台达VE系列变频器在天车中的应用
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变频调速在天车上的应用研究作者:常海吉杜奇超来源:《沿海企业与科技》2007年第09期[摘要]文章论述变频调速的原理、变频调速的优点和ABB调压装置的不足,并对变频调速取代转子串电阻调速的理论依据进行可行性分析。
[关键词]变频调速;变频器;恒转矩;天车[作者简介]常海吉,安钢第一炼轧厂电气助理工程师,河南安阳,455004;杜奇超,安钢第一炼轧厂电气工程师,河南安阳,455004[中图分类号] TH16 [文献标识码] A [文章编号] 1007-7723(2007)09-0047-0001目前,天车的调速是通过绕线异步电动机转子串电阻来实现,即不同的转子电阻,理想空载转速n1(同步转速)不变,电动机的最大转矩也不变,但临界转差率Sm却随着转子电阻的增大而增大,从而实现调速。
这种调速控制简单,容易实现,投资少。
但低速时损耗大,不能平滑调速。
变频调速是取代接触器及电阻箱的模块化调速,具有故障自诊断功能,响应速度快,调速平滑,是一种比较理想的调速方法。
一、变频调速原理异步电动机的转速 n=60f(1-s)/p其中:f——电源频率S——转差率P——电机极对数可以看出,改变频率f可以改变转速n。
对异步电动机而言,电动机定子回路的电压平衡方程式为:U≈E1=4.44fw1φmkw1∝fφm其中:U——定子电压E1——定子电势w1——定子绕组每相串联匝数φm——气隙主磁通kw1——定子绕组的绕组系数变频调速在改变f的同时,要求改变定子电压U,以保持气隙主磁通φm不变,从而保持电动机的过载能力不变;否则,将引起气隙主磁通的变化,当气隙主磁通增加时,会引起电动机磁路过分饱和,定子电流会急剧增加,影响电动机的负载能力。
变频调速的理论依据正是在保证电动机的过载能力不变情况下,依据不同的负载,对f和U按一定的比例调节。
天车中的负载是恒转矩负载,负载转矩与U和f的比值成正比关系,当f增加时,U增加,电磁转矩大于负载转矩,电动机加速运行;否则,电动机减速运行,当U和f的比值不变时,电磁转矩等于负载转矩,电动机匀速运行。
台达VE系列变频器在天车中的应用桥式起重机VFD-VE 天车功能1引言桥式起重机是桥架在高架轨道上运行的起重机,又称天车。
桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。
桥式起重机广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。
桥式起重机可分为普通桥式起重机、简易粱桥式起重机和冶金专用桥式起重机三种。
本文主要利用台达VE系列和B 系列变频器通过分别驱动的方式使桥式起重机平稳运行。
2桥式起重机2.1 工艺结构普通桥式起重机一般由起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成。
起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成。
提升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒和滑轮组。
电动机通过减速器,带动卷筒转动,使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下,以升降重物。
小车架是支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架,通常为焊接结构。
起重机运行机构的驱动方式可分为两大类:一类为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮;另一类为分别驱动,即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。
中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的“三合一”驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器。
普通桥式起重机主要采用电力驱动,一般是在司机室内操纵,也有远距离控制的。
起重量可达五百吨,跨度可达60米。
2.2 驱动需求桥式起重机作为搬运大且重的物品的通用装备,对驱动机构有特殊要求:(1)起重机应具有大的启动转矩,通常超过150%的额定转矩,若考虑超载实验等因素,至少应在起动加速过程中提供200%的额定转矩;(2)由于机械制动器的存在,为使变频器输出转矩与机械制动器的制动转矩平滑切换,不产生溜钩现象,必须变频器启动信号与机械制动器动作信号的控制时序;(3)当起升机构向下运行或平移机构急减速时,电动机将处于再生发电状态,其能量要向电源侧回馈,必须根据不同的现场情况研讨如何处理这部分再生能量;(4)起升机构在抓吊重物离开或接触地面瞬间负载变化剧烈,变频器应能对这种冲击性负载进行平滑控制。
台达变频器在包钢氧气厂桥式起重机上的应用一、引言包钢氧气厂现有一台桥式起重机,其电动运行机构由三个独立的拖动系统组成,分别是大车拖动系统、小车拖动系统、吊钩拖动系统。
大车拖动系统和小车拖动系统采用制动器、减速器和电动机组合的“三合一”驱动方式;吊钩拖动系统采用绕线式电机转子串电阻调速和制动方式,由于使用的继电器和接触器较多,线路复杂,年久失修,导致故障率较高,所以决定对吊钩拖动系统进行改造。
考虑到吊钩拖动系统的提升机构运转具有大惯性,四象限运行的特点,所以采用专为起重机类负载而设计的台达VE系列变频器。
台达VE系列变频器具有如下特点:(1)具有全程矢量控制。
在1HZ的低频下,即使无速度反馈环节,也能提供150%额定转矩的启动力矩。
(2)四象限运行。
可配置制动单元,实现四象限运行,而且动态响应好。
(3)恒转矩特性。
在全速范围内,具有恒转矩特性。
在全速范围内,具有恒转矩特性。
二、VE变频器在提升机构上的应用设计该桥式起重机的提升电机型号为YZR200L-8(绕线电机),功率15Kw,额定输入电压380V,额定输入电流,电机极数8极,额定频率为50HZ,额定转速为712rpm,无编码器。
抱闸采取电磁阀方式,使用3相380V电源控制。
考虑到以后超负荷运行的可能,以及长期运行的稳定性,选用台达VFD220V43A-2变频器。
1主电路设计由于台达变频器功率大于11KW型号等级无内置刹车单元,所以选配外置推荐刹车单元VFDB4030一台,标配的刹车电阻型号为4800W/欧姆。
VE系列变频器电气接线图如下。
2.变频器控制方式变频器控制方式采用无速度传感器矢量控制(也称为SVC控制方式),可以获得接近闭环控制的性能,同时省去了速度传感器,具有较低的维护成本。
与传统V/Hz控制比较,无速度传感器矢量控制可以获得改进的低速运行特性,变负载下的速度调节能力亦得到改善,同时还可获得高的起动转矩,能够很好的满足起重设备上启动时需要满负载(甚至是过负载,通常运行时间很短)运行,能够获得优异的动静态特性。
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VFD-VE係採用高品質之元件、材料及融合最新的微計算機控制技術製造而成。
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交流電機驅動器有時會簡稱為變頻器或是驅動器,若內文敘述有提及變頻器一詞,便是指交流電機驅動器。
