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西門子S7-400中央控制器CPU412-1

                 
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西門子交流電源代理商德國西門子股份公司創(chuàng)立于1847年,是全球電子電氣工程領域的引領企業(yè)。西門子自1872年進入中國,140余年來以創(chuàng)新的技術、卓越的解決方案和產品堅持不懈地對中國的發(fā)展提供全面支持,并以出眾的品質和令人信賴的可靠性、引領的技術成就、不懈的創(chuàng)新追求,確立了在中國市場的引領地位。2014年(2013年10月1日至2014年9月30日),西門子在中國的總營收達到64.4億歐元,擁有超過32000名員工。西門子已經發(fā)展成為中國社會和經濟不可分割的一部分,并竭誠與中國攜手合作,共同致力于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

西門子授權一級代理商 西門子授權總代理商  西門子PLC授權代理商 西門子變頻器授權代理商 西門子授權電纜代理商 西門子授權伺服系統(tǒng)代理商

凡在公司采購西門子產品,均可質保一年,假一罰十

  • 西門子代理商-上海仁彩自動化科技有限公司,庫存大量西門子PLC,產品種類、型號齊全,涵蓋了西門子200系列PLC、西門子300系列PLC及其EM221模塊、EM222模塊、EM223模塊、EM231模塊、EM232模塊、EM235模塊、PPI電纜、MPI電纜、5611卡、SM321、SM322、SM323、SM331、EM332模塊等,S7-200系列主機包括CPU224CN、CPU226CN、CPU224XP,S7-300系列主機包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等,價格低,交貨速度快。

    產品型號:

     

