自学习功能 自学习功能在矢量控制方式时有效。电机参数的设定非常困难时,用独特的自学习功能可以解决。 变频器能自动设定电机
铭牌值范围的电机参数。从通用电机到变频器专用电机都可以进行矢量控
制运行,电机可限度地发挥作用。用矢量控制方式运行时,请务必在运行前对电机单体实施自学习。
也可监视多功能模拟量输出的各种数据。数字操作器可用2种语言显示(SPEC:F级)数字式操作器可用2种语言(中文、英语)。 参数设定
及监视项目用中文显示,内容一目了然,容易理解。人机对话使高性能变频器容易被熟练 应用。
使用变频器安装型(ERF型)的制动电阻时,变频器参数中的变频器制动电阻保护选择,请变更设定 为"有效"(L8-01)。如果不改变设定,则
不能起到制动电阻的保护作用。
用变频器专用的漏电断路器时,请选用控制每台变频器的感应电流为30mA以上的。
用一般漏电断路器时,请选用控制每台变频器的感应电流为200mA以上动作时间 0.1秒以上的。
有关转距的问题对于所有的卷绕设备,应用中加速和减速操作所需要的转距会根据负载的情况有所变化。对于中心卷绕而言,需要的 转距还会随着卷绕物的尺寸发生改变。你所需要的是一个在转距模式中可以非常精确地控制转距的装置。卷绕操作的要点就是要完全 控制所卷绕材料的张力。为了在不同的线速度和转动半径的情况下保持切线张力,变频器必须要能够在一个大的范围内跟踪转距参考 值。 -DWILL(暂停)功能加速减速途中,输出频率在一定时间内保持的功能,驱动启动负载很大的电机时也能不失步地加速减速。? -力矩 控制力矩控制在矢量控制(带PG)时有效。多功能模拟量输入信号作为力矩指令对力矩进行控制。力矩控制精度为±5%。可以切换力 矩控制和速度控制运行。 矢量控制方式时,不进行自学习,将起不到应有的效果。进行自学习需电机轴上下不带任何负载时完成。? 把控制回路接线(端子1~33)与主回路线(端子R.S.T.B1.B2.U.V.W. . ) 及其它动力线或电源线分离走线。 把控制回路端子 9,10,18,19,20(接点输出)与端子1~8,21,22,23,25,26,27,33,及11~17的接线分 离走线。
把控制回路端子9,10,18,19,20(接点输出)与端子1~8,21,22,23,25,26,27,33,及11~17的接线分 离走线。 为了防止干扰而引起的误 动作,请使用绞合屏蔽线或双股屏蔽线。线的末端处理请参照图3.14,接线 距离应小于50m。请将屏蔽层线连接到12(G)端子上。 零伺服控制零伺服控制只有在矢量控制(带PG)时有效,即使电机速度为零状态也能发生150%以上的力矩。? -低噪声设计输出回路 采用晶体管IGBT(绝缘基极双向晶体管)。和高载波频率正弦波PWM方式,从电机发出的金属声大大减低。 按指令控制力矩,实现了在极低速时的平滑运行和高力矩高精度的力矩速度控制。准确使用矢量控制功能,可使电机在低速甚至零速 时实现150%的力矩输出,在数控机床、印刷机械等类负载有近乎完美的表现。? -二套电机参数可以独立设置二套完整的电机参数, 并能用多功能外部端子选择电机,方便变频器控制二台不同的电机?