目錄一、 使用及安裝1-1 產品外觀………………………………………………………………………………………………1-2 1-2 產品安裝………………………………………………………………………………………………1-5 1-3 產品尺寸…………………………………………………………………………………….…..…….1-9 二、 配線2-1 配線說明………………………………………………………………………………………………2-2 2-2 系統配線圖……………………………………………………………………………………………2-6 2-3 主回路端子說明………………………………………………………………………………………2-7 2-4 控制回路端子說明…………………………………………………………………………………..2-11三、 操作面板與運轉3-1 面板說明………………………………………………………………………………………………3-2 3-2 運轉方式……………………………………………………………………………………………..3-7 3-3 試運轉…………………………………………………………………………………………………3-9四、 參數功能說明4-1參數功能一覽表…………………………………………………………………………………..……4-200 系統參數…………………………………………………………………………………..…..….4-201 基本參數…………………………………………………………………………………..………4-402 數字輸出/入功能參數…………………..…………………………………………………..……4-603 模擬輸出/入功能參數………………………………………………………………………..…4-804 多段速參數……..…………………………………………………………………………..…...4-1005 電機參數………………………………………………………………………………………...4-1106 保護參數……………………………………………………………………………………..….4-1207 特殊參數……………………………………………………………………………………..….4-1408 高功能PID參數…………………………………………………………………………..….…4-1609 通訊參數…………………………………………………………………………………..….....4-1710 速度回授參數………………………………………………………………………………..….4-1811進階參數….…………………………………………………………………………………..…..4-194-2 參數功能詳細說明…………………………………………………………………………………..4-2000 系統參數………………………………………………………………………………………...4-2001 基本參數………………………………………………………………………………………...4-2902 數字輸出/入功能參數………………………………………………………………………….4-3503 模擬輸出/入功能參數……………………...…………………………………………………...4-4504 多段速參數……………………………………………………………………………………...4-4905 電機參數………………………………………………………………………………………...4-5106 保護參數……………………………………………………………………………….………..4-5807 特殊參數………………………………………………………………………………………...4-6608 高功能PID參數………………………………………………………………………………...4-7509 通訊參數…………………………………………………………………………………….…..4-7810 速度回授參數…………………………………………………………………………………...4-8911進階參數………………………………………………………………………………………….4-95五、異常診斷方式5-1 過電流OC…………………………………………………………………………………………..…5-2 5-2 對地短路故障GFF……………………………………………………………………………………5-3 5-3 過電壓OV……………………………………………………………………………………………..5-4 5-4 電壓不足Lv……………………………………………………………………………………………5-5 5-5 過熱OH1,OH2……………………………………………………………………………………..5-6 5-6 過載OL………………………………………………………………………………………………..5-7 5-7 數字操作器KPV-CE01異常……………………………………………………………..………….5-8 5-8 電源欠相PHL…………………………………………………………………………………………5-9 5-9 電機無法運轉………………………………………………………………………………………5-10 5-10 電機速度無法變更…………………………………………………………………………………5-11 5-11 電機失速………………………………………………………………………………………….5-12 5-12 電機異常……………………………………………………………………………………………5-13 5-13 電磁雜音、感應雜音之對策……………………………………………………………………….5-14 5-14 設置的環境措施……………………………………………………………………………………5-15 5-15 防止交流電機驅動器影響其他機器………………………………………………………………5-16六、保護及檢查6-1 保護動作一覽表………………………………………………………………………………………6-2 6-2 定期維護檢查…………………………………………………………………………………………6-7附錄A 標準規格……………………………………………………………………………………………..…A-1 附錄 B 配件選購B-1 制動電阻選用一覽表…………………………………………………………………………………B-2 B-2 無熔絲開關……………………………………………………………………………………….…B-6 B-3 速度回授PG卡選用……………………………………………………………………………..…B-16 B-3-1 EMV-PG01X………………………………………………………………………….………...B-16 B-3-2 EMV-PG01O……………………………………………………………………………………B-19 B-3-3 EMV-PG01L……………………………………………………………………………………B-22 B-4 遠方操作盒 RC-01…………………………………………………………………….………..…B-25 B-5電抗器……………………………………………………………………………………………..…B-26 B-5-1 AC 電抗器…………………………………………………………………………………….B-26B-5-2零相電抗器…………………………………………………………………………………...…B-28 B-5-3 DC 電抗器…………………………………………………………………………………...…B-30 B-6 EMI濾波器………………………………………………………………………………………..…B-22 附錄 C 選擇合適的交流電機驅動器C-1交流電機驅動器容量計算方式………………………………………………………………………C-2 C-2 選用交流電機驅動器注意事項……………………………………………………………………...C-4 C-3 電機選用……………………………………………………………………………………………...C-5一、使用及安裝1-1 產品外觀1-2 產品安裝1-3 產品尺寸客戶收到本產品時必須置於其包裝箱內。