      電源模塊 所有都可以AS 16X1.04
    1 6ES7 407-0DA02-0AA0 電源模塊(4A)
    2 6ES7 407-0KA02-0AA0 電源模塊(10A)
    3 6ES7 407-0KR02-0AA0 電源模塊(10A)冗余
    4 6ES7 407-0RA02-0AA0 電源模塊(20A)
    5 6ES7 405-0DA02-0AA0 電源模塊(4A)
    6 6ES7 405-0KA02-0AA0 電源模塊(10A)
    7 6ES7 405-0RA02-0AA0 電源模塊(20A)
    8 6ES7 971-0BA00 備用電池
      CPU  
    9 6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序內存/256KB數據內存
    10 6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余熱備CPU 2.8 MB RAM
    11 6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余熱備CPU 30 MB RAM
    12 6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系統(tǒng)套件包括 2 個CPU、1個H型中央機架、2個電源、2個1M 存儲卡、4個同步模塊、2根同步電纜,以及4個備用電池(PS407 10A)
    13 6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系統(tǒng)套件包括 2 個CPU、1個H型中央機架、2個電源、2個1M 存儲卡、4個同步模塊、2根同步電纜,以及4個備用電池(PS405 10A)
    14 6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序內存/144KB數據內存
    15 6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序內存/256KB數據內存
    16 6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序內存/512KB數據內存
    17 6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序內存/1.4M數據內存 1個IF模板插槽
    18 6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序內存/1.4M數據內存 1個IF模板插槽
    19 6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序內存/2.8M數據內存
    20 6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序內存/5.6M數據內存 1個IF模板插槽
    21 6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序內存/5.6M數據內存 1個IF模板插槽
    22 6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序內存/2.8M數據內存
    23 6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序內存/5.6M數據內存
    24 6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序內存/15M數據內存
      內存卡  
    25 6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字節(jié) RAM
    26 6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字節(jié) RAM
    27 6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字節(jié) RAM
    28 6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字節(jié) RAM
    29 6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字節(jié) RAM
    30 6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字節(jié) RAM
    31 6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字節(jié) RAM
    32 6ES7 952-1AY00-0AA0 64M字節(jié) RAM
    33 6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字節(jié) FLASH EPROM
    34 6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字節(jié) FLASH EPROM
    35 6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字節(jié) FLASH EPROM
    36 6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字節(jié) FLASH EPROM
    37 6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字節(jié) FLASH EPROM
    38 6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字節(jié) FLASH EPROM
    39 6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字節(jié) FLASH EPROM
    40 6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字節(jié) FLASH EPROM
    41 6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字節(jié) FLASH EPROM
      開關量輸入模板  
    42 6ES7 421-7BH01-0AB0 開關量輸入模塊(16點,24VDC)中斷
    43 6ES7 421-1BL01-0AA0 開關量輸入模塊(32點,24VDC)
    44 6ES7 421-1EL00-0AA0 開關量輸入模塊(32點,120VUC)
    45 6ES7 421-1FH20-0AA0 開關量輸入模塊(16點,120/230VUC)
    46 6ES7 421-7DH00-0AB0 開關量輸入模塊(16點,24V到60VUC)
      開關量輸出模板  
    47 6ES7 422-1BH11-0AA0 開關量輸出模塊(16點,24VDC,2A)
    48 6ES7 422-1BL00-0AA0 32點輸出,24VDC,0.5A
    49 6ES7 422-7BL00-0AB0 32點輸出,24VDC,0.5A,中斷
    50 6ES7 422-1FH00-0AA0 16點輸出,120/230VAC,2A
    51 6ES7 422-1HH00-0AA0 16點輸出,繼電器,5A
      模擬量模塊  
    52 6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模擬輸入,13位
    53 6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模擬輸入,13位,隔離
    54 6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模擬輸入,14位,隔離,線性化
    55 6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模擬輸入,14位,隔離
    56 6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模擬輸入,16位,隔離
    57 6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電偶
    58 6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電阻
    59 6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模擬輸出,13位,隔離
      功能模板  
    60 6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1計數器模板
    61 6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板
    62 6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452電子凸輪控制器
    63 6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板
    64 6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C閉環(huán)控制模塊
    65 6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S閉環(huán)控制模塊
    66 6DD1 607-0AA2 FM 458-1DP快速處理系統(tǒng)
    67 6ES7 953-8LJ20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC)
    68 6ES7 953-8LL20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC)
    69 6ES7 953-8LM20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC)
    70 6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O擴展模板
    71 6DD1 607-0EA0 EXM 448 通訊擴展模板
    72 6DD1 607-0EA2 EXM 448-2 通訊擴展模板
    73 6DD1 684-0GE0 SC64連接電纜
    74 6DD1 684-0GD0 SC63連接電纜
    75 6DD1 684-0GC0 SC62連接電纜
    76 6DD1 681-0AE2 SB10端子模塊
    77 6DD1 681-0AF4 SB60端子模塊
    78 6DD1 681-0EB3 SB61端子模塊
    79 6DD1 681-0AG2 SB70端子模塊
    80 6DD1 681-0DH1 SB71端子模塊
    81 6DD1 681-0AJ1 SU12端子模塊
    82 6DD1 681-0GK0 SU13端子模塊
      通訊模板  
    83 6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通訊處理器
    84 6ES7 441-1AA04-0AE0 CP441-1通訊處理器
    85 6ES7 441-2AA04-0AE0 CP441-2通訊處理器
    86 6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C接口模板
    87 6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA接口模板
    88 6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485接口模板
    89 6ES7 870-1AA01-0YA0 可裝載驅動 MODBUS RTU 主站
    90 6ES7 870-1AB01-0YA0 可裝載驅動 MODBUS RTU 從站
    91 6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型通訊處理器,支持Profibus-Fms協(xié)議
    92 6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5擴展型通訊處理器,支持Profibus-DP協(xié)議
    93 6GK7 443-1EX20-0XE0 CP443-1 以太網通訊處理器
    94 6GK7 443-1GX20-0XE0 CP443-1 高級以太網通訊處理器
      附件  
    95 6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系統(tǒng)同步模板(新)近距離同步(10米以內)
    96 6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系統(tǒng)同步模板(新)遠程同步模板(10米到10公里,用同長度的光纜)
    97 6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(1米)(新)
    98 6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(2米)(新)
    99 6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(10米)(新)
    100 6ES7 833-1CC01-0YA5 S7F系統(tǒng)可選軟件包
    101 6ES7 833-1CC00-6YX0 F運行授權
    102 6ES7 197-1LA04-0XA0 Y-LINK 
    103 6ES7 492-1AL00-0AA0 前連接器
    104 6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽)
    105 6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽)
    106 6ES7 400-1TA11-0AA0 主板(18槽)鋁板
    107 6ES7 400-1JA11-0AA0 主板(9槽)鋁板
    108 6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板(18槽)
    109 6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板(18槽)
    110 6ES7 400-2JA10-0AA0 UR2-H主板(18槽)鋁板
    111 6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1機架(18槽)
    112 6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2機架(9槽)
    113 6ES7 403-1TA11-0AA0 ER1機架(18槽)鋁板
    114 6ES7 403-1JA11-0AA0 ER2機架(9槽)鋁板
    115 6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0
    116 6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0
    117 6ES7 468-1AH50-0AA0 連接電纜  (0.75米)
    118 6ES7 468-1BB50-0AA0 連接電纜 (1.5米)
    119 6ES7 461-0AA00-7AA0 終端器
    120 6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1
    121 6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1
    122 6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3連接電纜  (0.75米)
    123 6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3連接電纜 (1.5米)
    124 6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3
    125 6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3
    126 6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1連接電纜(5米)
    127 6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1連接電纜(10米)
    128 6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1連接電纜(25米)
    129 6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1連接電纜(50米)
    130 6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1連接電纜(100米)
    131 6ES7 461-3AA00-7AA0 終端器
    132 6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模塊
    133 6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模塊
該公司產品分類: 西門子驅動器 S7-300 西門子S7-200 西門子電纜 西門子維修 西門子軟件 西門子6EP電源模塊 西門子模塊 西門子網卡 西門子主板 西門子軟啟動 接頭 插頭 S7-200CN S7-1200控制器 S7-400控制器 S7-300控制器 S7-200控制器 工程型變頻器 直流變頻器 MM440變頻器

西門子PLC中央控制器CPU314C-2PTP&新聞

 西門子PLC中央控制器CPU314C-2PTP                       西門子PLC中央控制器CPU314C-2PTP

SIEMENS/西門子中國總代理 1984年:西門子為中國建設了第一條高壓直流輸電線 在PROFInet上實現(xiàn)基于組件的自動化中實現(xiàn)分布式智能系統(tǒng)隨著計算機控制的發(fā)展因為心Plessey公司的持有人在訪德期間參觀了西門子在慕尼黑的總部!正如創(chuàng)新工業(yè)知其道用奇妙!期望我此刻給您的報價,期望您對我的相信。讓我們?yōu)橐院蟮暮献,為以后長遠的合作共同努力!

