защита от удара молнии
В климатических зонах, подверженных ударам молнии, пользователю
необходимо установить устройство защиты от импульсного перенапряжения
(УЗИП) перед ПЧ, чтобы увеличить срок службы преобразователя.
1.2.11 Рабочая температура окружающей среды
Нормальная температура окружающей среды для использования
преобразователя частоты составляет от -10°C до 40°C. При температурах,
превышающих
40°C, необходимо снизить нагрузку на преобразователь
или использовать ПЧ большей мощности. При каждом градусе повышения
температуры необходимо снижение на 1.5% мощности или использование
ПЧ с запасом по мощности 1.5%, максимальная допустимая температура
окружающей среды составляет 50°C.
1.2.12 Высота над уровнем моря
В местах, где высота над уровнем моря превышает 1000 м и охлаждение
уменьшается из-за разреженности воздуха, необходимо учитывать снижение
номинальных характеристик ПЧ.
1.2.13 Совместимость с электродвигателем
Стандартный электродвигатель для серии LCI
- это
4-полюсный
короткозамкнутый
асинхронный
электродвигатель
или
синхронный
электродвигатель с постоянными магнитами (СДПМ). Для других типов
электродвигателей ПЧ подбирается в соответствии с номинальным током
электродвигателя. Для оптимизации работы необходимо выполнить
идентификацию параметров электродвигателя.
1.2.14 Хранение преобразователя частоты
При длительном хранении необходимо учитывать следующие рекомендации:
9
1) хранить преобразователь частоты в оригинальной упаковке;
2) длительное хранение может привести к ухудшению характеристик
электролитических конденсаторов, поэтому раз в полгода необходимо
подавать питание на ПЧ. Длительность включения должна составлять не
менее 5 часов. Входное напряжение необходимо медленно повышать до
номинального значения с помощью регулятора напряжения.
1.2.15 Утилизация преобразователя частоты
В составе материалов, применяемых в преобразователях частоты
«Инстарт», не содержится веществ, которые могут оказать вредное воздействие
на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия.
В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные
металлы в количествах, пригодных для сдачи. После окончания срока службы
ПЧ подвергается мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию
в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми в
эксплуатирующей организации по утилизации пластика, черных, цветных
металлов и электронных компонентов.
1.2.16 Транспортирование преобразователя частоты
Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление
тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам,
действующих видах транспорта. Условия транспортирования должны
соответствовать условиям 5 по ГОСТ 1515-69 при температуре окружающего
воздуха от -25 до +55°С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны
соответствовать условиям
1 по ГОСТ
15150-69. В воздухе не должны
присутствовать агрессивные примеси.
10
Глава 2. Информация об оборудовании
2.1 Принцип устройства преобразователя частоты
серии LCI
LCI представляет собой серию преобразователей частоты, используемых
для управления асинхронным электродвигателем переменного тока или
синхронным электродвигателем с постоянными магнитами. На рисунке ниже
приведена принципиальная электрическая схема ПЧ. Выпрямитель преобразует
трехфазное переменное напряжение в постоянное. Группа электролитических
конденсаторов звена постоянного тока стабилизируют постоянное напряжение.
При помощи IGBT-модулей постоянное напряжение преобразуется в
переменное. В случае работы с высокоинерционными нагрузками, когда
напряжение в цепи превышает максимальный уровень, к клеммам звена
постоянного тока (ЗПТ) подключается тормозной комплект.
Рис. 2.1.1 Принципиальная электрическая схема для моделей
до 22 кВт (включительно)
Рис. 2.1.2 Принципиальная электрическая схема моделей
свыше 30 кВт (включительно)
11
Внимание:
К устройствам мощностью менее
22 кВт (включительно) может быть
подключён тормозной резистор, к моделям мощностью более
30 кВт
(включительно) может быть подключён дополнительно тормозной прерыватель
с комплектом тормозных резисторов.
2.2
Данные заводской таблички и схема обозначения
В качестве примера будет рассмотрена модель LCI-G7.5/P11-4B.
1: Серия
2: Режим G - общепромышленный
3: Мощность эл.двигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4: Режим P - насосный
5: Мощность эл.двигателя (кВт) для насосного режима (P)
6: Номинальное напряжение: 1 ~ 220 В ± 15%, 50 /60 Гц;
3 ~ 380 В ± 15%, 50 /60 Гц
7: Встроенный тормозной модуль
8: Встроенный дроссель постоянного тока
9: Дополнительное защитное покрытие плат лаком
10: Защитное покрытие плат компаундом
2.3 Модельный ряд
Модель
Ном. мощность
Ном. ток на
Ном. ток на
Соответству-
(кВт)
входе (A)
выходе (A)
ющий дв.(кВт)
Вход: 1 фаза, 220 В ± 15%, 50/60 Гц Выход: 3 фазы, 0-220 В, 0-600 Гц
LCI-G0.4-2B
0,4
5,0
2,0
0,4
LCI-G0.75-2B
0,75
8,2
5,0
0,75
LCI-G1.5-2B
1,5
14,0
7,0
1,5
LCI-G2.2-2B
2,2
23,0
10,0
2,2
12
Вход: 3 фазы, 380 В ± 15%, 50/60 Гц Выход: 3 фазы, 0-380 В, 0-600 Гц
LCI-G0.75-4B
0,75
3,4
2.5
0,75
LCI-G1.5-4B
1,5
5.0
3,7
1,5
LCI-G2.2-4B
2,2
5,8
5,0
2,2
LCI-G4.0-4B
4,0
10.5
8,5
4,0
LCI-G5.5/P7.5-4B
5,5/7,5
14,6/20,5
13/18
5,5/7,5
LCI-G7.5/P11-4B
7,5/11
20,5/26
18/24
7,5/11
LCI-G11/P15-4B
11/15
26/35
24/30
11/15
LCI-G15/P18.5-4B
15/18,5
35/38,5
30/37
15/18,5
LCI-G18.5/P22-4B
18,5/22
38,5/46,5
37/46
18,5/22
LCI-G22/P30-4B
22/30
46,5/62
46/58
22/30
LCI-G30/P37-4
30/37
62/76
58/75
30/37
LCI-G37/P45-4
37/45
76/92
75/90
37/45
LCI-G45/P55-4
45/55
92/113
90/110
45/55
LCI-G55/P75-4
55/75
113/157
110/150
55/75
LCI-G75/P90-4
75/90
157/180
150/170
75/90
LCI-G90/P110-4
90/110
180/214
170/210
90/110
LCI-G110/P132-4
110/132
214/256
210/250
110/132
LCI-G132/P160-4
132/160
256/307
250/300
132/160
LCI-G160/P185-4
160/185
307/346
300/340
160/185
LCI-G185/P200-4
185/200
346/385
340/380
185/200
LCI-G200/P220-4
200/220
385/433
380/430
200/220
LCI-G220/P250-4
220/250
433/468
430/465
220/250
LCI-G250/P280-4
250/280
468/525
465/520
250/280
LCI-G280/P315-4
280/315
525/590
520/585
280/315
LCI-G315/P355-4
315/355
590/665
585/650
315/355
LCI-G355/P400-4
355/400
665/785
650/754
355/400
LCI-G400/P450-4
400/450
785/883
754/850
400/450
13
2.4 Технические характеристики
Показатель
Значение
Максимальная
0 ~ 600 Гц
частота
Несущая частота
0,5 кГц ~ 16 кГц
Разрешение
Цифровая настройка: 0,01 Гц
входной частоты
Аналоговая настройка: максимальная частотаx 0,1%
Режим
U/f
векторный с
векторный с
управления
разомкнутым контуром
обратной
(бездатчиковый) (SVC)
связью (VC)
Пусковой момент
Тип G: 0,3 Гц/150% (SVC) 0Гц/180% (VC)
Тип P: 0,5 Гц/110%
Диапазон
1:200 (SVC)
1:1000 (VC)
скоростей
Точность
±0,5% ( SVC )
±0,02% (VC )
скорости
Точность
±10% (SVC)
±5% (VC )
управления
моментом
Перегрузочная
Тип G: 150% номинального тока в течение 60 с;
способность
180% номинального тока в течение 3 секунд
Тип P: 120% номинального тока в течение 60 с;
150% номинального тока в течение 3 секунд
Увеличение
Автоматическое увеличение момента
Увеличение
момента
момента
вручную: 0,1%
~ 20,0%
Характеристика
Прямая
Квадратичная
Ломанная
U/f
(6 видов)
(по нескольким
точкам)
Характеристика
Линейный или S-образный режим разгона/замедления,
разгона/
четыре значений времени разгона/замедления
замедления
(0,0 ~ 6000,0с)
Торможение
Частота торможения постоянным током: от 0,00 Гц до 10 Гц
постоянным
Время торможения: от 0,0 до 100,0 с
током
Ток торможения: от 0,0 до 150%
Толчковый
Диапазон частот толчкового режима:
режим
0,00 Гц ~ максимальная частота
ПЛК и многосту-
16-скоростная работа через встроенный ПЛК или цифровые
пенчатый режим
входы
работы
Встроенный ПИД
Надёжная реализация системы управления с датчиком
обратной связи
14
Автоматическая
При изменении напряжения сети выходное напряжение
стабилизация
поддерживается постоянным
напряжения
(AVR)
Защита от
Для предотвращения выхода устройства из строя
перена-
пряжения/пере-
грузки по току
Быстрое
Позволяет избежать аварийных ситуаций при эксплуатации
ограничение
путем ограничения тока
тока
Управление
Векторная модель управления с разомкнутым/замкнутым
моментом
контуром обеспечивает управление моментом
Безостановочная
Пропадание питания:
работа
менее 15 мс: непрерывная работа;
более 15 мс: допускается автоматический перезапуск
Режим контроля
Определяет скорость вращающегося электродвигателя,
скорости
чтобы обеспечить подхват на ходу
Выбор между
Преобразователь может выбирать между двумя
двумя группами
электродвигателями. Каждый электродвигатель может иметь
параметров
разные номинальные параметры
электро-
двигателей
Поддержка сете-
ModBUS-RTU
вых протоколов
Защита электро-
Реализуется с помощью аналоговых входов
двигателя от
перегрева
Поддержка
Поддержка инкрементальных энкодеров и энкодеров с
нескольких
открытым коллектором
энкодеров
Каналы
Панель управления, клеммы управления, сетевые протоколы
управления
Задание частоты
Цифровое задание, аналоговое задание напряжения/тока,
задание высокочастотных импульсов и задание с сетевых
протоколов
Входы
В моделях от 5.5 кВт:
управления
6 цифровых входных клемм (S) PNP\NPN
2 аналоговых входа (AI) с диапазоном 0~10 В или 0/4 мА ~ 20
мА 1 аналоговый вход (AI3) с диапазоном -10~+10 В
В моделях до 4 кВт:
5 цифровых входных клемм (S) PNP
2 аналоговых входа (AI) с диапазоном 0~10 В или 0/4 мА ~
20 мА
15
Выходы
В моделях от 5.5 кВт:
управления
1 многофункциональный (MO) цифровой выход (50 мА, 48 В)
2 релейных выхода (3 А, ~250 В)
2 аналоговых выхода (AO) с диапазоном 0/4 ~ 20 мА
или 0 ~ 10 В
В моделях до 4.0 кВт:
1 релейный выход (3 А, ~250 В)
1 аналоговый выход (AO) с диапазоном 0/4 ~ 20 мА
или 0 ~ 10 В
Парольная
Защита от несанкционированного входа
защита
Функции защиты
Защита от обрыва фазы на входе/выходе; защита от
сверхтоков; защита от перенапряжения; защита от
пониженного напряжения; защита от перегрева; защита от
перегрузки; защита от неисправности тормозного резистора
Дополнительное
Тормозной модуль, платы PG для связи с энкодером
оборудование
Место установки
В помещении, вне зоны действия прямых солнечных лучей,
пыли, агрессивных газов, горючего газа, масляной взвеси,
пара, без выпадения конденсата
Высота над
Ниже 1000 м над уровнем моря (от 1000 до 3000 м при
уровнем моря
сниженных номинальных характеристиках)
Температура
от -10° до +40°C (эксплуатация со сниженными
окру- жающей
номинальными характеристиками при температурах от 40°
среды
до 50°C)
Относительная
Относительная влажность ниже 95%, без конденсации
влажность
Вибрация
Менее 5,9 м/с (0,6 g)
Температура
от -20° до +60°C
хранения
2.5 Внешний вид изделия, габаритные и установочные
размеры
2.5.1 Внешний вид
Наименование
Описание и назначение
1
Верхняя панель
Защита внутренних компонентов и установка панели
управления
2
Панель управления
См. главу 5: «Панель управления».
3
Нижняя панель
Защита от прикосновения к силовым клеммам
4
Крышка
Защита вентилятора от механических воздействий
вентилятора
16
5
Нижняя секция
Содержит вентилятор и радиатор охлаждения
6
Верхняя секция
Содержит силовые платы и плату управления
7
Защитная панель
Предотвращение от попадания пыли внутрь устройства
8
Монтажная панель
Предназначена для крепления устройства
9
Сальники
Предназначены для подключения кабелей
10
Паспортная
См. раздел 2.2: «Данные заводской таблички и схема
табличка
обозначения»
11
Отверстие под винт
Для крепления устройства при помощи винта
Рис. 2.5.1 Структурная схема серии LCI (модель мощностью 7,5 кВт)
2.5.2 Габаритные и установочные размеры
Рис. 2.5.2а Габаритные и установочные размеры устройств серии LCI
в пластмассовом корпусе
17
Рис. 2.5.2б Габаритные и установочные размеры устройств серии LCI в
металлическом корпусе
Таблица 2.5 Габаритные и установочные размеры LCI
Модель
Внешний вид и установочные габариты, мм
Масса
Тип
корпу-
Ш
Ш1
В
В1
Г
d
кг
са
Вход: 1 фаза, 220 В ± 15%, 50/60 Гц Выход: 3 фазы, 0-220 В, 0-600 Гц
LCI-G0.4-2B
LCI-G0.75-2B
106
94
163
152
144
4,5
1,5
LCI-G1.5-2B
LCI-G2.2-2B
160
148
247
235
177
5,5
3,5
Вход: 3 фазы, 380 В ± 15%, 50/60 Гц Выход: 3 фазы, 0-380 В, 0-600 Гц
LCI-G0.75-4B
LCI-G1.5-4B
106
94
163
152
144
4,5
1,5
LCI-G2.2-4B
LCI-G4.0-4B
LCI-G5.5/P7.5-4B
LCI-G7.5/P1
1-4B
160
148
247
235
177
5,5
3,5
LCI-G11/P15-4B
LCI-G15/P18.5-4B
LCI-G18.5/P22-4В
220
205
320
305
195
7
6,2
LCI-G22/P30-4В
18
LCI-G30/P37-4
220
160
410
390
225
7
16,2
LCI-G37/P45-4
LCI-G45/P55-4
255
190
455
435
235
9
25
LCI-G55/P75-4
280
580
500
290
30
LCI-G75/P90-4
200
LCI-G90/P110-4
45
300
LCI-G110/P132-4
690
650
320
11
47
LCI-G132/P160-4
360
260
71
LCI-G160/P185-4
71,3
420
300
840
815
325
LCI-G185/P200-4
73,3
LCI-G200/P220-4
102,5
LCI-G220/P250-4
540
400
925
893
380
12
104
LCI-G250/P280-4
104,4
LCI-G280/P315-4
147
640
500
1035
1003
390
13
LCI-G315/P355-4
150
LCI-G355/P400-4
860
600
1200
1164
700
15
230
LCI-G400/P450-4
19
Глава 3. Профилактическое обслуживание
3.1 Профилактическое обслуживание
Воздействие таких факторов как температура, влажность, пыль и
повышенная вибрация приводит к сокращению срока службы внутренних
компонентов преобразователя частоты и может стать причиной выхода из
строя или сокращения срока службы преобразователя частоты. Таким образом,
крайне важно выполнять профилактическое обслуживание и регулярные
проверки преобразователя частоты:
• проверку отсутствия посторонних шумов в электродвигателе во время
работы;
• проверку отсутствия вибрации в электродвигателе во время работы;
• проверку работы вентиляторов охлаждения преобразователя частоты;
• обязательно проводить внеплановое обслуживаниеив случае изменения
условий эксплуатации преобразователя частоты;
• проверку рабочей температуры преобразователя частоты в параметре
F08.08.
3.2 Ежедневная очистка
• Поддержание чистоты преобразователя частоты.
• Тщательное удаление пыли с поверхности преобразователя
частоты, чтобы исключить попадание пыли или металлических частиц в
преобразователь.
• Тщательное удаление масляного осадка с вентилятора охлаждения
преобразователя частоты.
3.3 Регулярный контроль
Регулярно осматривайте внутренние полости преобразователя.
К регулярному контролю относятся:
• регулярный осмотр, очистка и продувка воздуховода;
• проверка отсутствия следов разряда на поверхности соединительных
клемм;
• проверка затяжки винтов;
• проверка отсутствия коррозии на элементах преобразователя частоты;
• проверка изоляции силовой цепи.
Примечание: при проверке сопротивления изоляции с помощью
мегаомметра (мегаомметр на 500 (В) постоянного тока) отключите силовую
цепь от преобразователя частоты. Не проверяйте изоляцию цепи управления
с помощью мегаомметра.