变频器在多功能天车空压机节能改造中的应用摘要:本文介绍了空压机作为铝电解生产中不可缺少的设备之一,它提供的风能由于没有很好的控制而造成浪费,从而导致了电能的巨大浪费。
通过采用变频调速提高了能源的利用率,从而节约了电能,是一种广泛推荐的节能改造技术。
关键词:变频器;空压机;节能一、概述多功能天车是铝电解生产关键辅助设备,空压机作为多功能天车的一部分,是为天车进行出铝、阳极壳面边部加工和轨道清扫作业提供风源的设备。
目前空压机主机都是以定速运转,通过改变空压机入口的蝶阀开度来调节风量,通过改变空压机出风口管路上的调节阀开度来调节给风量。
空压机的最大特点是负载转矩与转速的平方成正比,而轴功率与转速的立方成正比,因此如将电机的定速运转改为根据需要的流量来调节电机的转速就可节约大量的电能。
二、空压机工作原理空压机主要由一对阴阳转子及壳体组成,属于容积式。
如果把阴转子齿槽与壳体的构成的腔比做活塞式压缩机的气缸,那么阳转子的螺旋形齿在阴转子齿槽中的滑动就相当于活塞的往复运动。
主机的工作过程分为三个阶段:吸气阶段、压缩阶段、排气阶段。
当干净的空气在齿槽的啮合点进入吸气口,然后经过封闭腔随转子的连续转动向排气端移动,其容积不断缩小,因而气体受压缩。
最后被压缩的油气混合物排到油气分离器中分离后给生产工艺提供风源。
在生产过程中所需要的空压机是经常随工艺及操作的需要不同程度来调节的,传统的调节方案是通过放空阀来调节的,因为用来带动空压机的电动机本身转速是不可调节的,因此大量的风量通过放空阀放掉,间接造成电能的大量浪费。
根据研究发现空压机技术参数与主轴输出转速有如下关系:(1)空压机的风量和转速成正比关系Q1/Q2=N1/N2式中:Q1、Q2为转速快和慢的风量;(2)空压机的风压和转速的平方成正比关系P1/P2=(N1/N2)2式中:P1、P2为转速快和慢的风压;(3)空压机所需的功率与转速的立方成正比W1/W2=(N1/N2)3式中:W1、W2为转速快和慢所需功率KW。
变频器及PLC在焙烧多功能天车上的运用摘要:对电气行业的运行及发展状况进行分析,认识到变频器以及PLC技术在焙烧多功能天车中运用的必要性。
结合多功能天车运行及使用的现状,总结技术运用中存在的问题,旨在通过问题的分析构建解决策略,以实现多功能天车使用的目的,推动当前电力企业的稳步发展。
关键词:变频器;PLC;焙烧;多功能天车伴随电气产业的运行及发展,焙烧多功能天车是阳极焙烧炉中专用的操作设备,通过该种设备的运用,可以实现焙烧炉与编、解组站之间的阳极传送,阳极夹具会将阳极送入到焙烧炉坑之中,通过合理填充实现焙烧多功能天车使用的目的。
但是,在以往焙烧多功能天车系统运行中,存在着控制水平低、天车故障效率高的现象,电气产业为了保证天车的平稳运行,并满足当前点力产业的生产需求,与变频器以及PLC技术进行融合,通过对电气系统的升级、改造,有效解决焙烧多功能天车运行中存在的问题,提高电气产业的生产效率,积极推动行业的发展。
1概念分析1.1变频器在变频器使用中,通常会通过改变电源频率改变电压,将其运用在焙烧多功能天车之中,可以实现过载、过流以及过压的保护职能,充分满足行业的发展需求。
1.2 PLC选型及构成通过对PLC系统运行状况的分析,其作为较强的带负载技术,可以直接驱动大多数电磁阀以及小型交流接触器,该种技术存在着技术运用广、功能强大以及使用便利的优势,将其运用在工业产业之中,可以为电气行业的发展提供参考[1]。
1.3 焙烧多功能天车焙烧多功能天车作为焙烧阳极车间的专用设备,其具体的操作职能包括以下几点:第一,将焦炭填入到炉坑地层中可以稳固阳极;第二,当获取到阳极炭块之后需要放入到焙烧坑之中;第三,通过阳极夹具的运用,可以将焙烧料箱内的熟块夹住,让后将其运用在出路作业系统之中;第四,通过起重机的使用,可以进行燃烧器设备的搬运,保证电气系统运行的稳定性。
2电气系统的资源配置2.1电气系统组成结合电气系统运行状况,具体的组成包括:第一,电机;第二,变频调速柜;第三,PLC可编程序控制器;第四;人机界面;第五:其他控制元件等,如断路器、继电器等设备。
台达VE变频器:“金”彩烫出来
佚名
【期刊名称】《变频器世界》
【年(卷),期】2010(000)002
【摘要】近年来,随着人们对商品包装外观式样以及质量要求的提高,印刷技术和包装技术都有了很大的进步,印后加工技术更是取得了蓬勃的发展,而电化铝烫印(俗称“烫金”)作为印后整饰的一个环节,可以提高印刷品的附加值和科技含量。
【总页数】1页(P30)
【正文语种】中文
【中图分类】TS88
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浅析变频器在天车中的应用摘要:近年来交流变频调速技术的应用已经极为普遍,变频器的价格也大幅下降,新式的铝电解多功能天车大多已使用变频调速,对老式的铝电解多功能天车也将遂渐进行变频改造,替代传统的转子串电阻、调压、变极调速方式,采用普通变频电机替换原有的绕线电机、双绕组电机等特殊电机,可从根本上解决备件短缺的问题。
关键词:变频器;电解车;PLC;无级调速;科技水平的不断提高,铝行业设备也进入了自动化控制的领域。
交流变频器由于其转速可控、运行稳定、观察方便、故障可见和减少故障等特点,被应用到铝行业当中。
一、铝电解多功能天车调速系统的构成1.变频器的选择。
选择变频器主要从负载特性、环境温度、电机运行电流、防护等级等方面进行选择。
(1)容量的选择。
铝电解厂房在夏天时环境温度可高达50度以上,环境温度过高变频器会自动降载运行,同时铝电解多功能天车属于恒转矩负载,变频器拖动恒转矩性质的负载时,要求低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力,因此选择变频器时应采用重载设计,容量要放大一档或二档进行选择。
(2)工作环境。
变频器的工作环境温度大多要求不超过40℃,而铝电解厂房环境温度高,特别是夏季温度可达40℃~50℃,粉尘大、存在腐蚀性气体,而变频器又属于精密的电子产品,对环境温度比较敏感,如温度过高就会出现跳闸故障,严重影响天车的正常运行,因此解决好通风散热问题就显得尤为重要。
首先要选好安装位置,安装位置要避开多功能天车在电解槽的正上方的位置,那里由于电解槽高温烟气、粉尘上窜,温度相对较高、粉尘也较大;其次要做好变频柜的通风散热,可考虑以下两个措施:一是可安装空调,从以往的使用经验来看,由于空调也易受高温、腐蚀、粉尘的影响,空调的故障多,造成维护成本较高,因此,如采用这种措施,首先要确保空调的可靠性,同时成本的因素也要考虑,还要解决好空调维修的问题;二安装散热风机(风扇):在装变频器的电气柜外安装进风口、出风口,进风口安装空气过滤装置,出风口安装抽风机将变频器产生的热量带出柜外,避免热量在柜内累积造成温度过高;同时要做好电气柜(柜门、电缆进出口等)的密封处理。
