Back to My Account

WEG
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • About WEG
    • This is WEG
    • WEG in Numbers
    • History
    • Management
    • WEG Operations
    • Technological Innovation
    • Sustainability
    • Our Business
    • Certifications
    • Company Profile
    • Open Innovation
  • Products
  • Solutions
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Power Generation
    • Wind power
    • Thermal Energy
    • Farming and Agribusiness
    • Mining
    • Sugar & Ethanol
    • Steel Industry
    • Water
    • Pulp and Paper
    • Oil & Gas
    • Marine
    • Electric Mobility
    • Food & Beverage
  • Investors
  • Ethics
    • Code of Ethics
    • Code of Ethics for Suppliers
    • Policy for Preventing and Combating Corruption
    • Privacy Notice
    • Reporting Channel
  • Support
    • Contact Us
    • Where to Buy
    • Service Network
    • Resources & Tools
    • Reporting Channel
    • Press Room
  • News
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Contact Us
  1. Home
  2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Qual é a função do PID?
  • Sua função é fazer o controle de um processo em malha fechada. Essa função faz o papel de um regulador proporcional, integral e derivativo superposto ao controle normal de velocidade do inversor;
  • A velocidade será variada de modo a manter a variável de processo (aquela que se deseja controlar por exemplo: nível de água de um reservatório) no valor desejado, ajustado na referência (setpoint);
  • Dado por exemplo, um inversor acionando uma motobomba que faz circular um fluído numa dada tubulação. O próprio inversor pode fazer o controle da vazão nessa tubulação utilizando o regulador PID.Nesse caso, por exemplo, o setpoint (de vazão) poderia ser dado pela entrada analógica AI2 ou via P525 (setpoint digital), e o sinal de realimentação da vazão chegaria na entrada analógica AI1;
  • Outros exemplos de aplicação: Controle de nível, temperatura, dosagem, pressão, etc;
  • A figura abaixo apresenta um exemplo de aplicação de um inversor controlando um processo em malha fechada (regulador PID):

Para este exemplo, considerando:
Operação em modo remoto (P220=1)
Setpoint via teclas.
A parametrização do inversor ficaria:
P220=1 P520=1.000
P222=0 P521=1.000
P234=1.00 P522=0.000
P235=1 P525=0
P238=0.00 P526=0.1s
P203=1 P527=0
P205=6 P528=25
Como definir o tipo de ação do PID (P527)?

Selecionar o tipo de ação (P527) entre Direto e Reverso de acordo com as definições abaixo:

  • Direto (valor "0") quando a velocidade do motor deve ser aumentada para fazer a variável do processo aumentar também;
  • Reverso (valor "1") quando a velocidade do motor deve ser diminuída para fazer a variável de processo aumentar.

Exemplos:

  • DIRETO: Bomba acionada por inversor fazendo o enchimento de um reservatório com o PID regulando o nível do mesmo. Quando se quer que o nível (variável de processo) aumente é necessário aumentar a vazão aumentando a velocidade do motor.
  • REVERSO: Ventilador acionado por inversor fazendo o resfriamento de uma torre de refrigeração, com o PID controlando a temperatura da mesma. Quando se quer aumentar a temperatura (variável de processo) é necessário reduzir a ventilação reduzindo a velocidade do motor.
O que é a realimentação do PID?

A realimentação do PID é a medição da variável de processo. É o sinal que indica ao inversor se ele deve aumentar ou diminuir a velocidade para compensar a variação da variável do processo.

  • O sinal de realimentação deve ser sempre via entrada analógica AI1;
  • Transdutor (sensor) a ser utilizado para a realimentação da variável de controle: é recomendável utilizar um sensor com fundo de escala de, no mínimo, 1.1 vezes o maior valor da variável de processo que se deseja controlar. Exemplo: Se for desejado controlar a pressão em 20bar, escolher um sensor com fundo de escala de, no mínimo, 22bar. Tipo de sinal: ajustar P235 e a posição da chave S1 do cartão de controle conforme o sinal do transdutor (4-20mA, 0-20mA ou 0-10V);
  • Tipo de Sinal: ajustar P235 e a posição da chave S1 do cartão de controle conforme o sinal do transdutor (4-20mA, 0-20mA ou 0-10V);
  • Ajustar P234 e P236 conforme a faixa de variação do sinal de realimentação utilizado (para maiores detalhes ver descrição dos parâmetros P234 a P240).
  • Exemplo: Seja a seguinte aplicação:

