Konfiguracja podstawowych parametrów falownikóww LG ig5a na przykładzie wentylatora RF/6-630T

Podobne dokumenty
Konfiguracja podstawowych parametrów falownikóww LG ig5a na przykładzie wentylatora KEF/4-225/ T

Instrukcja konfiguracji falowników LG

& 5?9 A=768B 9 665?5 66=?5 66D?5 A 8 CCC %>?CB

Falownik MOTOVARIO LM16. Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Falownik MOTOVARIO EM16. Skrócona instrukcja obsługi

Przemiennik częstotliwości Serii ig5a. Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG!

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi

KOMUNIKACJA MODBUS Z FALOWNIKAMI SERII EL1000 oraz EDS

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih

Ćwiczenie 3 Falownik

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

Przemiennik częstotliwości serii ie5

Softstart z hamulcem MCI 25B

wentylatory promieniowe HPB-F

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

Zespół napędowy do wymienników obrotowych Dokumentacja techniczno-ruchowa

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

falowniki JX - 9 Tabele danych strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika...

Falownik wektorowy FA-3X110 FA-3X150 FA-3X220

Jarosław Guziński. Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego WEiA Politechnika Gdańska 2014 wersja 2.3

REGULACJA KM REGULACJA KM PL

Spis treści. 1. Wstęp Tabliczka znamionowa Wymiary Opis panelu Specyfikacja produktu Podłączenie...

PRZEMIENNIKI CZĘ STOTLIWOŚ CI NX ALL IN ONE INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

Falownik wektorowy FA-1L/FA-3H

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Przemiennik cz stotliwo ci serii ig5

SERIA EN500/EN600. Efektywne przemienniki częstotliwości ze sterowaniem wektorowym

Katedra Automatyzacji

REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI SERII VF61

Elektroniczne układy napędowe Przemienniki częstotliwości DF, DV

Falowniki - instrukcja obsługi

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemiennik częstotliwości falownik 1,5kW 3faz Twerd MFC710

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

Spis treści. 1. Wstęp Tabliczka znamionowa Wymiary Opis panelu Specyfikacja produktu Podłączenie...

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

Silnik indukcyjny - historia

HPB-F wentylator promieniowy

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW

wentylatory boczno-kanałowe SC-F

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MULTI-CONTROL

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG!

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Karta katalogowa wentylatorów boczno-kanałowych

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90

HPB-F wentylator promieniowy

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Falownik VZ1000 Omron

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 ih...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11

DE-SZS-HE3F_A_3x18kW. Instrukcja obsługi

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

Interfejs analogowy LDN-...-AN

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

Przemiennik częstotliwości serii ip5a do pomp i wentylatorów Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LG serii ip5a

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Sterowanie. ᶲd M4 M4. 6. Podłączenie. Wyświetlacz: częstotliwość zadana, robocza, bieżące parametry falownika np.: prąd, napięcie itd

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw kw

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF

Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI-Electronic

Akcesoria elektryczne

Przemiennik częstotliwości serii ip5a do pomp i wentylatorów Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LG serii ip5a

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

SILNIK RUROWY NEMO Instrukcja i uwagi instalatora

Aplikacja Multi-Control firmy Vacon (oprogramowanie ALFIFF20), wer. 3.45

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Xelee Mini IR / DMX512

Akcesoria elektryczne

Przemiennik częstotliwości typu AFC200 0,37..3,0 kw

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Opis panelu przedniego

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

Transformatorowe i elektroniczne regulatory do HVAC.

