西门子MM440变频器总代理商 西门子MM440变频器总代理商
S7-300 SIMATIC S7-300 是模块化的微型 PLC 系统,可满足中、低端的性能要求。 模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。
SIMATIC S7-300 的应用领域包括:
机床
纺织机械
包装机械
通用机械工程
控制器制造
机床
楼宇自动化
电气与电子工业及相关产业。
一系列具有不同功率范围的CPU,以及具有很多用户友好功能的一系列扩展模块,可以使用户根据不同的应用情况选择相应的模块。 如果控制任务需要扩展,可以随时使用附加模块对控制系统进行扩展。
S7-300全系列 CPU选型表
S7-300C紧凑型CPU选型表
CPU系列号
产品图片
描述
选型型号
CPU 312C
紧凑型CPU,16kB RAM,24VDC电源,内置10DI/6DO,带集成功能,MPI;包括插槽号标签和2把钥匙;CPU运行需要MMC
6ES7 312-5BD01-0AB0
CPU 313C
紧凑型CPU,32kB RAM,24VDC电源,内置24DI/16DO以及4AI/2AO,MPI;CPU运行需要MMC
6ES7 313-5BE01-0AB0
CPU 313C-2 PtP
紧凑型CPU,32kB RAM,24VDC电源,内置16DI/16DO,带集成功能,MPI,RS422/485接口;CPU运行需要MMC
6ES7 313-6BE01-0AB0
CPU 313C-2 DP
紧凑型CPU,32kB RAM,24VDC电源,内置16DI/16DO,带集成功能,MPI,PROFIBUS DP主/从接口;CPU运行需要MMC
6ES7 313-6CE01-0AB0
CPU 314C-2 PtP
紧凑型CPU,48kB RAM,24VDC电源,内置24DI/16DO/4AI/2AO,带集成功能,MPI,RS422/485接口;CPU运行需要MMC
6ES7 314-6BF01-0AB0
CPU 314C-2 DP
紧凑型CPU,48kB RAM,24VDC电源,内置24DI/16DO/4AI/2AO,带集成功能,MPI,PROFIBUS DP主/从接口;CPU运行需要MMC
6ES7 314-6CF01-0AB0
S7-300通用型CPU选型型号表
CPU系列号
产品图片
描述
选型型号
CPU 312
16 kB RAM,24VDC电源,MPI;
CPU运行需要MMC
6ES7 312-1AD10-0AB0
CPU 314
48 kB RAM,24VDC电源,MPI;
CPU运行需要MMC
6ES7 314-1AF10-0AB0
CPU 315-2DP
128 kB RAM,24VDC电源,MPI,
PROFIBUS-DP主/从接口;
CPU运行需要MMC
6ES7 315-2AG10-0AB0
CPU 315-2PN/DP
128 kB RAM,24VDC电源,MPI/PROFIBUS DP主/从组合接口;以太网/PROFINET接口;
CPU运行需要MMC
6ES7315-2EG10-0AB0
CPU 317-2DP
512 kB RAM,24VDC电源,MPI,PROFIBUS-DP主/从接口;
CPU运行需要MMC
6ES7 317-2AJ10-0AB0
CPU 317-2PN/DP
512 kB RAM,24VDC电源,MPI/PROFIBUS-DP主/从组合接口;以太网/PROFINET接口;
CPU运行需要MMC
6ES7 317-2EJ10-0AB0
CPU 318-2DP
512 kB RAM,24VDC电源,
PROFIBUS-DP主/从接口,MPI,存储卡插槽,后备电池保护外壳;
包括插槽号标签和2 把钥匙
6ES7 318-2AJ00-0AB0
西门子MM440变频器总代理 西门子MM440变频器总代理
西门子PLC扩展模块EM222CN,西门子数字量输出模块EM222CN
模块技术规范
在使用S7-200 数字量模块时,我们需要了解模块的很多的具体参数,如:输入输
出类型、输入输出的点数、模块功耗、输入/输出点额定电流等,您可以在以下文档中
获得这些具体参数:?
? 《S7-200可编程控制器系统手册》附录A 技术规范表A-12至表A-14?