20
3.4 Замена изнашиваемых деталей
К деталям преобразователя частоты, подверженным износу, относятся
вентилятор охлаждения и электролитические конденсаторы, срок службы
которых непосредственно зависит от окружающих условий и качества
технического обслуживания. Пользователь может определить период замены
в зависимости от срока службы в соответствии с регламентными работами.
Диапазон срока службы компонентов при различных условиях приведён ниже:
Наименование детали
Срок службы
Вентилятор охлаждения
2 ~ 5 года
Электролитический конденсатор
4 ~ 10 лет
1. Возможные причины поломки вентилятора охлаждения: износ
подшипников и лопастей. Видимые признаки повреждения: любые трещины в
лопастях вентилятора, любой необычный звук вибрации при запуске ПЧ.
2. Возможные причины выхода из строя электролитического конденсатора
фильтра: низкое качество электроэнергии питания, высокая температура
окружающей среды и старение электролита. Видимые признаки повреждения:
любая утечка жидкости, выступающий предохранительный клапан, данные
измерений емкости или сопротивления изоляции.
Глава 4. Установка и подключение
преобразователя частоты
4.1 Меры предосторожности при выборе варианта
расположения на месте установки
1. Предотвращение воздействия прямых солнечных лучей; не допускается
эксплуатация на открытом воздухе.
2. Не допускается эксплуатация в среде агрессивных газов и жидкостей.
3. Не допускается эксплуатация в среде масляного тумана и брызг.
4. Не допускается эксплуатация в среде соляного тумана.
5. Не допускается эксплуатация во влажной среде и под воздействием
осадков.
6. Рекомендуется установить на оборудование фильтрующие устройства,
если в воздухе присутствует металлическая пыль или волокнистая взвесь.
7. Не допускается эксплуатация под воздействием механических ударов
или вибрации.
8. Рекомендуется эксплуатировать прибор в диапазоне температур от -10°C
до +40°C, т.к. из-за перегрева или переохлаждения возможны неполадки при
эксплуатации.
9. Рекомендуется установить прибор вдали от силовых сетей,
21
электроустановок высокой мощности, таких как электрические сварочные
аппараты, т.к. они влияют на работу прибора.
10. Радиоактивные материалы могут оказывать воздействия на
эксплуатацию данного оборудования.
11. Рекомендуется установить прибор вдали от взрывоопасных материалов.
Предупреждение: чтобы гарантировать высокие характеристики
производительности, продолжительный срок службы и предотвратить выход
прибора из строя, необходимо выполнять перечисленные выше рекомендации
во время установки преобразователя частоты INSTART.
4.2 Выбор варианта расположения при монтаже
Для эффективного охлаждения преобразователей частоты INSTART
необходимо оставить вокруг достаточно свободного места. Схема установки
преобразователя частоты для обеспечения вентиляции:
Рис. 4.1 - Рекомендуемые расстояния при монтаже
Класс мощности G
Установочные габариты
А
В
≤7,5 кВт
≥ 20 мм
≥ 100 мм
11кВт ~ 30кВт
≥ 50 мм
≥ 200 мм
≥ 37 кВт
≥ 50 мм
≥ 300 мм
22
Рекомендации:
1. необходимо оставить свободное место выше/ниже и с двух сторон от
преобразователя частоты, чтобы обеспечить приток и отток воздуха;
2. допустимая температура окружающего воздуха от -10°C до +40°C;
3. не допускается попадания посторонних предметов внутрь воздуховода
во время установки. В противном случае преобразователь частоты может быть
поврежден;
4. установить фильтрующие устройства в месте притока воздуха в случае
сильного загрязнения воздуха пылью;
5. установить преобразователь частоты вертикально, чтобы обеспечить
отведение тепла вверх.
Примечание: если в одном шкафу необходимо установить несколько
преобразователей частоты, то установку производить рядом друг с другом, а
не один над другим.
4.3 Подключение периферийных и дополнительных
устройств
Стандартный метод подключения периферийного оборудования и
дополнительных компонентов:
Устройство
Описание функции
1. Автоматический
Предназначен для защиты линий электросети от токов
выключатель (АВ)
перегрузки и от токов короткого замыкания
2. Электромагнитный
Аппарат дистанционного действия, предназначенный для
контактор (КМ)
включений и отключений силовых электрических цепей при
нормальных режимах работы. Предотвращает повторное
включение в случае выхода преобразователя частоты из
строя
3. Сетевой дроссель
Предназначен для снижения бросков тока входной цепи
серия ISF
частотного преобразователя, при колебаниях напряжения
в сети, а также для снижения выброса гармонических
искажений в сеть от преобразователя частоты
4. Радиочастотный
Предназначен для устранения радиочастотных шумов,
фильтр
влияющих на работу преобразователя частоты
5. Тормозной резистор
Предназначен для рассеивания электроэнергии,
вырабатываемой в процессе торможения или резком
снижении скорости электродвигателя
6. Выходной
Предназначен для защиты двигателей от пиков напряжения,
(моторный) дроссель
возникающих при работе преобразователей частоты.
серии IMF
Величина пульсаций напряжения зависит от несущей
частоты преобразователей частоты, длины и типа кабеля.
Быстрое время нарастания напряжения характеризуется
дополнительными потерями мощности и нежелательным
23
нагревом в кабелях и двигателе, а также может привести
к пробою или ускоренному старению изоляции. Снижает
скорость нарастания токов короткого замыкания, тем самым
обеспечивая необходимое время для срабатывания защиты
преобразователя частоты. Используется при удаленности
электродвигателя от преобразователя частоты более чем на
50 м
6
4
4
3
2
1
5
Таблица
4.3.1 Сравнение длины кабеля между преобразователем и
электродвигателем и несущей частоты
Длина провода между ПЧ и электродвигателем
<50 м
<100 м
>100 м
Несущая частота (F04-00)
<15 кГц
<10 кГц
<5 кГц
Выбор кабеля питания и кабеля электродвигателя должен производиться в
соответствии с местными нормами и правилами.
• Преобразователь генерирует ток утечки. Чем выше несущая частота, тем
больше ток утечки. Ток утечки ПЧ составляет более 3,5 мА и фактическое
значение определяется условиями эксплуатации. Для обеспечения
безопасности ПЧ и электродвигатель должны быть заземлены.
• Сопротивление заземления должно быть менее 10 Ом.
• Не допускается подключать заземляющий провод к сварочному аппарату
и другому силовому оборудованию.
• При использовании более чем двух ПЧ не допускать образования петли
заземляющим проводом.
Правильно
Не правильно
Симметричный экранированный кабель обеспечивает меньший уровень
электромагнитного излучения всей приводной системы, меньшую нагрузку
на изоляцию электродвигателя, меньшие подшипниковые токи и меньший
износ подшипников. Защитный проводник всегда должен иметь достаточную
проводимость.
24
В таблице 4.3.2 указано минимальное сечение защитного проводника в
зависимости от размера фазных проводников в соответствии со стандартом
ГОСТ Р МЭК 61800-5-2-2015, когда фазный и защитный проводники выполнены
из одинакового металла. В противном случае сечение защитного проводника
должно обеспечивать такую же проводимость, что и у выбранного по таблице
4.3.2.
Таблица 4.3.2 Минимальное сечение защитного проводника
Сечение фазных проводников S (мм2)
Минимальное сечение соответствующего
защитного проводника Sp (мм2)
S≤16
S
16<S≤35
16
35<S
S/2
Приведенная ниже таблица
4.3.3 содержит типы медных кабелей с
концентрическим медным экраном для фазных проводников и кабелей для
цепей управления и рекомендации по выбору периферийного оборудования
для приводов с учетом перегрузочной способности.
Модель ПЧ
АВ (A)
Контактор (A)
Силовой
Кабель цепи
кабель (мм2)
управления (мм2)
LCI-G0.4-2B
16
10
2,5
1
LCI-G0.75-2B
16
10
2,5
1
LCI-G1.5-2B
20
16
4,0
1
LCI-G2.2-2B
32
20
6,0
1
LCI-G0.75-4B
10
10
2,5
1
LCI-G1.5-4B
16
10
2,5
1
LCI-G2.2-4B
16
10
2,5
1
LCI-G4.0-4B
25
16
4,0
1
LCI-G5.5/P7.5-4B
32
25
3*4,0
1
LCI-G7.5/P11-4B
40
32
3*6,0
1
LCI-G11/P15-4B
63
40
3*6,0
1
LCI-G15/P18.5-4B
63
40
3*6,0
1
LCI-G18.5/P22-4В
80
63
3*10
1
LCI-G22/P30-4В
100
63
3*16
1
LCI-G30/P37-4
125
100
3*25
1
LCI-G37/P45-4
125
100
3*25
1
25
LCI-G45/P55-4
160
125
3*35
1
LCI-G55/P75-4
160
125
3*35
1
LCI-G75/P90-4
200
160
3*50
1
LCI-G90/P110-4
250
200
3*70
1
LCI-G110/P132-4
300
300
3*120
1
LCI-G132/P160-4
400
400
3*150
1
LCI-G160/P185-4
500
400
3*185
1
LCI-G185/P200-4
500
400
3*185
1
LCI-G200/P220-4
LCI-G220/P250-4
LCI-G250/P280-4
Исходя из технологических условий и ПУЭ, действующих на
LCI-G280/P315-4
данной территории
LCI-G315/P355-4
LCI-G355/P400-4
LCI-G400/P450-4
Сечение кабеля рассчитано исходя из следующих условий: укладка в
лоток не более 6 кабелей в ряд, температура воздуха 30°C, изоляция ПВХ,
температура поверхности 70°C. Параметры кабелей для других условий должны
соответствовать требованиям местных нормативов по технике безопасности,
напряжению питания и номинальному току привода с учетом требований по
эксплуатации.
4.4
Обозначение силовых клемм
4.4.1 Обозначение силовых клемм трехфазных стандартных
моделей LCI-G0.4-2B~LCI-G22/P30-4B
Обозначение клемм
Функции клемм
+, PB
Клеммы для подключения тормозного резистора
+, -
Клеммы звена постоянного тока
Клемма заземления
/E
R, S, T
Входные клеммы для подключения питающей сети
U, V, W
Выходные клеммы на электродвигатель
26
4.4.2 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей
LCI-G30/P37-4~LCI-G75/P90-4
Обозначение клемм
Функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3
Входные клеммы для подключения питающей сети
+1, +2, -
Клеммы звена постоянного тока
U/T1 V/T2 W/T3
Выходные клеммы на электродвигатель
Клемма заземления
/E
4.4.3 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей
LCI-G90/P110-4 и выше
Обозначение клемм
Функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3
Входные клеммы для подключения питающей сети
+1, +2, -
Клеммы звена постоянного тока
U/T1 V/T2 W/T3
Выходные клеммы на электродвигатель
E
Клемма заземления
27
4.5 Конфигурация и схема подключения к плате
управления
Внимание: ПЧ мощностью ≤ 22 кВт имеют встроенный тормозной модуль,
поэтому для этих моделей тормозной резистор подключается к клеммам (+) и PB.
Клеммы (+)2 и (-) моделей мощностью ≥ 30 кВт используются для подключения
внешнего тормозного модуля. Клеммы (+)1 и Θ - для подключения дросселя
постоянного тока. Если тормозной модуль используется в ПЧ со встроенным
дросселем постоянного тока, то необходимо подключить клемму «+» тормозного
28
прерывателя к выходной клемме дросселя постоянного тока. Подключение к
клемме (+)1 повредит тормозной модуль.
4.5.1 Описание клемм управления
Расположение клемм на колодке платы управления серии LCI более 5,5 кВт:
RA
RB
RC
10V
AI1
AI2
AI3
ACM
AO1
AO2
ACM
SG+
SG-
TA
TB
TC
S1
S2
DCM
S3
S4
S5
S6
DCM
MO1
P24
Расположение клемм на колодке платы управления серии LCI до 4,0 кВт:
S1
S2
S3
S4
S5
P24
DCM
10V
AI1
ACM
SG+
SG-
RA
RB
RC
4.5.2 Функциональное назначение клемм управления
Цифровые
S1
Цифровой
1. Входное сопротивление: 2,4 кОм
входные
вход 1
2. Диапазон напряжения на входе: 9 В ~ 30 В
сигналы
S2
Цифровой
вход 2
S3
Цифровой
вход 3
S4
Цифровой
вход 4
S5
Цифровой
вход 5
S6/
Клемма
Помимо функций S1 ~ S5, может
HDI
высокоско-
использоваться как высокоскоростной
ростного
импульсный вход.
импульсного
Максимальная частота на входе: 100 кГц
входа
Активен только при подключении платы
расширения LCI-HDI
Источник
+10
Внешний
Используется для подключения внешних
питания
В -
источник
устройств (потенциометров и т.д.).
ACM
питания + 10 В
Максимальный ток нагрузки: 10 мА
Рекомендуемое внешнее сопротивление от 1
кОм до 10 кОм
P24
Внешний
Обеспечивает питание +24 В. Используется
В
источник
для подключения внешних устройств (датчиков
DCM
питания + 24В
и т.д.).
Максимальный ток нагрузки: 200 мА
Аналого-
AI1 -
Клемма
1. 0 В ~ 10 В/0 мА~20 мА,
вый
ACM
аналого- вого
2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по
входной
входа 1
напряжению), 500 Ом
сигнал
AI2 -
Клемма
1. 0 В ~ 10 В/0 мА~20 мА,
ACM
аналого- вого
2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по
входа 2
напряжению), 500 Ом
29
AI3 -
Клемма
1. -10 В ~ 10 В/0 мА~20 мА,
ACM
аналого- вого
2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по
входа 3
напряжению), 500 Ом
Аналого-
AO1
Клемма
Диапазон выходного напряжения: 0 В ~ 10 В
вый вы-
-
аналого-
Диапазон выходного тока: 0 мА ~ 20 мА
ходной
ACM
вого выхода 1
сигнал
AO2
Клемма
Диапазон выходного напряжения: 0 В ~ 10 В
-
аналого- вого
Диапазон выходного тока: 0 мА ~ 20 мА
ACM
выхода 2
Релейный
TA-
Реле 1
Релейный выход 1, заводская настройка
выход
TB-
«Работа»
TC
RA-
Реле 2
Релейный выход 2, заводская настройка
RB-
«Ошибка»
RC
M01-DCM
Многофункциональный выход, открытый коллектор
4.5.3 Подключение к аналоговым входам
Для снижения уровня помех необходимо использовать экранированный
кабель с заземленным экраном. Кабель должен быть как можно короче и
располагаться на рекомендуемом расстоянии от силовых линий. В случаях
высокого уровня помех можно рассмотреть возможность добавления
фильтрующего конденсатора или ферритового сердечника.
4.5.4 Подключение к цифровым входным клеммам
Подключение цифровых входных клемм в четырех различных вариантах
(только для моделей более 5.5 кВт):
Вариант подключения 1 (по умолчанию): внешний источник питания не
используется, цифровые входы в режиме NPN.
Вариант подключения 2: используется внешний источник питания,
цифровые входы в режиме NPN.
Вариант подключения 3: внешний источник питания не используется,
цифровые входы в режиме PNP.
30
Вариант подключения 4: используется внешний источник питания,
цифровые входы в режиме PNP.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
31
Глава 5. Панель управления
5.1 Кнопки и дисплей панели управления
Панель управления имеет дисплей и кнопки управления. Дисплей показывает
меню настройки параметров и различные рабочие состояния. Кнопки -
интерфейс связи пользователя и преобразователя частоты.
Рис. 5.1.1 Функции кнопок и светодиодов панели управления
МЕНЮ
Кнопка программирования: вход в меню первого уровня или выход из
группы параметров
ВВОД
В режиме мониторинга выполняет функцию перехода между
отображаемыми параметрами.
В режиме программирования выполняет функцию сохранения выбранного
значения во внутреннюю память ПЧ.
ВПР/
Кнопка выбора направления вращения электродвигателя в соответствии с
РЕВЕРС
установленной частотой
ТОЛЧ/>>
В режиме мониторинга выполняет функцию толчкового запуска.
В режиме программирования выполняет функцию перехода между
разрядами выбранных параметров.
ПУСК
Кнопка запуска ПЧ
СТОП
Останов ПЧ, сброс ошибок
ВВЕРХ/
Кнопка для изменения параметра или опорной частоты
ВНИЗ
32
5.1.1 Режим мониторинга данных
В состоянии работы или останова ПЧ светодиоды панели управления
отображают различные состояния преобразователя. В параметрах F08.03
(параметры отображения в режиме работы) и F08.05 (параметры отображения
во время останова) можно выбрать требуемые показатели для отображения на
дисплее. Кнопка «ВВОД» используется для смены показателей.
