一种变频器控制装置的制作方法

文档序号:12197928阅读:562来源:国知局
一种变频器控制装置的制作方法

本实用新型涉及变频器控制技术领域,尤其涉及一种变频器控制装置。



背景技术:

变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(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。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

目前,现有的变频器与其负载是开环运作的,即不能根据负载的实时状况进行相应的电压和频率的调整,不能确保负载的有效运作;另外,现有的变频器是单独工作,在多台变频器同时工作时,不能远程实时检测、控制各变频器的工作情况。

有鉴于上述的缺陷,本设计人,积极加以研究创新,以期创设一种变频器控制装置,使其更具有产业上的利用价值。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种能够实现变频器与负载闭环运行且能够远程实时检测、控制各变频器的工作情况的变频器控制装置。

本实用新型的变频器控制装置,包括控制器,所述控制器设有与变频器通讯的通讯接口,以及压力、温度、湿度模拟量信号输入接口,所述模拟量信号输入接口将采集到的变频器出线上的负载的压力/温度/湿度信号经所述控制器处理后,通过所述通讯接口控制变频器对其出线上的负载的电压和频率;所述控制器还设有与上位机通信的CAN/以太网通讯接口。

进一步的,所述控制器还设有若干连接开关、脉冲输入端以及驱动、报警输出端的I/O端口。

进一步的,所述控制器还设有能够与仪器/仪表/上位机通讯接口连接的232/422通讯接口。

进一步的,与变频器通讯的通讯接口为485通讯接口。

借由上述方案,本实用新型至少具有以下优点:

1、针对变频器接口的特点,通过485通讯接口与变频器通信,并通过模拟量信号输入接口将采集到的变频器出线上的负载的压力/温度/湿度信号经控制器处理后控制风机、水泵等负载的闭环运行;

2、根据变频器结构特点,可以安装在变频器内部,将变频器安装在设备边上,可以不用控制柜;

3、可以灵活与各种品牌变频器结合,让用户根据使用行业、性能、资金等因素有充足的选择空间,实现更强的通用性和替换性;

4、通过CAN或以太网通讯接口可将多个控制器组成网络,互相通讯,从而实现多个控制器之间的数据交换、协同运行,能够远程实时检测、控制各变频器的工作情况;

5、在网络中的控制器互为备用,当其中任何一台出现故障时都不会影响系统正常运行;

6、CAN或者以太网内加入上位机,可以方便实现数据监控及数据输入;

7、通过232或422通讯接口可实现变频器与其他仪器仪表的通讯;

8、485通讯接口、CAN或以太网通讯接口以及232或422通讯接口均与变频器的接口兼容,从而可将本实用新型开发成扩展控制板安装在变频器内部,安装简单,无需对变频器进行重新设计。

上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

附图说明

图1是本实用新型的原理框图;

图2是本实用新型的拓扑图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

参见图1,本实用新型一较佳实施例所述的一种变频器控制装置,包括控制器,控制器设有与变频器通讯的485通讯接口、压力/温度/湿度模拟量信号输入接口、若干连接开关/脉冲输入端和驱动/报警输出端的I/O端口、能够与仪器/仪表/等通讯接口连接的232/422通讯接口以及与上位机通信的CAN/以太网通讯接口。

本实用新型针对变频器接口的特点,通过485通讯接口与变频器通信,并通过模拟量信号输入接口将采集到的变频器出线上的负载的压力/温度/湿度信号经控制器处理后,通过485通讯接口控制变频器对其出线上的负载的电压和频率,实现变频器与负载的闭环运行。

本实用新型通过CAN或以太网通讯接口与上位机通讯,可将多个控制器组成网络,互相通讯,从而实现多个变频器的相互通信,能够远程实时检测、控制各变频器的工作情况。

本实用新型通过232或422通讯接口可实现变频器与其他仪器仪表的通讯,实现扩展的目的。

本实用新型中485通讯接口、CAN或以太网通讯接口以及232或422通讯接口均与变频器的接口兼容,从而可将本实用新型开发成扩展控制板安装在变频器内部,安装简单,无需对变频器进行重新设计。

如图2所示,当需要使多个变频器进行相互通信时,可将各控制器上的CAN或以太网通讯接口均与上位机通讯连接,将多个控制器组成网络,互相通讯,从而实现多个变频器的相互通信,能够远程实时检测、控制各变频器的工作情况。

本实用新型的工作原理如下:

在模拟量信号输入接口上连接压力传感器、温度传感器、湿度传感器等,利用压力传感器、温度传感器、湿度传感器采集变频器出线上负载(如风机、水泵等)的压力、温度、湿度等信号,并通过模拟量信号输入接口传输给控制器,控制器对信号进行处理,通过485通讯接口传输给变频器的微处理单元,来调整输出电源的电压和频率,实现变频器与负载的闭环运行;当将多个变频器组成网络时,则可通过上位机远程实时检测、控制各变频器的工作情况。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,并不用于限制本实用新型,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

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