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三菱FR-A540型变频器的控制回路接线技术方法
来源:艾特贸易2017-10-11
简介1 .控制回路端子排 控制回路端子排如图 7-12 所示。 图 7-12 控制回路端子排 2 .改变控制逻辑 (1) 控制逻辑的设置。 FR - A540 型变频器有漏型和源型两种控制逻辑,出厂时设置为漏型逻
1.控制回路端子排
控制回路端子排如图7-12所示。
图7-12 控制回路端子排
2.改变控制逻辑
(1)控制逻辑的设置。FR - A540型变频器有漏型和源型两种控制逻辑,出厂时设置为漏型逻辑。若要将变频器的控制逻辑改为源逻辑,可按图7 -13进行操作,具体操作过程如下:
1)将变频器前盖板拆下。
2)松开控制回路端子排螺丝,取下端子排,如图7 - 13(a)所示。
3)在控制回路端子排的背面,将控制逻辑设置跳线上的短路片取下,再安装到旁边的另一个跳线上,如图7 - 13 (b)所示,这样就将变频器的控制逻辑由漏型控制转设成源型控制。
图7 - 13 变频器控制逻辑的改变方法
(a)取下控制回路端子排;(b)在控制回路端子排设置控制逻辑
(2)漏型控制逻辑。变频器工作在漏型控制逻辑时有以下特点:
1)信号输入端子外部接通时,电流从信号输入端子流出。
2)端子SD是触点输入信号的公共端,端子SE是集电极开路输出信号的公共端,要求电流从SE端子输出。
3) PC、SD端子内接24V电源,PC接电源正极,SD接电源负极。
图7 -14是变频器工作在漏型控制逻辑的典型接线图。图中的正转按钮接在STF端子与SD端子之间,当按下正转按钮时,变频器内部电源产生电流从STF端子流出,经正转按钮从SD端子回到内部电源的负极,该电流的途径如图7- 14所示。另外,当变频器内部三极管集电极开路输出端需要外接电路时,需要以SE端作为公共端,外接电路的电流从相应端子(如图7-14中的RUN端子)流入,在内部流经三极管,最后从SE端子流出,电流的途径如图中箭头所示,图中虚线连接的二极管表示在漏型控制逻辑下不导通。
图7-14 变频器工作在漏型控制逻辑的典型接线图
(3)源型控制逻辑。变频器工作在源型控制逻辑时有以下特点:
1)信号输入端子外部接通时,电流流入信号输入端子。
2)端子PC是触点输入信号的公共端,端子SE是集电极开路输出信号的公共端,要求电流从SE端子输入。
3) PC、SD端子内接24V电源,PC接电源正极,SD接电源负极。
图7 - 15是变频器工作在源型控制逻辑的典型接线图。图中的正转按钮需接在STF端子与PC端子之间,当按下正转按钮时,变频器内部电源产生电流从PC端子流出,经正转按钮从STF端子流入,回到内部电源的负极,该电流的途径如图所示。另外,当变频器内部三极管集电极开路输出端需要外接电路时,须以SE端作为公共端,并要求电流从SE端流入,在内部流经三极管,最后从相应端子(如图中的RUN端子)流出,电流的途径如图中箭头所示,图中虚线连接的二极管表示在源型控制逻辑下不能导通。
图7-15 变频器工作在源型控制逻辑的典型接线图
3.STOP、CS和PC端子的使用
(1) STOP端子的使用。需要进行停止控制时使用该端子。图7 - 16是一个启动信号自保持(正转、反转)的接线图(漏型逻辑)。
图7-16 肩动信号自保持的接线图
图中的停止按钮是一个动断按钮,当按下正转按钮时,STF端子会流出电流,途径是:STF端子流出→正转按钮→STOP端子→停止按钮→SD端子流入。STF端子有电流输出,表示该端子有正转指令输入,变频器输出正转电源给电动机,让电动机正转。松开正转按钮,STF端子元电流输出,电动机停转。如果按下停止按钮,STOP、STF、STR端子均无法输出电流,无法启动电动机运转。
(2) CS端子的使用。在需要进行瞬时掉电再启动和工频电源与变频器切换时使用该端子。例如在漏型逻辑下进行瞬时掉电再启动,先将端子CS - SD短接,如图7-17所示,再将参数Pr. 57设定为除“9999”以外的“瞬时掉电再启动自由运行时间”。
图7-17 端子CS-SD短接
(3) PC端子的使用。使用PC、SD端子可向外提供直流24V电源时,PC为电源正极,SD为电源负极(公共端)。PC端可向外提供18~26V直流电压,容许电流为0.1A。