PLC、变频器在天车工控自动控制系统中的应用摘要:在实际工作生产工作中,部分场合要求设备与变频器加、减速时间严格匹配,为了防止时间的搭配不当而引起电机转子堵转,导致变频器跳闸,长时间堵转,会引起定子电流加大,从而烧毁定子线圈,应用变频器和PLC之间的信号配合和硬件设计可以达到此工作要求。
另外使用可编程控制器(PLC)不但简化了原有的线路,而且通过PLC实现了逻辑控制和时间参数的精确调整。
关键词:PLC;变频器;天车工控自动控制系统;应用1起重机的简介供电特点及主要技术参数1.1起重机的简介桥架是由端梁、走台、主梁等部分组成,是重要组成部分,主梁横跨在车间的上方,它是由有桁架、工型钢、梁肋等架构组成,主梁的两端联接有两个梁头,在梁头的一侧设有行走台和防护栏杆,在行走台对立面装有大车行走的机构,为设备供电的辅助电源滑线安装在走台的另一侧。
大车的运动装置是由拖动电动机、行星减速器、联动轴、行车轮和制动系统等组件构成,而对于大车的驱动方式安装的安装目前有两种,分别是集中、分别驱动两种方式,但是集中驱动方式结构复杂,自分量较重,并不适用于今天工业化的要求,逐渐被现有技术所淘汰;分别驱动是在大车两端分别安装电动机、减速器,其输出轴分别控制主动轮。
它的优点是自重比较轻,结构简单、调试方便,能够满足大多数企业的要求,在实践上使用效果良好,故障率较低,维修方便,已经成为国内生产桥式起重机的厂商首选的驱动方式。
垂直提升机构,提升垂直机构由卷扬电机、联轴器、钢丝绳卷筒器、减速机、刹车片和滑轮吊钩等组成。
卷扬电动机经过联动轴和减速箱相联接,减速箱的输出端与钢丝绳卷筒相联接,钢丝绳的末端穿过起重滑轮吊钩固定在卷筒器外壳上,当电机带动卷筒运转时,钢丝绳随滚筒的正反向转动缠绕或放开,起重滑轮吊钩也就随钢丝绳上升与下降。
2问题的出现(1)动态浪涌电流过大,容易造成电力系统电压上下波动。
(2)硬件机械装备使用损耗大、寿命短。
由于电机启动时是全压启动,会有一定的冲击力对钢丝绳、变速箱与电机的连轴器等机械硬件造成一定冲击导致其损耗严重。
台达VE系列变频器在桥式起重机上地应用2008-2-22 13:15:00 中达电通股份有限公司杭州分公司 AMD产品处王浩浏览:709 网友评论0条点击查看摘要:本文主要介绍桥式起重机地负载特性,以及台达VE系列变频器运用在桥式起重机上地技术.关键词:桥式起重机变频器台达1 引言桥式起重机是桥架在高架轨道上运行地一种桥架型起重机,俗称天车,广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处.普通桥式起重机一般由起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成.起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成,参见图1.起重机电动运行机构地驱动方式可分为两大类:一类为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边地主动车轮;另一类为独立驱动,即两边地主动车轮各用一台电动机驱动.中小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体地“三合一”驱动方式,大起重量地普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器.电动运行机构由三个基本独立地拖动系统组成.①大车拖动系统:拖动整台起重机顺着车间做“横向”运动<以操作者地坐向为准).②小车拖动系统:拖动吊钩及重物顺着桥架做“纵向”运动.③吊钩拖动系统:拖动重物作吊起或放下地上下运动.相对于提升机构控制,桥式起重机在大车拖动以及小车拖动方面对于变频器地控制要求比较低,所以本文重点介绍台达VE系列变频器在提升机构控制上地应用.提升机构地运转具有大惯性,四象限运行地特点,与其他传动机械相比,对变频器有着更为苛刻地安全和性能上地要求.台达VE系列变频器是专为起重机类负载而设计地变频器,具有如下特点:①具有全程矢量控制.在1HZ地低频下,即使无速度反馈环节,也能提供150%额定转矩地启动力矩.②四象限运行.可配置制动单元,实现四象限运行,而且动态响应好.③恒转矩特性.在全速范围内,具有恒转矩特性.2 VE变频器在提升机构上地应用设计为了确保设计条件,工程对于台达VE系列变频器起重机工程适用性进行实际测试.测试地点为株洲某专业生产起重设备地工厂.测试配置:电机型号为YZR200L-8<绕线电机),功率15Kw,额定数入电压380V,额定输入电流34.6A,电机极数8极,额定频率为50H Z,额定转速为712rpm,无编码器.抱闸采取电磁阀方式,使用3相380V电源控制.考虑到以后超负荷运行地可能,以及长期运行地稳定性,选用台达VFD220V43A-2变频器做测试.2.1 主电路设计由于台达变频器功率大于11KW型号等级无内置刹车单元,所以选配外置推荐刹车单元VFDB4030一台.刹车电阻说明书上标配型号为4800W/27.2欧姆,考虑到刹车性能以及天气炎热时电阻地散热性能,刹车电阻规格地选择原则有两个方面地依据:等效电阻值保持在推荐最小电阻值,功率选择为推荐功率地2倍左右.由于手头上有BR1K5W040(1500W/40欧姆>规格现货,所以选择12根BR1K5W040规格地电阻,通过串并联连接,其等效电阻为30欧姆,等效功率为18KW.实际连接示意图如图2所示.VE系列变频器电气接线图参见图3.图2外置刹车单元VFDB4030电原理图图3 VE系列变频器电气接线2.2 变频器SVC控制方式无速度传感器矢量控制<也称为SVC控制方式,sensorless VC)可以获得接近闭环控制地性能,同时省去了速度传感器,具有较低地维护成本.与传统V/Hz控制比较,无速度传感器矢量控制可以获得改进地低速运行特性,变负载下地速度调节能力亦得到改善,同时还可获得高地起动转矩,这在高摩擦与惯性负载地起动中有明显地优势.正是由于这些驱动特性,该控制技术已逐渐成为通用恒转矩驱动应用地选择.台达VE系列变频器提供SVC控制方式,能够很好地满足起重设备上启动时需要满负载<甚至是过负载,通常运行时间很短)运行.SVC控制方式从基本原理上讲能够获得优异地动静态特性,但是前提是获得准确地电机参数.VE变频器涉及到电机地相关参数参见表1. 表1 VE变频器电机相关参数2.3 报闸时序控制在起重设备地应用上,一般都会存在机械抱闸机构,这主要是考虑到安全方面地因素.提升机构在机械抱闸机构抱住之前和松开之后地瞬间,极易发生重物由停止状态下滑地现象<称为溜钩),防止溜钩是桥式起重机控制系统设计中地安全控制环节.当吊钩起吊重物停止在半空中时,如果要作上升或者下降动作,变频器地运行和对机械抱闸机构地控制,这两者之间地配合就显得非常重要;配合不好,有可能出现变频器报警<过载或者过流),也有可能出现重物溜钩地现象.针对这种现象,台达VE变频器专门开发参数来方便调整.使用台达VE变频器多功能输出指令第42号功能就能够很好地解决这个问题,具体时序图如图4所示.图4 报闸控制时序多功能输出指令42主要用来控制机械抱闸机构地动作,其条件为:实际输出频率,实际输出电流,延迟时间.