SIEMENS上海邑斯公司(西門子授權一級代理商)

聯(lián)系人:劉典凱(銷售部)

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我公司只銷售西門子原裝產品,享受西門子免費一年保修(部分產品可換新)

 

  1、前言
   在工業(yè)調速傳動領域中,與傳統(tǒng)的機械調速相比,用變頻器調速有諸多優(yōu)點,顧其應用非常廣泛,但由于變頻器逆變電路的開關特性,對其供電電源形成了一個典型的非線性負載,變頻器在現(xiàn)場通常與其它設備同時運行,例如計算機和傳感器,這些設備常常安裝得很近,這樣可能會造成相互影響。因此,以變頻器為代表的電力電子裝置是公用電網中最主要的諧波源之一,其對電力系統(tǒng)中電能質量有著重要的影響。
  2、諧波產生的過程
  諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致。當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關系,就形成非正弦電流,從而產生諧波,如下圖所示。
  諧波頻率是基波頻率的整倍數,根據法國數學家傅立葉(M.Fourier)分析原理證明,任何重復的波形都可以分解為含有基波頻率和一系列為基波倍數的諧波的正弦波分量。諧波是正弦波,每個諧波都具有不同的頻率、幅度與相角。諧波可以區(qū)分為偶次與奇次性。在平衡的三相系統(tǒng)中,由于對稱關系,偶次諧波已經被消除了,只有奇次諧波存在,奇次諧波引起的危害比偶次諧波更多更大。
  3、諧波危害
  對于電力系統(tǒng)來說,電力諧波的危害主要表現(xiàn)有以下幾方面: 
 。1)增加輸、供和用電設備的額外附加損耗,使設備的溫度過熱,降低設備的利用率和經濟效益: 
  ①電力諧波對輸電線路的影響: 
  諧波電流使輸電線路的電能損耗增加。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區(qū)內時,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿。 
  ②電力諧波對變壓器的影響: 
  諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗、渦流損耗及絕緣的電場強度,諧波電流的存在增加了銅損。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,會大大增加勵磁電流的諧波分量。 
  ③電力諧波對電力電容器的影響: 
  含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,由于電容器對電力諧波阻抗很小,諧波電流疊加在電容器的基波上,使電容器電流變大,溫度升高,壽命縮短,引起電容器過負荷甚至爆炸,同時諧波還可能與電容器一起在電網中造成電力諧波諧振,使故障加劇。 
 。2)影響繼電保護和自動裝置的工作可靠性: 
  特別對于電磁式繼電器來說,電力諧波常會引起繼電保護及自動裝置誤動或拒動,使其動作失去選擇性,可靠性降低,容易造成系統(tǒng)事故,嚴重電力系統(tǒng)的安全運行。 
 。3)對通訊系統(tǒng)工作產生干擾: 
  電力線路上流過的幅值較大的奇次低頻諧波電流通過磁場耦合時,會在鄰近電力線的通信線路中產生干擾電壓,干擾通信系統(tǒng)的工作,影響通信線路通話的清晰度,甚至在極端的情況下,還會著通信設備和人員的安全。 
 。4)對用電設備的影響: 
  電力諧波會使電視機、計算機的圖形畸變,畫面亮度發(fā)生波動變化,并使機內的元件溫度出現(xiàn)過熱,使計算機及數據處理系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤,嚴重甚至損害機器。 
  此外,電力諧波還會對測量和計量儀器的指示不準確及整流裝置等產生不良影響,它已經成為當前電力系統(tǒng)中影響電能質量的大公害。 
  4、諧波的治理措施
  治理諧波問題,抑制輻射干擾和供電系統(tǒng)干擾,可采取屏蔽、隔離、接地及濾波等技術手段。
 、偈褂脽o源濾波器或有源濾波器;
  使用無源濾波器其主要是改變在特殊頻率下電源的阻抗,適用于穩(wěn)定、不改變的系統(tǒng)。而使用有源濾波器主要是用于補償非線性負載。LC濾波器是傳統(tǒng)的無源諧波抑制裝置,它由濾波電容器、電抗器和電阻器適當組合而成,與諧波源并聯(lián),除具有濾波作用外,還有無功補償的作用。
 、谠黾幼儔浩鞯娜萘,減少回路的阻抗及切斷傳輸線路法;
  由于非線性負載引起的畸變電流在電纜的阻抗上產生一個畸變電壓降,而合成的畸變電壓波形加到與此同一線路上所接的其它負載,引起諧波電流在其上流過,因此,減少諧波危害的措施也可從加大電纜截面積,減少回路的阻抗方式來實現(xiàn)。目前,國內較多采用提高變壓器容量,增大電纜截面積,特別是加大中性線電纜截面,以及選用整定值較大的斷路器、熔斷器等保護元件等辦法,但此種方式不能從根本上消除諧波,反而降低了保護特性與功能,又加大了投資,增加供電系統(tǒng)的隱患。
 、凼褂脽o諧波污染的綠色變頻器。
  綠色變頻器的品質標準是:輸入和輸出電流都是正弦波,輸入功率因數可控,帶任何負載時都能使功率因數為1,可獲得工頻上下任意可控的輸出頻率。變頻器內置的交流電抗器,它能很好的抑制諧波,同時可以保護整流橋不受電源電壓瞬間尖波的影響,實踐表明,不帶電抗器的諧波電流明顯高于帶電抗器產生的諧波電流。為了減少諧波污染造成的干擾,可在變頻器的輸出回路安裝噪聲濾波器。并且在變頻器允許的情況下,降低變頻器的載波頻率。另外,在大功率變頻器中,通常使用12脈沖或18脈沖整流,這樣在電源中,通過消除最低次諧波來減少諧波含量。例如12脈沖,最低的諧波是11次、13次、23次、25次諧波。依次類推,對于18脈沖,最低的諧波是17次和19次諧波。
  變頻器中應用的低諧波技術可歸納如下:
 、迥孀儐卧牟⒙(lián)多重化,采用2個或多個逆變單元并聯(lián),通過波形疊加抵消諧波分量。
 、嬲麟娐返亩嘀鼗,在PWM變頻器中采用12脈沖、18脈沖或者24脈沖的整流,以減少諧波。
 、 逆變單元的串聯(lián)多重化,采用30脈沖的串聯(lián)逆變單元多重化線路,其諧波可減少到很小。
 、 采用新的變頻調制方法,如電壓矢量的菱形調制等。目前,許,多變頻器制造廠商已非常重視諧波問題,在設計時已從技術手段上保證了變頻器的綠色化,從而在根本上解決諧波問題。
  結論