如何查询西门子产品的技术数据,请点击 查看
在众多参数中,需要特别提醒您注意模块的以下两个重要参数:
? 模块的电源消耗
? 输出点的切换频率
参数1: 模块的电源消耗:主要指模块对5V电源和24V电源的消耗能力。
(1) 5V电源消耗:5V电源是CPU通过I/O总线电缆供给模块使用的,5V电源是无法通过外接电源补充和扩展的。我们需计算所有S7-200数字量模块的5V电源消耗总和,以保证其不**过CPU 5V电源供应能力。
(2) 24V电源消耗:部分S7-200数字量模块的供电、数字量输入点及输出点需要使用24V电源。24V电源可由CPU模块的24V DC传感器输出电源提供,也可外加24V DC电源。通常,我们需计算S7-200数字量模块的24V电源消耗总和,以保证其不**过CPU模块的电源定额或选用正确容量的24V电源模块。?
模块5V/24V电源消耗请参考《S7-200可编程控制器系统手册》附录A 技术规范表A-12 。?
5V/24V电源计算请参考《S7-200可编程控制器系统手册》附录B 计算电源定额。
CPU系列号
产品图片
描述
选型型号
CPU221
DC/DC/DC;6点输入/4点输出 6ES7 211-0AA23-0XB0
AC/DC/继电器;6点输入/4点输出 6ES7 211-0BA23-0XB0
CPU222
DC/DC/DC;8点输入/6点输出 6ES7 212-1AB23-0XB0
AC/DC/继电器;8点输入/6点输出 6ES7 212-1BB23-0XB0
CPU224
DC/DC/DC;14点输入/10点输出 6ES7 214-1AD23-0XB0
AC/DC/继电器;14点输入/10点输出 6ES7 214-1BD23-0XB0
CPU224XP DC/DC/DC;14点输入/10点输出;2输入/1输出共3个模拟量I/O点 6ES7 214-2AD23-0XB0
AC/DC/继电器;14点输入/10点输出;2输入/1输出共3个模拟量I/O点 6ES7 214-2BD23-0XB0
CPU226
DC/DC/DC;24点输入/16点晶体管输出 6ES7 216-2AD23-0XB0
AC/DC/继电器;24点输入/16点输出 6ES7 216-2BD23-0XB0
CPU226XM
DC/DC/DC;24点输入/16点晶体管输出 6ES7 216-2AF22-0XB0
AC/DC/继电器;24点输入/16点输出 6ES7 216-2BF22-0XB0
S7-300 CPU可编程控制器
6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
储存卡
6ES7953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
点。
西门子变频器一级总代理
西门子变频器
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的**变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。
简介
西门子变频器以其强大的品牌效应,打破了以前日本品牌变频器在中国市场上的垄断地位,据有关专业市场调研机构的统计,西门子的高低压变频器在中国市场上已**。
西门子变频器在中国市场的使用早是在钢铁行业,
西门子变频器(图1)
然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了**规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的**结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用场合使用的AC变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它追赶了富士变频器成为中国市场的品牌。现在西门子在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列。
参数设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,
西门子变频器(图2)
使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
运行频率:即电机运行的小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
运行频率:一般的变频器频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的**额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
控制参数
变频器日常使用中出现的一些问题,很多情况下都是因为变频器参数设置不当引起的。西门子变频器可设置的参数有几千个,只有系统地、合适地、准确地设置参数才能充分利用变频器性能。 [1]
变频器控制方式的选择由负荷的力矩特性所决定,电动机的机械负载转矩特性根据下列关系式决定:
p= t n/ 9550
式中:p——电动机功率(kw)
t——转矩(n. m)
n——转速(r/ min)
转矩t与转速n的关系根据负载种类大体可分为3种[2]。
(1)即使速度变化转矩也不大变化的恒转矩负载,此类负载如传送带、起重机、挤压机、压缩机等。
(2)随着转速的降低,转矩按转速的平方减小的负载。此类负载如风机、各种液体泵等。
(3)转速越高,转矩越小的恒功率负载。此类负载如轧机、机床主轴、卷取机等。
变频器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制。v/f控制中有线性v/f控制、抛物线特性v/f控制。将变频器参数p1300设为0,变频器工作于线性
v/f控制方式,将使调速时的磁通与励磁电流基本不变。适用于工作转速不在低频段的一般恒转矩调速对象。
