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文档简介
模块五初识三菱FR-E700系列变频器
能力目标:解变频器的额定参数、技术指标与产品选型;掌握FR-E700系列变频器的运行与操作方法;
知识目标:了解变频器的产生与发展前景;掌握变频器的基本结构及工作原理;掌握FR-E700系列变频器端子功能及接线方法。项目5.1变频器的产生与发展前景探究5.1.1变频器的产生与定义1.变频器的发展简史第一代电力半导体器件是以1956年出现的晶闸管为代表。第二代电力半导体器件以门极可关断晶闸管(GTO)和电力晶体管(GTR)为代表。第三代电力半导体器件是以电力MOS场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极性晶体管(IGBT)为代表,在20世纪70年代开始应用。第四代电力半导体器件是以智能化功率集成电路(PIC)和智能功率模块(IPM)为代表。它们实现了开关频率的高速化、低导通电压的高效化和功率器件的集成化,另外还可集成逻辑控制、保护、传感及测量等变频器辅助功能。目前,由PIC或IPM构成的变频器是众多变频器生产厂家的主要研究、生产方向。
2.变频器的定义变频器的发展初期,不同的开发制造商对变频器有不同的定义。为使这一新型的工业控制装置的生产和发展规范化,工控行业对变频器作了如下精确定义:“利用电力半导体器件的通断作用将电压和频率固定不变的工频交流电源变换成电压和频率可变的交流电源,供给交流电动机实现软启动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能的电能变换控制装置称为变频器,其英文简称为VVVF(VariableVoltageVariableFrequency)。3.变频器的分类5.1.2变频器的典型应用与发展前景探究1.变频器的典型应用节能领域的应用产品工艺和质量领域的应用自动控制系统领域的应用2.变频技术的发展前景探究变频技术的发展方向是高电压、大容量化、组件模块化、微型化、智能化和低成本化,多种适宜变频调速的新型电动机正在开发研制之中。IT技术的迅猛发展,以及控制理论的不断创新,这些技术都将影响变频技术发展的趋势。项目5.2变频器的基础结构及控制原理5.2.1变频器的基本结构1.变频器的主电路2.变频器的控制电路5.2.2变频器常用电力半导体器件简介1.电力晶体管GTR2.绝缘栅双极晶体管IGBT3.可关断晶闸管GTO4.智能功率模块IPM5.2.3变频器的工作原理1.逆变工作原理2.U/f控制(1)整流变压逆变变频方式(2)逆变变压变频方式3.脉冲宽度调制(PWM)技术5.2.4变频器的额定参数、技术指标与产品选型1.变频器的额定参数(1)输入侧的额定值变频器输入侧的额定值主要是电压和相数。在我国的中小容量变频器中,输入侧的额定参数有以下几种情况(均为线电压):380V/50Hz,三相,用于绝大多数电气设备中。200~230V/50Hz或60Hz,三相,主要用于某些进口电气设备中。200~230V/50Hz,单相,主要用于精细加工电气设备和家用电器。(2)输出侧的额定值输出电压额定值UN(单位为V)。输出电流额定值IN(单位为A)。输出容量SN(单位为kVA)。SN与UN和IN的关系为SN=UNIN。适用电动机功率PN(单位为KW)。过载能力。2.变频器的技术指标速度调节范围控制精度和转矩控制精度频率精度频率分辨率频率范围3.变频器的产品选型变频器类型的选择变频器外围设备及其选择变频器容量的选择项目5.3初识三菱FR-E700系列变频器5.3.1三菱FR-E700系列变频器快速入门a)FR-A700b)FR-D700c)FR-E700图5-14常用三菱变频器产品1.FR-E740型变频器接线图2.FR-E740型变频器端子功能说明(1)主电路端子功能说明(2)控制电路端子功能说明5.3.2三菱FR-E700系列变频器的运行与操作1.FR-E740型变频器操作面板2.FR-E740型变频器的运行模式和参数设置(1)FR-E7
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