Transkrypt:

Konfiguracja podstawowych parametrów falownikóww LG ig5a na przykładzie wentylatora RF/6-630T

Falownik służy do regulacji pracy silników. Aby sterować pracą wentylatora należy do falownika wprowadzić dane silnika oraz ustawić sposób zadawania prędkości oraz startu i zatrzymywania pracy. W tym tej instrukcji pokazany będzie przykład dla zadawania częstotliwości na zaciski falownika, a start / stop przez przycisk bistabilny. Wentylator ma za zadanie pracować na 50% wydajności. Po zwarciu podłączonego do układu detektora gazu, praca ma wzrosnąć do 100% wydajności. Gdy styki detektora gazu są rozwarte wentylator co 1 godzinę uruchamia się na 15 min na 100% wydajności (odpowiada za to funkcja 18, czyli ustawienie przekaźnika czasowego jako generatora). [Rys. 1] Panel falownika UWAGA! W celu zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać wymogów zawartych w oryginalnej instrukcji dla przemiennika częstotliwości z serii ig5a. str. 1

1. Schemat podłączenia falownika do sieci oraz wentylatora do falownika Wentylator [Rys. 3] Schemat podłączenia dla regulacji z detektora gazu oraz przekaźnika czasowego str. 2

2. Wprowadzanie parametrów silnika Wszystkie potrzebne parametry znajdziemy na tabliczce znamionowej silnika lub możemy je obliczyć w łatwy sposób (jeżeli nie podał ich producent). a) Moc znamionowa silnika H30 A31E Moc znamionowa napędzanego silnika 0.2-22 Moc znamionowa silnika z tabliczki znamionowej. Moc jest przypisana do mocy znamionowej falownika. 0.2 0.2 kw ~ ~ 18.5 18.5 kw 22 22 kw W tym przypadku moc silnika to 2.2 kw przy połączeniu w trójkąt dlatego parametr H30 należy ustawić na 2.2. b) Liczba biegunów silnika H31 A31F Liczba biegunów napędzanego silnika 2-12 Liczba biegunów spisana z tabliczki znamionowej silnika. Wartość tą falownik przelicza do wyświetlania prędkości obrotowej silnika Jeżeli liczba biegunów nie jest podana przez producenta na tabliczce znamionowej można ją łatwo policzyć ze wzoru: p liczba par biegunów. - prędkość pola wirującego (tzw. prędkość synchron. w obr/min); str. 3

- częstotliwość prądu w sieci zasilającej (w Hz); Mając prędkość obrotową 927 obr/min musimy przyjąć 1000 ponieważ jest to prędkość synchroniczna (bez poślizgu) według poniższej tabeli: Liczba par biegunów P Prędkość obrotowa pola (w obr/min) 1 2 3 4 5 6 3000 1500 1000 750 600 500 8 10 12 375 300 250 Przekształcając wzór tak aby obliczyć p wychodzi, że silnik ma 3 pary biegunów czyli 6 bieguny. Jest to wartość jako należy ustawić w parametrze H31 = 6. c) Prąd znamionowy H33 A321 Znamionowy prąd 1.0-150 [A] Znamionowy prąd silnika spisany z silnika tabliczki znamionowej silnika Dla tego silnika przy połączeniu w trójkąt, prąd znamionowy będzie wynosił 5 A, więc parametr H33 ustawiamy na 5 d) Prąd silnika bez obciążenia H34 A322 Prąd silnika bez obciążenia 0.1-50 [A] Prąd silnika przy obrotach znamionowych silnika bez podłączenia go do obciążenia. W przypadku braku danych, należy wpisać 50% wartości parametru H33 W przypadku tego silnika parametr H34 ustawiamy na 2,5 (5 A / 2). str. 4

e) Ustawienie charakterystyki F30 A21E Charakterystyka U/f 0:2 0 1 Liniowa Kwadratowa 2 Stworzona przez użytkownika (par. F31-F38) Dla wentylatorów ustawiamy charakterystykę kwadratową. f) Częstotliwość F21 A215 Częstotliwość maksymalna 40-400[Hz] Maksymalna częstotliwość możliwa do uzyskania na wyjściu falownika. Do tej częstotliwości odnoszone są czasy przyśpieszania i hamowania. Jeżeli w par. H40 ustawione jest 3 (sterowanie wektorowe) max nastawa 300Hz. Częstotliwość maksymalną z jaką chcemy pracować podczas sterowania silnikiem g) Częstotliwość znamionowa silnika F22 A216 Częstotliwość bazowaa 30-400[Hz] Częstotliwość znamionowa silnika Częstotliwość znamionowa tego silnika to 50Hz, więc parametr F22 ustawiamy na 50. h) Częstotliwość minimalna F23 A217 Częstotliwość początkowa 0-400[Hz] Częstotliwość, od której falownik rozpoczyna pracę. Zazwyczaj jest to 25Hz i tyle należy ustawić dla tego silnika str. 5