如果当实际输出频率大于02-33设置值,并且当实际输出电流大于2-32设置值,变频器开始计时,时间超过2-31设置延迟时间,多功能输出指令42就动作,打开机械抱闸机构;反之,如果实际输出频率小于02-33设置值,或者实际输出电流小于2 -32设置值,多功能输出指令42就不动作,机械抱闸机构关闭.这样做能够有效检测主吊电机是否励磁完成,保证起吊货物地安全性.除了使用到多功能输出指令42,如果配合齿隙功能<7-15齿隙加速中断时间/7-16齿隙加速中断频率/7-17齿隙减速中断时间/7-18齿隙减速中断频率),就能够有效消除机械抱闸松开时地抖动现象,使启动/停止地速度更加平滑.2.4 变频器参数设计<1)参数恢复出厂值:<2)设置电机参数:注意:对于05-05无载电流,可以通过几种方式获得:1.通过变频器动态测试电机参数计算出来<电机必须拖开负载运行),但是由于此台起重设备无法进行动态测试,这种方式不能采用;2.在电机铭牌上获得;3.在VF模式下空载运行,察看变频器输出电流;4.查询手册.<3)电机参数测量:作静态测量.目前VE系列变频器提供3种电机参数测量方式:①动态测试,此种方式电机测量时电机需要做无载运行;②静态测试,此种方式需要事先输入电机无载电流;③静态测试<电机轴端有机械锁定).电机参数测量完成后,察看电机参数:<4)调整控制方式为SVC<矢量控制)方式:<5)调整加减速时间以及点动频率:<6)调整机械抱闸控制点:由于机械抱闸使用接触器控制,接触器电源为220V,所以采用继电器控制,选用RA/RC 常开触点.<7)其他保护参数:2.5 负载运行使用以上参数,进行负载运行.0-50HZ带6吨载运行时母线电压地状态:<1)不运行状态.500VDC;上升启动时电压480VDC;下降过程中最大电压730VDC;<2)带8吨载运行时输出电流地状态.上升启动时最大电流70A 下降过程中最大电流56A 稳定运行时电流29A.3 结束语带载情况下启动电流保持在3倍额定电流范围<VE变频器过载电流范围为额定3倍)以内,能够提供足够启动转矩;带载下降过程中最大母线电压维持在730VDC设定值,保证了变频器不出现OU报警;2-11=42功能判断条件采取频率和电流综合判断,保证在带载情况下不出现溜钩现象.经过测试能够满足工程起重设备长期安全稳定运行地要求.。
天车电气系统变频改造探讨发布时间:2023-06-09T07:59:46.468Z 来源:《新型城镇化》2023年11期作者:刘凡耿松涛[导读] 在工矿企业中,天车是经常应用的工业设备类型,在传统天车中,其使用交流绕线组的方式对调速以及启动功能进行实现,对于该控制方式来说,不仅操作复杂,可靠性差,且具有较高的故障率。
需要通过PLC控制技术的应用对其进行改造,使其能够更好地满足现今相关工作应用需求。
洛阳万基铝加工有限公司河南洛阳 471832摘要:近年来,我国对传统的起重机控制系统进行了一些变频调速系统改造,并且很多起重机生产厂家开始采用变频调速系统,但绝大部分用户仍然使用传统的“绕线式电动机转子串电阻调速系统”方式(传统调速)。
天车的交流异步电机启动时冲击电流大,设备冲击严重,噪声大,影响设备的使用寿命及定位精度。
要使变频器成功改造后应用于起重机调速,就必须针对起重机的特点,计算和选择变频器及其外围的辅件,并在安装与布线时采取特殊技术措施,以保证变频调速起重机安全、可靠地运行。
关键词:天车;电气系统;变频改造引言:在工矿企业中,天车是经常应用的工业设备类型,在传统天车中,其使用交流绕线组的方式对调速以及启动功能进行实现,对于该控制方式来说,不仅操作复杂,可靠性差,且具有较高的故障率。
需要通过PLC控制技术的应用对其进行改造,使其能够更好地满足现今相关工作应用需求。
1 天车改造前存在问题在装备制造厂有 10 台 20/5 的天车,2 台 32/5 天车,2 台16+16 天车。
天车的交流异步电机启动时冲击电流大,设备冲击严重,噪声大,影响设备的使用寿命及定位精度。
同时天车的其他费用也很高,也不节能环保。
所以先对1 台20/5 的天车进行电气系统变频改造看看能否达到业主要求。
20/5 吨天车电气控制系统的变频改造,目的在于降低天车的使用成本和提高控制性能。
以此车为例,每年的设备更新费用可降低50%,检修维护费用可降低80%,总计可以节约5500元左右的设备开支。
浅谈如何保障变频调速在天车系统中的稳定运行摘要:本文介绍了天车系统的工作原理和应用环境,详细阐述了如何保障变频调速系统在天车系统中运行的稳定性。
关键词:天车功能变频调速稳定性一、天车系统简述1)天车简介天车(又称桥式起重机)是桥架在高架轨道上运行的起重机械。
天车的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。
天车广泛地应用于室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。
普通天车一般由行走大车、起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成。
起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成。
提升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒和滑轮组。
电动机通过减速器,带动卷筒转动,使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下,以升降重物。
小车架是支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架,通常为焊接结构。
2)调速系统的更新换代现在我们常见的小吨位天车一般都使用增减转子绕阻来控制电机速度(通常称为切电阻调速),为使达到调节电机速度的目的,常常采用大量的组合式电阻箱。
不仅占用大量的有限空间,而且存在散热差、易损坏、连接复杂等许多缺点。
而变频器控制电机调速相对于切电阻调速来说接线简单、输出功率大、故障点少,不会出现因烧电阻而影响天车正常使用的情况,对电机速度的控制也比电阻控制的圆滑平稳。
由于现代工业技术的不断发展和节约能源的迫切需要,各种工业设备容量不断增大,使得对应的吊装天车也随之变大,现在已经出现了400吨以上的大型天车。
而400吨的主勾,如果采用切电阻调速装置,我们大约需要一栋楼房大小的电阻箱,这显然是不实际的,但是采用了合适的变频器组后,在狭小的天车空间里我们就能实现对大吨位吊装设备的精确控制。
因此,普及以变频装置调速的大型天车是生产发展过程中的必然结果。
而大型天车的缺点也十分明显,那就是前期成本较高且一旦故障维修不易。
天车电气系统变频改造探索摘要:桥式起重机是一种十分重要的起重装备,是工业生产过程中必不可少的一部分,因为这种起重设备是横架在固定跨间上空进行物体倒运的,所以又被称为“行车”或“天车”,对天车电气新增系统进行变频改造,才能使其更好地满足工业化的生产要求。
基于此,本文针对天车电气控制系统变频控制改造的过程进行了分析探索,以期对相关研究人员有所帮助。
关键词:天车;电气系统;变频改造;分析探索在工矿企业生产过程中,天车是经常应用的一种工业设备类型,传统的天车使用的是YZR交流绕线电动机,用接触器或凸轮控制器的方式对电机的启动和调速功能来进行实现的,但对该操作来说具有操作复杂、可靠性差的特点,且发生故障的频率高,需要通过变频器控制技术的应用对其进行改造,使其能够更好的满足现今相关工作应用需求。