 

  綜上所述,可以清楚地了解諧波產生的原因,在具體治理上可采用無源濾波器、有源濾波器,減少回路阻抗,切斷諧波傳輸路徑及開發(fā)使用無諧波污染的綠色變頻器等方法,將變頻器產生的諧波控制在最小范圍內,達到科學合理用電,抑制電網污染,提高電源質量.-->
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SIEMENS/西門子中國總代理 1984年:西門子為中國建設了第一條高壓直流輸電線 在PROFInet上實現(xiàn)基于組件的自動化中實現(xiàn)分布式智能系統(tǒng)隨著計算機控制的發(fā)展因為心Plessey公司的持有人在訪德期間參觀了西門子在慕尼黑的總部!正如創(chuàng)新工業(yè)知其道用奇妙!期望我此刻給您的報價,期望您對我的相信。讓我們?yōu)橐院蟮暮献,為以后長遠的合作共同努力!

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    1引言
    變頻器應用領域涉及到鋼鐵、化學、汽車、機床、電機機械、食品、造紙、水泥、礦業(yè)、石油、工廠建筑等等。通過變頻器的功能參數的設置調試,就可以實現(xiàn)相應的功能,一般都有數十甚至上百個參數供用戶選擇,在實際應用中,沒必要對每一參數都進行設置和調試,多數只要采用出廠設定值即可。但有些參數由于和實際使用情況有很大關系,且有的還相互關聯(lián),因此要根據實際使用情況進行設定和調試。變頻器安裝后調試的好與壞就決定了變頻器的使用壽命、應用效果以及運行的穩(wěn)定性等等,最終反映出的效果就是企業(yè)經濟利益的大小,調好了可能一天所節(jié)約的費用無法估計,調不好的話可能損失慘重。以下是筆者在普傳變頻器使用中的經驗總結,希望能給其他用戶提供參考,使變頻器能在我國更好地推廣使用,為我國企業(yè)帶來更大的經濟效益。
    2變頻器調試的步驟
    變頻器能夠成功的應用到各種負載中,得到長期穩(wěn)定的運行,現(xiàn)場調試很關鍵,必須按照相應的步驟進行。
    2.1變頻器的空載通電前的檢驗
    (1)將變頻器的電源輸入端子經過漏電保護開關接到電源上;
    (2)將變頻器的接地端子接地;
    (3)確認變頻器名牌標簽的電壓頻率等級與電網的是否相吻合,無誤后送電;
    (4)主接觸器吸合,風扇運轉,用萬用表ac檔測試輸入電源電壓是否在標準規(guī)范內;
    (5)熟悉變頻器的操作鍵盤鍵;
    以普傳為例:fwd(正向運行鍵:令驅動器正向運行)、rev(反向運行鍵:令驅動器反向運行)、esc/displ(退出/顯示鍵:退出功能項的數據更改,故障狀態(tài)退出,退出子菜單或由功能項菜單進入狀態(tài)顯示菜單)、stop/reset(停止復位鍵:令驅動器停止運行,異常復位,故障確認)、prg(參數設定/移位鍵)、set(參數設定鍵:數值修改完畢保存,監(jiān)視狀態(tài)下改變監(jiān)視對象)、▲(參數變更/加減鍵:設定值及參數變更使用,監(jiān)視狀態(tài)下改變給定頻率)、jog(寸動運行鍵:按下寸動運行,松開停止運行),不同變頻器操作鍵的定義基本相同。
    (6)運行變頻器到50hz,測試變頻器u、v、w三相輸出電壓平衡;
    (7)斷電完全沒顯示后,接上電機線。
    2.2變頻器帶電機空載運行
    (1)設置電機的基本額定參數,要綜合考慮變頻器的工作電流。
    (2)設定變頻器的最大輸出頻率、基頻、設置轉矩特性。v/f類型的選擇包括最高頻率、基本頻率和轉矩類型等項目。最高頻率是變頻器—電動機系統(tǒng)可以運行的最高頻率,由于變頻器自身的最高頻率可能較高,當電動機容許的最高頻率低于變頻器的最高頻率時,應按電動機及其負載的要求進行設定。基本頻率是變頻器對電動機進行恒功率控制和恒轉矩控制的分界線,應按電動機的額定電壓進行設定。轉矩類型指的是負載是恒轉矩負載還是變轉矩負載。用戶根據變頻器使用說明書中的v/f類型圖和負載特點,選擇其中的一種類型。通用變頻器均備有多條v/f曲線供用戶選擇,用戶在使用時應根據負載的性質選擇合適的v/f曲線。為了改善變頻器啟動時的低速性能,使電機輸出的轉矩能滿足生產負載啟動的要求,要調整啟動轉矩。在異步電機變頻調速系統(tǒng)中,轉矩的控制較復雜。在低頻段,由于電阻、漏電抗的影響不容忽略,若仍保持v/f為常數,則磁通將減小,進而減小了電機的輸出轉矩。為此,在低頻段要對電壓進行適當補償以提升轉矩。一般變頻器均由用戶進行人工設定補償。普傳變頻器則為用戶提供兩種選擇:42種v/f提升方式,自動轉矩提升。
    (3)變頻器的頻率設置及運行控制均為鍵盤模式,按運行鍵、停止鍵,觀察電機是否能正常地啟動、停止。
    (4)熟悉變頻器運行發(fā)生故障時的保護代碼,觀察熱保護繼電器的出廠值,觀察過載保護的設定值,需要時可以修改。變頻器的使用人員可以按變頻器的使用說明書對變頻器的電子熱繼電器功能進行設定。電子熱繼電器的門限值定義為電動機和變頻器兩者的額定電流的比值,通常用百分數表示。當變頻器的輸出電流超過其容許電流時,變頻器的過電流保護將切斷變頻器的輸出。因此,變頻器電子熱繼電器的門限電流的最大值不超過變頻器的最大容許輸出電流。
    (5)運行變頻器到滿頻,測試輸出電壓及電流,看是否與鍵盤監(jiān)視的值相吻合。
    2.3帶載試運行
    (1)手動操作變頻器面板的運行停止鍵,觀察電機運行停止過程及對變頻器的監(jiān)視,看是否有異,F(xiàn)象。
