Как подключить к частотнику датчик фотоэлектрический
Мы автоматизируем не только промышленные обьекты: вот один из вариантов «развлекательной» автоматизации — система управления. фонтаном.
«Сердце» системы — панельный контроллер ОВЕН СПК207. Программное обеспечение собственной разработки, позволяет легко создавать и редактировать программы работы фонтана как непосредственно с контроллера, так и со смартфона, планшета или компьютера.
Немного технических подробностей: фонтан состоит из пяти секторов. Производительность насосов каждого сектора регулируется частотниками INNO VERT серии IDD (используются однофазные насосы), каждый сектор подсвечивается RGB прожекторами, цвет и яркость задаётся программно. Для управления прожекторами используются Modbus диммеры WB-MRGBW-D.





продукция
- Преобразователи частоты
- Преобразователи частоты INNOVERT
- Устройства плавного пуска INNOVERT
- Преобразователи частоты Advanced Control
- Преобразователи частоты Lenze AC Tech
- Дроссели для преобразователей частоты
- Аксессуары для преобразователей частоты
- Термоконтроллеры
- Счетчики импульсов
- Реле времени
- Программируемые логические реле
- Вольтметры, амперметры, тахометры
- Суточные и недельные таймеры
- Модули ввода/вывода
- Реле контроля напряжения
- Реле контроля тока
- Реле контроля уровня жидкости
- Реле контроля освещенности
- Реле выбора фаз
- Кнопки и переключатели
- Кнопочные посты
- Педали
- Световые индикаторы
- Светосигнальные колонны и маячки
- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптические датчики
- Ультразвуковые датчики
- Датчики температуры (термопары, термосопротивления)
- Датчики машинного зрения
- Энкодеры
- Датчики влажности
- Концевые выключатели
- Флажковые датчики уровня сыпучих веществ
- Вибрационные датчики уровня
- Ультразвуковые датчики уровня
- Датчики измерения уровня сыпучих веществ
- Реле и датчики давления
- Лазерные сканнеры
- Барьеры фотоэлектрические
- Аксессуары для датчиков
- Автоматические выключатели
- Контакторы миниатюрные
- Контакторы силовые
- Твердотельные реле
- Импульсные реле
- Промежуточные реле
- Регуляторы мощности
- Кулачковые переключатели
- Выключатели, переключатели нагрузки
- Клеммные зажимы
- Устройства защитного отключения (УЗО) EFI
- Дифференциальные автоматы
- Автоматические выключатели защиты двигателей
- Контакторы модульные
- Выключатели нагрузки
- Промышленные разъемы
- Импульсные блоки питания
- С логическими модулями для подключения датчиков
- Трансформаторы
- Пневмораспределители
- Подготовка воздуха
- Пневматические фитинги, глушители, дроссели
- Пневмотрубка
- Аксессуары для пневмораспределителей
- Шаговые приводы Autonics
- 2-х фазный привод INNOSTEP
- Червячные редукторы в квадратном корпусе
- Червячные редукторы в круглом корпусе
- Червячно-цилиндрические редукторы
- Насадной цилиндрический мотор-редуктор
- 1- ступенчатые цилиндрические редукторы
- 2-х и 3-х ступенчатые цилиндрические редукторы
- Трёхфазные асинхронные электродвигатели
- Трехфазные электродвигатели INNORED
- Компактные мотор-редукторы
- Независимая вентиляция
- Пластиковые корпуса
- Металлические корпуса
- Термостаты для щитов
- Промышленные светильники
- Уличные светильники
- Светильники для АЗС
Подключение датчика давления к частотному преобразователю
Преобразователи частоты позволяют регулировать скорость вращения вала и момент электродвигателей переменного тока практически любых типов. Современные ПЧ комплектуют микропроцессорными схемами управления, оборудование широко применяют в системах автоматического регулирования подачи насосных агрегатов с обратной связью по давлению, а также в других системах автоматизированного управления и контроля технологических параметров.
Простейшая схема регулирование подачи насоса по давлению представлена на рисунке.

