表5    S11S 使用注意事项       

对电动机适用性方面的考虑

转矩特性和温度上升

由变频器驱动通用电动机时,其温升要比使用交流网电源时略高。另外在低速运行时,电动机的冷却效果下降,允许的输出转矩相应下降。(若必要在低速恒转矩运行,则可使用富士变频电动机或者装备外通风的电动机)。

振动

由变频器驱动通用电动机时,单电动机本身不增加多少振动。但是,电动机联接负载机械时,可能发生包含负载机械在内的固有振动频率的共振。

*考虑采用弹性联轴器和防振橡胶等。

2 极电动机在 60 Hz 以上运行时,可能发生异常振动,应予充分注意。

噪声

由变频器驱动通用电动机时,其噪声要比用交流网电源时多少要大一些。为降低噪声,变频器要设定高载频运行。另外,60Hz 以上高速运行时,风阻噪声增大,应予注意。

配用特殊电动机

  防爆型      
电动机

由变频器驱动防爆型电动机场合,变频器和电动机的组合必须预先获得审定。富士电机有用于这方面的专用系列。需要时请与富士电机联系。

 潜水电动机潜水泵

潜水电动机和潜水泵的额定电流一般比通用电动机的大。选择变频器容量时,应注意额定电流值。

带制动器   的电动机

使用带有并联式制动器的电动机时,制动器电源应连接于变频器初级的交流网电源。若误接于变频器的输出电路,则将引起故障。不推荐使用变频器驱动带串联式制动器的电动机。

齿轮电动机

使用带有油润滑齿轮箱或变 / 减速机等动力传动机构场合,如只在低速区连续运行,则必须注意油润滑可能会变差。

同步电动机

要考虑对应不同种类同步电动机的软对策。届时请与富士电机联系。

单相电动机

变频器变速驱动不适合用于单相电动机。

*即使使用单相电源,变频器的输出仍是三相,只能驱动三相电动机。

与外围设备的协调

设置场所

使用变频器的环境温度范围为(-10 ~ 50C)。变频器本体和制动电阻的表面,根据运行条件,有时温度较高,所以应安装于不可燃材料(金属等)上。

另外,设置场所应满足变频器规范中环境条件的规定。

设置配线  
保护断路器

为了保护变频器初级配线,建议设置配线保护断路器或带有漏电保护的断路器。

次级电磁   接触器

为了切换到交流网电源运行等,在变频器的次级要设置电磁接触器时,请在变频器和电动机都停止状态下进行。

初级电磁   接触器

不要频繁(每小时不多于1次)操作初级电磁接触器, 否则可能引起变频器故障。在必要频繁运行 / 停止场合,应使用控制端子 FWDREV 的信号进行控制。

电动机保护

一台变频器驱动一台电动机时,可应用变频器的电子热继电器功能保护电动机。

高速电动机和水冷却电动机的场合,结合另外的检测冷却系统中断信号进行保护。

一台变频器驱动多台电动机时,每台电动机连接各自的热继电器,并设定变频器的电子热继电器进行保护。

使用电子热继电器保护电动机场合,变频器至电动机的配线长时,由于流过配线的分布电容高频电流的影响,有时电流比热继电器设定值小亦会跳闸。在这种情况下,可降低载频或连接输出电路用滤波器(OFL)。

功率因数改善用电容器的撤销

在变频器初级连接功率因数改善用电容器没有效果,所以 请不要使用。(为改善变频器的 功率因数,可使用直流电抗器。)

另外亦不能在变频器输出侧连接功率因数改善用电容器,因这将引起变频器过电流跳闸而不能运行。

干扰对策

一般为对应 EMC 指令,建议使用滤波器和屏蔽线。

电涌对策

变频器停止中或轻负载运行过程发生过电压跳闸,可认为是电源系统的进相电容器接入和断开时的电涌电压引起的。

*作为变频器方面的对策,建议使用直流电抗器

绝缘测试

变频器本体的绝缘试验使用 500V兆欧表。试验必须严格遵照使用说明书中的规定步骤进行。

配线

控制电路的配线距离

需要远方操作时,变频器和操作箱之间的配线距离应在 20 米内,配线使用双绞屏蔽线。

变频器和电动机之间的配线距离

变频器和电动机之间配线距离长时,由于流过各相线间的分布电容高频电流的影响,变频器可能过热和发生过电流跳闸等。请 限制在 50 米以内 。超过上述范围时,可降低载频或使用输出电路滤波器(OFL)。

电线尺寸

参阅使用说明书中提供的电流值和推荐电线尺寸时,应选用足够大的电线尺寸。

接地线

应使用变频器的接地端子,可靠接地。

容量选择

驱动通用   电动机

一般按照变频器一览表中的标准适配电动机的适用容量(kW)选定。如需要大的起动转矩或要在短时间内完成加 / 减速过程, 则变频器容量可选大 1 级。

驱动特殊  
电动机

一般按照变频器额定电流大于电动机额定电流的条件选定。

运输-保管

变频器的运输和保管应符合变频器规范规定的环境条件,选定合适的方法和场所。

当变频器已配套安装于设备上运输和保管时,亦应符合规范规定的环境条件