将p1300设为2,变频器工作于抛物线特性v/f控制方式,这种方式适用于风机、水泵类负载。这类负载的轴功率n近似地与转速n的3次方成正比。其转矩m近似地与转速n的平方成正比。对于这种负载,如果变频器的v/f特性是线性关系,则低速时电机的许用转矩远大于负载转矩,从而造成功率因数和效率的严重下降。为了适应这种负载的需要,使电压随着输出频率的减小以平方关系减小,从而减小电机的磁通和励磁电流,使功率因数保持在适当的范围内。
可以进一步通过设置参数使v/f控制曲线适合负载特性。将p1312在0至250之间设置合适的值,具有起动提升功能。将低频时的输出电压相对于线性的v/f曲线作适当的提高以补偿在低频时定子电阻引起的压降导致电机转矩减小的问题。适用于大起动转矩的调速对象。
变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。从p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度。
有些负载在特定的频率下需要电机提供特定的转矩,用可编程的v/f控制对应设置变频器参数即可得到所需控制曲线。设置p1320、p1322、p1324确定可编程的v/f特性频率座标,对应的p1321、p1323、p1325为可编程的v/f 特性电压座标。
参数p1300设置为20,变频器工作于矢量控制。这种控制相对完善,调速范围宽,低速范围起动力矩高,精度高达0.01%,响应很快,高精度调速都采用svpwm矢量控制方式。
参数p1300设置为22,变频器工作于矢量转矩控制。这种控制方式是目前国际上的控制方式,其他方式是模拟直流电动机的参数,进行保角变换而进行调节控制的,矢量转矩控制是直接取交流电动机参数进行控制,控制简单,精确度高。
常见型号 编辑
MicroMaster440
西门子变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。
它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
主要特征:
200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW; 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
高过载能力,内置制动单元;
三组参数切换功能。控制功能: 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
标准参数结构,标准调试软件;
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
独立I/O端子板,方便维护;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
内置PID控制器,参数自整定;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-通讯模块;
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
可实现主/从控制及力矩控制方式;
在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能:
过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器、电机过热保护;
接地故障保护,短路保护;
闭锁电机保护,防止失速保护;
采用PIN编号实现参数连锁。
MicroMaster430
西门子变频器MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载*。功率范围7.5kW至250kW。它按照要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
西门子mm440通信功能介绍
USS通信
USS 协议(Universal Serial Interface Protocol 通用串行接口协议)是 SIEMENS 公司传动产品的通用通讯协议,它是一种基于串行总线进行数据通讯的协议。西门子MM420/430/440变频器支持基于RS485和RS232的USS通信。RS485接口为MM4系列变频器标配接口,RS232接口通过安装PC连接组件扩展,由于RS485有着良好的抗干扰能力和传输距离远以及支持多点通讯等特点,实际应用中使用基于RS485的USS通信居多,通常RS232接口只用来调试变频器。 更多文档请参考以下链接:
MM4 变频器的USS 通讯方案
S7-200与MM4及G110之间的USS通讯
如何通过USS协议实现S7-1200 与MM440变频器的通信
S7-300与MM4系列变频器USS通讯
MM4变频器上的USS通讯能否与Profibus DP通讯同时使用
CPU 31XC USS 通讯终端电阻的如何配置
MICROMASTER 4:USS报文**时设置
PROFIBUS通信
MM420/430/440变频器通过安装PROFIBUS通讯模板支持基于PROFIBUS的周期数据交换和变频器参数访问。
周期过程数据交换,通过该通信PROFIBUS主站可将控制字和主设定值等过程数据周期性的发送至变频器,并从变频器周期性的读取状态字和实际转速等过程数据。MM430和MM440多可以接收和发送8个过程数据,MM420多可以接收和发送4个过程数据。该通信使用周期性通信的PZD通道(过程数据区),变频器不同的报文类型定义了不同数量的过程数据(PZD)。
变频器参数访问,提供PROFIBUS主站访问变频器参数的接口,有两种方式能够访问变频器参数:
1. 周期性通信的PKW通道(参数数据区):通过PKW通道主站可以读写变频器参数,每次只能读或写一个参数,PKW通道的长度固定为4个字。
2. 非周期性通信:主站采用PROFIBUS-DPV1通信访问变频器数据记录区,每次可以读或写多个参数。
报文类型
MM420/430/440变频器支持多种报文格式,选择不同的报文格式决定了PLC与变频器周期交换过程数据的个数(PZD数量)以及是否可以使用PKW通道读写变频器参数。以STEP 7为例在安装GSD文件后在硬件目录PROFIBUS DP -> Additional Field Devices -> Drives -> SIMOVERT -> MICOMASTER4下例举了所有的报文格式,MM420仅支持蓝色方框内的报文格式,MM430/440支持所有的报文格式。