1. В состоянии останова можно отобразить на дисплее 13 показателей
параметров (см. более подробную информацию о выборе элементов для
отображения в параметре F08. 05):
Код на дисплее
Значение
H
Опорная частота
U
Напряжение звена постоянного тока
|
Состояние входных клемм
o
Состояние выходных клеммы
A
Опорный сигнал ПИД-управления
Напряжение на AI1
c
Напряжение на AI2
Напряжение на AI3
г
п
Значение времени
Значение расстояния
l
2. В состоянии работы можно отобразить на дисплее
32 показателя
параметров (см. более подробную информацию о выборе элементов для
отображения в параметрах F08.03, F08.04 ):
Код на дисплее
Значение
H
Опорная частота
Рабочая частота
P
C
Выходной ток
Выходное напряжение
j
Рабочая скорость
E
Крутящий момент
E
Выходная мощность
33
U
Напряжение звена постоянного тока
Опорный сигнал ПИД-управления
A
ь
Сигнал обратной связи ПИД-управления
Состояние входных клемм
|
o
Состояние выходных клеммы
Напряжение на AI1
c
Напряжение на AI2
Напряжение на AI3
г
п
Значение времени
Значение расстояния
L
5.1.2 Габаритные размеры панелей управления
Для моделей до 4 кВт:
LCI-MF-S
LCI-KP-S
LCI-TB
Для моделей свыше 5,5 кВт:
LCI-MF
LCI-KP
34
Для моделей до 4 кВт:
Наименование
Ш, мм
В, мм
Г, мм
Ш1, мм
В1, мм
Г1, мм
LCI-MF-S
100
153
19
90
130
13
LCI-KP-S
72
100
36
70
92
13,5
LCI-TB
25
36
22,6
4,8
30
12,8
LCI-TB
LCI-KP-S
LCI-MF-S
Для моделей свыше 5,5 кВт:
Наименование
Ш, мм
В, мм
Г, мм
Ш1, мм
В1, мм
Г1, мм
LCI-MF
92
135
21,5
85,7
122
17,3
LCI-KP
60
90
33,5
-
-
18
LCI-MF
LCI-KP
35
5.2 Навигация по меню (установка параметров)
В преобразователе частоты серии LCI используется трехуровневая структура
меню для настройки параметров. Группа функциональных параметров (меню
первого уровня) -> параметр (меню второго уровня) -> значение параметра
(меню третьего уровня). Ниже приведена схема настройки:
Чтобы перейти в режим программирования, нажмите кнопку «МЕНЮ». При
нажатии кнопки пользователь открывает меню первого уровня. Для изменения
параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/>>». Для перехода
в меню второго уровня необходимо нажать на «ВВОД». Для изменения
параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/>>». Для перехода в
меню третьего уровня необходимо нажать на «ВВОД». Для изменения значения
параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/>>». Чтобы сохранить
изменения и автоматически перейти к следующему параметру, нажмите
«ВВОД», чтобы вернуться в меню второго уровня без сохранения параметров,
нажмите «МЕНЮ».
Пример: для изменения кода параметра F1. 02 с 10,00 Гц на 15,00 Гц
(полужирным шрифтом обозначено мигающее значение):
Если код параметра не мигает, то значит, он не может быть изменен.
Возможные причины:
1. данный параметр является параметром для мониторинга;
2. параметр не может быть изменен во время работы. Он может быть
изменён только после остановки электродвигателя.
36
5.3 Защита данных паролем
Пользователь может активировать функцию парольной защиты для защиты
своих данных. Для этого в параметре F08.00 необходимо установить значение,
отличное от 0 и нажать на кнопку «ВВОД». Введенное значение будет паролем
пользователя. При выходе из меню программирования парольная защита
будет активирована. При повторном нажатии на кнопку «МЕНЮ» на дисплее
отобразится «0. 0. 0. 0. 0.». Для получения доступа в следующие уровни меню
необходимо ввести правильный пароль. Для отмены защиты установите
значение F08.00 равным 0.
5.4 Идентификация параметров электродвигателя
(автонастройка)
При выборе режима векторного управления с разомкнутым контуром
необходимо ввести правильные паспортные данные электродвигателя. Это
связано с тем, что данный режим строит математическую модель подключаемого
электродвигателя на основании введенных параметров. Соответственно, чтобы
получить высокую производительность электродвигателя и оптимальные
характеристики управления, требуется получить точные параметры
управляемого электродвигателя. Для облегчения данной задачи используется
функция идентификации параметров электродвигателя.
Этапы при выполнении идентификации приведены ниже:
1. выберите вариант управления (F00.01) - управление с панели;
2. затем введите следующие параметры в соответствии с паспортной
37
табличкой электродвигателя:
- F02.01 (номинальная мощность асинхронного электродвигателя 1);
- F02.02 (номинальная частота асинхронного электродвигателя 1);
- F02.03 (номинальная скорость асинхронного электродвигателя 1);
- F02.04 (номинальное напряжение асинхронного электродвигателя 1);
- F02.05 (номинальный ток асинхронного электродвигателя 1);
3. LCI имеет два типа идентификации. Выбор данного типа идентификаций
будет зависеть от технологических условий:
А) если нагрузка может быть полностью снята с вала электродвигателя, то
выберите «2» в параметре F02. 37 (полная идентификация), а затем нажмите
«ПУСК» на панели управления, после этого ПЧ автоматически выполнит
измерение следующих параметров:
- F02.06 (сопротивление статора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.07 (сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.08 (индуктивность рассеяния статора и ротора асинхронного
электродвигателя 1);
- F02.09 (взаимная индуктивность статора и ротора асинхронного
электродвигателя 1);
- F02.10 (ток холостого хода асинхронного электродвигателя 1).
Идентификация выполнена.
Б) если нагрузка НЕ может быть полностью снята с вала электродвигателя,
то выберите «1» в параметре F02.37 (статическая идентификация), а затем
нажмите «ПУСК» на панели управления, после этого ПЧ автоматически
выполнит измерение следующих параметров:
- F02.06 (сопротивление статора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.07 (сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.08 (индуктивность рассеяния статора и ротора асинхронного
электродвигателя 1).
Параметры F02.09 (взаимная индуктивность статора и ротора асинхронного
электродвигателя 1) и F02.10 (ток холостого хода асинхронного электродвигателя
1) пользователь может рассчитать исходя из данных паспортной таблички
электродвигателя: номинальное напряжение U (В), номинальный ток I (А),
номинальная частота f (Гц) и коэффициент мощности η. Методика вычисления
тока холостого хода и взаимной индуктивности описаны ниже:
U
расчёт взаимной индуктивности:
Lm =
- Lб
2
3 п fIо
и расчет тока холостого хода:
Io = I
1 - η
где Ls - это индуктивное сопротивление рассеяния электродвигателя, Iо -
ток холостого хода, Lm - взаимная индуктивность.
38
Глава 6. Таблица функциональных параметров
В ПЧ серии LCI параметры сгруппированы по функциональному назначению;
всего имеется 16 групп от F0 0 до F15. Для удобства программирования важно
помнить:
1. номер группы соответствует меню первого уровня;
2. номер параметра соответствует меню второго уровня;
3. значение параметра соответствует меню третьего уровня. Краткая
информация о таблице функциональных параметров. Назначение столбцов
таблицы функциональных параметров:
1-й столбец, «Параметр», содержит номер параметра;
2-й столбец, «Наименование», содержит полное название параметра;
3-й столбец, «Диапазон настройки», обозначает допустимый диапазон
значений параметра;
4-й столбец, «Заводское значение» - исходное установленное значение;
5-й столбец, «Изменение», обозначает условия изменения или отсутствие
возможности изменения данного параметра. Ниже подробно описаны
условные обо- значения:
«x»: значение данного параметра может быть изменено как в состоянии
останова, так и в состоянии работы;
«•»: значение данного параметра может быть изменено только в состоянии
останова;
«**»: значение данного параметра используется только для мониторинга,
его изменение невозможно;
«##»: значение данного параметра может быть изменено только
специалистами сервисной службы.
Пара-
Название
Диапазон настройки
Завод.
Изм.
метр
настр.
F00: группа основных параметров
F00.00
Метод
0: Векторное управление
2
управления
с разомкнутым контуром (SVC)
1: Векторное управление с замкнутым
контуром (VC) (только для моделей
свыше 5.5 кВт)
2: Скалярное управление (U/f)
F00.01
Вариант
0: Управление с панели
0
х
управления
1: Управление с клемм
преобра-
2: Управление по сетевому протоколу
зователем
частоты
39
F00.02
Резерв
-
0
##
F00.03
Макси-
50,00 Гц ~ 600,00 Гц
50,00 Гц
мальная
выходная
частота
F00.04
Верхняя
F00.05 ~ F00.03 (максимальная
50,00 Гц
х
предельная
частота)
частота
F00.05
Нижняя
0,00 Гц ~ F00.04 (предел рабочей
00,00 Гц
х
предельная
частоты)
частота
F00.06
Выбор
0: Кнопки панели управления (без
0
источника
сохранения значения опорной частоты
задания
при отключении питания)
опорного
1: Кнопки панели управления (с
сигнала
сохранением значения опорной
канала А
частоты при отключении питания)
2: Аналоговый вход AI1
3: Аналоговый вход AI2
4: Аналоговый вход AI3 (только для
моделей свыше 5.5 кВт)
5: Высокочастотный импульсный вход
(HDI) (только свыше 5.5 кВт)
6: Многоступенчатый режим
управления
7: ПЛК
8: ПИД-управление
9: Сетевой протокол
10: Потенциометр панели управления
F00.07
Выбор
Аналогично параметра F00.06
0
источника
задания опор-
ного сигнала
канала В
F00.08
Установка
0: Относительно максимальной
0
х
верхнего
частоты
предела
1: Относительно канала A
источника
задания опор-
ного сигнала
канала В
F00.09
Комбинации
0: канал А
0
х
каналов
1: канал В
задания опор-
2: Переключение между каналами А
ного сигнала
и В
3: А+В
4: А-В
5: Макс. (А И В)
6: Мин. (А И В)
40
F00.10
Опорная
0,00 Гц ~ F00.03
50,00 Гц
х
начальная
(максимальная частота)
частота при
задании с
кнопок панели
управления
F00.11
Разрешение
1: 0,1 Гц
2
выходной
2: 0,01 Гц
частоты
F00.12
Время
0,00 с ~ 6500,0 с
Зависит
х
разгона 1
от
модели
F00.13
Время
0,00 с ~ 6500,0 с
Зависит
х
замедления 1
от
модели
F00.14
Точность
0: 1 секунды
1
времени
1: 0,1 секунды
разгона и
2: 0,01 секунды
торможения
F00.15
Базовая
0: максимальная частота (F00.03)
0
частота
1: Опорная частота
времени
2: 100 Гц
разгона и
замедления
F00.16
Выбор
0: вращение в направлении по
0
х
направления
умолчанию
вращения
1: вращение в противоположном
направлении
F00.17
Установка
0,5 кГц ~ 16,0 кГц
Зависит
несущей
от
частоты
модели
ШИМ-сигнала
F00.18
Регулировка
0: Нет
1
х
несущей
1: Да
частоты в
зависимости
от темпера-
туры
F00.19
Источник
0: Цифровой сигнал в параметре
0
задания
F00.04
опорного
1: Аналоговый вход AI1
сигнала
2: Аналоговый вход AI2
верхней
3: Аналоговый вход AI3 (только для
предельной
моделей свыше 5.5 кВт)
частоты
4: Высокочастотный импульсный вход
(HDI) (только для моделей свыше 5.5
кВт)
5: Сетевой протокол
41
F00.20
Смещение
0,00 Гц ~ максимальная частота
00,00 Гц
верхней
(F00.03)
предельной
частоты
F00.21
Выбор
0: рабочая частота
0
частоты,
1: опорная частота
регулируемой
с панели
управления
F00.22
Резерв
-
х
F00.23
Диапазон
0%~150%
100%
х
регулировки
источника
задания
опорного сиг-
нала канала В
при
наложении
F00.25
Частота
0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная
00,00 Гц
х
смещения
частота)
источника
задания
опорного
сигнала
канала В при
наложении
F00.26
Выбор
0: Без сохранения в памяти
0
х
сохранения
1: Сохранение в памяти
опорной
частоты,
заданной
с панели
управления
в режиме
останова
F00.27
Тип
0: тип G
Зависит
преобразова-
1: тип P
от
теля частоты
модели
F00.28
Восстановле-
0: нет
0
ние заводских
1: Сбросить к заводским настройками,
параметров
кроме параметров электродвигателя
2: Очистить историю ошибок
F00.29
Резерв
-
F00.30
Резерв
-
F01: группа параметров управления пуском и остановом
F01.00
Режим
0: Прямой пуск
0
х
запуска
1: Запуск после определения скорости
42
вращения
2: Динамическое торможение перед
запуском
F01.01
Частота
0,00 Гц ~ 10,00 Гц
0,00 Гц
х
запуска
F01.02
Время
0,0 с ~ 100, 0 с
0,0 с
удержания
частоты
запуска
F01.03
Ток дина-
0%~ 100%
0%
мического
торможения
перед
запуском
F01.04
Время
0,0 с ~ 100, 0 с
0,0 с
удержания
динами-
ческого
торможения
F01.05
Выбор
0: Прямая зависимость
0
характери-
1: S-образная характеристика разгона/
стики разгона
замедления A
и замедления
2: S-образная характеристика разгона/
замедления В
F01.06
Начальный
0,0% ~ (100,0%-F01.07)
30%
участок ха-
рактеристики
S
F01.07
Конечный
0,0% ~ (100,0%-F01.06)
30%
участок ха-
рактеристики
S
F01.08
Выбор
0: Останов с замедлением
0
х
режима
1: Останов по инерции
останова
F01.09
Начальная
0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная
0,00 Гц
х
частота дина-
частота)
мического
торможения
при останове
F01.10
Время
0,0 с ~ 100,0 с
0,0 с
х
ожидания
динами-
ческого
торможения
при останове
43
F01.11
Ток дина-
0%~100%
0%
х
мического
торможения
F01.12
Время
0,0 с ~ 100,0 с
0,0 с
х
выполнения
динами-
ческого тор-
можения при
останове
F01.13
Режим
0: Запуск с частоты останова
0
контроля
1: Запуск с нулевой скорости
скорости
2: Запуск с максимальной частоты
F01.14
Коэффициент
1~100
20
х
быстро-
действия
отслеживания
скорости
F01.15
Коэффициент
0%~100%
100%
х
использова-
ния тормозно-
го комплекта
F02: группа настройки параметров электродвигателя 1
F02.00
Тип
0: Асинхронный электродвигатель
0
электродвига-
общего назначения
теля 1
1: Асинхронный электродвигатель,
адаптированный для ПЧ
F02.01
Номинальная
0,1 кВт ~ 1000,0 кВт
Зависит
мощность
от
асинхронного
модели
электро-
двигателя 1
F02.02
Номинальная
0,01 Гц ~ F00.03 (максимальная
Зависит
частота
частота)
от
асинхронного
модели
электро-
двигателя 1
F02.03
Номинальная
1 об/мин ~ 65535 об/мин
Зависит
скорость
от
асинхронного
модели
электро-
двигателя 1
F02.04
Номинальное
1 В-2000 В
Зависит
напряжение
от
асинхронного
модели
электро-
двигателя 1
44
F02.05
Номинальный
0,01 ~ 655,35 А
Зависит
ток
(мощность преобразователя частоты
от
асинхронного
<= 55 кВт) 0,1 ~ 6553,5 А
модели
электро-
(мощность преобразователя частоты
двигателя 1
> 55 кВт)
F02.06
Сопротивле-
0,00 Ом ~ 65,535 Ом
Зависит
