一种变频器控制信号转换模块及变频器控制信号转换系统的制作方法

    专利2026-07-29  12


    本发明创造属于变频器控制系统,尤其是涉及一种变频器控制信号转换模块及变频器控制信号转换系统。


    背景技术:

    1、在变频器闭环控制系统中,控制系统通过发送启停、频率等信号实现对变频器的控制,变频器则将其正常/异常信号、实际运行频率等信号反馈到控制系统。然而,不同型号的变频器控制方式存在差异,如启动方式可分为三线启动、二线启动,启动信号可分为正压启动、负压启动,调频信号可分为电流信号、电压信号,频率反馈信号可分为电流信号、电压信号等。如果使控制系统自身兼容上述所有模式,会导致控制系统极为复杂,设计、维护困难,施工过程易出现接线错误,且不可避免的存在大量无效线路,增加成本的同时严重降低系统可靠性,也使控制系统和控制程序的通用性大大降低。

    2、为使控制系统能够同时兼容不同控制模式的变频器,且不增加其复杂程度,一种更为合理的方式是使控制系统采用一套固定的输入、输出信号,并在变频器和控制系统间设置一个通用的信号转换模块,通过此信号转换模块将二者发出的信号转换为对方所需要的模式,从而大大降低控制系统的复杂程度,降低其设计难度和制造成本,同时提高系统长期使用的可靠性。


    技术实现思路

    1、有鉴于此,本发明创造旨在克服现有技术中上述问题的不足之处,提出一种变频器控制信号转换模块及变频器控制信号转换系统。

    2、为达到上述目的,本发明创造的技术方案是这样实现的:

    3、一种变频器控制信号转换模块,所述控制信号转换模块分别连接变频器和控制系统;

    4、所述控制信号转换模块包括变频器连接端以及控制系统连接端,所述变频器连接端包括接口cb1、cb2、cb3、cb4、cb5、cb6、cb7、cb8、cb9、cb10、cb11、cb12,所述控制系统连接端包括接口ck1、ck2、ck3、ck4、ck5、ck6、ck7、ck8、ck9、ck10、ck11、ck12 ck13、ck14、ck15、ck16、ck17;

    5、所述接口cb1一端连接变频器控制频率输入负极,另一端通过节点cz7分别连接第一信号变送器的二次信号负极以及接口ck1,通过接口ck1连接控制系统手动控制模式频率输出负极;

    6、所述接口cb2一端连接变频器控制频率输入正极,另一端通过节点cz6分别连接继电器jzd常开触点jzd-2以及接口ck2,节点cz6通过继电器jzd常开触点jzd-2连接第一信号变送器的二次信号正极,通过接口ck2连接控制系统手动控制模式频率输出正极;

    7、所述接口cb3一端连接变频器自带dc 10v+,另一端连接开关k2-1的常闭触点,并通过开关k2-1的公共端连接接口ck3,通过接口ck3连接控制系统手动频率控制信号源;

    8、所述接口cb4一端连接变频器自带dc 24v+,另一端通过节点cz7分别连接电位器rp1以及接口ck4,电位器rp1连接电阻r3,电阻r3通过节点cz8连接开关k2-1的常开触点,节点cz7通过接口ck4连接控制系统变频器自带dc 24v+;

    9、所述接口cb5一端连接变频器自带dc 24v-,另一端通过节点cz1分别连接开关k2-2的常开触点以及控制系统变频器自带dc 24v-端,开关k2-2的公共端通过节点cz7连接至第一信号变送器的二次信号负极;

    10、继电器jzd一端连接接口ck6,通过接口ck6连接控制系统自动控制模式启动信号,另一端连接节点cz1,通过节点cz1连接变频器自带dc 24v-;

    11、所述接口ck7一端连接控制系统自动模式变频器启动信号,另一端经过继电器jzd常开点jzd-1后,通过节点cz2连接接口ck8,接口ck8连接控制系统变频器手动启动信号。cz2另一侧分为两路,一路通过继电器jbc线圈后,连接节点cz1;另一路先通过继电器jbc常开点jbc-2,然后在节点cz3处分为三路:第一路连接开关k1-1、k1-2正压模式侧,第二路连接继电器jyc线圈一侧,第三路连接电阻r12一侧;继电器jyc另一侧连接单向可控硅scr1的阳极a,scr1的阴极k通过节点cz4连接并联的电容c2、电阻r2的一侧,电容c2、电阻r2另一侧连接节点cz1,电阻r12另一侧通过节点cz5分为三路:第一路接入scr1的控制极g,第二、三路连接并联的电容c1、电阻r11的一侧,电容c1、电阻r11另一侧连接节点cz1;