1天车在改造前出现的弊端1.1天车改造案例某个制造企业有9台20/5t的天车,3台32/5t的天车,1台16t+16t的天车,天车的交流异步电机启动时电流冲击力非常大,对设备的冲击很大,产生很大的噪声,导致设备的使用寿命和定位的精准度都受到了影响,不仅如此,天车相关的费用也十分的高,还不具有节能环保的效果。
因此,先选择一台32/5t的天车进行电气系统的变频改造,看改造结果能否满足客户的要求。
对32/5t的天车电气系统的变频改造针对的是降低天车的使用成本,提高天车的使用寿命。
以选定的改造后的天车为例,每年设备的更新费用可降低49%,后期的维护、维修费用可降低约79%,累计可节约5400元左右的设备支出。
在天车的日常运行中可以节约29%的电量,年总计可以节约3900多元的电费,从长远的发展来说,节省的费用十分可观。
1.2天车传统控制系统的构造与产生问题的原因1.2.1天车主令控制系统的构造起重机原设计的电气元件是由小车、大车、主起升、副起升、报警和照明系统组合而成,其主要包含的元件有主回路进线开关,主进线控制接触器,脚踏开关,照明变压器,控制开关,电铃,主回路和分子回路的过热元件,主令控制箱,电机,抱闸和转子切换电阻器。
变频器在天车上的应用[摘要]由于工作环境、技术要求、以及落后的电气控制问题而导致的天车大量的维修工作,不仅仅大大降低了工作效率,而且还要花费高额的修理费用。
针对天车电气控制技术落后的问题,采用变频器对天车的电气系统进行改进.。
[关键词]能天车;变频;调速;中图分类号:th 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)22-0187-01为了适应生产现场的需要,作为企业的特殊设备之一的天车应提高自身的安全系数,由于绕线式异步电机调速是通过系统中的主要控制元件--交了接触器来接入和切出电动机转子上串接的调速电阻,切换十分频繁,在大电流下,非常容易烧坏触头,因工作环境的诱因,粉尘会大量的沉积在转子回路串接的钢电阻里,设备之间相互振动,因而经常出现烧坏,断裂等问题,由此产生了维修工作的增加以及高额的修理费用。
天车:天车主要由大车、小车及电气控制系统三大部分组成。
起重机运行机构的驱动方式可分为两大类:一类为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮;另一类为分别驱动、即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。
中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的“三合一”驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器。
大车为天车的桥架,沿车间纵向轨道运行,并配有10t电动葫芦,承担专门吊运任务。
小车是天车的核心,其上配置天车的主要作业工具、操作室及电气控制系统等,小车可沿大车主梁顶面的轨道横向运行。
电气控制系统采用plc可编程序控制器,在操作室内的联动台上集中操作,联动台上还配有彩色触摸屏,触摸屏上可实时显示各电气元件及系统的使用状态,显示故障报警部位及原因。
变频器在天车上的作用所在:钢丝绳是行车的重要零件之一,用于提升机构、变幅机构、牵引机构,有时也用于旋转机构。
行车系扎物品也采用钢丝绳。
此外,钢丝绳还用作桅杆起重机的桅杆张紧绳,缆索起重机与架空索道的支承绳。
VE系列變頻器在數控車床主軸定位方面的應用前言:山口制作大连有限公司是由日本株式会社山口制作所投资的独资企业。
主要从事汽车用零部件、切削加工,金属冲压件、温度传感器等的生产及树脂成型加工。
爲了提高生產效率、產品質量、自動化水平,零件加工過程中大量應用了數控車床系統,問題:最近,山口製作大連有限公司從天津某公司購進了6臺CK-610數控車床,控制系統為廣州數控系統,主軸變頻器采用匯川變頻器,在加工零件的過程中需要對零件進行定位,由於匯川變頻器沒有定位功能,只能采用主軸低速旋轉,夾具夾住零件施加一定的壓力貼在主軸端面上,當定位凹槽轉到零件位置時,靠壓力擠進定位凹槽。
此種方式雖然可以實現定位功能。
但是,卻對工件表面造成了些許磨損,導致零件合格率降低。
爲了改進產品質量,提高經濟效益,現決定在原來的數控車床上進行改進,如果應用成功,將替換掉匯川的變頻器。
經過多次的技術方案論證、業務的不斷努力,最終決定采用VE系列的變頻器VFD-022V43A-2 + EMV-PG01L速度反饋卡來實現主軸定位功能。
控制原理:1、控制原理圖如下:圖1主軸電機與編碼器之間通過同步齒形帶相連接,速度比為1:,編碼器為1024線,脉衝輸出進入EMV-PG01L的PG1編碼器脉衝信號輸入端。
PG卡脉衝輸出端送入數控系統。
MI1定義為1 多段位置指令1。
MI5定義為34 多段位置端子功能設定使能。
MI6定義為35 位置控制使能。
調試過程:1、硬件接線,包括主回路接線、控制回路接線、EMV-PGO1L擴展卡接線,將電機與同步齒形帶脫離。
2、系統上電,將主軸電機的銘牌參數:額定功率、額定電壓、額定頻率、額定電流、額定轉速、機數輸入變頻器,將05-00設為1,執行動態量測,反復量測數次后,電機參數自學習結束。
3、設定相關參數:10-00設定為1024,10-01設定為2,00-10設定為3。
MI5、MI6輸入端子功能分別設定為34、35。
PLC-变频器在桥式起重机中的应用分析引言随着电力电子技术的发展,PLC、变频器等自动化产品在电力拖动领域得到了广泛应用。
起重机械采用PLC-变频器调速逐渐得到推广和普及,PLC程序控制取代传统的继电-接触器控制逐渐成为起重机械电气控制的主流;用变频电动机或异步电动机取代绕线电机,再配合先进的现场总线技术和人机界面系统,提高了设备控制精度和稳定性,降低了故障率,且节能效果显著,易于检修维护,成为提高企业生产效率的好途径。
1起重机械的组成及负载特点起重机械最基本的工作机构有以下四种:即起升机构、小车机构、大车机构。
起升机构是主要功能机构,其正反转工作变换比较频繁,每次的起吊重量差别比较大,且具有恒转矩负载的特点。
起重机械的起升机构由电动机、减速器、卷筒等部分组成,其作用可将原动机的旋转运动转变为吊钩的垂直升降运动,实现吊具垂直升降的目的功能不可缺少的部分。
由于重物在空中具有位能,重物上升时,是电动机克服各种阻力(包括重物的重力、摩擦阻力等)而做功,属于阻力负载;重物下降时,由于重物本身具有按重力加速度下降的能力(位能),因此,当重物的重力大于传动机构的摩擦阻力时,电动机成为了能量的接受者,故属于动力负载。
但当重物的重力小于传动机构的摩擦阻力时,重物仍须由电动机拖动下降,仍属于阻力负载。
为使重物在空中停止在某一位置,在起升机构中还必须设置制动器和停止器等控制部件。
为了适应不同吊重对作业速度的不同要求,起升速度应能调节,并具有良好的微动控制性能。
微动速度一般在0.25~0.4m/min范围。
通过对起升机构分析不难发现,其工作中的主要有三种转矩:(1)电动机的转矩TM,即由电动机产生的转矩是主动转矩,其方向可正可负;(2)重力转矩TG,即由重物及吊钩等作用于卷筒的转矩,其大小等于重物及吊钩等的复合重量G 与卷筒半径r的乘积:TG=G·r (1)TG的方向永远是向下的。