ние статора
(мощность преобразователя частоты
от
асинхронного
<= 55 кВт) 0,0001 Ом ~ 6,5535 Ом
модели
электродви-
(мощность преобразователя частоты
гателя 1
> 55 кВт)
F02.07
Сопротивле-
0,00 Ом ~ 65,535 Ом
Зависит
ние ротора
(мощность преобразователя частоты
от
асинхронного
<= 55 кВт) 0,000 Ом ~ 6,5535 Ом
модели
электродви-
(мощность преобразователя частоты
гателя 1
> 55 кВт)
F02.08
Индуктив-
0,01 МГн ~ 655,35 МГн
Зависит
ность
(мощность преобразователя частоты
от
рассеяния
<= 55 кВт) 0,001 МГн ~ 65,535 МГн
модели
асинхронного
(мощность преобразователя частоты
электродвига-
> 55 кВт)
теля 1
F02.09
Взаимная
0,1 МГн ~ 6553,5 МГн
Зависит
индуктив-
(мощность преобразователя частоты
от
ность
<= 55 кВт) 0,01 МГн ~ 655,35 МГн
модели
асинхронного
(мощность преобразователя частоты
электродви-
> 55 кВт)
гателя 1
F02.10
Ток холостого
0,01A~F02.05 (мощность
Зависит
хода
преобразователя частоты <= 55 кВт)
от
асинхронного
0,01A~F02.05 (мощность
модели
электродви-
преобразователя частоты > 55 кВт)
гателя 1
F02.27
Тип энкодера
0: ABZ инкрементальный
Зависит
1: UVW инкрементальный
от
модели
F02.28
Выбор типа
0: QEP1
0
платы PG
F02.29
Количество
1~65535
2500
импульсов на
оборот
F02.30
Последо-
0: прямая
0
вательность
1: обратная
фаз AB энко-
дера ABZ
F02.31
Угол уставки
0,0 ~359,9°
0,0°
энкодера
45
F02.32
Последова-
0: прямая
0
тельность
1: обратная
фаз UVW
энкодера
UVW
F02.33
Угол
0,0~ 359,9°
0,0°
смещения
датчика UVW
F02.36
Время
0.0: нет
0,0
обнаружения
0,1 с ~ 100,0 с
обрыва
обратной
связи по
скорости
F02.37
Идентифи-
0: нет
0
кация
1: статическая идентификация (если
параметров
электродвигатель механически
электро-
невозможно отцепить от нагрузки)
двигателя
2: полная идентификация (если
(автона-
электродвигатель механически
стройка)
отцеплен от нагрузки)
F03: группа параметров для регулировки векторного способа управления (VC)
F03.00
Коэффициент
1~100
30
х
пропорциона-
льности
контура
скорости 1
F03.01
Время
0,01 с ~ 10,00 с
0,50 с
х
интегрирова-
ния контура
скорости 1
F03.02
Частота
0,00 Гц ~ F03.05
5,00 Гц
х
переключения
1
F03.03
Коэффициент
1~100
20
х
пропорциона-
льного
увеличения
контура
скорости 2
F03.04
Время
0,01 с ~ 10,00 с
1,00 с
х
интегрирова-
ния
отклонений
контура
скорости 2
46
F03.05
Частота
F03.02~F00.03 (максимальная частота)
10,00 Гц
х
переключе-
ния 2
F03.06
Повышение
50%~200%
100%
х
момента при
векторном
управлении
F03.07
Время
0,000 с ~ 0,100 с
0,000 с
х
фильтрова-
ния контура
скорости
F03.08
Коэффициент
0~200
64
х
перевозбуж-
дения при
векторном
управлении
F03.09
Источник
0: Цифровой сигнал в параметре
0
х
задания
F03.10
макси-
1: Аналоговый вход AI1
мального
2: Аналоговый вход AI2
момента
3: Аналоговый вход AI3 (только для
для режима
моделей свыше 5.5 кВт)
управления
4: Высокочастотный импульсный вход
по скорости
HDI (только для моделей свыше 5.5
кВт)
5: Задание по сетевому протоколу
6: Минимальный сигнал из AI1, AI2
7: Максимальный сигнал из AI1, AI2
F03.10
Ограничение
0,0% ~ 200,0%
150%
х
момента для
режима
управления
по скорости
F03.13
Пропорцио-
0~60000
2000
х
нальный
коэффициент
возбуждения
контура тока
F03.14
Коэффициент
0~60000
1300
х
интегриро-
вания
возбуждения
контура тока
F03.15
Пропорцио-
0~60000
2000
х
нальный
коэффициент
усиления
момента
контура тока
47
F03.16
Коэффициент
0~60000
1300
х
интегриро-
вания
момента
контура тока
F03.17
Интегральное
0: неактивно
0
х
свойство
1: активно
контура
скорости
F03.18
Режим
0: Без ослабления
1
х
ослабления
1: Режим ручного расчета
магнитного
2: Режим автоматической регулировки
потока
синхронного
электро-
двигателя
F03.19
Нижний
50%~500%
100%
х
предел
ослабления
магнитного
потока син-
хронного
электро-
двигателя
F03.20
Макси-
1%~300%
50%
х
мальный ток
намагничи-
вания
F03.21
Автомати-
10%~500%
100%
х
ческая ре-
гулировка
ослабления
магнитного
потока
F03.22
Коэффициент
2~10
2
х
интегрирова-
ния
ослабления
магнитного
потока
F03.23
Выбор
0: управление по скорости
0
режима
1: управление по моменту
управления
по скорости/
по моменту
48
F03.24
Источник
0: Цифровой сигнал в параметре
0
задания
F03.26
опорного
1: Аналоговый вход AI1
сигнала
2: Аналоговый вход AI2
в режиме
3: Аналоговый вход AI3 (только для
управления
моделей свыше 5.5 кВт)
по моменту
4: Высокочастотный импульсный вход
HDI (только для моделей свыше 5.5
кВт)
5: Сетевой протокол
6: Минимальный сигнал из AI1 и AI2
7: Максимальный сигнал из AI1 и AI2
F03.26
Цифровой
-200,0%~200,0%
150%
х
опорный
сигнал
F03.28
Предельная
0,00 Гц ~ F00.03
50,00 Гц
х
частота для
(максимальная частота)
прямого
вращения
в режиме
управления
по моменту
F03.29
Предельная
0,00 Гц ~ F00.03
50,00 Гц
х
частота для
(максимальная частота)
обратного
вращения
в режиме
управления
по моменту
F03.30
Время
0,00 с ~ 650,00 с
0,00 с
х
разгона в
режиме
управления
по моменту
F03.31
Время
0,00 с ~ 650,00 с
0,00 с
х
замедления
в режиме
управления
по моменту
F04: группа параметров при скалярном способе управления (U/f)
F04.00
Выбор кривой
0: Прямая характеристика
0
разгона в
1: Ломаная характеристика
скалярном
2: Квадратичная характеристика U/f
режиме U/f
3: Полностью раздельный режим U/f
для электро-
4: Частично раздельный режим U/f
двигателя 1
5: Квадратичная характеристика 1,2 U/f
6: Квадратичная характеристика 1,4 U/f
7: Квадратичная характеристика 1,6 U/f
8: Квадратичная характеристика 1,8 U/f
49
F04.01
Повышение
0,0%:
Зависит
х
крутящего
(автоматическое повышение момента)
от
момента элек-
0,1%~ 30,0%
модели
тродвигателя
1
F04.02
Частота
0,00 Гц ~ F00.03
50,00 Гц
отсечки
(максимальная частота)
повышения
крутящего
момента
электро-
двигателя 1
F04.03
Частота 1
0,00 Гц ~ F04.05
0,00 Гц
на ломаной
характери-
стике U/f
электро-
двигателя 1
F04.04
Напряжение
0,0%~100,0%
0%
1 на ломаной
характери-
стике U/f
электро-
двигателя 1
F04.05
Частота 2
F04.03~ F04.07
0,00 Гц
на ломаной
характери-
стике U/f
электро-
двигателя 1
F04.06
Напряжение
0,0%~100,0%
0%
2 на ломаной
характери-
стике U/f
электро-
двигателя 1
F04.07
Частота 3
F04.05~F02.02
0,00 Гц
на ломаной
(номинальная частота двигателя)
характери-
стике U/f
электро-
двигателя 1
F04.08
Напряжение
0,0%~100%
0%
3 на ломаной
характери-
стике U/f
электро-
двигателя 1
50
F04.09
Компенсация
0,0%~ 200,0%
0%
х
скольжения
электродви-
гателя 1 U/f
F04.10
Коэффициент
0~200
64
х
перевозбуж-
дения U/f
F04.11
Коэффициент
0~100
Зависит
х
подавления
от
колебания U/f
модели
F04.13
Источник
0: Цифровой сигнал в параметре
0
х
задания
F03.26 (F04.14)
опорного
1: Аналоговый вход AI1
сигнала при
2: Аналоговый вход AI2
раздельном
3: Аналоговый вход AI3 (только для
U/f
моделей свыше 5.5 кВт)
4: Высокочастотный импульсный вход
HDI (только для моделей свыше 5.5
кВт)
5: Многоступенчатый режим
управления
6: ПЛК
7: ПИД-управление
8: Сетевой протокол
F04.14
Отсечка
0 В ~ F02.04 (номинальное напряжение
0 В
х
напряжения
электродвигателя)
при раздель-
ном U/f
F04.15
Время
0,0 с ~ 100,0 с
0,0 с
х
нарастания
Примечание: время изменения
напряжения
напряжения электродвигателя с 0 В
при раздель-
до номинального (F02.04)
ном U/f
F05: группа управления функциями защит
F05.00
Защита от
0: неактивна
1
х
обрыва фазы
1: активна
на входе
F05.01
Защита от
0: неактивна
1
х
обрыва фазы
1: активна
на выходе
F05.02
Функция
0: недействительно
0
х
мгновенного
1: торможение
снижения
2: торможение до остановки
частоты при
отключении
питания
51
F05.03
Время
0,00 с ~ 100,00 с
0,50 с
х
определения
отключения
напряжения
питания
F05.04
Минимальный
60,0%~100,0%
80%
х
уровень
(стандартное напряжение шины)
напряжения
на ЗПТ
F05.05
Коэффициент
0~100
0
х
снижения
скорости при
превышении
напряжения
F05.06
Уровень
120%~150%
130%
х
срабатывания
защиты при
перенапря-
жении
F05.07
Коэффициент
0~100
20
х
снижения
скорости при
перегрузке по
току
F05.08
Настройка
100%~200%
150%
х
снижения
скорости при
перегрузке по
току
F05.09
Предупрежде-
0: неактивно
1
х
ние о
1: активно
перегрузке
электро-
двигателя
F05.10
Уровень
0,20~10,00
1,00
х
обнаружения
предупрежде-
ния о
перегрузке
электродви-
гателя
F05.11
Время
50%~100%
80%
х
предупре-
ждения о
перегрузке
электро-
двигателя
52
F05.12
Выбор
0: неактивна
0
х
защиты в
1: активна
холостом
режиме
F05.13
Уровень
0,0 ~ 100,0%
10%
х
обнаружения
(номинального тока двигателя)
холостого
хода
F05.14
Время
0,0 с ~ 60,00 с
1,0 с
х
обнаружения
падения
нагрузки
F05.15
Значение
0,0%~50,0%
20%
За-
обнаруже-
(F00.03 максимальная частота)
водс-
ния превыше-
кое
ния заданной
скорости
F05.16
Время
0,0 с ~ 60,00 с
1,0 с
х
обнаружения
превышения
заданной
скорости
F05.17
Значение
0,0%~ 50,0%
20%
х
обнаружения
(F00.03 максимальная частота)
отклонения
скорости
F05.18
Время
0,0 с ~ 60,0 с
5,0 с
х
обнаружения
отклонения
скорости
F05.19
Количество
0~20
0
х
автома-
тических
перезапусков
при
срабатыва-
нии защит
F05.20
Интервал
0,1 с ~ 100,0 с
1,0 с
х
между
автома-
тическими пе-
резапусками
при
срабатывании
защит
53
F05.21
Выбор
0: Останов по инерции
00000
х
действия при
1: Останов с замедлением
срабатывании
2: Продолжение работы
защиты.
Разряд единиц: перегрузка
Вариант 1
электродвигателя (E007)
Разряд десятков: обрыв входной фазы
(E012)
Разряд сотен: обрыв выходной фазы
(E013)
Разряд тысяч: внешняя ошибка (E00D)
Разряд десятков тысяч: обрыв связи по
сетевому протоколу (E018)
F05.22
Выбор
0: Останов по инерции
00000
х
действия при
1: Останов с замедлением
срабатывании
2: Продолжение работы
защиты.
Разряд единиц: сбой в работе
Вариант 2
энкодера/платы расширения PG (E026)
Разряд десятков: резерв
Разряд сотен: резерв
Разряд тысяч: перегрев
электродвигателя (E036)
Разряд десятков тысяч: достигнуто
общее время работы (Е020)
F05.23
Выбор
0: Останов по инерции
00000
х
действия при
1: Останов с замедлением
срабатывании
2: Продолжение работы
защиты.
Разряд единиц и десятков: резерв
Вариант 3
Разряд сотен: достигнуто время в
состоянии останова (E029)
Разряд тысяч: холостой ход (Е030)
Разряд десятков тысяч: обрыв сигнала
обратной связи при ПИД управлении
(E02E)
F05.24
Выбор
0: Останов по инерции
00000
х
действия при
1: Останов с замедлением
срабатывании
2: Продолжение работы
защиты.
Разряд единиц: отклонение от
Вариант 4
заданной скорости (E034)
Разряд десятков: превышение
заданной скорости (E035)
Разряд сотен: некорректные
параметры электродвигателя
F05.26
Частота
0: Продолжение работы на текущей
0
х
при выборе
частоте
действия
1: Продолжение работы на опорной
продолжение
частоте
работы
2: Продолжение работы на
максимальной частоте
3: Продолжение работы на
минимальной частоте
4: Продолжение работы на аварийной
частоте
54
F05.27
Код
0: отсутствие неисправностей
-
х
ошибки №1
1: Превышение тока при разгоне (E004)
(последняя
2: Превышение тока при замедлении
зафиксиро-
или торможении (E005)
ванная
3: Превышение тока при постоянной
ошибка в
скорости (E006)
журнале
4: Превышение напряжения ЗПТ при
неисправ-
разгоне (E002)
ностей)
5: Превышение напряжения ЗПТ при
замедлении или торможении (E00А)
F05.28
Код ошибки
-
х
6: Превышение напряжения ЗПТ при
№2 (пред-
постоянной скорости (E003)
последняя
7: Пониженное напряжение ЗПТ (E001)
фикс. ошибка
8: Перегрузка электродвигателя (E007)
в журнале
9: Перегрузка преобразователя
неиспра-
частоты (E008)
вностей)
10: Обрыв входной фазы (E012)
11: Обрыв выходной фазы (E013)
F05.29
Код
12: Перегрев силового модуля (Е00Е)
-
х
ошибки №3
13: Перегрузка тормозного резистора
(предыдущая
(E014)
зафикси-
14: Неисправность контактора или
рованная
платы питания (E017)
ошибка в
15: Пользовательский отказ (EOOD)
журнале
16: Ошибка связи сетевого протокола
неисправ-
(E018)
ностей)
17: Ошибка измерения тока (E015)
18: Ошибка при идентификации
параметров электродвигателя (E016)
19: Достигнут предел времени работы
(E020)
20: Ошибка EEPROM (E00F)
21: Короткое замыкание
электродвигателя на землю (E023)
22: Обрыв сигнала обратной связи при
ПИД- регулировании (E02E)
23: Сбой в работе энкодера/платы
расширения PG (E026)
24: Неисправность ПЧ (Е033)
25: Достигнуто время в состоянии
останова (E029)
26: Холостой ход (E030)
27: Блокировка вала или слишком
большая нагрузка (E032)
28: отклонение от заданной скорости
(E034)
29: Попытка переключения между
электродвигателя в процессе работы
(E038)
30: Превышение заданной скорости
(E035)
31: Перегрев электродвигателя (E036)
32: Некорректные параметры
электродвигателя (E037)
55
F05.30
Рабочая
-
-
х
частота при
ошибке №1
F05.31
Выходной ток
-
-
х
при ошибке
№1
F05.32
Напряжение
-
-
х
звена
постоянного
тока при
ошибке №1
F05.33
Состояние
-
-
х
входных
клемм при
ошибке №1
F05.34
Состояние
-
-
х
выходных
клемм при
ошибке №1
F05.35
Состояние ПЧ
-
-
х
при ошибке
№1
F05.36
Время в
-
-
х
режиме
останова при
ошибке №1
F05.37
Время в
-
-
х
режиме
работы при
ошибке №1
F05.38
Рабочая
-
-
х
частота при
ошибке №2
F05.39
Выходной ток
-
-
х
при ошибке
№2
F05.40
Напряжение
-
-
х
звена
постоянного
тока при
ошибке №2
F05.41
Состояние
-
-
х
входных
клемм при
ошибке №2
56
F05.42
Состояние
-
-
х
выходных
клемм при
ошибке №2
F05.43
Состояние ПЧ
-
-
х
при ошибке
№2
F05.44
Время в
-
-
х
режиме
останова при
ошибке №2
F05.45
Время в
-
-
х
режиме
работы при
ошибке №2
F05.46
Рабочая
-
-
х
частота при
ошибке №3
F05.47
Выходной ток
-
-
х
при ошибке
№3
F05.48
Напряжение
-
-
х
звена
постоянного
тока при
ошибке №3
F05.49
Состояние
-
-
х
входных
клемм при
ошибке №3
F05.50
Состояние
-
-
х
выходных
клемм при
ошибке №3
F05.51
Состояние ПЧ
-
-
х
при ошибке
№3
F05.52
Время в
-
-
х
режиме
останова при
ошибке №3
F05.53
Время в
-
-
х
режиме
работы при
ошибке №3
57
F05.54
Резерв
-
1
За-
вод-
ское
F05.55
Резерв
-
0
х
F05.56
Аварийная
0,0% ~ 100,0% (100% соответствует
100%
х
частота
максимальной частоте F00.03)
F05.57
Тип датчика
0: нет датчика температуры
0
х
температуры
1: PT100
электродви-
2: РТ1000
гателя
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
F05.58
Пороговое
