变频器的PID控制功能[日期:2011-01-31]来源:作者:山西杨德印[字体:大中小]一、PID控制的实现1
打开PID功能要实现闭环的PID控制功能,首先应将PID功能预置为有效
具体方法有两种:一是通过变频器的功能参数码预置,例如,康沃CVF-G2系列变频器,将参数H-48设为O时,则无PID功能;设为1时为普通PID控制;设为2时为恒压供水PID
二是由变频器的外接多功能端子的状态决定
例如安川CIMR-G7A系列变频器,如右图所示,在多功能输入端子Sl-S10中任选一个,将功能码H1-01~H1-10(与端子S1-S10相对应)预置为19,则该端子即具有决定PI[)控制是否有效的功能,该端子与公共端子SC“ON”时无效,“OFF”时有效
大部分变频器兼有上述两种预置方式,但有少数品牌的变频器只有其中的一种方式
在一些控制要求不十分严格的系统中,有时仅使用PI控制功能、不启动D功能就能满足需要,这样的系统调试过程比较简单
PID的反馈逻辑各种变频器的反馈逻辑称谓各不相同,甚至有类似的称谓而含义相反的情形系统设计时应以所选用变频器的说明书介绍为准
所谓反馈逻辑,是指被控物理量经传感器检测到的反馈信号对变频器输出频率的控制极性
例如中央空调系统中,用回水温度控制调节变频器的输出频率和水泵电机的转速
冬天制热时,如果回水温度偏低,反馈信号减小,说明房间温度低,要求提高变频器输出频率和电机转速,加大热水的流量;而夏天制冷时,如果回水温度偏低,反馈信号减小,说明房间温度过低,可以降低变频器的输出频率和电机转速
减少冷水的流量
由上可见,同样是温度偏低,反馈信号减小,但要求变频器的频率变化方向却是相反的
这就是引入反馈逻辑的原由
几种变频器反馈逻辑的功能选择见下表
目标信号与反馈信号欲使变频系统中的某一个物理量稳定在预期的目标值上,变频器的PID功能电路将