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Pid-Prozessregelung; Beispiel Für Pid-Prozessregler - Siemens AF-650 GP Projektierungshandbuch Und Installationsanleitung

Mehrzweck-frequenzumrichter
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Anwendungsbeispiele
PI-04 Drehzahlregler D-Zeit sollte auf 0 eingestellt sein, bis
alle anderen Einstellungen vorgenommen wurden. Sie
können ggf. experimentieren und diese Einstellung in
kleinen Schritten ändern.

6.5.2 PID-Prozessregelung

Mit der PID-Prozessregelung lassen sich Anwendungspa-
rameter steuern, die mit einem Sensor messbar sind
(Druck, Temperatur, Fluss) und vom angeschlossenen
Motor über eine Pumpe, einen Lüfter oder ein anderes
Gerät beeinflusst werden können.
Die Tabelle zeigt die Konfigurationen, bei denen die
Prozessregelung möglich ist. Wenn ein Verfahren der Flux-
Vektorsteuerung verwendet wird, ist zu beachten, dass Sie
auch die Parameter für den PID-Drehzahlregler einstellen
müssen. Lesen Sie den Abschnitt über die Regelungs-
struktur, um zu sehen, wo der Drehzahlregler aktiviert ist.
Abbildung 6.18 PID-Prozessregelungsdiagramm
6.5.2.1 Beispiel für PID-Prozessregler
Es folgt ein Beispiel für die PID-Prozessregelung in einer
Lüftungsanlage:
Abbildung 6.19
TM
AF-650 GP
Projektierungshandbuch und Installationsanleitung
H-40 Regelver-
fahren
[3] PID-Prozess N.v.
Tabelle 6.18
HINWEIS
Die PID-Prozessregelung funktioniert mit der Standard-
Parametereinstellung, sollte jedoch zur Optimierung der
Anwendungssteuerung angepasst werden. Speziell das
Potenzial der beiden Verfahren zur Flux-Motorsteuerung
hängt stark von der richtigen Einstellung der PID-Drehzahl-
regelung (vor dem Einstellen der PID-Prozessregelung) ab.
In der Lüftungsanlage soll mit Hilfe eines 0- bis 10-V-
Potenziometers die Temperatur zwischen -5 und +35 °C
einstellbar sein. Die eingestellte Temperatur soll mit Hilfe
der Prozessregelung konstant gehalten werden.
Dabei wird mit steigender Temperatur auch die Drehzahl
des Gebläses erhöht, um einen stärkeren Luftstrom zu
erzeugen. Sinkt die Temperatur, verringert sich die
Drehzahl. Der Transmitter wird als Temperatursensor mit
einem Funktionsbereich von -10 bis +40 °C, 4-20 mA,
verwendet. Min./Max. Drehzahl 300/1500 UPM.
DET-767/D
H-41 Steuerprinzip
U/f
Advanced
Fluxvekt
Vector Control
or ohne
Geber
PID-Prozess
Prozess
und
Drehzahl
Fluxvektor
mit Geber
Prozess
und
Drehzahl
6
6
67

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