При включении насосного агрегата, вода подается в гидрофор, откуда поступает в систему водоснабжения. При закрытых кранах, давление достигает заданного значения, срабатывает реле, отключающее насос. При открытых кранах давление падет, реле включает насосный агрегат. Таким образом, в системе поддерживается определенное давление независимо от расхода.
Релейные схемы имеют существенные недостатки:
- Высокая вероятность гидроударов. Прямой пуск привода насосов вызывает резкое изменение скорости потока, что может привести к гидравлическим ударам.
- Повышенная нагрузка на электросеть. Пусковые токи при пуске двигателя непосредственно от сети в разы превышают номинальные.
- Невозможность плавного изменения производительности. Подачу насоса можно регулировать только механически, при помощи задвижек. Работа насоса на полузакрытую заслонку – неоправданный расход электроэнергии. Также можно водить в систему дополнительный насосный агрегат. В этом случае производительность возможно изменять только ступенчато.
Применение частотных преобразователей позволяет решить все проблемы релейных схем. Оборудование ограничивает пусковые токи, осуществляет плавный пуск насоса без риска гидроударов, позволяет оказаться от механических регулирующих устройств, снижает энергопотребление. Схема управления насосом с ПЧ представлена на рисунке.

При необходимости плавного регулирования релейный датчик давления заменяют на аналоговый с унифицированными выходами сигналов тока или напряжения или на импульсное устройство.
Рассмотрим подключение датчика давления к ПЧ и настройку оборудования.
Схема подключения датчика давления к частотному преобразователю и настройка устройства
Рассмотрим подключение датчика давления к преобразователю частоты на примере устройства производства компании «Danfoss» серии VLT AQUA Drive. Схема внешних подключений представлена на рисунке.

