• 西门子5SL4316-6CC
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子

5SL4316-6CC

变频调速电动机正反转控制电路
上图为变频器控制三相交流电机正反转电路图。
从图中可以看出,电路由两部分组成:负载工作主电路和控制电路。
负载工作主电路是由电源主开关(断路器)、交流接触器KM主触点、变频器内置交—直—交转换电路、三相异步交流电动机M等。控制电路由变频器内置辅助电路,启动按钮开关SB2,停止按钮开关SB1、交流接触器KM电磁线圈,接触器常开辐助触点及电机正反转选择开关SA 等。RP为频率给定信号电位器。
二、变频器控制三相交流电机正反转工作过程
见上图,先合上电源开关QF,控制电路得电,当按下启动按钮SB2时,接触器KM线圈得电吸合并自锁,连接COM与SA之间的接触器动合触点KM闭合。主电路中接触器主触点闭合,变频器输入端R、S、T得电,变频器准备工作。
操作选择开关SA,当SA与FWD接通时,电机正向运转;当SA与REV接通时,电机反向运转。需要停机时,将选择开关SA置于中间位置,变频器先停止工作。按下停止按钮SB1,接触器KM线圈失电复位,接触器主触点断开,切断三相电源。
若先按下停止按钮SB1,接触器线圈失电复位,接触器主触点断开,直接切断变频器输入电源,电机停止工作

信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线较长不得**过50m。

1) 模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。

2) 为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子


开一本变频器说明书就可以发现,对输入电抗器的作用讲解中都会提到(主要作用就是降低谐波),可以改变功率因数,是提高,而不是降低。


1、我觉得,无功功率的定义应该是有功功率P与视在功率S的比值;

2、认为电压与电流的相位差的余弦,就是无功功率的说法有问题;

3、例如,变频器输入端的电流是二极管导通期间对电容的充电电流,这个充电电流与电压不同相位;

4、这就使得用检测电流与电压相位差的功率因数表,在检测变频器的输入端的功率因数时,读数“低”,性质为容性无功功率;

4、当接入输入电抗器时,恰好与容性电流相互补偿;

5、用检测电流与电压相位差的功率因数表,在检测有输入电抗器的变频器的输入端的功率因数时,读数“高”;

6、这就是*五纪冰川说的,输入电抗器,有提高功率因数的作用;

7、所以功率因数的定义,应该是有功功率P与视在功率S的比值;

8、在电流、电压是正弦量时,功率因数等于电压与电流的相位差的余弦;

9、在电流、电压是非正弦量时,功率因数不等于电压与电流的相位差的余弦;

10、在电流、电压是非正弦量时,功率因数应该按有功功率P与视在功率S的比值来检测或计算

变频器输出端增加输出电抗器,是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。
电抗器的主要作用:是用以限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540V/μs以内,它还用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件(如IGBT)的扰动和冲击。
不同变频器对是否加电抗器的要求不一样,电动机和变频器直接的电缆长短--来决定是否输出加电抗器,具体设计时查看变频器的说明书1、阻抗电压降:阻抗电压降是指XHz时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择阻抗电压降在1-4%左右。
2、电感量的选择:电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
      输出电抗器电感量的选择主要是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
3、对应额定电流的电感量与电缆长度:电缆长度额定输出电流电感量。
4、额定交流电流的选择:额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流




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