    (2)如果啟動、停止電機過程中變頻器出現(xiàn)過流保護動作,應重新設定加速、減速時間。電機在加、減速時的加速度取決于加速轉矩,而變頻器在啟、制動過程中的頻率變化率是用戶設定的。若電機轉動慣量或電機負載變化,按預先設定的頻率變化率升速或減速時,有可能出現(xiàn)加速轉矩不夠,從而造成電機失速,即電機轉速與變頻器輸出頻率不協(xié)調,從而造成過電流或過電壓。因此,需要根據電機轉動慣量和負載合理設定加、減速時間,使變頻器的頻率變化率能與電機轉速變化率相協(xié)調。檢查此項設定是否合理的方法是先按經驗選定加、減速時間進行設定,若在啟動過程中出現(xiàn)過流,則可適當延長加速時間;若在制動過程中出現(xiàn)過流,則適當延長減速時間。另一方面,加、減速時間不宜設定太長,時間太長將影響生產效率,特別是在頻繁啟、制動的運行工況下。
    (3)如果變頻器仍然存在運行故障,應嘗試增加最大電流的保護值,但是不能取消保護,應留有至少10%~20%的保護余量。
    (4)如果變頻器運行故障還是發(fā)生,應更換更大一級功率的變頻器。
    (5)如果變頻器帶動電機在啟動過程中達不到預設速度,可能有兩種情況:
    ●系統(tǒng)發(fā)生機械共振,可以從電機運轉的聲音進行判斷。采用設置頻率跳躍值的方法,可以避開共振點。一般變頻器能設定三級跳躍點。v/f控制的變頻器驅動異步電機時,在某些頻率段,電機的電流、轉速會發(fā)生振蕩,嚴重時系統(tǒng)無法運行,甚至在加速過程中出現(xiàn)過電流保護使得電機不能正常啟動,在電機輕載或轉動慣量較小時更為嚴重。普通變頻器均備有頻率跨跳功能,用戶可以根據系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩的頻率點,在v/f曲線上設置跨跳點及跨跳寬度。當電機加速時可以自動跳過這些頻率段,保證系統(tǒng)能夠正常運行。
    ●電機的轉矩輸出能力不夠,不同品牌的變頻器出廠參數設置不同,在相同的條件下,帶載能力不同,也可能因變頻器控制方法不同,造成電機的帶載能力不同;或因系統(tǒng)的輸出效率不同,造成帶載能力會有所差異。對于這種情況,可以增加轉矩提升量的值。如果達不到,可用手動轉矩提升功能,不要設定過大,電機這時的溫升會增加。對于風機和泵類負載,應減少降轉矩的曲線值。
    2.4變頻器與上位機相連接的系統(tǒng)調試
    設定完成后,如果系統(tǒng)中有上位機,將變頻器的控制線直接與上位機控制線相連,并將變頻器的操作模式改為端子控制。根據上位機系統(tǒng)的需要,調定變頻器接收頻率信號端子的量程0~5v或0~10v,以及變頻器對模擬頻率信號采樣的響應速度。如果需要另外的監(jiān)視表頭,應選擇模擬輸出的監(jiān)視量,并調整變頻器輸出監(jiān)視量端子的量程。
    3變頻器常用功能參數 
    因各類型變頻器功能有差異,而相同功能參數的名稱也不一致,為敘述方便,本文以普傳變頻器基本參數名稱為例。由于基本參數是各類型變頻器幾乎都有的,完全可以做到觸類旁通。
    3.1加減速時間
    加速時間就是輸出頻率從0上升到最大頻率所需時間,減速時間是指從最大頻率下降到0所需時間。通常用頻率設定信號上升、下降來確定加減速時間。在電動機加速時須限制頻率設定的上升率以防止過電流,減速時則限制下降率以防止過電壓。
    加速時間設定要求:將加速電流限制在變頻器過電流容量以下,不使過流失速而引起變頻器跳閘;減速時間設定的要點是:防止平滑濾波電路電壓過高,不使再生過壓而使變頻器跳閘。加減速時間可根據負載計算出來,但在調試中常采取按負載和經驗先設定較長加減速時間,通過起、停電動機觀察有無過電流、過電壓報警;然后將加減速設定時間逐漸縮短,以運轉中不發(fā)生報警為原則,重復操作幾次,便可確定出最佳加減速時間。
    3.2轉矩提升
    又叫轉矩補償,是為補償因電動機定子繞組電阻所引起的低速時轉矩降低,而人為的把低頻率范圍v/f增大的方法。設定為自動時,可使加速時的電壓自動提升以補償起動轉矩,使電動機加速順利進行。如采用手動補償時,根據負載特性,尤其是負載的起動特性,通過試驗可選出較佳曲線。對于變轉矩負載,如選擇不當會出現(xiàn)低速時的輸出電壓過高,而浪費電能的現(xiàn)象,甚至還會出現(xiàn)電動機帶負載起動時電流大,而轉速上不去的現(xiàn)象。
    3.3電子熱過載保護
    本功能為保護電動機過熱而設置,它是變頻器內cpu根據運轉電流值和頻率計算出電動機的溫升,從而進行過熱保護。本功能只適用于“一拖一”場合,而在“一拖多”時,則應在各臺電動機上加裝熱繼電器。
    電子熱保護設定值(%)=[電動機額定電流(a)/變頻器額定輸出電流(a)]×100%。
    3.4頻率限制
    即變頻器輸出頻率的上、下限幅值。頻率限制是為防止誤操作或外接頻率設定信號源出故障,而引起輸出頻率的過高或過低,以防損壞設備的一種保護功能。
    4變頻器調試時常見問題處理方法
    4.1外部的電磁感應干擾處理方法
    如果變頻器周圍存在干擾源,它們將通過輻射或電源線侵入變頻器的內部,引起控制回路誤動作,造成工作不正常或停機,嚴重時甚至損壞變頻器。提高變頻器自身的抗干擾能力固然重要,但由于受裝置成本限制,在外部采取噪聲抑制措施,消除干擾源顯得更合理,更必要。以下幾項措施是對噪聲干擾實行“三不”原則的具體方法。
    (1)變頻器周圍所有繼電器、接觸器的控制線圈上需加裝防止沖擊電壓的吸收裝置,如rc吸收器;