(3)摩擦转矩T0,即由于减速机构的传动比较大,减速机构的摩擦转矩(包括其他损失转矩)不可忽视。
变频器在天车上的应用作者:李永全来源:《中国科技博览》2013年第22期[摘要]由于工作环境、技术要求、以及落后的电气控制问题而导致的天车大量的维修工作,不仅仅大大降低了工作效率,而且还要花费高额的修理费用。
针对天车电气控制技术落后的问题,采用变频器对天车的电气系统进行改进.。
[关键词]能天车;变频;调速;中图分类号:TH 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)22-0187-01为了适应生产现场的需要,作为企业的特殊设备之一的天车应提高自身的安全系数,由于绕线式异步电机调速是通过系统中的主要控制元件--交了接触器来接入和切出电动机转子上串接的调速电阻,切换十分频繁,在大电流下,非常容易烧坏触头,因工作环境的诱因,粉尘会大量的沉积在转子回路串接的钢电阻里,设备之间相互振动,因而经常出现烧坏,断裂等问题,由此产生了维修工作的增加以及高额的修理费用。
天车:天车主要由大车、小车及电气控制系统三大部分组成。
起重机运行机构的驱动方式可分为两大类:一类为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮;另一类为分别驱动、即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。
中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的“三合一”驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器。
大车为天车的桥架,沿车间纵向轨道运行,并配有10t电动葫芦,承担专门吊运任务。
小车是天车的核心,其上配置天车的主要作业工具、操作室及电气控制系统等,小车可沿大车主梁顶面的轨道横向运行。
电气控制系统采用PLC可编程序控制器,在操作室内的联动台上集中操作,联动台上还配有彩色触摸屏,触摸屏上可实时显示各电气元件及系统的使用状态,显示故障报警部位及原因。
变频器在天车上的作用所在:钢丝绳是行车的重要零件之一,用于提升机构、变幅机构、牵引机构,有时也用于旋转机构。
行车系扎物品也采用钢丝绳。
此外,钢丝绳还用作桅杆起重机的桅杆张紧绳,缆索起重机与架空索道的支承绳。
变频调速控制系统在煤场抓斗天车改造上的应用导语:本文结合中国铝业某分公司热电厂煤场抓斗天车改造项目情况,介绍了抓斗天车控制系统的运行特点及存在问题,详细阐述了变频调速系统在抓斗天车改造上的应用摘要:本文结合中国铝业某分公司热电厂煤场抓斗天车改造项目情况,介绍了抓斗天车控制系统的运行特点及存在问题,详细阐述了变频调速系统在抓斗天车改造上的应用,解决了传统抓斗天车存在的一些问题,达到了降低操作难度、平稳运行、减少故障和降耗节能的目的。
关键词:抓斗天车,变频器,主从控制,光纤通讯Abstract: In this paper,a branch of China Aluminum Thermal Power Plant Coal Yard Grab Crane reconstruction project,the introduction of the grab crane control system operating characteristics and problems in detail inverter system in the grab crane on the application of transformation to solve the traditional grab crane some of the problems exist, to reduce the difficulty of the operation, smooth running, reducing breakdowns and energy saving purposes.Key words: crane,inverter,master/follower control,fibre optic cable transmission1 引言中国铝业某分公司热电厂煤场有四台5吨抓斗天车,每天负责为热电厂装卸、输送二千多吨发电用煤,抓斗天车作为热电厂生产原料装卸、堆放过程中不可缺少的工程机械,对其工作效率、工作性能要求很高,但由于工作环境的影响和其传统电气控制系统的限制,在实际工作中存在着很多问题。
台达VE系列变频器在天车中的应用摘要:本文介绍了桥式起重机的工作原理和应用环境,详细阐述了台达VFD-VE系列变频器的天车功能模式。
为VFD-VE在天车行业中的应用提供指导依据。
关键字:桥式起重机,VFD-VE,天车功能Abstract:The paper introduces the working principle of bridge crane and application environment. And then expounds the platform of VFD - VE series inverter crane function as to provide guidance on VFD - VE application in industry.Keywords: bridge crane, VFD-VE, crane function1.前言:桥式起重机是桥架在高架轨道上运行的一种桥架型起重机,又称天车。
桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。
天车桥式起重机广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。
桥式起重机可分为普通桥式起重机、简易粱桥式起重机和冶金专用桥式起重机三种。
本文主要利用台达VE系列和B系列变频器通过分别驱动的方式使桥式起重机平稳运行。
2.桥式起重机:普通桥式起重机一般由起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成。
起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成。
提升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒和滑轮组。
电动机通过减速器,带动卷筒转动,使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下,以升降重物。
小车架是支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架,通常为焊接结构。
起重机运行机构的驱动方式可分为两大类:一类为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮;另一类为分别驱动、即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。
中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的“三合一”驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器。