i) Zabezpieczenie silnika F50 A232 Wybór elektronicznego zabezpieczenie termicznego F51 A233 Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty F52 A234 Poziom elektronicznego zabezpieczenie termicznego dla pracy ciągłej 0-1 Wybieranie do ochrony silnika przed przegrzaniem 0 Nie 1 Tak 50-200[%] Parametry F51-F53 wyświetlane są gdy F50=1 Nastawa maksymalnego prądu silnika przez 1 minutę. Wartość jest procentem parametru H33. Nie może być ustawione poniżej F52. 50-150[%] Nastawa maksymalnego prądu silnika przy pracy ciągłej. Wartość jest procentem parametru H33. Nie może być ustawione wyżej niż F51. Należy ustawić parametr F50 na 1, F51 na 150%, a F52 na 110%. 3. Sterowanie pracą silnika 1) Start/Stop silnika Drv Tryb sterowania START/STOP napędem 0-3 0 Start/Stop realizowany poprzez przyciski na klawiaturze falownika 1 Sterowanie FX załączenie pracy do przodu poprzez zaciski RX załączenie pracy do tyłu 2 FX praca falownika RX wybór pracy przód/tył 3 Komunikacja poprzez RS 485 Wartość parametru drv ustawiamy na 1 dla regulacji zewnętrznej. str. 6

2) Metoda zadawania częstotliwości pracy Frq Metoda zadawania częstotliwości 0-7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Cyfrowa Klawiatura 1 Po przyciśnięciu przycisku ENTER należy nastawić żądaną częstotliwość i po przyciśnięciu jeszcze raz ENTER falownik uzyska nową ustawioną częstotliwość Klawiatura 2 Po przyciśnięciu przycisku ENTER można płynnie regulować częstotliwość falownika przyciskami góra/dół Analogowa V1(1) Sterowanie napięciowe zaciskiem V1 w zakresie -10[V]-10[V] V1(2) Sterowanie napięciowe zaciskiem V1 w zakresie 0-10[V] I Sterowanie prądowe zaciskiem I w zakresie 4-20[mA] V1(1) + I Równoczesne sterowanie zaciskami V1 i I V1(2) + I Równoczesne sterowanie zaciskami V1 i I RS 485 Sterowanie Góra/Dół Parametr frq ustawiamy na wartość 1 dla regulacji z panelu falownika. 4. Praca w zależności od pracy detektora gazu Ustawienie częstotliwości wejściowej dla funkcji wejście P6 (sygnał z detektora gazu) ustawiamy 50 [Hz] (100% wydajności) St1 A105 Częstotliwość krokowa 1 0-400 [Hz] Nastawienie częstotliwości krokowej 1 podczas pracy wielostopniowej. Należy zdefiniować używany zacisk P1-P8 na prace wielostopniową (par. I17-I24 na 5) Należy sprawdzić czy na wejściu P6 do którego podłączamy detektor gazu ustawiona jest wartość I22 na 5 (wartość domyślna). I22 A105 Określenie funkcji wejścia wielofunkcyjnego P6 5 Częstotliwość krokowa St1 str. 7

5. Wnioski Prawidłowe odczytanie oraz wpisanie parametrów silnika do pamięci falownika umożliwi prawidłową pracę wentylatora. Powyższe ustawienie pozwolą użytkownikowi wystartować oraz zatrzymać wentylator z użyciem zewnętrznego przekaźnika czasowego. Przy wykorzystaniu tego detektora gazu zmienia się częstotliwość pracy. W razie niejasności lub potrzeby uzyskania innego rodzaju sterowanie wentylatorem proszę kontaktować się z działem technicznym firmy Venture Industries. str. 8

Uwagi końcowe :....... str. 9