报文格式说明:
Universal module:通用报文格式,通常不使用
Standard Telegram1:标准报文1,与PPO3报文功能相同。
4 PKW表示该报文支持PKW通道读写变频器参数;
0 PKW表示该报文不支持PKW通道读写变频器参数;
n PZD(n= 2、4、6、8)表示主站与变频器交换过n个过程数据(1个过程数据长度为1个字);
whole cons.表示数据一至性为全部可以调用SFC14/15程序;
word cons.表示数据一至性为字*调用SFC14/15程序;
注:如果使用包含4 PKW的报文格式,建议好调用SFC14/15程序保证数据一致性。
可根据访问过程数据的个数以及是否需要读写变频器参数选择报文类型。
MM440变频器常见故障与处理方法
金华西门子变频器报价
选择使用编辑
西门子公司不同类型的变频器,用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事顼:
1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器。
2、选择变频器时应以实际电动机电流值作为变频器选择的依据,电动机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变差。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两挡选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
4、当变频器用于控制并联的几台电动机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果**过规定值,要放大两挡来选择变频器,另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为v/f控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时,需在每台电动机侧加熔断器来实现保护。
5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一挡选择。
6、使用变频器控制高速电动机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
7、变频器用于变较电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行较数转换时,应先停止电动机工作,否则,会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
山东西门子MM440变频器授权经销商详细内容
自己加装变频器引起的电机发热或者烧毁,由于不明原因,用户往往把原因往往归结在电机的质量问题上,事实上,这些貌似电机的故障其实都不是电机本身的原因,大多是变频器调试的不规范或者是非变频电机当变频电机使用等原因造成的,主要有以下几种情况:
1、把普通电机当变频电机使用。由于普通电机散热风扇跟转轴连在一起,当用变频器调速时,转速不稳定,达不到电机的额定转速,散热风扇不能发挥正常作用,引起电机散热不好;再加上普通电机不是按变频要求设计,从而使电机发热或者烧毁。
2、变频电机和变频器不经过调试就直接连在一起使用。变频器控制电机常用的两种方式是矢量控制和V/F曲线控制,每种控制方式都要首先将电机的类型(同步、异步、有无编码器)、电机额定功率、额定电压、额定电流、转速或者较数、额定频率、高运行频率、电机起动停止的加减速时间、变频器控制电机的保护方式以及保护比例系数、载波频率等设定好,缺一不可。这些参数设定好了以后,再选择是矢量控制还是V/F控制。选择矢量控制时,电机要空载跟变频器配对动态自学习或者带负载的静态自学习,经过自学习后的电机跟变频器配合才能发挥矢量控制的精确性;当选择V/F控制时不需要自学习,参数调好后直接通电运行。
3、变频电机风机运行方向跟风机上标示的旋转方向不一致,风机不能发挥作用,引起电机散热状况变差,电机产生的热量散发不出去,引起电机发热或者烧毁。
4、以上三种情况中的2、3项发生的多
山东西门子MM440变频器授权经销商
1.制动电阻
系列变频器推荐使用的制动电阻功率以及电阻值。推荐电阻功率基本按照制动使用率10%~20%计算得到,仅供参考。如果变频器应用在频繁加减速或持续制动的场合,制动电阻功率需要放大。根据负载情况,用户可以适当改变取值,但需要满足要求的范围。
2.制动单元选件
变频器A90-4T60及以上各规格,需要选配我公司BR100系列制动单元,其功率范围为18.5~160kW。
3.连接导线的选择
所有的制动单元、制动电阻均工作在高电压400VDC,并处于非连续工作状态,请选取适当的导线。
4.外引键盘选件
外引键盘为选配件,请联系代理商或公司营销部门。
变频器在实际运作过程中,总是会受到所处使用环境的影响,例如温度、湿度、空气质量等。生产车间里难免有各种细微的灰尘浮动,我们肉眼是难以察觉的,如果企业相关管理员平时不注意对变频器进行清洁保养的工作,过一段时间就会发现变频器上面会堆积一些灰尘,特别是**部和角落的地方。如果不及时清理灰尘,则会对变频器的运行有一定的影响,严重些还会产生一些故障问题。那么企业相关管理员在变频器清理灰尘的过程中需要注意什么呢?下面为大家具体介绍一下:
1、每台变频器每季度要清灰保养1 次,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名,只有管理到位才能保质保量完成任务;
2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作;
3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议使用压风机来清洁变频器;清除变频器;
4、如果变频器表面有油腻时,应该用布蘸取少量酒精小心地擦拭清洗,而且必须等变频器吹干后才能再次运行使用;