    (2)盡量縮短控制回路的配線距離,并使其與主線路分離;
    (3)指定采用屏蔽線的回路,必須按規(guī)定進行,若線路較長,應采用合理的中繼方式;
    (4)變頻器接地端子應按規(guī)定進行,不能同電焊,動力接地混用;
    (5)變頻器輸入端安裝噪聲濾波器,避免由電源進線引入干擾。
    以上即為不輸出干擾、不傳送干擾、不接受干擾的“三不”原則。
    4.2變頻器對周邊設備的影響及故障防范
    變頻器的安裝使用也將對其他設備產生影響,因此,研究應該采取哪些措施是非常必要的。
    (1)電源高次諧波
    由于目前的變頻器幾乎都采用pwm控制方式,在電源側產生高次諧波電流,并造成電壓波形畸變,對電源系統(tǒng)產生嚴重影響,通常采用的處理措施是:采用專用變壓器對變頻器供電,與其它供電系統(tǒng)分離;在變頻器輸入側加裝濾波電抗器,降低高次諧波分量。
    (2)對于有進線電容器的場合因高次諧波電流將使電容電流增加,造成發(fā)熱嚴重,必須在電容前串接電抗器,以減小諧波分量。
    此外,由于變頻器的軟件開發(fā)更加完善,可以預先在變頻器的內部設置各種故障防止措施,并使故障化解后仍能保持繼續(xù)運行;
    5普傳變頻器pi7000在注塑機的應用調試案例
    注塑機是對各種塑料進行加熱、融熔、攪拌、增壓后,將塑料流體注入模具控內,完成工件一次注塑成型的設備。它的工序過程基本是相同的,每一個工序都需要不同的壓力和流量,也就是說被加工的工件不都是在最大壓力或流量下工作的。傳統(tǒng)方式其壓力和流量是靠壓力比例閥和流量比例閥來調節(jié)的,而油泵電機在恒速運轉,造成電能的浪費。若用變頻器來調節(jié)油泵電機的轉速,實時滿足壓力和流量的需求,這樣既經濟又實用。有關單位已成功地使用普傳變頻器改造了的注塑機,取得了顯著的經濟效益,因此用變頻器改造注塑機節(jié)能是值得向廣大用戶推廣的。根據實際經驗,屬中、小型注塑機用變頻器改造后的節(jié)電率一般在20%~60%。注塑機信號一般為主控制器流量閥或壓力閥輸出0~1a的直流信號,供給變頻器,以控制變頻器的輸出頻率,從而達到根據工藝需要調節(jié)油壓的目的,實現(xiàn)節(jié)能。變頻器—選用普傳pi7000z系列專用變頻器,過載能力強,具有流量、壓力雙反饋信號接口,按注塑工藝要求,取雙信號和疊加來控制主油泵電機轉速。
    (1)pi7000注塑機系列變頻器具有注塑機所需要的控制方式
    ●如在控制時注塑機流量閥或壓力閥輸出只有一路0~1a直流信號時,信號直接接入控制板i2或v2(正信號)和v3(負信號,gnd)口,電流信號經過控制板i2或v2和v3之間3個串聯(lián)的1ω/2w電阻(r85或r88)取樣,將取樣電壓供給cpu來控制變頻器的輸出。
    ●如注塑機主控制器輸出兩路0~1a直流信號,第一路信號接到控制板i2(正信號)和v3(負信號,gnd)口,第二路信號接到控制板v2(正信號)和v3(負信號,gnd)口,電流信號經過控制板i2/v2和v3之間3個串聯(lián)的1ω/2w電阻(r85和r88)取樣,將取樣電壓供給cpu來控制變頻器的輸出。
    (2)變頻器參數設置
    從v2口輸入0~1a直流信號時:f04=1,f69的o01=0.00v(v2輸入最小電壓),o02=3.00v(v2輸入最大電壓);
    從i2口輸入0~1a直流信號時:f04=2,f69的o04=0.00ma(i2輸入最小電流),o05=20.00ma(i2輸入最大電流);
    從v2/i2同時輸入兩路0~1a直流信號時:f04=3,f69的o01=0.00v(v2輸入最小電壓),o02=3.00v(v2輸入最大電壓),f69的o04=0.00ma(v2輸入最小電流),o05=20.00ma(i2輸入最大電流)。
    具體連線如附圖所示。
    f09=2.0(加速時間2s);
    f10=2.0(減速時間2s);
    其它功能參數采用默認值。
    6實際使用中必須注意的事項
    控制電路簡單,目前變頻器在注塑機上的應用不僅是一臺變頻器對一臺電動機的簡單運行方式,大型注塑機還有多泵集中控制方式,在實際使用中必須注意:
    (1)要充分了解所選用變頻器的技術性能、使用要求、內部功能并充分發(fā)揮其特長;
    (2)要充分了解被使用設備的工藝要求、技術性、使用要求包括負荷等;
    (3)要充分了解被使有用設備的現(xiàn)有控制電路,液壓油路、各種附件的功能以不變或最少更動原有設備的零部件為原則,如何巧妙取得控制信號,實現(xiàn)現(xiàn)有設備與變頻器的最簡單的結合是十分重要的;
    (4)變頻器有時會對注塑機的溫度控制造成諧波干擾,應采取一定措施,如保證設備良好接地;變頻器的輸入、輸出線繞磁環(huán)后或并上高頻吸收電容后再接入;對注塑機的控制電源采取隔離措施等。還要考慮環(huán)境、操作簡便、易于維護等因素。簡述如下:注塑機的控制采用電腦板(單片機),其壓力設定,時序設定可按工藝條件人為給定,利用電腦板的輸出電量值,控制壓力比例調節(jié)閥,從而調節(jié)主油泵的壓力大小。它的輸出是個線性的電流ma量值,經電流轉換器變成4~20ma,直接接入到變頻器控制輸入端,從而改變變頻器的輸出頻率,也就改變了主油泵電動機的轉速,達到調壓、節(jié)電雙重目的?刂品桨柑攸c:簡便可靠、不需更改原電路、調節(jié)方便、控制精確。
    采用變頻器改造注塑機,調試簡單,具有顯著的經濟效益,值得推廣。
    7結束語