(0°С ~200°С)
110°С
х
значение
срабатывания
защиты
электродвига-
теля от
перегрева
F05.59
Пороговое
(0°С ~200°С)
90°С
х
значение
предупрежде-
ния о
перегреве
электро-
двигателя
F05.60
Порог
F05.04~100,0%
90%
х
срабатыва-
ния защиты
при низком
напряжении
F06: функции входных клемм
F06.00
Выбор
0: Нет функции
1
х
функции
1: Вращение вперед
клеммы S1
2: Реверс
3: Трехпроводной режим управления
(СТОП)
4. Толчковый режим
5. Обратный толчковый режим
6: Останов по инерции
7: Перезапуск при ошибке
8: Пользовательская ошибка
9: Увеличение частоты
10: Уменьшение частоты
11: Сброс на опорную частоту
12: Клемма многоступенчатого
управления 1
13: Клемма многоступенчатого
управления 2
14: Клемма многоступенчатого
управления 3
58
F06.01
Выбор
15: Клемма многоступенчатого
2
х
функции
управления 4
клеммы S2
16: Пауза в работе
17: Клеммы 1 выбора времени разгона
F06.02
Выбор
4
х
и замедления
функции
18: Клеммы 2 выбора времени разгона
клеммы S3
и замедления
F06.03
Выбор
19: Клемма выбора источника задания
6
х
функции
опорного сигнала
клеммы S4
20: Клемма выбора источника задания
команды запуска
F06.04
Выбор
21: Запрет изменения частоты от
12
х
функции
других источников
клеммы S5
22: Приостановка интегральной
составляющей ПИД управления
F06.05
Выбор
13
х
23: Сброс текущего состояния ПЛК
функции
24: Пауза вобуляции
клеммы S6
25: Счетчик импульсов
F06.06
Выбор
26: Сброс счетчика импульсов
0
х
функции
27: Контроль длины
клеммы S7
28: Сброс длины
29: Запрет управления крутящим
F06.07
Выбор
моментом
0
х
функции
30: Высокочастотный импульсный вход
клеммы S8
(только для HDI)
31: Резерв
F06.08
Выбор
0
х
32: Немедленное динамическое
функции
торможение
клеммы S9
33: Пользовательский отказ
F06.09
Выбор
34: Запрет на изменение опорного
0
х
функции
сигнала
клеммы HDI
35: Изменение направления действия
ПИД- управления
36: Внешний останов 1
37: Клемма переключения между
вариантами управления 2
38: Приостановка интегрирования при
ПИД- управлении
39: Резерв
40: Резерв
41: Клемма переключения между
параметрами электродвигателей
42: Резерв
43: Переключатель параметров ПИД-
управления
44: Резерв
45: Резерв
46: Переключение между режимами
управления по скорости/моменту
47: Аварийный останов
48: Внешний останов 2
49: Динамическое торможение
50: Сброс времени в рабочем режиме
59
F06.10
Выбор типа
0: Положительная логика
00000
х
логики для
1: Отрицательная логика
цифровых
Разряд единиц: S1
входов S1-S5
Разряд десятков: S2
Разряд сотен: S3
Разряд тысяч: S4
Разряд десятков тысяч: S5
F06.11
Выбор типа
0: Положительная логика
00000
х
логики для
1: Отрицательная логика
цифровых
Разряд единиц: S6
входов S6-
Разряд десятков: S7
HDI
Разряд сотен: S8
Разряд десятков тысяч: HDI (только
для моделей свыше 5.5 кВт)
F06.12
Время
0,000 с ~ 1,000 с
0,010 с
х
фильтрования
цифровых
входов
F06.13
Режим работы
0: двухпроводной режим управления 1
0
х
управления с
1: двухпроводной режим управления 2
клемм
2: трехпроводной режим управления 1
3: трехпроводной режим управления 2
F06.14
Скорость
0,001 Гц / с ~ 65,535 Гц / с
1,00 Гц/с
х
изменения
при задании
опорного
сигнала с
кнопок панели
или клемм
F06.15
Время
0,0 с ~ 3600,0 с
0,0 с
х
задержки
срабатывания
цифрового
входа S1
F06.16
Время
0,0 с ~ 3600,0 с
0,0 с
х
задержки
срабатывания
цифрового
входа S2
F06.17
Время
0,0 с ~ 3600,0 с
0,0 с
х
задержки
срабатывания
цифрового
входа S3
F06.18
Нижний
0.00 В ~ P06.20
0,00 В
х
предел
аналогового
входа Al1
60
F06.19
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
0%
х
сигнал
соответствую-
щий нижнему
пределу
аналогового
входа Al1
F06.20
Верхний
F06.18~ + 10,00 В
10,00 В
х
предел
аналогового
входа Al1
F06.21
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
100%
х
сигнал
соответствую-
щий верхнему
пределу
аналогового
входа Al1
F06.22
Время
0,00 с ~ 10,00 с
0,10 с
х
фильтрования
AI1
F06.23
Нижний
0,00 В ~ F06.25
0,00 В
х
предел
аналогового
входа Al2
F06.24
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
0%
х
сигнал
соответствую-
щий нижнему
пределу
аналогового
входа Al2
F06.25
Верхний
F06.23 ~ + 10,00 В
10,00 В
х
предел
аналогового
входа Al2
F06.26
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
100%
х
сигнал
соответствую-
щий верхнему
пределу
аналогового
входа Al2
F06.27
Время
0,0 с ~ 10,0 с
0,10 с
х
фильтрования
AI2
61
F06.28
Нижний
-10,00 В ~ F06.30
0,10 В
х
предел
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
аналогового
входа Al3
F06.29
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
0
х
сигнал
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
соответствую-
щий нижнему
пределу
аналогового
входа Al3
F06.30
Верхний
F06.28 ~ +10,00 В
4,00 В
х
предел
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
аналогового
входа Al3
F06.31
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
100%
х
сигнал
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
соответствую-
щий верхнему
пределу
аналогового
входа Al3
F06.32
Время
0,00 с ~ 10,00 с
0,10 с
х
фильтрования
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
AI3
F06.33
Нижний
0,00 кГц ~ F06.35
0,00 кГц
х
предел
высоко-
частотного
импульсного
входа HDI
F06.34
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
0%
х
сигнал
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
соответствую-
щий нижнему
пределу
импульсного
входа HDI
F06.35
Верхний
F06.33 ~ + 100,00 кГц
50,00 кГц
х
предел
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
импульсного
входа HDI
F06.36
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
100%
х
сигнал
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
соответствую-
щий верхнему
пределу
импульсного
входа HDI
62
F06.37
Время
0,00 с ~ 10,00 с
0,10 с
х
фильтрования
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
HDI
F06.38
Выбор кривой
Разряд единиц: выбор характеристики
H.321
х
для AI
для Al1
Разряд десятков: выбор
характеристики для AI2
Разряд сотен: выбор характеристики
для AI3
1: Характеристика 1
(2 точки, см. F06.18 ~ F06.21)
2: Характеристика 2
(2 точки, см. F06.23 ~ F06.26)
3: Характеристика 3
(2 точки, см. F06.28 ~ F06.31)
4: Характеристика 4
(4 точки, см. F06.40 ~ F06.47)
5: Характеристика 5
(4 точки, см. F06.48~F06.55)
F06.39
Выбор
Разряд единиц: AI1 ниже нижнего
H.000
х
настроек
предела установленного параметра
входа AI при
0: соответствует минимальной
значении
настройке входа
напряжения
1: 0,0%
ниже
Разряд десятков: AI2 ниже нижнего
минималь-
предела установленного параметра
ного
Разряд сотен: AI3 ниже нижнего
предела установленного параметра
F06.40
Задание
-10,00 В ~ F06.42
0,305
х
точки 1 ха-
рактеристики
4
F06.41
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
0%
х
сигнал,
соответствую-
щий точке 1
характе-
ристики 4
F06.42
Задание
F06.40 ~F06.44
3,00 В
х
точки 2 ха-
рактеристики
4
F06.43
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
30%
х
сигнал,
соответствую-
щий точке 2
характеристи-
ки 4
63
F06.44
Задание
F06.42 ~ F06.46
6,00 В
х
точки 3 ха-
рактеристики
4
F06.45
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
60%
х
сигнал,
соответствую-
щий точке 3
характери-
стики 4
F06.46
Задание
F06.44 - + 10,00В
10,00 В
х
точки 4 ха-
рактеристики
4
F06.47
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
100%
х
сигнал,
соответствую-
щий точке 4
характеристи-
ки 4
F06.48
Задание
-10,00В -F06.50
-10,00 В
х
точки 1 ха-
рактеристики
5
F06.49
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
-100%
х
сигнал,
соответствую-
щий точке 1
характери-
стики 5
F06.50
Задание
F06.48 ~ F06.52
- 3,00 В
х
точки 2 ха-
рактеристики
5
F06.51
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
-30%
х
сигнал,
соответствую-
щий точке 2
характери-
стики 5
F06.52
Задание
F06.50 ~ F06.54
3,503
х
точки 3 ха-
рактеристики
5
64
F06.53
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
30%
х
сигнал,
соответствую-
щий точке 3
характери-
стики 5
F06.54
Задание
F06.52 ~ + 10,00 В
10,00 В
х
точки 4 ха-
рактеристики
5
F06.55
Опорный
-100,0% ~ +100,0%
100%
х
сигнал,
соответствую-
щий точке 4
характери-
стики 5
F06.64
Значение
-100,0% ~ +100,0%
0%
х
точки скачко-
образного
перехода
характери-
стики AI1
F06.65
Настройка
0,0% ~ 100,0%
0,5%
х
диапа-
зона точки
скачкооб-
разного
перехода ха-
рактеристики
AI1
F06.66
Настройка
-100,0% ~ 100,0%
0%
х
диапазона
точки
скачкооб-
разного
перехода ха-
рактеристики
AI1
F06.67
Настройка
0,0% ~ 100,0%
0,5%
х
диапазона
точки скачко-
образного
перехода ха-
рактеристики
AI2
65
F06.68
Значение
-100,0% ~ 100,0%
0,5%
х
точки скачко-
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
образного
перехода
характери-
стики AI3
F06.69
Настройка
0,0% ~ 100,0%
0%
х
диапазона
точки скачко-
образного
перехода ха-
рактеристики
AI1
F07: функции выходных клемм
F07.00
Выбор типа
0: Импульсный выход (HDOP)
0
х
выхода HDO
1: Выход с открытым коллектором
(только для
(HDOR)
моделей
0: Нет функции
свыше 5.5
1: Достижение максимальной частоты
кВт)
2: Достижение частоты FDT1
3: Состояние отказа
F07.01
Выбор
0
х
4: Предупреждение о перегрузке
функции
электродвигателя
выхода HDOR
5: Предупреждение о перегрузке ПЧ
(только для
6: Работа на нулевой скорости (нет
моделей
выходного сигнала в состоянии
свыше 5.5
останова)
кВт)
7: Работа на нулевой скорости
F07.02
Выбор
(есть выходной сигнал в состоянии
3
х
функции
останова)
релейного
8: Достижение верхней предельной
выхода Т
частоты
(только для
9: Достижение нижней предельной
моделей
частоты (нет выходного сигнала при
свыше 5.5
останове)
кВт)
10: Достигнуто установленное
значение счетчика
F07.03
Выбор
11: Достигнуто назначенное значение
0
х
функции
счетчика
релейного
12: Достигнуто значение расстояние
выхода R
13: Цикл ПЛК завершен
14: Достигнуто суммарное время в
состоянии работы
15: Достигнут один из пределов
частоты
16: Достигнут предел крутящего
F07.04
Выбор
момента
1
х
функции
17: Готовность к запуску (состояние
выхода M01
останова)
(только для
18: Работа ПЧ
моделей
19: AI1>AI2
свыше 5.5
20: Низкое напряжение
кВт)
22: Резерв
66
23: Резерв
24: Достигнуто суммарное время во
включенном состоянии
25: Достижение частоты FDT2
26: Достижение значения частоты 1
27: Достижение значения частоты 2
28: Достижение значения тока 1
29: Достижение значения тока 2
30: Достижение установленного
значения времени
31: Достижение одного из предельных
значений сигнала аналогового входа
AI1
32: Падение нагрузки до 0
33: Реверс
34: Холостой ход
35: Достижение установленной
температуры модуля
36: Превышение пределов выходного
тока
37: Нижний предел рабочей частоты
(выходной сигнал в состоянии
останова)
38: Сигнал тревоги (продолжение
работы)
39: Предупреждение о перегреве
электродвигателя
40: Достигнуто текущее время работы
F07.06
Выбор
0: нормальная логика
0000
х
полярности
1: отрицательная логика
выходных
Разряд единиц: HDO
клемм
Разряд десятков: Т
Разряд сотен: R
Разряд тысяч: М01
F07.07
Время
0,0 с ~ 3600,0 с
0,0 с
х
задержки
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
срабатывания
HDO
F07.08
Время
0,0 с ~ 3600,0 с
0,0 с
х
задержки
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
срабатывания
Т
F07.09
Время
0,0 с ~ 3600,0 с
0,0 с
х
задержки
срабатывания
R
F07.10
Время
0,0 с ~ 3600,0 с
0,0 с
х
задержки
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
срабатывания
М01
67
F07.12
Выбор
0: Опорная частота
0
х
функции
1: Рабочая частота
выхода HDOP
2: Выходной ток
3: Выходное напряжение
F07.13
Выбор
0
х
4: Выходная скорость
функции
5: Выходной крутящий момент
выхода A01
6: Выходная мощность
F07.14
Выбор
7: Высокочастотный импульсный вход
1
х
функции
(100% соответствует 100,0 кГц)
выхода A02
8: AI1
(только для
9: AI2
моделей
10: АІ3
свыше 5.5
11: Значение длины
кВт)
12: Значение счетчика
13: Сигнал по сетевому протоколу
14: Выходной ток (100%
соответствует 1000,0 А)
15: Выходное напряжение (100%
соответствует 1000,0 В)
16: Зарезервировано
F07.15
Коэффициент
-100,0% ~100,0%
0%
х
смещения
A01
F07.16
Усиление
10,00 ~ + 10,00
1,00
х
сигнала A01
F07.17
Коэффициент
-100,0% ~100,0%
0%
х
смещения
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
A02
F07.18
Усиление
10,00 ~ + 10,00
1,00
х
сигнала A02
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
F07.19
Усиление
0 ~ 10,00
0
х
сигнала A02
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
F07.20
Время
0 ~ 10,00
0
х
фильтрования
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
A02
F07.21
Время
0 ~ 10,00
0
фильтрования
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
HDO
F07.22
Верхний
0,01 кГц ~ 100,00 кГц
50,00 кГц
предел
(только для моделей свыше 5.5 кВт)
высоко-
частотного
импульсного
выхода HDO
F08: функции панели управления
F08.00
Пользова-
0 ~ 65535
0
х
тельский
пароль
68
F08.02
Функция
0: Активна только при режиме
1
х
останова для
управления запуском с панели
кнопки СТОП
1: Активна во всех режимах
F08.03
Параметры
0000 ~ FFFF
h.008F
х
отображения
00: Рабочая частота 1 (Гц)
в режиме
01: Опорная частота (Гц)
работы 1
02: Выходной ток (А)
03: Выходное напряжение (В)
04: Отображение скорости нагрузки
05: Выходная мощность (кВт)
06: Выходной момент (%)
07: Напряжение на ЗПТ (В)
08: Опорный сигнал ПИД-управления
09: Значение сигнала обратной связи
ПИД-управления
10: Состояние входных клемм
11: Состояние выходных клемм
12: Напряжение на AI1 (В)
13: Напряжение на AI2 (В)
14: Напряжение на AI3 (В)
15: Значение счётчика
F08.04
Параметры
0000 ~ FFFF
h.0000
х
отображения
Бит 0: Значение длины
в режиме
Бит 01: Состояние ПЛК
работы 2
Бит 02: Значение высокочастотного
входа (кГц)
Бит 03: Рабочая частота 2 (Гц)
Бит 04: Оставшееся время работы
Бит 05: Напряжение на AI1 до
коррекции (В)
Бит 06: Напряжение на AI1 до
коррекции (В)
Бит 07: Напряжение на AI1 до
коррекции (В)
Бит 08: Линейная скорость
09: Текущее время в состоянии
останова (часы)
10: Текущее время работы (мин.)