Датчики давления могут подключаться к аналоговым входам унифицированных сигналов тока и напряжения. Для внешних устройств также предусмотрены отдельные выводы питания постоянным напряжением 24 В. Некоторым датчикам необходимо независимое электропитание от отдельного блока.
Все электрические соединения выполняют экранированными контрольными кабелями комплексным сопротивлением не более 4 Ом.
Цифровые и аналоговые входы и выходы следует подключать к соответствующим выводам ПЧ отдельными проводами. В противном случае возможно влияние на сигнал взаимных помех. При значительной длине кабелей управления возможны наведенные токи частотой 50/60 Гц от силовых проводов. В этом случае между экраном и шасси устанавливают конденсатор емкостью 100 нФ или разрывают экран контрольного кабеля.
Все подключение выполняют согласно монтажной схеме, которая представлена в проекте электропривода или руководстве по монтажу ПЧ.
Настройка регулирования по давлению осуществляется после подключения электродвигателя и датчиков. Порядок отладки следующий:
- Параметр 20-93 отвечает за пропорциональный коэффициент. При ручной настройке задаем значение 0,3 и увеличиваем его до возникновения колебаний сигнала с датчика. Затем уменьшаем коэффициент усиления пропорционального звена до стабилизации сигнала сдатчика. После исчезновения колебаний снижаем коэффициент еще на 40-60%.
- Параметр 20-94 устанавливает интегральный коэффициент. Для настройки нужно задать его величину 20 с и уменьшать до появления колебаний сигналов с датчика. Далее повышают постоянную времени интегрирования до стабилизации сигнала, после чего увеличивают ее еще на 15-20%.
- Параметр 20-95 задает дифференциальный коэффициент, его настройка рекомендуется для систем с высокой скоростью отклика. К настройке приступают только после отладки коэффициента усиления пропорционального звена и постоянной времени интегрирующего звена. Настройка осуществляется аналогичным образом, при этом необходимо убедиться, что автоколебания сигнала обратной связи подавляются фильтром нижних частот. Значение дифференциальной составляющей обычно составляет 25 % от интегрального коэффициента.
Преобразователи частоты VLT AQUA Drive можно применять для управления сложными системами с обратной связью по нескольким характеристикам. Возможна установка модуля для увеличения количества входов/выходов управления. Устройства также имеют несколько предустановленных функций для управления насосами.
Подключение датчика давления к частотному преобразователю
Использование частотных преобразователей в системах управления работой электродвигателей в различных техпроцессах само по себе приводит к улучшению параметров управляемости системы. Дополнительно повысить точность работы и экономичность эксплуатации некоторых систем позволяет подключение датчиков к частотному преобразователю
Самым распространенным решением такого типа можно назвать подключение датчика давления к частотному преобразователю, который управляет мотором насоса в различных инженерных системах.
Зачем нужно подключение дополнительного датчика
Если рассматривать классическую насосную станцию, работа электромотора должна обеспечивать подачу жидкости потребителям в требуемом объеме и с заданным давлением. Если уровень потребления снижается, давление в системе растет, что может привести к ее поломкам, а также перерасходу электроэнергии. Установка реле давления в этом случае просто приведет к циклам включения-выключения двигателя, что, в свою очередь станет причиной циклических скачков давления и более быстрому износу оборудования.
Когда дополнительно выполняется подключение датчика давления к частотному преобразователю, система получает дополнительную обратную связь, которая при правильной настройке позволяет:
- Получить постоянное номинальное давление в системе;
- Плавно менять режим работы электродвигателя в зависимости от текущего значения давления;
- Экономить энергоресурс;
- Продлить срок службы компонентов системы.
Для того чтобы подключить дополнительный внешний датчик к частотнику требуется подобрать модель преобразователя с возможностью подключения внешних датчиков и сам датчик, который должен быть совместим с этим типом преобразователя.
Как подключить внешний датчик к частотнику
Типовая схема подключения датчика давления частотному преобразователю достаточно проста и ее можно найти как в документации к частотнику, так и в документации к датчику, где есть спецификация клемм на регуляторе и датчике соответственно.
Как правило, датчики могут иметь двух или трехпроводную линию подключения к частотнику и различное напряжение питания. Это следует учесть при выборе моделей датчика и частотника. На моделях частотников есть возможность использовать датчики с выходом по току или напряжению. Для этого могут быть предусмотрены или соответствующие клеммы или аппаратные переключатели.
В общем случае подключение датчика давления к частотнику выполняется по такому принципу:
- Монтируют внешний датчик давления;
- Прокладывают сигнальный кабель от датчика до частотного преобразователя;
- Подключают провода по схеме к соответствующим клеммам;
- При необходимости устанавливают перемычки или переключатели на частотнике в зависимости от его модели и модели датчика;
- Выполняют настройку программной части частотника с учетом новой обратной связи;
- Тестируют работу системы.
Обратите внимание, что для подключения датчика во избежание помех и наводок должен использоваться только качественный экранированный сигнальный кабель.
Если вам необходимы дополнительные консультации по выбору частотников, датчиков давления и их сопряжения, вы может обратиться за помощью к нашим специалистам.
- Преобразователи частоты
- Устройства плавного пуска
- Редукторы и
мотор-редукторы - Насосы
- Модульная автоматика
- Сенсорные панели
- Тормозные модули
- Программируемые логические контроллеры
- Тепловая автоматика
- КИПиА
Как подключить к частотнику датчик фотоэлектрический
Практически ни одна установка, имеющая в своём составе электрический двигатель, не обходятся без преобразователя частоты. В первую очередь инверторы осуществляют управление скоростью и моментом электродвигателя. Частотный преобразователь Omron может быть встроен практический в любую установку будь то система вентиляции, насосы, станки, конвейерные линии, лифты, краны, экскаваторы. Помимо управления двигателем, асинхронный преобразователь частоты может осуществлять энергосберегающую и защитные функции, различное исполнение корпуса и множество встроенных функций для управления двигателем. На нашем сайте вы можете купить частотные преобразователи по оптимальным ценам на 220 и 400 В
- Автоматы защиты двигателя
- Выключатели аварийной остановки
- Выключатели дверные защитные
- Выключатели концевые
- Верификаторы
- Датчики для обнаружения печатных меток и датчики цвета
- Датчики измерительные
- Датчики индуктивные
- Датчики оптоволоконные
- Датчики системы безопасности
- Датчики фотоэлектрические
- Преобразователи частоты
- Источники бесперебойного питания
- Источники питания
- Клеммные колодки
- Колонны светосигнальные
- Контакторы
- Контроллеры управления движением
- Модули безопасности
- Панели оператора
- Кнопочные переключатели
- Программируемые логические контроллеры
- Программное обеспечение
- Промышленные ПК
- Реле программируемые
- Реле с механически связанными контактами
- Реле твердотельные
- Реле электромеханические
- Робототехника
- Световые барьеры
- Сервосистемы
- Системы интерфейсной проводки
- Системы удаленного ввода /вывода
- Сканеры штрих-кодов
- Счетчики
- Таймеры
- Терморегуляторы
- Техническое зрение и идентификация
- Угловые энкодеры
- Устройства контроля
- Устройства мониторинга электроэнергии
- Цифровые индикаторы-измерители
- Шкафы управления

