MM430在恒压供水中的应用完整版
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MM430在恒压供水中的应用。完整版
MM430是专用于风机水泵类应用场合的变频器。本身不支持矢量控制VC功能,也就没有相应的编码器模板。也就是说,MM430最擅长的是V/F控制方式,而且是平方转矩类负载。
不要误以为MM430比MM440要低级,MM430在恒压供水等场合有非常实用的功能,这些功能是MM440不具备的。
MM430的功能:
· PID控制功能(这个MM440也有)
o 即PID闭环控制。搞自控的都明白。
· 分级控制功能
o 在多电机协调工作时,如果一台电机不足以保证水压时,自动工频起动第二台电机,依此类推。最多可以有4台电机工作。
· 节能模式(即睡眠模式)
o 在水压高于设定值时,电机低频工作也不会导致水压下降,那么可以关闭电机,即睡眠。当水压偏低时,再启动电机。
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应用实例一: .
单台电机,单台MM430,实现恒压供水。并启用节能模式。
硬件需求:带标准信号输出的压力表。压力表可以线性的根据管道里压力的大小输出0~20mA,或者4~20mA,或者0~10VDC的信号。满量程时输出最大值。
接线方法:压力表信号接到AI0。模拟量通道配置正确。比如假设压力表满量程为10Mpa,目标管道压力4Mpa,表输出为0~20mA信号,接到变频器3、4号端子上,则需要将变频器外壳上ADC类型的相应的DIP拨码拨到上面,表示输入为电流型信号(默认为电压型)。设置参数p756.0=2。通过r754.0可以看到水压表的百分比反馈值。
完成快速调试QC。设置以下参数:
P700=2,端子控制
P701=1,5#端子起动信号
P1000=2,(在P2200=1时无效)
P2200=1,使能PID
P2253=2250,主给定来源于PID-MOP
P2240=40,压力表满量程为10Mpa,目标管道压力4Mpa
P2264=755.0,反馈值
P2265=5,反馈滤波时间
P2280=0.5,P参数
P2285=15,I参数
P2274=0,D参数
P2390=5Hz,进入睡眠的频率 .
P2391=10s,进入睡眠的延时
P2392=80,再起动的PID偏差
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应用实例二:
单台电机,单台MM430,实现恒压供水。并启用节能模式。
硬件需求及接线方法如手册图所示。
变频器控制电机MV,采用PID控制算法。变频器三个数字量输出来控制电机M1~M3的起动器。
工作过程:当MV单独工作时,如果MV已满载,但水压仍不能满足要求,那么DO1起动M1,如果MV和M1都满载,那么DO2起动M2,以此类推。如果MV降到最低频率,水压仍过高,那就关掉M1或M2或M3,以减小水压。
参数设置:
完成快速调试QC。设置以下参数:
P700=2,端子控制
P701=1,5#端子起动信号
P1000=2,(在P2200=1时无效)
首先是PID参数:
P2200=1,使能PID
P2253=2250,主给定来源于PID-MOP
P2240=40,压力表满量程为10Mpa,目标管道压力4Mpa
P2264=755.0,反馈值 .
P2265=5,反馈滤波时间
P2280=0.5,P参数
P2285=15,I参数
P2274=0,D参数
其次是分级参数:
P2370=0,全部立即停车,=1,按顺序各个停车
P2371=4,辅助电机功率大小排列
P2372=0,是否循环使用辅助电机M1~M3。如果=1,则变频器会起动运行时间最小的那台电机。
P2373=20,变频电机MV满载,且PID偏差大于P2373*r2262时,起动下一辅助电机。变频电机MV最低频率,且PID偏差小于P2373*r2262时停止相应的辅助电机。
P2374=30s,起动下一电机的延时
P2375=30s,停止下一电机的延时
P2376=25,偏差超限。如果偏差超过P2376*r2262,则不延时直接起动或停止下一电机。
P2377=30,一次分级操作后,延时P2377才能进行下一次分级操作。仅对P2376的分级动作有效。
P2378=50%,分级动作在延时P2374或P2375后,变频电机自动调整到P2378的频率。然后再起动或停止下一电机。
r2379,分级控制的输出信号
P2380,计时器。里面显示了M1~M3的运行小时数。设为0则复位计时器。 .
P731.0=2379.0,M1的起动器控制信号
P732.0=2379.1,M2的起动器控制信号
P733.0=2379.2,M3的起动器控制信号
最后是睡眠参数:
P2390=5Hz,进入睡眠的频率
P2391=10s,进入睡眠的延时
P2392=80,再起动的PID偏差