11: Частота входных импульсов (кГц)
12: Значение сигнала по сетевому
протоколу
13: Значение сигнала обратной связи
энкодера (скорость (Гц))
14: Отображение сигнала частоты А
(Гц) 15: Отображение сигнала частоты
В (Гц)
69
F08.05
Параметры
0000 ~ FFFF
H.0063
х
отображения
00: Опорная частота (Гц)
в состоянии
01: Напряжение на ЗПТ (В)
останова
02: Состояние входных клемм
03: Состояние выходных клемм
04: Опорное значение ПИД-управления
05: Напряжение на AI1 (В)
06: Напряжение на AI2 (В)
07: Напряжение на AI3 (В)
08: Значение счётчика
09: Значение длины
10: Состояние ПЛК
11: Линейная скорость
12: Частота входных импульсов (кГц)
F08.06
Коэффициент
0,0001 ~6,5000
1,0000
х
отображения
скорости
вращения
F08.07
Температура
0,0°С~100,0°С
-
**
выпрями-
тельного
моста
F08.08
Температура
0,0°С~100,0°С
-
**
силового
модуля ПЧ
F08.09
Версия
-
-
**
программного
обеспечения
F08.10
Общее время
0 ч ~ 65535 ч
-
**
в состоянии
работы
F08.11
Серийный
-
-
**
номер
изделия
F08.12
Количество
0: 0 знаков
1
х
знаков после
1: 1 знак
запятой при
2: 2 знака
отображении
3: 3 знака
скорости
вращения
F08.13
Общее
0 ч ~ 65535 ч
-
**
время во
включенном
состоянии (в
состоянии
работы и
останова)
70
F08.14
Общее
-
**
потребление
энергии
F09: расширенная группа
F09.00
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
Значение
х
разгона 2
модели
F09.01
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
х
замедления 2
F09.02
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
х
разгона 3
F09.03
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
х
замедления 3
F09.04
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
х
разгона 4
F09.05
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
замедления 4
F09.06
Опорная
0,00 Гц ~ F00.03
2,00 Гц
х
частота для
(максимальная частота)
толчкового
режима
F09.07
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
20,0 с
х
разгона
толчкового
режима
F09.08
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
20,0 с
х
замедления
для
толчкового
режима
F09.09
Частота
0,00 Гц ~ F00.03
0,00 Гц
х
скачкообраз-
(максимальная частота)
ной
перестройки 1
F09.10
Частота
0,00 Гц ~ F00.03
0,00 Гц
х
скачкооб-
(максимальная частота)
разной
перестройки 2
F09.11
Диапазон
0,00 Гц ~ F00.03
0,00 Гц
х
скачкооб-
(максимальная частота)
разной
перестройки
F09.12
Время паузы
0,0 с ~ 3000,0 с
0,0 с
х
при смене
направления
вращения
71
F09.13
Работа в
0: Разрешена
0
х
противопо-
1: Запрещена
ложном
направлении
вращения
F09.14
Опорная
0: Работа на нижней предельной
0
х
частота
частоте
ниже нижней
1: Останов
предельной
2: Работа на нулевой частоте
частоты
F09.15
Порог общего
0 ч ~ 65000 ч
0 ч
х
времени в
состоянии
работы и
останова
F09.16
Порог общего
0 ч ~ 65000 ч
0 ч
х
времени в
состоянии
работы
F09.17
Защита от
0: не активна
0
х
запуска после
1: активна
подачи пита-
ния
F09.18
Контроль
0,00 Гц ~ 10,00 Гц
0,00 Гц
х
скорости
снижения
частоты
F09.19
Выбор
0: Электродвигатель 1
0
х
электродви-
1: Электродвигатель 2
гателя
F09.20
Значение
0,00 Гц ~ F00.03
50,00 Гц
х
обнаружения
(максимальная частота)
частоты FDT1
F09.21
Диапазон
0,0% ~ 100,0%
5%
х
обнаружения
(уровень FDT1)
частоты
(гистерезис
FDT 1)
F09.22
Значение
0,00 Гц ~ F00.03
50,00 Гц
х
обнаружения
(максимальная частота)
частоты FDT2
F09.23
Диапазон
0,0% ~ 100,0%
5%
х
обнаружения
(уровень FDT2)
частоты
(гистерезис
FDT 2)
72
F09.24
Диапазон
0,0% ~ 100,0%
0%
х
достижения
(F00.03 (максимальная частота))
максима-
льной
частоты
F09.25
Скачкооб-
0: неактивна
0
х
разная
1: активна
перестройка
частоты при
разгоне и
замедлении
F09.28
Частота
0,00 Гц ~ F00.03
0,00 Гц
х
переключения
(максимальная частота)
при разгоне 1
и разгоне 2
F09.29
Частота
0,00 Гц ~ F00.03
0,00 Гц
х
переключе-
(максимальная частота)
ния при
замедлении 1
и замедлении
2
F09.30
Приоритет
0: неактивен
0
х
клеммы
1: активен
толчкового
режима
F09.31
Частота
0,00 Гц ~ F00.03
50,00 Гц
х
регистрации 1
(максимальная частота)
F09.32
Диапазон
0,0% ~ 100,0% (F00.03
0%
х
регистрации 1
(максимальная частота))
F09.33
Частота
0,00 Гц ~ F00.03
50,00 Гц
х
регистрации 2
(максимальная частота)
F09.34
Диапазон
0,0% ~ 100,0% (F00.03
0%
х
регистрации 2
(максимальная частота))
F09.35
Уровень
0,0% ~ 300,0%
5%
х
обнаружения
100% соответствует номинальному
холостого
току двигателя
тока
F09.36
Время
0,01 с ~ 600,00 с
0,10 с
х
задержки
обнаружения
холостого
тока
F09.37
Значение
0% (не обнаружено)
200%
х
перегрузки по
0,1% ~ 300,0%
току
(номинальный ток двигателя)
73
F09.38
Время
0,00 с ~ 600,00 с
0,00 с
х
задержки
обнаружения
перегрузки по
току
F09.39
Ток
0,0% ~ 300,0%
100%
х
регистрации 1
(номинальный ток двигателя)
F09.40
Диапазон тока
0,0% ~ 300,0%
0%
х
регистрации 1
(номинальный ток двигателя)
F09.41
Ток
0,0% ~ 300,0%
100%
х
регистрации 2
(номинальный ток двигателя)
F09.42
Диапазон тока
0,0% ~ 300,0%
0%
х
регистрации 2
(номинальный ток двигателя)
F09.43
Функция
0: неактивна
0
х
времени
1: активна
F09.44
Источник
0: Цифровой сигнал Р09.45
0
х
задания
1: Аналоговый вход AI1
продолжи-
2: Аналоговый вход AI2
тельности
3: Аналоговый вход AI3 (100%
времени
аналогового входа соответствует
значению F9.45 продолжительности по
времени)
F09.45
Продолжи-
0,0 мин ~ 6500,0 мин
0,0 мин
х
тельность по
времени
F09.46
Нижний
0,00 В ~ F09.47
3,10 В
х
предел
входного
напряжения
AI1
F09.47
Верхний
F09.46 ~ 10,00 В
6,80 В
х
предел
входного
напряжения
AI1
F09.48
Предел
0°С ~100°С
75°C
х
температуры
модуля
F09.49
Режим
0: Вентилятор работает при работе ПЧ
0
х
работы охла-
1: Вентилятор работает непрерывно
ждающего
вентилятора
F09.50
Частота
Частота выхода из спящего режима
0,00 Гц
х
перехода
(F09.52) ~ F00.03 (Максимальная
в спящий
частота)
режим
74
F09.51
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
0,0 с
х
задержки
перехода
в спящий
режим
F09.52
Частота выхо-
0.00 Гц ~ частота перехода в спящий
0,00 Гц
х
да из спящего
режим (F09.50)
режима
F09.53
Время
0,0 с ~ 6500,0 с
0,0 с
х
задержки
выхода из
спящего
режима
F09.54
Предел
0,0 мин ~ 6500,0 мин
0,0 мин
х
времени
работы
F09.55
Верхний пре-
0,00 Гц ~ 15,00 Гц
12,00 Гц
х
дел рабочей
частоты
переключения
DPWM
F09.56
Система
0: асинхронная модуляция
0
х
ШИМ-
1: синхронная модуляция
модуляции
F09.57
Выбор
0: Без компенсации
1
х
режима
1: Режим компенсации 1
компенсации
2: Режим компенсации 2
зоны
нечувстви-
тельности
F09.58
Выборочная
0: Неактивна
0
х
глубина ШИМ
1 ~ 10: уровень снижения
F09.59
Ограничение
0: Неактивно
1
х
тока
1: Активно
F09.60
Компенсация
0~100
5
х
обнаружения
тока
F09.61
Уровень
60,0% ~ 140,0%
100%
х
пониженного
напряжения
F09.62
Уровень
0: оптимизация не активна
1
х
пониженного
1: режим оптимизации 1
напряжения
2: режим оптимизации 2
75
F09.63
Регулировка
100% ~ 200%
150%
х
времени
в зоне
нечувстви-
тельности
F09.64
Уровень
200,0 ~ 2500,0 В
Зави-
х
повышенного
сит от
напряжения
модели
F10: группа параметров ПИД-управления
F10.00
Выбор
0: Цифровой опорный сигнал в
0
х
источника
параметре F10.01
задания
1: Аналоговый вход AI1
опорного
2: Аналоговый вход AI2
сигнала ПИД-
3: Аналоговый вход AI3 (только для
регулиро-
моделей свыше 5.5 кВт)
вания
4: Высокочастотный импульсный вход
HDI (только для моделей свыше 5.5
кВт)
5: Задание по сетевому протоколу
6: Опорный сигнал от
многоступенчатого режима управления
7: Потенциометр панели управления
F10.01
Цифровой
0,0 ~ 100,0%
5.0
х
опорный
сигнал ПИД-
управления
F10.02
Выбор
0: Аналоговый вход AI1
0
х
источника
1: Аналоговый вход AI2
задания
2: Аналоговый вход AI3 (только для
обратной
моделей свыше 5.5 кВт)
связи
3: Задание от AI1~AI2
ПИД-регули-
4: Высокочастотный импульсный вход
рования
HDI (только для моделей свыше 5.5
кВт)
5: Задание по сетевому протоколу
6: Задание от AI1+AI2
7: Задание от максимального из |AI1|,
|AI2|
8: Задание от минимального из |AI1|,
|AI2|
F10.03
Направление
0: Прямое направление
0
х
действия
1: Обратное направление
ПИД-
управления
F10.04
Диапазон
0 ~ 65535
10.0
х
обратной
связи
ПИД-регули-
рования
76
F10.05
Коэффициент
0,0 ~ 100,0
20,0
х
пропорцио-
нального
усиления KP1
F10.06
Время
0,01 с ~ 10,00 с
2,00 с
х
интегрирова-
ния Ті2
F10.07
Диффе-
0,000 с ~ 10,000 с
0,000 с
х
ренциальное
время Td1
F10.08
Предельная
0,00 ~ F00.03
0,00 Гц
х
частота при
(максимальная частота)
обратном
вращении для
ПИД-
управления
F10.09
Предел
0,0 ~ 100,0%
0%
х
сигнала
рассогла-
сования ПИД
F10.10
Диффе-
0,00% ~ 100,00%
0,1%
х
ренциальная
предел
амплитуды
ПИД-
управления
F10.11
Время
0,00 ~ 650,00 с
0,00 с
х
изменения
опорного
сигнала ПИД-
управления
F10.12
Время
0,00 с ~ 60,00 с
0,00 с
х
фильтрования
обратной
связи ПИД
F10.13
Время
0,00 с ~ 60,00 с
0,00 с
х
фильтрования
выходной
частоты
F10.15
Коэффициент
0,0 ~ 100,0
20,0
х
пропорцио-
нального
усиления KP2
F10.16
Время
0,01 ~ 10,00 с
2,00 с
х
интегрирова-
ния Ті2
77
F10.17
Диффе-
0,000 с ~ 10,000 с
0,000 с
х
ренциальное
время Td2
F10.18
Условие
0: без переключения
0
х
переключения
1: по сигналу с входной клеммы
между
2: автоматическое переключение
параметра
в зависимости от сигнала
ПИД-
рассогласования
управления
F10.19
Рассогла-
0,0%~F10.20
20%
х
сование
переключения
1 параметра
ПИД
F10.20
Рассогласо-
F10.19~100,0%
80%
х
вание
переключения
2 параметра
ПИД
F10.21
Начальное
0,0% ~ 100,0%
0%
х
значение
задания
опорного
сигнала ПИД-
управления
F10.22
Время
0,00 с ~ 650,00 с
0,00 с
х
сохранения
значение
задания
опорного
сигнала
ПИД-
управления
F10.23
Максималь-
0,00% ~ 100,00%
1%
х
ное
отклонение
сигнала ПИД-
регулятора
в прямом
направлении
F10.24
Макси-
0,00% ~ 100,00%
1%
х
мальное
отклонение
сигнала ПИД-
регулятора
в обратном
направлении
78
F 10.25
Выбор
Разряд единиц: интегральная
00
х
действия для
составляющая
интегральной
0: неактивна
составляю-
1: активна
щей ПИД-
Разряд десятков: останавливать
регулятора
интегральную составляющую, когда
сигнал обратной связи достигает
предельного значения
0: продолжить регулировку ПИД с
интегральной составляющей
1: остановить регулировку ПИД с
интегральной составляющей
F10.26
Значение
0%: функция неактивна
0%
х
обнаружения
0,1% ~100,0%
потери
сигнала
обратной
связи ПИД-
регулятора
F10.27
Время
0,0 с ~ 20,0 с
0,0 с
х
обнаружения
потери
сигнала
обратной
связи ПИД-
регулятора
F10.28
Работа ПИД-
0: не выполняется
0
х
управления
1: выполняется
в состоянии
останова
F11: группа параметров для специальных применений
F11.00
Установка
0: относительно опорной частоты
0
х
режима
1: относительно максимальной частоты
частоты
качания
F11.01
Амплитуда
0,0 ~ 100,0%
0%
х
частоты
качания
F11.02
Амплитуда
0,0%~50,0%
0%
х
частоты
скачка
F11.03
Продолжи-
0,0 с ~ 3000,0 с
10,0 с
х
тельность
цикла частоты
качания
79
F11.04
Коэффициент
0,1% ~100,0%
50%
х
времени
нарастания
треугольной
волны
F11.05
Установлен-
0 м ~ 65535 м
1000 м
х
ное расстоя-
ние
F11.06
Фактическое
0 м ~ 65535 м
0 м
х
расстояние
F11.07
Количество
0,1 ~ 6553,5
100,0
х
импульсов на
метр
F11.08
Установлен-
1 ~ 65535
1000
х
ное значение
счетчика
F11.09
Назначенное
1~ 65535
1000
х
значение
счетчика
F12: группа параметров ПЛК и многоступенчатого режима
F12.00
Режим
0: Выполнение одного цикла работы и
0
х
работы ПЛК
останов
1: Выполнение одного цикла работы
и продолжение работы на последней
зафиксированной частоте
2: Непрерывная работа по циклам
F12.01
Выбор
Разряд единиц: действие при
00
х
варианта
отключении питания
действия при
0: Не сохранять значения в памяти
отключении
1: Сохранять значения в памяти
питания и
Разряд десятков: действие при
останове
останове
0: Не сохранять значения в памяти
1: Сохранять значения в памяти
F12.02
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 1
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.03
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 2
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
80
F12.04
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 3
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.05
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 4
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.06
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 5
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.07
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 6
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.08
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 7
для ПЛК или
много-
ступенчатого
режима
F12.09
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 8
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.10
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 9
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.11
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 10
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
81
F12.12
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 11
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.13
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 12
для ПЛК или
много-
ступенчатого
режима
F12.14
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 13
для ПЛК или
много-
ступенчатого
режима
F12.15
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 14
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.16
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 15
для ПЛК или
много-
ступенчатого
режима
F12.17
Задание
-100,0% -100,0%
0%
х
ступени 16
для ПЛК
или много-
ступенчатого
режима
F12.18
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 1
(только для
ПЛК)
F12.19
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 1
82
F12.20
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 2
(только для
ПЛК)
F12.21
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 2
F12.22
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 3
(только для
ПЛК)
F12.23
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 3
F 12.24
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0с<8)
х
выполнения
ступени 4
(только для
ПЛК)
F12.25
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 4
F12.26
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 5
(только для
ПЛК)
F12.27
Выбор
0- 3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 5
F12.28
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 6
(только для
ПЛК)
83
F12.29
Выбор
0- 3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 6
F12.30
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 7
(только для
ПЛК)
F12.31
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 7
F12.32
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 8
(только для
ПЛК)
F12.33
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 8
F12.34
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 9
(только для
ПЛК)
F12.35
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени 9
F12.36
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 10
(только для
ПЛК)
84
F12.37
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени
10
F12.38
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 11
(только
для ПЛК)
F12.39
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени
11
F12.40
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 12
(только для
ПЛК)
F12.41
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени
12
F12.42
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
За-
выполнения
вод-
ступени 13
ское
(только для
ПЛК)
F12.43
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени
13
F12.44
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
За-
выполнения
вод-
ступени 14
ское
(только для
ПЛК)
85
F12.45
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени
14
F12.46
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
х
выполнения
ступени 15
(только для
ПЛК)
F12.47
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени
15
F12.48
Время
0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
0,0 с (ч)
За-
выполнения
вод-
ступени 16
ское
(только для
ПЛК)
F12.49
Выбор
0-3
0
х
варианта
времени
разгона и
замедления
для ступени
16
F12.50
Выбор единиц
0: с (секунды)
0
х
измерения
1: ч (часы)
времени
F12.51
Задание
0: Цифровой опорный сигнал в
0
х
источника
параметрах F12.02 и т.д.