5、在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液孔**等现象;
6、有条件的可拆开外壳用压缩空气吹净内部和风路内的积灰,用压缩空气时也要注意,因为有些压缩空气里含水量很大,应该要先放一下气后再来吹。
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1、变频器对微机控制板的干扰
在使用变频器的控制系统中,多采用微机或者PLC进行控制,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取必要措施。
1良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,好单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/O接口屏蔽层与控制板的控制地相连。
2给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,成本低。可以有效抑制传导干扰。另外在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者机站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。
3给变频器输入加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器L1、L2,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离**过100m的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器L3,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。请注意,在不添加交流输出电抗器L3时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在实际中一般只采取其中的一种或者几种方法。
4对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1M,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用V/F转换,光藕隔离再采用频率设定输入的方法。
功能特点
1.高可靠性
1.1 按IPD流程管理开发过程,提高了产品的可靠性
EM100变频器是正弦公司个严格按照IPD(集成产品开发)流程进行研发管理的系列产品。
EM100开发过程中的一些核心思想包括:
a)重视前期的产品需求收集,按市场需求设计产品,更好地满足客户的需求。
b)研发过程设立明确的阶段,各阶段设立评审点,加强过程的管理和评审点控制,提高产品的质量。
c)加强了单板测试、软件单元测试、系统整机测试工作,将产品问题充分暴露在公司内部。
d)采用公用构建模块(CBB:CommogBlocks)提高了EM100变频器的开发效率。
e)采用跨部门的产品开发团队,通过有效的沟通、协作,在早期就充分考虑的产品的各方面工作,产品上市进度得以加快。
1.2 引入了热设计和热仿真工作
散热问题暴露在数字化样机阶段;
令产品内部热源分布均匀、合理;
大幅度提升了EM100产品的稳定性,并且提高了产品开发效率。
1.3 具备较强的环境适应性
EM100产品在硬件方面拥有完善的保护措施;
内部线路板均采用PCBA三防漆喷涂保护,驱动板一体化无跳线设计;
外部器件采用密封型加工工艺。
2.良好的性能
2.1优化的控制算法
EM100变频器能租到0.3秒50Hz正反转切换不过流、不过压;
1Hz启动转矩能达到150%;
优化的死区补偿、母线电压前馈技术,电流畸变小,电机噪音小。
很多人对于变频器和的具体区别和用途没有清晰的认识。一般分为照明灯具类和各动力类。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。下面就简要介绍下他们之间的区别。主要从六个方面向大家介绍。
不同于变频器主要是因为:
,变频技术仅是诸多节电技术中的一项,节电技术包括诸如稳压限流、功率因数补偿、相控调功、变频、斩波、滤波、能量回馈等多项技术,即使对于采用了变频原理的来说,变频器也仅是中的一个单元而已;
*二,的研发设计考虑了应用现场的各种控制要求,具有便于现场操作的各种控制功能,例如温度、压力闭环控制等功能;
*三,在很多工业现场,直接对变频器进行接线安装并不符合电气规范,容易引发各种安全事故,安装成套的可以减少事故的发生;
*四,的研发设计充分考虑了对内置变频器的安全保护,设置防雷电路、过压保护电路以及故障功能,大限度地避免变频器自身的意外损坏。
*五,根据生产现场的实际需求,一般内置高性能旁路系统,在调速单元出现意外故障的情况下,仍可以**现场生产的顺利进行。
*六,众所周知,变频器在工作过程中会产生一定的谐波,在不少生产现场,大量的谐波干扰往往造成设备误动作甚至损坏,在对进行研发设计时,大型的节电企业一般都会针对现场的谐波情况,在内部安装谐波滤除装置,就地滤除大部分部分谐波,这对于客户方的安全生产是至关重要的。
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变频器功能特点
1. 无速度传感器SVC电流矢量控制,电流控制精度5%,稳速控制精度±7.5rpm;
2. 基于矢量解耦的矢量化VF控制,稳态性能与标准矢量控制效果一样;
3. 调速范围宽,低频带载,SVC/0.5Hz/150%带载,VVF/1.0Hz/150%带载;
4. 自动搜索电机转速,平滑无冲击转速追踪;
5. 0.1秒任意加减速,自动限流,自动稳压,保证电机无故障优控制;
6. 自动抑制电机的冲击负载,保证电机无故障连续运行;
7. 支持线性加减速和S曲线加减速两种模式;
8. 变频器自主进入相应的过压失速和过流失速佳调节状态,能更好地控制变频器输出的电流和电压
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