桥架的金属结构由主粱和端粱组成,分为单主粱桥架和双粱桥架两类。
单主粱桥架由单根主粱和位于跨度两边的端粱组成,双粱桥架由两根主粱和端粱组成。
主粱与端粱刚性连接,端粱两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。
主粱上焊有轨道,供起重小车运行。
桥架主粱的结构类型较多比较典型的有箱形结构、四桁架结构和空腹桁架结构。
箱形结构又可分为正轨箱形双粱、偏轨箱形双粱、偏轨箱形单主粱等几种。
正轨箱形双粱是广泛采用的一种基本形式,主粱由上、下翼缘板和两侧的垂直腹板组成,小车钢轨布置在上翼缘板的中心线上,它的结构简单,制造方便,适于成批生产,但自重较大。
四桁架式结构由四片平面桁架组合成封闭型空间结构,在上水平桁架表面一般铺有走台板,自重轻,刚度大,但与其他结构相比,外形尺寸大,制造较复杂,疲劳强度较低,已较少生产。
空腹桁架结构类似偏轨箱形主粱,由四片钢板组成一封闭结构,除主腹板为实腹工字形粱外,其余三片钢板上按照设计要求切割成许多窗口,形成一个无斜杆的空腹桁架,在上、下水平桁架表面铺有走台板,起重机运行机构及电气设备装在桥架内部,自重较轻,整体刚度大,这在中国是较为广泛采用的一种型式。
普通桥式起重机主要采用电力驱动,一般是在司机室内操纵,也有远距离控制的。
起重量可达五百吨,跨度可达60米。
3.天车功能:天车作为搬运大且重的物品的重要工具,其对执行机构也有一些特殊要求:(1)起重机应具有大的启动转矩,通常超过150%的额定转矩,若考虑超载实验等因素,至少应在起动加速过程中提供200%的额定转矩。
(2)由于机械制动器的存在,为使变频器输出转矩与机械制动器的制动转矩平滑切换,不产生溜钩现象,必须变频器启动信号与机械制动器动作信号的控制时序。
(3)当起升机构向下运行或平移机构急减速时,电动机将处于再生发电状态,其能量要向电源侧回馈,必须根据不同的现场情况研讨如何处理这部分再生能量。
(4)起升机构在抓吊重物离开或接触地面瞬间负载变化剧烈,变频器应能对这种冲击性负载进行平滑控制。
针对天车的特殊要求台达VFD-VE系列变频器设计了天车功能。
其通过实时检测输出电流和输出频率两个变量来控制变频器的多功能端子控制天车包闸系统动作,如图3所示,在启动时当输出电流和输出频率同时大于设定值时,打开包闸;在天车停止时,如果输出频率和输出电流任一小于设定值时,则包闸关闭。
这种方式可以充分保证了变频器能够提供足够转矩的同时保证了系统的安全。
4.变频器选型:4.1 下面就起重机的起升、平移机构的变频器选用原则做以详细说明。
起升机构变频器的容量必须大于负载所需求的输出,即: m kP P ≥φηcos 0式中k ——过载系数1.33m P ——负载要求的电动机轴输出功率,kWη——电动机效率φcos ——电动机的功率因数起升机构要求的起动转矩为1.3—1.6倍的额定转矩,考虑到需有125%的超载要求,其最大转矩需有1.6—2倍的额定转矩,以确保其安全使用。
对于拖动等额功率电动机的变频器来说,可提供长达60秒、150%额定转矩的过载能力,因此过载系数k=2/1.5=1.33。
在变频器容量选定后,还应做电流验证,即:m cn kI ≥I式中k ——电流波形修正系数(PWM 调制方式时取1.05—1.1)cn I ——变频器额定输出电流,Am I ——工频电源时的电动机额定电流,A一般的大吨位起重机有两个独立驱动的起升机构,每个起升机构由2台电动机同步驱动各自的钢丝绳卷筒转动,再经过动滑轮组多级减速提升吊钩。
起升机构的变频调速传动方案采用一台变频器带一台电动机的“一拖一”方案,为了提高低速传动时的动态特性和高转矩输出能力,每台电动机采用带脉冲编码器的速度闭环控制。
每个起升机构的2台变频器之间采用中科变频器提供的具有功率平衡和速度同步控制功能的主从控制方案,这些控制方案可以实现2台电动机精确的转矩平衡分配和2个起升机构的速度同步。
4.2平移机构起重机的平移机构分大车机构和小车机构,两种机构一般采用多台电动机传动方案。
由于起重机平移机构的转动惯量较大,为了加速电动机需有较大的起动转矩,因此起重机平移机构所需的电动机轴输出功率m P 应由负载功率j P 和加速功率a P 组成,即:a j m P P +≥P由于平移机构采用一台变频器拖动多台电动机的通用V/F 开环频率控制方式,因此在变频器容量选择时,还要满足以下公式:m c knI I n式中k ——电流波形修正系数(PWM 调制方式时取1.05—1.1)cn I ——变频器额定输出电流,Am I ——工频电源时单台电动机的额定电流,An ——一台变频器拖动的电动机数量 由于在变频器“一拖多”通用V/F 开环频率控制方式中,变频器提供的电子热继电器保护功能无法实现对单台电动机的过载保护,为此在每台电动机回路中串入带有热过载保功能的低压断路器,以实现对单台电动机的过载保护,电动机故障信号取自低压断路器的辅助触点。
台达VE 系列变频器结合本系统控制功能的要求,价低质优、抗燥耐用,易实现模拟量控制等特点,也适合炭素恶劣环境使用。
其改造费用低。
其天车改造配用的变频器参数如下:(1) 大车变频器选用VFD150V43A-2 15kw 20hp 32a 380v 50hz 1台。
(2)小车变频器选用 VFD055V43A-2 5.5kw 7.5hp 16a 380v 50hz 1台。
(3)提升变频器选用 VFD075V43A-2 7.5kw 10hp 22a 380v 50hz 1台。
电气控制方案:变频调速控制系统主要是由台达VE 系列变频器,ES 系列PLC ,双手柄联动控制台组成,PLC 采集手柄控制器信号,经过程序进行逻辑判断,依据判断结果调节变频器的输出,来控制驱动电机的方向、转速和力矩,取代原来的传统绕线型转子串电阻调速驱动系统。
系统原理如下图所示:调试参数:在该系统中VFD-VE 的参数主要如下:提升变频器:提升机变频器参数:F=20Hz 00-10=0(运行于VF模式)01-12=2 (加速时间2s)01-13=2 (减速时间2s)02-13=42 (天车动作)02-31=3Hz,02-32=20% (输出频率>3Hz,输出电流>20%时,天车动作打开包闸)02-33=4Hz, 02-34=30% (输出频率<4Hz,输出电流<30%时,天车动作关闭包闸)。
小车机变频器参数:F=10Hz 00-10=0(运行于VF模式)01-12=5 (加速时间5s)01-13=5 (减速时间5s)02-13=42 (天车动作)02-31=3Hz,02-32=20% (输出频率>3Hz,输出电流>20%时,天车动作打开包闸)02-33=4Hz, 02-34=30% (输出频率<4Hz,输出电流<30%时,天车动作关闭包闸) 大车机变频器参数:F=10Hz 00-10=0(运行于VF模式)01-12=5 (加速时间5s)01-13=5 (减速时间5s)02-13=42 (天车动作)02-31=3Hz,02-32=20% (输出频率>3Hz,输出电流>20%时,天车动作打开包闸)02-33=4Hz, 02-34=30% (输出频率<4Hz,输出电流<30%时,天车动作关闭包闸)结束语:在台达VE变频器应用于天车中,不论运行还是停止等过程,均没有出现溜钩、速度不稳等现象,且因为有了台达VE变频器的应用,降低了原有系统的故障率,提高了现场控制的灵活性。
不仅提高了系统运行的质量,也给用户节约了成本。