安达变频器安达vcd1000说明书加密码了?而且忘了密码怎么设置速度,求大神解释

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&安达变频器,安达VCD1000变频器维修
安达变频器,安达VCD1000变频器维修
&武汉宇峰力达电气自动化有限公司
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&安达变频器 AMDO安达变频器 VCD1000变频器武汉厂家,常年有大量现货,发货快,价格低。
&咨询:153
安达VCD2000矢量变频器用于风机水泵,恒压供水,线切割机械,中央空调,电力,纺织与化纤,建材,石油,化工,冶金,市政,造纸,食品饮料等行业及公用工程。
产品技术规范
额定电压/频率
单相220V、三相200V、三相380V;50Hz/60Hz
变动容许值
电压:-20%~+20% 电压失衡率:&3% 频率:&25%
0~200V/220V/380V
0Hz~500Hz
频率解析度
150%额定电流1分钟,180%额定电流3秒
主要控制功能
优化空间电流矢量SVPWM调制
无感矢量控制(具有最优低频死区补偿特性) &
数字设定:最高频率&&0. 01%;模拟设定:最高频率&&0.2%
频率分辨率
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率&0.1%
0.40Hz~20.00Hz
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
V/FFFFF曲线
五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂)
加减速曲线
两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟
直流制动开始频率:0~15.00Hz
制动时间:0~60.0秒 & & 制动电流:0~80%
内置能耗制动单元,可外接制动电阻
点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒
可方便地构成闭环控制系统
多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能
自动电压调整(AVR)
当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
自动节能运行
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
到达设定长度后变频器停机
具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能
运行命令通道
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道
键盘模拟电位器给定;键盘键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换
开关输入通道
正、反转指令;8路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。
模拟输入通道
2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选
模拟输出通道
模拟信号输出,4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
开关、脉冲输出通 道
1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现各种物理量输出
LED数码显示
可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
外接仪表显示
输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示
实现按键的全部锁定
使用远控键盘可以实现变频器之间的功能码参数拷贝功能。
过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
制动组件;远程操作面板;远程电缆;键盘安装座等
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
低于1000米(高于1000米时需降额使用)
-10℃~+40℃
小于90%RH,无结露
小于5.9米/秒2(0.6M)
-20℃~+60℃
IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
壁挂式,柜内安装.
&我公司常备的现货型号:
VCD4B &0.4KW 220V
VCD7B &0.75KW 220V
VCD5B &1.5KW &220V
VCD2B &2.2KW &220V
VCD0B &3.0KW &220V
VCD7B 0.75KW 380V
VCD5B &1.5KW 380V
VCD2B &2.2KW 380V
VCD0B &3.0KW 380V
VCD7B &3.7KW 380V
VCD5B &5.5KW 380V
VCD5B &7.5KW 380V
VCD0B &11KW &380V
VCD0B &15KW &380V
VCD5B 18.5KW 380V
VCD0B &22KW &380V
VCD0B &30KW &380V
VCD0B &37KW &380V
VCD0B &45KW &380V
VCD0B &55KW &380V
VCD0B &75KW &380V
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&&&产品信息 &&&
&&&VCDKW安达变频器重庆代理商,安达变频器维修
价格:2000 &
产地:上海
最小起订量:1台
发货地:武汉
发布时间:
武汉宇峰力达电气自动化有限公司
经营模式:代理商
公司类型:私营有限责任公司
所属行业:变频器与调速
主要客户:湖北
说明书,报价手册及驱动
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我公司常备的现货型号: VCD4B&&0.4KW&220V VCD7B&&0.75KW&220V VCD5B&&1.5KW&&220V VCD2B&&2.2KW&&220V VCD0B&&3.0KW&&220V & VCD7B&0.75KW&380V VCD5B&&1.5KW&380V VCD2B&&2.2KW&380V VCD0B&&3.0KW&380V VCD7B&&3.7KW&380V VCD5B&&5.5KW&380V VCD5B&&7.5KW&380V VCD0B&&11KW&&380V VCD0B&&15KW&&380V VCD5B&18.5KW&380V VCD0B&&22KW&&380V VCD0B&&30KW&&380V VCD0B&&37KW&&380V VCD0B&&45KW&&380V VCD0B&&55KW&&380V VCD0B&&75KW&&380V
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本企业的产品目录变频器的工作原理_电路图_变频器_中国百科网
变频器的工作原理_电路图
    变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
    *1: r/min
     电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
     例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
      4极电机 50Hz 1500 [r/min]
    $电机的旋转速度同频率成比例
     本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。
     感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。   由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
     另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
     因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
     n = 60f/p
    n: 同步速度
    f: 电源频率
    p: 电机极对数
  $ 改变频率和电压是最优的电机控制方法
    如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
  输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
    例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V
2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?
    *1: 工频电源
     由电网提供的动力电源(商用电源)
    *2: 起动电流
     当电机开始运转时,变频器的输出电流
    ------变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动------
    电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
     通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
     通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
3. -----当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低-----
    通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te, P&=Pe)
    变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
    当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
    举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
    因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie)
4. 变频器50Hz以上的应用情况
    大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的.
  如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上
    当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
    这时的转矩情况怎样呢?
    因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小.  
    我们还可以再换一个角度来看:
    电机的定子电压 U = E I*R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势)
    可以看出, U,I不变时, E也不变.
    而E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通), 所以当f由50--&60Hz时, X会相应减小
    对于电机来说, T=K*I*X, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
    同时, 小于50Hz时, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变--&最大转矩不变)
    结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.
      
5. 其他和输出转矩有关的因素
  发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。
  载波频率: 一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率, 最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率, 电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。
  环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.
    海拔高度: 海拔高度增加, 对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了.
6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?
    *1: 转矩提升
     此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。  
    $ 改善电机低速输出转矩不足的技术
    使用&矢量控制&,可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
     对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做&转矩提升&(*1)。
     转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
     &矢量控制&把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
     &矢量控制&可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
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