Войти / Регистрация

Контроль нагрузки асинхронных электродвигателей преобразователем частоты MEGE Drive

Поделиться:
07.08.2026

Преобразователи частоты являются сложным техническим устройством для управления асинхронными электродвигателями. Кроме основных функций – «Пуск», «Стоп» и «Реверс» и регулирования скорости, преобразователи частоты MEGE Drive выполняют функции защитных устройств. Благодаря чему можно упростить схемы, получить дополнительный контроль в работе связанного с ПЧ оборудования и настроить оповещения в нештатных или аварийных ситуациях.

Функции защиты преобразователей частоты MEGE Drive:

  • От потери фазы на входе и выходе;
  • От короткого замыкания на выходе;
  • От перенапряжения и пониженного напряжения;
  • От пониженного напряжения;
  • От перегрузки по току или моменту;
  • От перегрева себя и двигателя;
  • От перегрузки тормозного модуля;
  • От короткого замыкания тормозного модуля.

Разберем функцию контроля перегрузки по минимальному и максимальному току

Контроль минимального значения тока позволяет определить потерю нагрузки. Особенно актуально для вентиляторов, насосов и компрессоров, а также установок, где применяются ременные и цепные передачи – это станки, подъемные механизмы, ленточные конвейеры, дробилки, миксеры и вспомогательные двигатели генераторов.

Примеры:

  • Сухой ход насоса - ток падает, вода не перекачивается, насос изнашивается.
  • Обрыв ремня вентилятора - электродвигатель так же работает, но воздушного потока нет.

Контроль максимального тока: как выявить перегрузку до аварии?

Примеры:

  • Двигатель работает через редуктор. В случае загрязнений подшипников или недостаточного уровня масла редуктора, электродвигатель будет потреблять больший ток;
  • Лопасти насоса загрязняются или в них попадает мусор, потребляется больший ток;
  • Вал двигателя клинит и перегрузка может разрушить весь механизм.

Правильная настройка функций контроля электрических параметров преобразователя прямо влияет на механическую защиту исполнительных устройств. Возможно настроить защиту как по току, так и по моменту. С контролируемым временем срабатывания, передачей аварийного сигнала диспетчеру/ в контроллер и возможностью дистанционного сброса.

Почему контроль тока влияет на защиту механики:

  • связь электрических параметров и состояния механизма;
  • настройка по току и по моменту;
  • задержка срабатывания;
  • передача сигнала в ПЛК/диспетчеру;
  • дистанционный сброс.

Алгоритм настройки и список параметров преобразователей частоты MEGE Drive

Шаг 1. В компараторе 1 (параметр 34.23) устанавливаем минимальное значение тока в %, для сравнения с значением параметра 63.02 номинальный ток двигателя.

Шаг 2. Во втором компараторе (параметр 34.31) устанавливаем максимальное значение тока в %.

Шаг 3. Объединяем логической функцией «И» сравнения, полученные от 2х компараторов.

Шаг 4. Настраиваем задержку времени, когда преобразователь уйдет в ошибку, 6553.5 сек.

Шаг 5. Добавляем источник возникновения ошибки.

Шаг 6. Настройка сигнализации срабатывания. Передача сигнала на контроллер или оператору.

Шаг 7. Настройка дистанционного сброса неисправности.

Список параметров для настройки контроля перегрузки:

Код группы Описание Значение
Шаг 1. Настройка первого компаратора, отвечает за снижение тока в %
34.23 КМП1 А Выберите входной сигнал A источника компаратора 1 P.01.04
34.24 КМП1 В Установите значение компаратора 1 на вход B, [-32767,32767] Установите
34.25 КМП1 диапазон Установите диапазон сравнения компаратора 1, [-32767,32767] 20
34.26 КМП1 абс знач Включить прием абсолютного значения компаратора 1 на входе A ВКЛ = [1]
Шаг 2. Настройка второго компаратора, отвечает за повышение тока в %
34.30 КМП2 А Выберите входной сигнал A источника компаратора 1 P.01.04
34.31 КМП2 В Установите значение компаратора 1 на вход B, [-32767,32767] Установите
34.32 КМП2 диапазон Установите диапазон сравнения компаратора 1, [-32767,32767] 20
34.33 КМП2 абс знач Включить прием абсолютного значения компаратора 1 на входе A ВКЛ = [1]
Шаг 3. Настройка логики сравнения заданных значений с текущими
34.43 Логика 1 ист 1А Выберите источник сигнала логического входа 1 A P.34.00.03
34.44 Логика 1 ист 1B Выберите источник сигнала логического входа 1 B P.34.00.04
34.45 Логика 1 ист 1С Выберите источник сигнала логического входа 1 С CONST.TRUE= [1]
34.46 Логика1 функц Выбор функции логики 1, то есть логической операции. A, B, C, три входных сигнала в соответствии с указанными логическими операторами формируют комбинационную логику. Выход Логики 1 контролируется параметром 34.00 Логическое состояние Бит 6. И = [0]
Шаг 4. Задание времени срабатывания
34.55 ТМР1 ист вкл Выберите источник сигнала включения таймера 1. P.34.00.06
34.56 ТМР1 сравн-е Установите значение сравнения таймера 1, единицы измерения: 0,1 с 3.5s
Шаг 5. Настройка вывода ошибки
30.00 Внеш неиспр 1 Выберите источник сигнала для внешней неисправности P.34.00.09
Шаг 6. Дистанционная сигнализация «Авария» с помощью релейного контакта
14.31 RO1 источник Установите функцию срабатывания сигнала RO1 Авария
P.06.00.02
Шаг 7. Удаленный сброс неисправности через дискретный вход
10.11 Ист сбр неисп Выберите источник сигнала сброса неисправности, 0: Нет команды сброса; 1: Есть команда сброса Выбор DI
Разместить заказ или получить консультацию
Поделиться:
Просмотров 4