 

    變頻器在應用調試時一定要按照調試的步驟來,充分理解變頻器的功能參數并設置好,充分了解負載的工藝要求,充分考慮現(xiàn)場環(huán)境,防患于未然,爭取一次性調試成功,能夠穩(wěn)定長期的運行,避免不必要的損失。
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    常用的低壓變頻器屬于交-直-交變頻器,三相電源經過整流器得到直流電,通過直流母線向逆變器供電。母線電壓在正常情況下,應該約等于進線電壓的1.35倍。
    為了保護變頻器,在母線電壓過低時,變頻器會報欠壓故障,并封鎖逆變器的脈沖輸出。這是保護變頻器器件不受損壞的一個重要而且必要的方法。這個故障也是不能被屏蔽的。
    變頻器內部有母線電壓檢查機構,當母線電壓測量值低于某個閾值后,變頻器會報欠壓故障。
    造成直流母線欠電壓的原因有很多,應該根據實際情況進行分析。如果找對根源,然后對癥下藥,一般都可以解決。
    1首先是來自進線電壓的影響。
    如果電網質量不好,有瞬間電壓跌落,那勢必會造成母線電壓過低。在大型設備起動過程中,也難免造成電網電壓降低。偶爾出現(xiàn)的瞬間的電壓跌落很難捕捉到,這為故障的診斷增加了難度。如果能夠確認電網質量存在問題(比如大電機起動時造成的電壓短時跌落),而又很難改變這樣的用電環(huán)境,那么可以使能變頻器的“自動再起動”功能,在電壓跌落時,變頻器欠壓停機;在電網恢復時,變頻器自動再起動。
    在進線端加一個穩(wěn)壓裝置也是一個不錯的選擇。不過要使用變頻器專用的。
    在打雷時,也可能會對電網電壓產生瞬時影響,也可能會造成變頻器的欠電壓故障。不過打雷也是很偶然的事件,不會一直困擾變頻器的運行。不過安全起見,工廠應該有防雷措施。
    2其次是來自輸出端的影響,即逆變器側。
    在電機加速時,電動機從變頻器獲得電能,并將其轉化成動能。如果加速時間短,加速度很高,那么母線電壓會被很快拉低,而造成欠電壓故障。針對這種情況,一般的處理方法有:
    ·延長加速時間
    ·如果使用了PID技術控制器,注意降低系統(tǒng)響應,減P加I,延長濾波時間
    3最后是硬件問題。
    如果變頻器內部的電壓檢測機構工作不正常,或者CPU處理機制出了問題,這些都不是設參數就能解決的,需要報修。用萬用表測量母線電壓,與變頻器參數比較,如果母線電壓測量值與顯示值差異較大,可認為是變頻器故障。
    另外,還要排除最基本的電氣故障:
    ·電源缺相

 