опорного
1: Аналоговый вход AI1
сигнала
2: Аналоговый вход AI2
для много-
3: Аналоговый вход AI3 (только для
ступенчатого
моделей свыше 5.5 кВт)
режима
4: Высокочастотный импульсный вход
HDI (только для моделей свыше 5.5
кВт)
5: Опорный сигнал ПИД-управления
6: Кнопки панели управления (F00.10)
F13: группа параметров сетевого протокола ModBUS
F13.00
Локальный
1 ~ 247, 0 - широковещательный адрес
1
х
адрес
86
F13.01
Выбор
0: 300 бит/с
5
х
скорости
1: 600 бит/с
передачи
2: 1200 бит/с
данных
3: 2400 бит/с
4: 4800 бит/с
5: 9600 бит/с
6: 19200 бит/с
7: 38400 бит/с
8: 57600 бит/с
9: 115200 бит/с
F13.02
Выбор
0: 8-N-2
3
х
формата
1: 8-E-L
данных
2: 8-0-1
3: 8-N-l
F13.03
Задержка
0 мс ~ 20 мс
20
х
ответа
F13.04
Тайм-аут
0,0 (неактивно),
0,0
х
обмена
0,1 с ~ 60,0 с
данными
F13.05
Выбор
0: нестандартный протокол ModBUS
1
х
протокола
1: Стандартный протокол ModBUS
ModBUS
F13.06
Разрешение
0: 0,01A
0
х
отображения
1: 0,1A
тока чтения
связи
F15: группа настройки параметров электродвигателя 2
F15.00
Тип
0: Асинхронный электродвигатель
0
электродвига-
общего назначения
теля 2
1: Асинхронный электродвигатель,
адаптированный под частотное
управление
F15.01
Номинальная
0,1 кВт ~ 1000,0 кВт
Зави-
мощность
сит от
асинхронного
модели
электро-
двигателя 2
F15.02
Номинальная
0,01 Гц ~ F00.03
Зави-
частота
(максимальная частота)
сит от
асинхронного
модели
электро-
двигателя 2
F15.03
Номинальная
1 об/мин ~ 65535 об/мин
Зави-
скорость
сит от
асинхронного
модели
электро-
двигателя 2
87
F15.04
Номинальное
1 В ~ 2000 В
Зави-
напряжение
сит от
асинхронного
модели
электро-
двигателя 2
F15.05
Номинальное
0,01 ~ 655,35 А
Зави-
напряжение
(ПЧ <=55 кВт)
сит от
асинхронного
0,1 ~ 6553,5 А
модели
электро-
(мощность преобразователя частоты
двигателя 2
> 55 кВт)
F15.06
Сопротив-
0,001 Ом - 65,535 Ом
Зави-
ление статора
(мощность преобразователя частоты
сит от
асинхронного
<= 55 кВт) 0,001 Ом - 6,5535 Ом
модели
электро-
(мощность преобразователя частоты
двигателя 2
> 55 кВт)
F15.07
Сопротив-
0,001 Ом - 65,535 Ом
Зави-
ление ротора
(мощность преобразователя частоты
сит от
асинхронного
<= 55 кВт) 0,001 Ом - 6,5535 Ом
модели
электро-
(мощность преобразователя частоты
двигателя 2
> 55 кВт)
F15.08
Индуктив-
0,01 мГн ~ 655,35 мГн
Зави-
ность
(мощность преобразователя частоты
сит от
рассеяния
<= 55 кВт) 0,001 МГн ~ 65,535 МГн
модели
асинхронного
(мощность преобразователя частоты
электродвига-
> 55 кВт)
теля 2
F15.09
Взаимная
0,01 мГн ~ 6553,5 мГн
Зави-
индуктив-
(мощность преобразователя частоты
сит от
ность
<= 55 кВт) 0,001 МГн ~ 6553,5 МГн
модели
асинхронного
(мощность преобразователя частоты
электродвига-
> 55 кВт)
теля 2
F15.10
Ток холостого
0,01A ~ F15.05
Зави-
хода
(мощность преобразователя частоты
сит от
асинхронного
<= 55 кВт) 0,01A ~ F15.05
модели
электро-
(мощность преобразователя частоты
двигателя 2
> 55 кВт)
F15.27
Типа
0: ABZ 1: UVW
0
энкодера
F15.28
Выбор
0: QEP1
0
типа платы
расширения
PG
F15.29
Количество
1 ~ 65535
2500
импульсов на
оборот
88
F15.30
Последова-
0: прямая
0
тельность
1: обратная
фаз AB
F15.31
Угол
0,0 - 359,9°
0,0°
установки
энкодера
F15.32
Последова-
0: прямая
0
тельность
1: обратная
фаз UVW
F15.33
Угол
0,0 - 359,9°
0,0°
смещения
датчика UVW
F15.36
Время
0.0: нет
0,0
обнаружения
0,1 с ~ 10,0 с
обрыва
обратной
связи по
скорости
F15.37
Иденти-
0: нет
0
фикация
1: статическая идентификация (если
параметров
электродвигатель механически
электро-
невозможно отцепить от нагрузки)
двигателя
2: полная идентификация (если
(автона-
электродвигатель механически отцеп-
стройка)
лен от нагрузки)
F15.38
Коэффициент
1~100
30
х
пропорцио-
нальности
контура
скорости 1
F15.39
Время
0,01 с ~ 10,00 с
0,50 с
х
интегрирова-
ния контура
скорости 1
F15.40
Частота
0,00~F15.43
5,00 Гц
х
переключе-
ния 1
F15.41
Коэффициент
1~ 100
20
х
пропорцио-
нального
увеличения
контура
скорости 2
89
F15.42
Время
0,01 с ~ 10,00 с
1,00 с
х
интегрирова-
ния отклоне-
ний контура
скорости 2
F15.43
Частота
F15.40 ~F00.03
10,00 Гц
х
переключения
(максимальная частота)
2
F15.44
Повышение
50% ~ 200%
100%
х
момента при
векторном
управлении
F15.45
Время
0,000 с ~ 0,100 с
0,000 с
х
фильтрова-
ния контура
скорости
F15.46
Коэффициент
0~200
64
х
перевозбуж-
дения при
векторного
управлении
F15.47
Источник
0: Цифровой сигнал в параметре
0
х
задания мак-
F03.10
симального
1: Аналоговый вход AI1
момента
2: Аналоговый вход AI2
для режима
3: Аналоговый вход AI3 (только для
управления
моделей свыше 5.5 кВт)
по скорости
4: Высокочастотный импульсный вход
HDI (только для моделей свыше 5.5
кВт)
5: Задание по сетевому протоколу
6: Минимальный сигнал из AI1, AI2
7: Максимальный сигнал из AI1, AI2
F15.48
Ограничение
0,0% ~ 200,0%
150%
За-
момента для
вод-
режима
ское
управления
по скорости
F15.51
Пропорцио-
0-60000
2000
х
нальный
коэффициент
возбуждения
контура тока
F15.52
Коэффициент
0-60000
1300
х
интегри-
рования
возбуждения
контура тока
90
F15.53
Пропорцио-
0-60000
2000
х
нальный
коэффициент
усиления
момента
контура тока
F15.54
Коэффициент
0~60000
1300
х
интегри-
рования
момента
контура тока
F15.55
Интегральное
0: неактивно
0
х
свойство
1: активно
контура
скорости
F15.61
Метод
0: Векторное управление с
0
управления
разомкнутым контуром
скоростью
1: Векторное управление с замкнутым
электро-
контуром
двигателя 2
2: Скалярный метод
F15.62
Выбор
0: аналогично электродвигателя 1
0
х
времени
1: Время разгона и замедления 1
разгона и
2: Время разгона и замедления 2
замедления
3: Время разгона и замедления 3
электро-
4: Время разгона и замедления 4
двигателя 2
F15.63
Повышение
0,0%: (автоматическое
Значе-
х
крутящего
повышение момента)
ние мо-
момента
0,1%~ 30,0%
дели
электро-
двигателя 1
F15.65
Коэффициент
0-100
Значе-
х
подавления
ние мо-
колебания U/f
дели
электродвига-
теля 2
F15.65
Коэффициент
0-100
Значе-
х
подавления
ние мо-
колебания U/f
дели
электродвига-
теля 2
91
Глава 7. Описание функциональных
параметров
Данная глава вынесена в отдельную брошюру,
с которой Вы можете ознакомиться на нашем
официальном сайте по Qr-коду либо по ссылке:
Opisanie_fp-LCI.pdf.
Подробные настройки оборудования “Инстарт”
в формате видео можно найти на сайте:
Глава 8. Настройка управления серии LCI по
сетевому протоколу ModBUS-RTU
8.1 Сетевой режим
Серия LCI имеет два сетевых режима: режим Master/Slaves и режим Master/
Slave.
Рис. 8.1 Сетевой режим Master/Slave
92
Рис. 8.2 Сетевой режим Master/Slaves
8.2 Параметры передачи данных по ModBUS
Формат данных по умолчанию: E-8-1 (четность, 8 бит данных, 1 конечный
бит), 19200 бит/с. Настройки параметров связи выполняется в функциональной
группе F0E.
8.3 Формат структуры сообщения
Протокол ModBUS включает два вида режима передачи (режим RTU и ASCII),
LCI поддерживает только режим RTU, соответствующие данные следующие:
байты: 1 стартовый бит, 8 битов данных, контрольный бит и конечный
бит. При наличии проверочного бита 1 бит проверки четности/нечетности и 1
конечный бит. Когда бит четности отсутствует, имеется 2 конечных бита.
БИТ
СТАРТОВЫЙ
ПРОВЕРОЧНЫЙ
КОНЕЧНЫЙ
БИТ
БИТ
БИТ
0
1
2
3
4
5
6
7
В режиме RTU сообщение всегда имеет интервал времени передачи не
менее 3,5 байтов в начале. Структура сообщений (запрос/ответ) передается
в следующем порядке: адрес машины, код команды операции, данные
и контрольное слово CRC. Передача каждого байта осуществляется в
шестнадцатеричном формате. Формат данных следующий:
Формат передачи данных Modbus RTU
Проверка
Старт-бит
Адрес
Регистр
Данные
Стоп-бит
CRC
1. Для определения начала сообщения используется пауза
продолжительностью не менее 3,5 символов (14 бит).
2. Если пауза при передаче сообщения более чем 1,5 символа (6 бит), то
данное сообщение считается ошибочным.
93
Таблица 8.1 Стандартная структура сообщения RTU:
START
T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байта)
SLAVE ADDR
Адрес связи: 1 ~ 247
03H: чтение параметров подчинённого устройства;
CMD
06H: запись параметров подчинённого устройства
DATA (N-1)
Данные: группа параметра, номер параметра,
значение параметра
DATA (N-2)
DATA0
CRC CHK старшего разряда
Проверка значения: CRC
CRC CHK младшего разряда
END
T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байт)
3. Проверка данных CRC используется для проверки байтов сообщения.
Пример: Код команды (CMD): 03H, чтение N слов (максимум 12 слов
непрерывного чтения). Адрес подчиненного устройства равен 01, регистр -
F002 (при непрерывном чтении двух слов), а затем информация о команде
ведущего устройства. Пример ниже.
ADR
01H
CMD
03H
Стартовый регистр старшего разряда
F0H
Стартовый регистр младшего разряда
02H
Значение данных старшего разряда
00H
Значение данных младшего разряда
02H
ADR
CMD
Значение байтов старшего
00H
Значение байтов младшего
04H
Регистр данных F002H старшего разряда
00H
01H
03H
Регистр данных F002H младшего разряда
00H
Данные F003H старшего разряда
00H
Данные F003H младшего
01H
CRC CHK младшего
Нужно рассчи-
тывать CRC,
CRC CHK старшего
CHK
94
CRC CHK младшего разряда
CRC CHK старшего разряда
Нужно рассчитывать
CRC, CHK
Информация ответа подчиненного устройства, когда параметр
F13.05 установлен на 0.
Когда параметр F13.05 установлен на 1:
ADR
01H
CMD
03H
Количество битов
04H
Регистр данных F002H старшего разряда
00H
Регистр данных F002H младшего разряда
00H
Данные F003H старшего разряда
00H
Данные F003H младшего разряда
01H
CRC CHK младшего разряда
Нужно рассчитывать CRC, CHK
CRC CHK старшего разряда
Код команды 06H (запись). Например, команда на запись 5000 (1388H)
в регистре F00AH ПЧ, адрес подчиненного устройства 02H. Информация о
команде на запись:
ADR
02H
CMD
06H
Адрес данных старшего разряда
F0H
Адрес данных младшего разряда
0AH
Содержание данных старшего разряда
13H
Содержание данных младшего разряда
88H
CRC CHK младшего разряда
Нужно рассчитывать CRC, CHK
CRC CHK старшего разряда
Информация ответа подчинённого:
ADR
02H
CMD
06H
Адрес данных старшего разряда
F0H
Адрес данных младшего разряда
0AH
Содержание данных старшего разряда
13H
Содержание данных младшего разряда
88H
95
CRC CHK младшего разряда
Нужно рассчитывать CRC, CHK
CRC CHK старшего разряда
Методы проверки CRC: CRC-домен определяет содержание всего
сообщения. Домен состоит из двух байтов, содержащих 16-битное двоичное
значение, которое присоединяется к сообщению после вычисления значения
передающего оборудования. Принимающее устройство повторно вычисляет
CRC принятого сообщения и сравнивает с полученным значением домена
CRC, если два значения CRC отличаются, то есть ошибка при передаче.
CRC сначала помещается в OхFFFF, а затем обрабатывается более шести
последовательных байтов сообщения со значением текущего регистра. Для
CRC допустимы только 8-битные данные каждого символа, а стартовый бит,
стоповый бит и бит четности недействительны. В процессе CRC каждый
8-битовый символ рассчитывает отдельно XOR с содержимым регистра, в
результате перемещается в самое низкое эффективное направление, а самый
высокий эффективный бит заполняется 0. LSB извлекается для проверки: если
LSB равен 1, регистр отдельно выполняет операцию XOR с предустановленным
значением; если LSB равен 0, то не выполняет. Весь процесс повторится 8
раз. После завершения последнего бита (восьмого бита) следующие 8-битные
байты будут отдельно выполнять операцию XOR с текущим значением регистра.
Конечное значение в регистре - это значение CRC после выполнения всех
байтов в сообщении.
Определение адреса передачи данных:
Правила перевода значения параметра в регистр:
Диапазон старшего и младшего байтов соответственно:
старший байт F0 - FE
(группа F), A0 - A2 (группа F15, F17);
младший байт 00 FF, например, для F04.02 регистр будет 0xF40C.
Примечания:
группа F14 - невозможно считывание и изменение параметров группы;
группа F17 - возможно только считывание параметров группы.
При работе ПЧ некоторые параметры не могут быть изменены; при
изменении параметров кода функции следует также учитывать диапазон
настройки параметров, единицы измерения.
Группа кодов функции
Адрес для связи
Адрес кода функции RAM
F00 ~ F14
0xF000~0xFEFF
0x0000~0x0EFF
F15 ~ F17
0xA000~0xA2FF
0x4000~0x42FF
Поскольку EEPROM часто перезаписывается, это сокращает срок службы
EEPROM; для некоторых параметров есть возможность записывать значения
96
в оперативную память RAM. К этой функции можно попасть только путем
изменения старшего разряда соответствующего кодового адреса с F на 0.
Диапазон старшего и младшего байтов соответственно:
старший байт 00 0F (группа F); младший байт 00 FF.
Например
Вход команды управления в ПЧ (только запись):
• код функции F04.12 не сохраняется в EEPROM и задает адрес 040C;
• код функции F15.51 не сохраняется в EEPROM и задает адрес 4033.
Этот адрес может использоваться только для RAM микросхемы и не может
использоваться как функция чтения, в противном случае это недействительный
адрес. Для всех параметров он может реализовать эту функцию с помощью
кода команды 07H.
Адрес команды
Функция команды
1000H
0001H: Вращение вперед
0002H: Вращение назад
0003H: Толчковое вращение в прямом направление
0004H: Толчковое в обратном направление
0005H: Останов по инерции
0006H: Останов с замедлением
0007H: Сброс сигнала отказа
3000H
Задание частоты
Таблица 8.2 Управление аналоговым выходом AO1 (только запись):
Адрес команды
Функция команды
1002H
0 ~ 7FFF означает 0% ~ 100%
Таблица 8.3 Управление аналоговым выходом AO2 (только запись):
Адрес команды
Функция команды
1003H
0 ~ 7FFF означает 0% ~ 100%
Таблица 8.4 Управление импульсным выходом (только запись):
Адрес команды
Функция команды
1004H
0 ~ 7FFF означает 0% ~ 100%
Таблица 8.5 Адреса параметров мониторинга:
Адрес команды
Значение данных
3001H
Рабочая частота
97
3002H
Напряжение на ЗПТ
3003H
Выходное напряжение
3004H
Выходной ток
3005H
Выходная мощность
3006H
Крутящий момент на выходе
3007H
Рабочая скорость
3008H
Состояние входных клемм
3009H
Состояние выходных клемм
300AH
Напряжение AI1
300BH
Напряжение AI2
300CH
Напряжение AI3
300DH
Текущее значение счетчика
300EH
Текущее значение длинны
300FH
Скорость ЭД в об/мин
3010H
Опорный сигнал ПИД-управления
3011H
Сигнал обратной связи ПИД-управления
3012H
Ступень ПЛК
3013H
Частота входного импульса, единица измерения 0,01 кГц
3014H
Скорость обратной связи, единица измерения 0,1 Гц
3015H
Оставшееся время работы
3016H
Напряжение АI1 до коррекции
3017H
Напряжение АI2 до коррекции
3018H
Напряжение AI3 до коррекции
3019H
Линейная скорость
301AH
Текущее время при поданном питающем напряжении
301BH
Текущее время в состоянии работы
301CH
Частота входного импульса, единица измерения 1 Гц
301DH
Время установления связи коммуникационного протокола
301EH
Фактическая скорость с датчика обратной связи
301FH
Отображение частоты А
3020H
Отображение частоты В
Примечание: для относительного процентного значения -100,00% ~ 100,00%
может выполняться только операция записи. При записи значения частоты
частота определяется относительно максимального значения частоты (F00.03).
98
При записи в качестве значения момента, записываемое значение определяется
относительно F03.10, F15.48 (электродвигатель
1, электродвигатель
2.)