    • fundo de escala do transdutor (valor máximo na saída do transdutor) = 25bar (FS=25);
    • faixa de operação (faixa de interesse) = 0 a 15bar (FO=15).
Considerando-se uma folga de 10%, a faixa de medição da variável de processo deve ser ajustada em: 0 a 16.5bar.
Logo: FM=1.1xFS=16.5.
Portanto, o parâmetro P234 deve ser ajustado em:

Como a faixa de operação começa em zero, P236=0.
Assim, um setpoint de 100% representa 16.5bar, ou seja, a faixa de operação, em percentual, fica: 0 a 90.9%.Nota:
Na maioria das aplicações não é necessário ajustar o ganho e o offset (P234=1.00 e P236=0.0). Assim, o valor percentual do setpoint é equivalente ao valor percentual de fundo de escala do sensor utilizado. Porém, se for desejado utilizar a máxima resolução da entrada analógica AI1 (realimentação) ajustar P234 e P238 conforme explicação anterior.

Ajuste da indicação no display na unidade de medida da variável de processo (P040): ajustar P528 conforme o fundo de escala do transdutor (sensor) utilizado e P234 definido (ver descrição do parâmetro P528 ).

O que é o setpoint do PID (P525)?
  • O setpoint é o valor da variável de processo no qual se deseja operar.

Esse valor é entrado em percentual, o qual é definido pela seguinte equação:

onde tanto o setpoint quanto o fundo de escala do sensor utilizado são dados na unidade do processo (ou seja, °C, bar, etc).
Exemplo: Dado um transdutor (sensor) de pressão com saída 4 -20mA e fundo de escala 25bar (ou seja, 4mA=0bar e 20mA=25bar) e P234=2.00. Se for desejado controlar 10bar, deveríamos entrar com o seguinte setpoint:

  • O setpoint pode ser definido via:

    • Via teclas: setpoint digital, parâmetro P525;
    • Entrada analógica AI2 (somente disponível no CFW-08 Plus): o valor percentual é calculado com base em P238, P239 e P240 (ver equacionamento na descrição desses parâmetros). O parâmetro P040 indica o valor da variável de processo (realimentação) na escala selecionada em P528, o qual é ajustado conforme equação abaixo:

  • Exemplo: Sejam os dados do exemplo anterior (sensor de pressão de 0-25bar e P234=2.00). P528 deve ser ajustado em 25/2=12.5;
  • O parâmetro P040 pode ser selecionado como variável de monitoração fazendo-se P205=6.
O que são os parâmetros de ganho do PID, P520, P521, P522?
  • Estes ganhos otimizam o PID, fazendo com que se tenha uma resposta mais rápida ou mais lenta do processo;
  • O ganho integral pode ser definido como sendo o tempo necessário para que a saída do regulador PI varie de 0 até P134, o qual é dado, em segundos, pela equação abaixo:

nas seguintes condições:

    • P040=P520=0;
    • DI3 na posição automático.
  • 1
  • ...
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
  • 271
WEG S.A.
About WEG
  • This is WEG
  • WEG in Numbers
  • History
  • Management
  • WEG Operations
  • Technological Innovation
  • Sustainability
  • Our Business
  • Certifications
Products
  • Electric Motors
  • Gearboxes and Geared Motors
  • Generation,Transmission and Distribution
  • Drives
  • Controls
  • Industrial Automation
  • Electric Panels
  • Coatings and Varnishes
  • Spare Parts
Solutions
  • Oil & Gas
  • Marine
  • Steel Industry
  • Water
  • Energy Efficiency
  • Energy
  • Farming & Agriculture
  • Sugar & Ethanol
  • Mining
  • Pulp & Paper
  • Electric Vehicles
Contact
  • Contact Us
  • Where to Buy
  • Service Network
  • Violation of the Code of Ethics
Download Center
  • CAD Library - Electric Motors (2D/3D drawings)
  • CAD Library - Automation (2D/3D drawings)

Do you need other materials? Visit our download center below.

 

Cookie Preferences

 

Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2025 WEG. All rights reserved.