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低压供水系统变频与工频的切换技术

    如某公司有儿台造粒机,在工艺上要求三种原料按1:0.5:0.65的比例熔融后混合,并采用压力闭环控制,以保证动态时混合比例****。系统由压力传感器、压力变送器、数字调节器、变频器及永磁式同步电动机组成,如图3-22所示。利用变频器的增益频率、偏置频率功能,可实现三种原料的****添加控制.各计量泵转速误差仅为0.03r/min,达到了工艺要求的精度。变频器控制柜其具体设定为:
    1#-3#变频器增益频率分别设定为100Hz. 50Hz. 65Hz,偏置频率均设定为0Hz。实际调整时,由于变频器之间有一定的误差,故必须在正常工作频率范围内仔细调整,根据比例关系验算,将误差减至**小。同时还必须分别调整三台变频器的加、减速时间,使各台变频器达到设定频率的时间基木一致。
    利用增益频率和偏置频率功能实现多台变频器比例运行,可减少设备投资,而且系统简单可靠,便于调整。利用该功能还可以使多台变频器同步运行。图3-22无比例给定器实现多台变频器比例运行配置图 3.3.2低压供水系统变频与工频的切换技术 1.两种基本的切换方式将变频运行的电动机切换成工频运行的主电路如图3-23所示。
    其切换的基木过程只有两个:
    ①断开接触器KM2,切断电动机与变频器之间的联系;
    ②接通接触器KM3,将电动机投入到工频电源上。
    根据上述两个过程的先后顺序的不同,有两种

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