    12、所述接口cb6一端连接变频器保持端,另一端通过继电器jbc常开点jbc-1,连接开关k1-1的公共端;开关k1-1有两个触点,一侧连接节点cz3,为正压模式端;另一侧连接节点cz1,为负压模式端;

    13、所述接口cb7一端连接变频器启动端,另一端通过继电器jyc常开点jyc-1,连接开关k1-2的公共端;开关k1-2有两个触点,一侧连接节点cz3,为正压模式端;另一侧连接节点cz1,为负压模式端。

    14、所述接口cb8一端连接变频器com端,另一端连接接口ck9,通过接口ck9连接控制系统com端;

    15、所述接口cb9一端连接变频器正常信号指示端,另一端连接接口ck10,通过接口ck10连接控制系统变频器正常信号指示端;

    16、所述接口cb10一端连接变频器异常信号指示端,另一端连接接口ck11,通过接口ck11连接控制系统变频器异常信号指示端;

    17、所述接口cb11一端连接变频器频率反馈正极,另一端连接第二信号变送器一次信号正极;

    18、所述接口cb12一端连接变频器频率反馈负极,另一端连接第二信号变送器一次信号负极;

    19、所述接口ck12一端连接控制系统第一频率反馈正极,另一端连接第二信号变送器第一二次信号正极,接口ck13一端连接控制系统第一频率反馈负极,另一端连接第二信号变送器第一二次信号负极,接口ck14一端连接控制系统第二频率反馈正极,另一端连接第二信号变送器第二二次信号正极,接口ck15一端连接控制系统第二频率反馈负极,另一端连接第二信号变送器第二二次信号负极;

    20、所述接口ck16一端连接控制系统自动控制模式频率输出正极,另一端连接第一信号变送器一次信号正极,接口ck17一端连接控制系统自动控制模式频率输出负极,另一端连接第一信号变送器一次信号负极。

    21、本发明创造还提供一种变频器控制信号转换系统,包括上述控制信号转换模块,以及与所述控制信号转换模块连接的变频器以及控制系统。

    22、相对于现有技术,本发明创造所述的一种变频器控制信号转换模块具有以下优势:

    23、1、本发明创造提供的变频器控制信号转换模块,可以同时适配各种控制模式的变频器,其启动方式可以是三线启动或二线启动,启动和保持信号可以是正压或负压,调频信号可以是模拟电流信号或模拟电压信号,频率反馈信号也可以是模拟电流信号或模拟电压信号,涵盖变频器所有常见控制方式,具备极高的通用性;

    24、2、本发明创造提供的变频器控制信号转换模块,其对应的控制系统接口只需一套单一的信号模式,即可适应变频器各类控制信号要求,从而极大降低了控制系统的设计难度、维护成本、制造成本,减少了施工中接线错误的可能,提高控制系统长期使用的可靠性,并使得控制系统、控制程序的通用性得到大幅提升;

    25、3、本发明创造提供的变频器控制信号转换模块,在切换控制信号模式时,只需调整模块内开关触点位置,不用改变对控制系统和变频器的接线方式,使用方便,不易出错,便于施工;

    26、4、本发明创造提供的变频器控制信号转换模块,其控制系统端支持自动、手动两种控制模式输入,但二种模式下变频器控制端接口共用,不需要变频器为自动、手动控制分别设置接口,可兼容更多种类的变频器;

    27、5、本发明创造提供的变频器控制信号转换模块,其内部控制电路只需常见的标准dc 24v电压驱动,能兼容几乎所有常见变频器和低压控制系统;

    28、6、本发明创造提供的变频器控制信号转换模块,在控制系统仅输出一路变频器启动命令的情况下,即可针对三线启动的变频器模拟其先接通保持、再通过脉冲信号启动的控制方式,降低了对控制系统的要求,提高了控制系统的适应能力。


    技术特征:

    1.一种变频器控制信号转换模块,其特征在于:所述控制信号转换模块分别连接变频器和控制系统;

    2.一种变频器控制信号转换系统,其特征在于:包括如权利要求1所述的控制信号转换模块,以及与所述控制信号转换模块连接的变频器以及控制系统。


    技术总结
    本发明创造提供了一种变频器控制信号转换模块及变频器控制信号转换系统,所述控制信号转换模块分别连接变频器和控制系统;所述控制信号转换模块包括变频器连接端以及控制系统连接端,本发明创造提供的变频器控制信号转换模块,其对应的控制系统接口只需一套单一的信号模式,即可适应变频器各类控制信号要求,从而极大降低了控制系统的设计难度、维护成本、制造成本,减少了施工中接线错误的可能,提高控制系统长期使用的可靠性,并使得控制系统、控制程序的通用性得到大幅提升。

    技术研发人员:徐连鸣,徐云研,阎競
    受保护的技术使用者:天津市聚晶自动化新技术有限公司
    技术研发日:20230619
    技术公布日:2024/4/29
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