Установка пароля (если возвращается к 8888H, это означает, что установка
пароля выполнена):
Адрес команды
Значение данных
1F00H
******
Таблица 8.6 Адрес инициализации параметра 1F01H:
Адрес команды
Функция команды
1F01H
0001H: Сброс к заводским настройкам, за исключением
параметров двигателя
0002H: Сброс записи ошибок
Таблица 8.7 Описание неисправности ПЧ (код неисправности):
Адрес
Информация о неисправности ПЧ
неисправности
8000H
0000H: Нет неисправности
0001H: Перегрузка по току при разгоне (E004)
0002H: Перегрузка по току при торможении или разгоне
(E005)
0003H: Перегрузка по току при постоянной скорости (E006)
0004H: Превышение напряжения при разгоне (E002)
0005H: Превышение напряжение при торможении (E00А)
0006H: Превышение напряжения при постоянной скорости
(E003)
0007H: Пониженное напряжение на ЗПТ (E001)
0008H: Перегрузка двигателя (E007)
0009H: Перегрузка ПЧ (E008)
000AH: Потеря фазы на входе (E012)
000BH: Потеря фазы на выходе (E013)
000CH: Перегрев IGBT модуля (E00E)
000DH: Перегрузка буферного сопротивления (E014)
000EH: Неисправность контактора (E017)
000FH: Пользовательский отказ (E00D)
0010H: Ошибка сетевого протокола (E018)
0011H: Ошибка измерения тока (E015)
0012 H: Ошибка идентификации параметров ЭД (E016)
0013H: Достигнуто суммарное время в состоянии работы
(E020)
0014H: Короткое замыкание на землю (E023)
001FH: Перегрев двигателя (E036)
0020H: Некорректные параметры (E037)
0000H: Нет неисправности
0001H: Перегрузка по току при разгоне (E004)
0002H: Перегрузка по току при торможении или разгоне
(E005)
0003H: Перегрузка по току при постоянной скорости (E006)
0004H: Превышение напряжения при разгоне (E002)
99
0005H: Превышение напряжение при торможении (E00А)
0006H: Превышение напряжения при постоянной скорости
(E003)
0007H: Пониженной напряжение на ЗПТ (E001)
0008H: Перегрузка двигателя (E007)
0009H: Перегрузка ПЧ (E008)
000AH: Потеря фазы на входе (E012)
000BH: Потеря фазы на выходе (E013)
000CH: Перегрев IBT-модуля (E00E)
000DH: Перегрузка буферного сопротивления (E014)
000EH: Неисправность контактора (E017)
000FH: Пользовательский отказ (E00D)
0010H: Ошибка сетевого протокола (E018)
0011H: Ошибка измерения тока (E015)
8000H
0012 H: Ошибка идентификации параметров ЭД (E016)
0013H: Достигнуто суммарное время в состоянии работы
(E020)
0014H: Короткое замыкание на землю (E023)
001FH: Перегрев двигателя (E036)
0020H: Некорректные параметры (E037)
Таблица 8.8 Описание неисправности связи (код неисправности):
Адрес
Информация о неисправности ПЧ
неисправности
8001H
0000H: Нет ошибки
0001H: Неправильный пароль
0002H: Неправильный код команды
0003H: Неправильная контрольная сумма CRC
0004H: Недействительный адрес
0005H:Недействительный параметр
0006H: Неверное изменение параметра
0007H: Система заблокирована
Глава 9. Устранение неисправностей и
техническое обслуживание
После возникновения неисправности ПЧ реализует функцию защиты и
отображает код неисправности на панели управления. Пользователь может
определить тип неисправности, проанализировать причины и выполнить поиск
и устранение неисправностей в соответствии со следующими таблицами.
Если неисправность не может быть устранена силами пользователя, следует
обратиться в техническую поддержку «Инстарт».
Зна-
Неисправ-
Возможные причины
Решения
че-
ность
ние
E001
Пониженное
1. Отключение питания ПЧ.
1. Подать питание на вход ПЧ
напряжение
2. Напряжение на входе ПЧ не
2. Проверить качество
на ЗПТ
соответствует установленным
напряжения питающей сети
требованиям
на соответствие требуемым
100
3. Напряжение на ЗПТ
характеристикам ПЧ при
нестабильное
запуске
4. Неисправность
3. Обратиться в службу
выпрямительного моста
технической поддержки
5. Неисправность силовой
4. Обратиться в службу
платы ПЧ
технической поддержки
6. Неисправность платы
5. Обратиться в службу
управления
технической поддержки
6. Обратиться в службу
технической поддержки
E002
Перенапряже-
1. Входное напряжение
1. Проверить качество
ние при
слишком высокое
напряжения питающей сети
разгоне
2. Высокоинерционная
на соответствие требуемым
нагрузка генерирует
характеристикам ПЧ при
напряжение на ЗПТ
запуске
3. Время разгона слишком
2. Установить тормозной
короткое
комплект
3. Увеличить время разгона
E003
Перенапряже-
1. Входное напряжение
1. Проверить качество
ние при
слишком высокое
напряжения питающей сети
работе на
2. Высокоинерционная
на соответствие требуемым
постоянной
нагрузка генерирует
характеристикам ПЧ при
скорости
напряжение на ЗПТ
работе
2. Установить тормозной
комплект
E004
Превышение
1. Короткое замыкание между
1. Устранять внешние
значений
фазами или на землю на
неисправности
токовой
выходе ПЧ
2. Выполнить идентификацию
характеристи-
2. Не выполнена
параметров электродвигателя
ки при разгоне
идентификация параметров
3. Увеличить время разгона
электродвигателя
4. Отрегулировать
3. Время разгона слишком
повышение крутящего
короткое
момента вручную или
4. Установленные параметры
выбрать требуемую
повышения крутящего
характеристику V/F
момента или характеристика
5. Проверить качество
V/F не подходят для данного
напряжения питающей сети
типа нагрузки
на соответствие требуемым
5. Слишком низкое входное
характеристикам ПЧ при
напряжение
запуске
6. Запуск вращающегося
6. Выполнить перезапуск
электродвигателя
с контролем скорости
7. Превышение номинальной
или после остановки
нагрузки при разгоне
электродвигателя
8. Слишком малый класс
7. Выявить причину
мощности ПЧ
превышения номинальной
нагрузки
8. Установить ПЧ более
высокого класса мощности
101
E005
Превышение
1. Короткое замыкание между
1. Устранять внешние
значений
фазами или на землю на
неисправности
токовой
выходе ПЧ
2. Выполнить идентификацию
характеристи-
2. Не выполнена
параметров электродвигателя
ки при
идентификация параметров
3. Увеличить время
замедлении
электродвигателя
замедления
или
3. Время замедления слишком
4. Проверить качество
торможении
короткое
напряжения питающей сети
4. Слишком низкое входное
на соответствие требуемым
напряжение
характеристикам ПЧ при
5. Превышение номинальной
замедлении или торможении
нагрузки при разгоне
5. Выявить причину
6. Отсутствует тормозной
превышения номинальной
комплект
нагрузки
6. Установить тормозной
комплект
E006
Превышение
1. Короткое замыкание между
1. Устранять внешние
значений
фазами или на землю на
неисправности
токовой
выходе ПЧ
2. Выполнить идентификацию
характеристи-
2. Не выполнена
параметров электродвигателя
ки на
идентификация параметров
3. Проверить качество
постоянной
электродвигателя
напряжения питающей сети
скорости
3. Слишком низкое входное
на соответствие требуемым
4. Превышение номинальной
характеристикам ПЧ при
нагрузки при разгоне
запуске
5. Слишком малый класс
4. Выявить причину
мощности ПЧ
превышения номинальной
нагрузки
5. Установить ПЧ более
высокого класса мощности
E007
Перегрузка
1. Неподходящий параметр
1. Корректная установка
электродвига-
защиты F05.10
параметров
теля
2. Превышение номинальной
2. Выявить причину
нагрузки при разгоне или
превышения номинальной
блокировка ротора
нагрузки или блокировки
3. Слишком малый класс
ротора
мощности ПЧ
3. Установить ПЧ более
высокого класса мощности
E008
Перегрузка
1. Превышение номинальной
1. Выявить причину
ПЧ
нагрузки при разгоне или
превышения номинальной
блокировка ротора
нагрузки или блокировки
2. Слишком малый класс
ротора, проверка
мощности ПЧ
электродвигателя и силовых
кабелей
2. Установить ПЧ более
высокого класса мощности
E00A
Перенапряже-
1. Входное напряжение
1. Проверить качество
ние при
слишком высокое
напряжения питающей сети
замедлении
2. Высокоинерционная
на соответствие требуемым
или тор-
нагрузка генерирует
характеристикам ПЧ при
можении
напряжение на ЗПТ
замедлении или торможении
102
3. Слишком короткое время
2. Установить тормозной
замедления или торможения
комплект
3. Увеличьте время
замедления или торможения
E00
Пользова-
Сигнал внешней
Сброс после выявления
D
тельский
неисправности
причины срабатывания
отказ
внешнего сигнала
неисправности
E00E
Перегрев
1. Слишком высокая
1. Снизить температуру
силового
температура окружающей
окружающей среды
модуля
среды
2. Очистить воздушный
2. Заблокирован воздушный
фильтр
фильтр
3. Заменить неисправный
3. Неисправен вентилятор
вентилятор
4. Неисправен датчик
4. Заменить датчик
температуры силового модуля
5. Заменить модуль ПЧ
5. Неисправен силовой
модуль ПЧ
E00F
Ошибка
Поврежден чип EEPROM
Обратиться в службу
чтения и
технической поддержки
записи в
EEPROM
E012
Потеря фазы
1. Асимметрия трёхфазного
1. Устранить внешние
питания на
питания на входе
неисправности
входе ПЧ
2. Неисправна плата
2. Обратиться в службу
управления ПЧ
технической поддержки
3. Неисправна плата защиты
3. Обратиться в службу
4. Неисправна силовая плата
технической поддержки
4. Обратиться в службу
технической поддержки
E013
Потеря фазы
1. Обрыв кабеля,
1. Устранить внешние
на выходе
соединяющего ПЧ и
неисправности
электродвигатель
2. Проверить исправность
2. Асимметрия потребления
обмоток электродвигателя
тока электродвигателем
3. Обратиться в службу
3. Неисправна силовая плата
технической поддержки
ПЧ
4. Обратиться в службу
4. Неисправен силовой модуль
технической поддержки
E015
Ошибка изме-
1. Неисправен датчик Холла
1. Обратиться в службу
рения тока
2. Неисправна силовая плата
технической поддержки
ПЧ
2. Обратиться в службу
технической поддержки
E016
Ошибка иден-
1. Параметры
1. Установить параметры
тификации
электродвигателя не
электродвигателя в
параметров
установлены согласно
соответствии с паспортной
электро-
паспортной табличке
табличкой электродвигателя
двигателя
электродвигателя
2. Проверить кабель и
2. Неисправность кабельной
электродвигатель
линии или электродвигателя
103
E017
Неисправ-
1. Силовая плата ПЧ или блок
1. Обратиться в службу
ность
питания неисправны
технической поддержки
контактора,
2. Неисправен контактор
2. Обратиться в службу
шунти-
технической поддержки
рующего
токоограничи-
вающий
резистор
E018
Ошибка
1. Неисправен кабель связи.
1. Проверить кабели связи
сетевого
2. Неправильно установлен
2. Правильно установить
протокола
параметр F00.02
параметр F00.02
3. Неправильно установлены
3. Правильно установить
параметры связи в группе F13
параметры связи
E020
Достигнуто
Суммарное время работы
Выполнить сброс настроек
суммарное
достигло установленного
для суммарного времени
время в
значения
работы
состоянии
работы
E023
Короткое
Короткое замыкание
Проверить кабель и
замыкание на
электродвигателя на
электродвигатель
землю
землю
E026
Ошибка связи
1. Неправильно подобран тип
1. Выбрать тип энкодера в
с энкодером
энкодера
зависимости от фактической
2. Неправильное подключение
ситуации
провода энкодера
2. Устранить внешние
3. Энкодер поврежден
неисправности
4. Неисправна плата
3. Заменить поврежденный
расширения PG
энкодер
4. Заменить неисправную
плату PG
E029
Достигнуто
Суммарное время в состоянии
Выполнить сброс настроек
суммарное
работы и останова достигает
для суммарного времени в
время в
установленного значения
состоянии работы и останова
состоянии
работы и
останова
E02E
Обрыв
Сигнал датчика обратной
Проверить сигнал обратной
датчика
связи ПИД-регулятора ниже
связи ПИД-регулятора или
обратной
значения F10.26
установить правильное
связи ПИД-
значение F10.26
управления
E030
Холостой ход
Рабочий ток ПЧ ниже значения
Проверить, состояние
F05.13
нагрузки и корректность
значений параметров F05.13
и F05.14
104
E032
Ошибка
1. Слишком большая нагрузка
1. Уменьшение нагрузки
ограничения
или блокировка ротора
и проверка двигателя и
тока между
двигателя
механического состояния
импульсами
2. Слишком малый класс
2. Выбор ПЧ более высокого
мощности ПЧ
класса мощности
E033
Неисправ-
1. Перенапряжение
1. Выявить причину
ность ПЧ
2. Перегрузка по току
перенапряжения
2. Выявить причину
перегрузки по току
E034
Слишком
1. Неправильно установлены
1. Правильно установить
большое
параметры энкодера
параметры энкодера
отклонение
2. Не выполнена
2. Выполнить идентификацию
скорости
идентификация параметров
параметров электродвигателя
электродвигателя
3. Правильно установить
3. Неправильно установлены
параметры F05.17 и F05.60 в
параметры F05.17 и F05.60
зависимости от фактической
ситуации
E035
Превышение
1. Неправильно установлены
1. Правильно установить
скорости
параметры энкодера.
параметры энкодера
электро-
2. Не выполнена
2. Выполнить идентификацию
двигателя
идентификация параметров
параметров электродвигателя
электродвигателя
3. Правильно установить
3. Неправильно установлены
параметры F05.17 и F05.60 в
параметры F05.17 и F05.60
зависимости от фактической
ситуации
E036
Перегрев
1. Неисправность
1. Проверить кабели
электро-
датчика температуры
и датчик температуры
двигателя
электродвигателя
электродвигателя
2. Слишком высокая
2. Понизить несущую
температура электродвигателя
частоту или принять другие
меры по охлаждению
электродвигателя
E037
Некорректные
Введенные параметры
Проверить, правильно ли
параметры
электродвигателя не
установлены параметры
электро-
соответствуют фактическим
электродвигателя
двигателя
данным
E038
Попытка пере-
Изменение клеммы выбора
Переключиться после
ключения
между двумя наборами
останова ПЧ
между двумя
электродвигателей во время
наборами
работы ПЧ
параметров
электродвига-
телей во
время работы
105
Для заметок:
106
ПАСПОРТ
на преобразователь частоты INSTART
1. Гарантийные обязательства:
1.1 изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности,
при условии соблюдения покупателем правил транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации;
1.2 гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя;
1.3 гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию (при
хранении изделия более 6 месяцев), эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных неправильными действиями покупателя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
2. Условия гарантийного обслуживания:
2.1 претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного
срока;
2.2 гарантийное изделие ремонтируется или обменивается на новое бесплатно.
Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное
изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность
сервисного центра;
2.3 затраты, связанные с демонтажем/монтажом неисправного изделия, упущенная
выгода покупателю не возмещается;
2.4 в случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия
оплачиваются покупателем;
2.5 изделие принимается в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью
укомплектованным.
Приобретая изделие и передавая его на диагностику для выявления природы
дефектов в изделии, покупатель выражает свое согласие с условиями гарантийного
обслуживания, а также стоимостью диагностики (при непризнании заявленного
события гарантийным случаем), текст которых размещен на официальном сайте
производителя в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: https://in-
start-info.ru/usloviya-i-stoimost-diagnostiki-oborudovaniya-instart/.
1
Наименование изделия
Комплектность поставки:
Преобразователь частоты INSTART - 1 шт.
Руководство по эксплуатации, паспорт - 1 шт.
Гарантийный срок - три года (тридцать шесть месяцев) с даты производства.
По вопросам рекламаций, претензий к качеству изделия,
гарантийного ремонта обращаться в сервисный центр по
адресу: 193315, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом
52, корпус 9, тел.: (812) 324-96-87, 8 800 222-00-21, а так же к
Сервисным партнерам. Список актуальных Сервисных центров
и Сервисных партнеров размещен на сайте:
При предъявлении претензий к качеству изделия покупатель предоставляет следующие
документы:
1. акт рекламации; бланк размещен на следующем официальном сайте Изготовителя в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
https://instart-info.ru/podderzhka/texnicheskaya-podderzhka/ , либо акт рекламации в
произвольной форме, в котором покупателем указываются:
- наименование организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактный
телефон;
- наименование и адрес организации, производившей монтаж;
- электрическая схема и фотографии оборудования с установленным изделием;
- основные настройки изделия;
- краткое описание дефекта.
2. документ, подтверждающий покупку изделия;
3. акт пусконаладки либо акт ввода оборудования с установленным изделием в
эксплуатацию;
Дата производства:
4. настоящий паспорт.
ОТК
М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////