⑴ 变频器怎么实现主轴电机正反转
你用的是哪个牌子的变频器?我以三晶变频器的为例吧(不同的牌子其实都大同小异的,只是操作步骤略有不同):
变频器控制正反转和工频控制正反转原理差不多,工频是通过控制电机的线圈从机控制主电路来实现,而变频器是通过控制变频器的正反转端子从而来控制电机的正反转,在原有工频控制线路基础上在一些改进,将正反转的两个接触器的输出拆掉,分别在每个接触器上加一个辅助触头,用常开触头的通断来控制变频器的正转FWD和DCM端子,反转REV和DCM端子就可以了
⑵ 数控机床 变频器的调法
1、按电路原理图连接、数控系统,变频器,主轴电机。
2、按电机铭牌设定变频器的自学习参数和必要的变频器参数(控制方式,最高输出频率,加减速时间,负载类型,模拟电压类型等)。
3、选择无PG(编码器)矢量控制方式,进行旋转形自学习。(主轴电机本身没有编码器)
4、自学习完成后,进行试运转,调整转速的准确性,直流制动,刹车时间,保护方式等。
(2)变频器怎么控制机床往复扩展阅读:
1、数控机床变频器的主要特点:
(1)、低频力矩大、输出平稳。
(2)、高性能矢量控制。
(3)、转矩动态响应快、稳速精度高。
(4)、减速停车速度快。
(5)、抗干扰能力强。
2、应用变频器调速时的基本考虑:
(1)、变频调速的调节范围很广,一般通用型变频器都可以实现0—400HZ范围内无级调速。
(2)、考虑到机床要求具有较硬的机械特性,符合变频器+ 普通电机(或变频电机)传动具有机械特性硬的特点,一般在低频下都可以提供150%负载转矩的能力。
(3)、考虑到机床需要在低速时具有强大过载能力,变频器可以提供150%的过载保护(60S),能够满足设备的要求。
(4)、使用变频调速后,可以简化齿轮变速箱等原有复杂的机械拖动机构,自动化程度高,操作简单,维修方便。
(5)、变频器具有电压(DC0—10V),电流模拟输入接口,可以与数控系统的控制信号很好的匹配。
参考资料来源:
网络-数控机床专用变频器
⑶ 洗车机是往复式洗车机。变频器如何设置用来控制机器行走。
往复式洗车机通过变频器对电流的控制来让机器行走的。⑷ 如何用变频器和行程开关控制机床往复运动
可以使用表控TPC4-4TD,表格设置,无需编程,接线简单,不会编程也能熟练使用。
广泛应用于气缸控制、仪表机床控制、电磁阀控制、步进电机控制、机床改造、自动上料、加工自动化、攻丝机控制、切管机控制、设备改造、机械控制等工控设备上。
⑸ 一台变频器,三个中间继电器(两个11脚,一个大8脚),两个行程限位开关,怎么控制电机自动往复运动
11脚与行程开关组成互锁电路控制8脚,8脚再控制变频器正反转
⑹ 车床变频器控制原理
一、变频器的作用:
1、调 速:普通的三相异步电动机,加装变频后可以实现调速功能。即任意地改变电动机的转速,本公司变频器的频率范围是:0-650HZ
2、节 能:变频器调速比传统的电磁调速可以节电25%-80%,具体节电的多少就要在看客户的设备的不同而不同;
3、软启动:变频器启动对机械设备没有危害,而硬启动则反之。
变频器工作原理:
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
⑺ 请问变频器在机床上主要起到的功能是什么
下面举例以三晶变频器在应用中的情况为例说明一下吧!