Преобразователь частоты 3G3MX2 — компактный, многофункциональный, с векторным управлением без ОС- благодаря своей конструкции и прогрессивным алгоритмам управления, обеспечивает плавное регулирование даже на скоростях, близких к нулевым, гарантирует высочайшую точность при реализации быстрых циклических операций и поддерживает регулирование крутящего момента без датчика обратной связи.
Мощность до 15кВт HD/ 18,5 кВт ND, всегда в наличии на складе в Минске.
— Два режима управления: векторное и скалярное (вольт-частотное)
— Два режима работы: с переменным моментом (VT) — с перегрузкой по току 120% 1 мин, и постоянным моментом (CT) — с перегрузкой по току 150% 1 мин
— Пусковой крутящий момент 200% при 0,5 Гц
— Порт USB для связи с компьютером
— Встроенный порт RS485 (Modbus), дополнительные карты связи доступны в наиболее популярных исполнениях полевых шин
— Встроенный программируемый логический контроллер
— Встроенные функции безопасности соответствуют ISO13849-1, категория 3
— Автонастройка по одному параметру
— Резервное питание 24 В= для платы управления
— Регулирование крутящего момента в режиме векторного управления с разомкнутым контуром
— Специальный «пожарный» режим
— Управление асинхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами
— Функции позиционирования
— Промышленные сети: DeviceNet, Profibus, Componet, EtherCAT, ML-II и Ethernet/IP

— Два режима управления: векторное и скалярное (вольт-частотное)
— Два режима работы: с переменным моментом (VT) — с перегрузкой по току 120% в течение
минуты, и постоянным моментом (CT) — с перегрузкой по току 150% в течение минуты
— Пусковой крутящий момент 200% при 0,3 Гц
— Автоматическое энергосбережение
— Встроенный фильтр ЭМС
— Встроенный порт RS485 (Modbus)
— Встроенный программируемый логический контроллер
— Автонастройка по одному параметру
— Подавление микробросков напряжения
— Полный крутящий момент при 0 Гц при замкнутом контуре управления
— Функции позиционирования
— Промышленные сети: DeviceNet, Profibus, Componet, EtherCAT, ML-II

Преобразователи частоты OMRON Q2A управляют разными типами двигателей в открытом и закрытом контуре. Возможно управление на нулевой скорости без энкодера. Q2A можно программировать без подключения сети (достаточно подключиться через USB со своего ПК).
-открытый/замкнутый контур управления скоростью или моментом
-широкий диапазон мощностей от 0.55 до 315 кВт
-встроенные функции безопасности (STO SIL3)
-встроенный ЭМС фильтр класса C3
-соответствие EN 60721-3-3, 3S2 и 3C2
-встроенный тормозной резистор (до 90кВт)
-быстрая и легкая настройка благодаря интуитивному пульту и навигации
-микро SD карта для хранения данных
-часы реального времени
-вход питания 24 VDC на плате управления
-сети: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP/IP, POWERLINK
-возможность подключения к мобильному устройству (через USB или опционально через Bluetooth)
-опционально решения по рекуперации
-экономная интеграция в сеть нескольких преобразователей (одна сетевая карта на 5 преобразователей!)
-бесплатное ПО для настройки пч Q2edit и Q2dev
-CE, UL, cUL, EAC, RoHS

SX разработан для работы в устройствах, требующих высокого уровня мощности, от насосов, вентиляторов, компрессоров или нагнетателей до управления вектором в замкнутом контуре, требуемого в кранах, дробилках, прессах или мешалках.
-Силовое питание 230 — 480В или 500В — 690В мощностью от 90 кВт до 1000 кВт
-Исполнение IP20, IP54
-Встроенный фильтр, соответствующий классу C3
-Безопасность в соответствии со стандартами EN13849-1 и EN62601
-Управление кривой нагрузки
-Возможность программирования логики
-Встроенная настройка под отдельные приложения, такие как управление несколькими насосами или использование в кранах
-Целый ряд опций
-Обмен данными через промышленные сети: EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP

• 200 В 1 фаза: 0.1 — 4 кВт
• 200 В 3 фазы: 0.1 — 22 кВт
• 400 В 3 фазы: 0.37 — 30 кВт
— монтаж «стенка-к-стенке»
— встроенный сетевой фильтр
— защитное покрытие плат
— гарантированные 10 лет работы без технического обслуживания
— рабочая температура до 50 градусов

Высокоскоростной и сверхточный контроллер управления движением и ПК в одном устройстве CK3E обладает целым рядом преимуществ
— компактность
— совместимость с G-Code
— задание профилей посредством CAD/CAM
— управление перемещением по 32, 16, 8 осям
— встроены Modbus TCP, EtherCAT, USB порты

— 200 В 3 фазы 0,4 — 55 кВт
— 400 В 3 фазы 0,75 — 132 кВт
— встроенный сетевой фильтр
— три режима нагрузки: VLD 110%/1 мин, LD 120%/1 мин и ND 150%/1 мин

Номинальные параметры:
-Класс 200 В, трехфазные, от 0,4 до 110 кВт
-Класс 400 В, трехфазные, от 0,4 до 630 кВт
-Управление вектором тока с датчиком обратной связи или без датчика
-Высокий пусковой момент (200 % при 0,3 Гц, диап. скор. 1:200 — вект. без датчика ОС; 200 % при 0 об./мин, диап. скор. 1:1500 — вект. с датчиком ОС)
-Два режима нагрузки: обычная нагрузка (ND) — 120 % в теч. 1 мин и повышенная нагрузка — 150 % в теч. 1 мин
-Усовершенствованная автонастройка для асинхронных и синхронных двигателей
-Векторное управление без датчика ОС для синхронных двигателей
-Технология бесшумной работы при низкой несущей частоте
-Конструкция рассчитана на 10-летний срок службы
-Безвинтовые клеммы
-Сохранение в память настроек клемм секции управления
-Источник питания 24 В= для платы управления (опция)
-Промышленные сети: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT и EtherNet/IP
-Встроенные функции безопасности: кат. безопасности 3, категория безопасного останова 0 по EN954-1, SIL 2 по IEC EN 61508, EN61800-5-1 с функцией EDM
-Дополнительные рекуперативные устройства
-CE, UL, cUL и TUV

-Векторное управление по току
-Высокий пусковой момент (200 % при 0,5 Гц)
-Диапазон регулирования скорости 1:100
-Два режима нагрузки: обычная нагрузка (ND) — 120 % в теч. 1 мин и повышенная нагрузка — 150 % в теч. 1 мин
-Управление асинхронными и синхронными двигателями
-Оперативная настройка
-Технология бесшумной работы при низкой несущей частоте
-Конструкция рассчитана на 10-летний срок службы
-Встроенный фильтр
-Безвинтовые клеммы
-Сохранение в память настроек клемм секции управления
-Промышленные сети: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, LONworks, CompoNet, Ethernet, ML-II, -PROFINET и EtherCAT
-Встроенные функции безопасности: кат. безопасности 3 по EN954-1, SIL II по EN6158 и кат. останова 0 по EN60204-1
-CE, UL, cUL и TUV
-Класс 200 В, однофазные, от 0,1 до 4 кВт
-Класс 200 В, трехфазные, от 0,1 до 15 кВт
-Класс 400 В, трехфазные, от 0,2 до 15 кВт
Каталог инверторов
Частотный инвертор Omron давно является лидером продаж на рынке, благодаря своему качеству. Поэтому, приобретая преобразователи частоты Omron, вы можете быть спокойным за ваше производство и оборудование. Частотные преобразователи обладают большим спектром функций для управления двигателем такие как преодоление провалов напряжения, энергосберегающий режим, предотвращение перегрузок и перенапряжений, защиты от короткого замыкания, обрыва фаз, перегрева и многие другие. Для настройки частотного преобразователя, помимо ЖК-дисплея и панели управления, имеется так же прикладное ПО. Для всех преобразователей частоты имеет 2 набора параметров для работы в одном из двух режимов:
• С переменным вращающим моментом (VT) — это режим работы с переменной нагрузкой, не требующей расчета момента. Подходит для насосной и вентиляторной нагрузки и позволяет подключать двигатель на номинал выше частотного преобразователя частоты.
• Стандартный режим с постоянным вращающим моментом (CT), установленный в приборе «по умолчанию» — подходит для задач общепромышленного применения и требует установки двигателя того же номинала.