数控机床是一种灵活、高效能的自动化机床,它较好地解决了复杂、精密、小批多变的零件加工问题。合理地进行数控机床主轴的控制,对提高机床的加工精度和生产效率都十分重要。
数控机床的主轴驱动系统也叫主传动系统,是完成主运动的动力装置部分。主轴驱动系统通过该传动机构转变成主轴上安装的刀具或工件的切削力矩和切削速度,配合进给运动,加工出理想的零件。它是零件加工的成型运动之一,它的精度对零件的加工精度有较大的影响。机床的主轴驱动和进给驱动有较大的差别,机床主轴的工作运动通常是旋转运动,不像进给驱动需要丝杆或者其他直线运动装置作往复运动,数控机床通过主轴的回转与进给实现刀具与工件的相对切削运动。
根据机床主轴传动的工作特点,早期的机床多数采用三相异步电动机加上多级变速箱的结构,随着技术的不断发展,机床机构有了很大改进,从而对主轴系统提出了新的要求,而且因用途而异,在数控机床中,数控车床占42%,数控钻镗铣床占33%,数控磨床、冲床占23%,其他占2%,为了满足量大面广的前两类数控机床的需要,对主轴传动提出了如下要求:主传动电机应有2.2KW~250KW的功率范围;要有大的无级调速范围,如能在1:100~1000范围内进行恒转矩调速和1:10的恒功率调速;要求主传动有四象限的驱动能力;为了满足螺纹车削,要求主轴能与进给实行同步控制。
在目前数控车床中,主轴控制装置通常是采用交流变频器来控制交流主轴电动机。为满足数控车床对主轴驱动的要求,变频器必须有以下性能:(1)宽调速范围,且稳速精度高;(2)低速运行时,有较大力矩输出;(3)加减速时间短;(4)过载能力强;(5)快速响应主轴电机快速正反转以及加减速。
下图是变频器在数控机床主轴上的应用:
其中变频器与数控装置的联系通常包括:(1)数控装置给变频器的正反转信号;(2)数控装置给变频器的速度或频率信号,可以通过通讯给定或模拟给定;(3)变频器给数控装置的故障等状态信号。所有关于对变频器的操作和反馈均可在数控面板进行编程和显示。通过变频器内部关于输入信号与设定频率的输入输出特性曲线的设置,数控装置就可以方便而自由地控制主轴的速度。该特性曲线必须涵盖电压/电流信号、正/反作用、单/双极性的不同配置,以满足数控车床快速正反转、自由调速、变速切削的要求。
主轴变频器的基本选型应该依据主轴驱动的要求。目前市场上最为常用的一类变频器为V/F控制方式,采用此控制方式的变频器低频转矩不够大、稳速精度不够高,因此在车床主轴上使用不太适合。另一类型的变频器为矢量型变频器,所谓矢量控制,通俗的讲,就是使鼠笼式异步机像直流电机那样具有优秀的运行性能及很高的控制性能,通过控制变频器输出电流的大小、频率及其相位,用以维持电机内部的磁通为恒定值,产生所需要的转矩,此类变频器具有低频力矩大,稳速精度高,响应速度快,相对伺服系统价格便宜等特点,在数控机床主轴上应用尤为合适,矢量控制的变频器在数控机床主轴驱动上正逐步推广。
以三晶S350变频器在顺德某数控机床主轴上采用无速度传感器矢量控制成功应用为例来说明变频器在机床主轴上的应用。三晶S350变频器是一款电流矢量型变频器,采用高速DSP芯片,响应速度快,0.5HZ时力矩可达150%,稳速精度可达±0.2%。
主轴电机参数
电机额定功率 电机额定电压 电机额定频率 电机额定电流 电机额定转速
4KW 380V 50/60HZ 8.8A 1480
数控车床系统加工基本要求
1、控制系统反应速度快,高柔性,机床主轴能够快速正反转及加减速切换运行;
2、切削精度保证±0.2%,稳定度高;
3、加工复杂、不规则形状零件时要求合格率高达98%以上;
4、高生产率;
三晶S350变频控制系统配置及接线图:
1、控制系统配置
①S350变频器 ②主轴电机 ③传动部分 ④数控操作系统
(备注:主轴驱动系统根据切削零件具体工况可加装编码器、PG卡进行闭环矢量控制。)
2、该数控车床系统特性及使用S350变频接线图
特性:该数控机床系统通过两路模拟信号控制机床主轴转动:一路是模拟电压信号0~10V输入,另一路是模拟电流信号4~20mA输入。
三晶S350变频控制主要操作步骤及参数设置:
1、电机与负载脱离,启动变频器,正确输入电机铭牌参数至变频器电机参数组相对应的功能码,进行电机参数自学习。
2、选择无感矢量控制模式(SVC),然后正确输入系统所需各项参数。
3、具体参数设置如下表:
功能码 功能说明 设定值 功能备注
F0.00 控制模式选择 0 选择无速度传感器的矢量控制(开环SVC矢量控制)
F0.01 启停信号选择 1 外部启停
F0.03 主频率源X选择 2 (VI) (用户可自己选择)模拟电压信号
F0.10 最大输出频率 100HZ 由用户要求设定
F0.12 运行频率上限 100HZ
F0.18 加速时间1 0.5S
F019 减速时间1 0.5S
F1.06 停机直流制动频率 0.5HZ 需外加制动电阻
F1.07 停机直流制动等待时间 0
F1.08 停机直流制动电流 100 需外加制动电阻
F1.09 停机直流制动时间 1S
F2.01 电机额定功率 3KW
电机铭牌参数
F2.02 电机额定频率 50HZ
F2.03 电机额定转速 1460
F2.04 电机额定电压 380V
F2.05 电机额定电流 6.5A
F2.11 电机参数识别 1 选择电机完整调谐(需脱离负载)
F3.06 VC转差补偿系数 由用户要求设定
F3.07 转矩上限设定
F5.13 VI下限值 0.00V 用户可根据实际要求更改
F5.14 VI下限对应设定 0.0%
F5.15 VI上限值 5
F5.16 VI上限对应设定 94.5
F5.17 VI输入滤波时间 0.10
F5.18 CI下限值 4
F5.19 CI下限对应设定 0.0%
F5.20 CI上限值 20.0
F5.21 CI上限对应设定 100
F5.22 CI输入滤波时间 0.10
在电机参数自学习过程中,必须注意:(1)若旋转辨识中出现过流或过压故障,可适当增减加减速时间;(2)旋转辨识只能在空载中进行;(3)必须首先正确输入电机铭牌的参数。
对于数控车床的主轴电机,使用无速度传感器的变频调速器的矢量控制后,具有以下显著优点:大幅度降低维护费用,甚至免维护;可实现高效率的切割和较高的加工精度;实现低速和高速情况下强劲的力矩输出。
⑻ 请问三晶变频器是如何控制车床的
三晶变频器成功应用在数控车床上
近年来,随着经济的快速发展,机床工业也有了飞跃的发展:体现在新技术的广泛应用和企业效益的明显改善。目前机床行业的消费主流是数控机床。从国内外市场对数控机床的需求来看,以后数控机床市场具有以下特征:一是经济型数控机床是以后的主流产品。二采用新技术,高性能矢量控制,提高产品稳定性是企业生存的关键。下面我们以机床拖动方面采用变频调速来说说SAJ变频器在该行业的应用情况:
一、原机床的主轴传动特点
一般情况下机床的拖动系统是由电机带动齿轮箱来传动和调速的,它具有以下特点:
1.原系统概况
A. 负载——恒功率性质
齿轮箱变速时,转矩的变化与转速的变化成反比。若不计齿轮箱的损耗,则在全功率范围内
都具有恒功率的特点。
1) 转速档次
调速箱有8档转速:75、120、200、300、800、1200、1500,2000r/min。
2) 电动机的主要额定参数
额定容量:3.7kw
额定转速:1440r/min
负载特性:恒功率
3) 控制方式由手柄组合的8个位置来控制四个离合器的分与合,得到齿轮的8种组合,从而得到8档
转速。
B. 低速时的过载能力强
低速时,拖动系统经齿轮箱降速后的额定转矩将远大于负载的最大工作转矩,有很强的过载能力
二、应用变频器调速时的基本考虑
1.变频调速的调节范围很广,一般通用型变频器都可以实现0—400HZ范围内无级调速。
2.考虑到机床要求具有较硬的机械特性。符合变频器+ 普通电机(或变频电机)传动具有机械特性
硬的特点。一般在低频下都可以提供150%负载转矩的能力
3.考虑到机床需要在低速时具有强大过载能力。变频器可以提供150%的过载保护(60S),能够满
足设备的要求。
4.使用变频调速后,可以简化齿轮变速箱等原有复杂的机械拖动机构,自动化程度高,操作简单,
维修方便。
5.变频器具有电压(DC0—10V),电流模拟输入接口,可以与数控系统的控制信号很好的匹配。
三、SAJ变频器在该行业的具体应用情况
浙江坎门机床厂主要生产各类经济型简易数控机床,由于调速用的电磁离合器损坏率较高,了解到变频调速系统具有以上优点,故改用中源变频器实现变频调速。具体情况如下:
1.改造后系统构成:
A. 在该系统中,变频器采用外部端子控制,数控系统发出的DC 0-10V 信号通过变频器的VI——ACM
端子送入变频器,实现数字量设定转速对模拟量变频输出的控制。电机转速的高低由数控系统输
出的电压信号的大小来控制。
B. 电机的正反向运行有外围通过变频器的 FWD,REV7 与DCM端子实现控制。
C. 各种保护信号通过变频器的A、B 、C(常开、常闭)触点来控制,可以实现过流,过压,过载,
过热,负压,缺相等保护。
在实际加工转速下,经反复试验,完全符合设计要求,取得了令人满意的结果。现该产品2000年已批量生产,投放市场。
⑼ 怎样用变频器 自动实现正反转
如果变频器带扭矩限制功能,可以利用扭矩限制功能在输出端子利用PLC或继电器改变正反转,如果利用扭矩传感器输出信号,同样用PLC或其他数控系统改变变频器的输出端子的正反转信号实现自动正反转。
方法
1·将开关接在多功能端子上;
2·设定变频器参数 :设定控制命为为端子控制
3·修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应)
⑽ 变频器怎么接自动正反转,先起动电机正转碰到限位后自动反转后碰到限位电机停止。往复循环工作
有PLC的话当然是相当好做,没有怎么办呢?自己搭一个继电器电路。变频器启停方式设置为端子控制,端子1设置为正转运行,端子2设置反转运行。因为电机碰到接近开关闭合,离开接近开关就断开了,所以要自锁电路,同时串进另一边的常闭点。