    ·制動單元有直通現(xiàn)象(如果有的話)
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    (1)高速電動機的電抗小,高次諧波會增加電流值,因此選擇用于高速電動機的變頻器時,應比用于普通電動機的變頻器的容量稍大一些。在驅動系統(tǒng)的GD2一定的情況下,高速電動機的調速范圍寬,加/減速時所需的時間較長,因此,設定加速/減速的時間應稍長一些。
    (2)變頻器用于變極電動機時,在變頻器的速度范圍更寬時可以使用,但是必須充分注意選擇變頻器的容量,使電動機最大額定電流在變頻器的額定輸出電流以下。另外,在運行中進行極數轉換時,請先停止電動機工作,若在工作中進行切換,有可能會使過電壓保護或過電流保護動作,造成電動機空轉,嚴重時會損壞變頻器。
    (3)驅動防爆電動機時,變頻器因沒有防爆構造,應將變頻器設置在危險的場所之外或置于防爆外殼內。
    (4)用變頻器驅動齒輪減速電動機時,使用范圍受到齒輪轉動部分潤滑方式的制約。在超過額定轉速以上的高速時,有可能發(fā)生潤滑油用光的危險,因此不應超過最高轉速允許值。同時還應注意齒輪發(fā)生的聲響。
    (5)變頻器驅動繞線轉子異步電動機運行時,由于繞線轉子異步電動機的阻抗小,容易發(fā)生由于紋波電流引起的過電流跳閘現(xiàn)象,所以應選擇比通常容量稍大的變頻器。一般繞線轉子異步電動機多用于飛輪力距GD2較大的場合,并應注意加/減速時間的設置。
    (6)驅動同步電動機時,與工頻電源時相比,輸出容量會降低10%耀20豫,變頻器的連續(xù)輸出電流要大于同步電動機額定電流與同步牽入電流的標幺值的乘積。
    (7)對于壓縮機、振動機等轉矩波動大的負載和油壓泵等有峰值負載的情況,如果按照電動機的額定電流或功率值決定變頻器的話,有可能發(fā)生因峰值電流使過電流保護動作的現(xiàn)象。一個可行的辦法是察看工頻運行時的電流波形,選用比其最大電流更大的額定輸出電流的變頻器。
    (8)變頻器驅動潛水泵電動機時,因為其額定電流比通用電動機的額定電流大,應使變頻器的額定電流大于潛水泵電動機的額定電流。
    (9)單相電動機不適合用變頻器驅動。當使用電容器方式的單相電動機時,由于高頻電流的作用,有可能損壞電容器。

 

    變頻調速系統(tǒng)在工作運行時,有些故障是由電動機的原因引起的,因此,除了檢查變頻器,還應檢查電動機的各個環(huán)節(jié)是否正常。日常工作中也應注意對電動機的維護。
 西門子CPU315-2DP中央控制器                      西門子CPU315-2DP中央控制器
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西門子S7-300CPU315-2DP中央控制器&新聞

 西門子S7-300CPU315-2DP中央控制器                             西門子S7-300CPU315-2DP中央控制器

SIEMENS/西門子中國總代理 1984年:西門子為中國建設了第一條高壓直流輸電線 在PROFInet上實現(xiàn)基于組件的自動化中實現(xiàn)分布式智能系統(tǒng)隨著計算機控制的發(fā)展因為心Plessey公司的持有人在訪德期間參觀了西門子在慕尼黑的總部。≌鐒(chuàng)新工業(yè)知其道用奇妙!期望我此刻給您的報價,期望您對我的相信。讓我們?yōu)橐院蟮暮献,為以后長遠的合作共同努力!

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    變頻器的原理框圖如圖1所示。
    1.電流實際值檢測
    電流檢測電路采用單相電源供電,87C196MC的A/D端口高速采樣交流電流通過傅里葉分析確定電流的各次諧波分量,并通過求累計平均值的方法計算各次諧波分量的有效值。電流實際值檢測電路圖如圖2所示。
    電流實際檢測主要用于輸出電壓的修正,以及過電流、過載保護。
    輸出電壓的修正分兩部分:第一部分用I·R補償環(huán)節(jié)來改變輸出電壓US的大。坏诙糠钟秒娏飨拗普{節(jié)器改變輸出電壓US的大小。過電流、過載保護功能是為了保證變頻器在異常工作情況下(如短路、過載等),不損壞變頻器輸出電流。當進行過電流過載計算后,若判斷為過電流、過載,則立即發(fā)出封鎖觸發(fā)脈沖指令,迅速停止PWM逆變器工作。
 
    3.變頻器過熱檢測
    變頻器功率開關管通/斷時,造成功率開關器件的發(fā)熱,這是功率開關器件損壞的主要原因之一。當檢測到變頻器溫度過高時,封鎖功率開關器件,進行停機保護。溫度檢測電路如圖源所示。
    圖4中,R+和R-分別接熱電偶的兩端。
    4.外部接點信號輸入檢測
    可通過外部接點信號輸入進行開、停機控制,外部接點信號輸入電路如圖緣所示。
    5.過電壓保護電路
    過電壓保護電路如圖6所示。由于本系統(tǒng)的SPWM逆變器不能向電網回饋能量,當電動機突然停車時,電動機的機械能將轉化為電能向直流側電容C充電,引起泵升電壓。為了限制和消除泵升電壓,保護功率器件,設置過電壓保護電路是必要的。在圖6中,當電壓升高超過設定值后,穩(wěn)壓管VS擊穿,使大功率器件VT導通,電阻R與地接通,電容C中多余的能量將在電阻R上發(fā)熱釋放掉,使直流環(huán)節(jié)的電壓保持在基準值之下。
    6.過電流保護電路
    過電流保護電路如圖7所示。過電流保護通過檢測逆變器直流電路中的電流Id,將檢測信號回饋給控制系統(tǒng),當電流超過限定值時,會立即自動封鎖6路觸發(fā)信號,實現(xiàn)保護。圖7中的R為取樣電阻,LM319為電壓比較器,RP為電流整定電位器,VL為過電流發(fā)光二極管。當出現(xiàn)過電流時,A點為高電平,自動封鎖SLE4520的輸出端,保護主電路。
    7.過溫保護電路
    在變頻器工作過程中,功率器件會發(fā)熱,嚴重時會造成器件的損壞。過溫保護電路如圖8所示。
    電路的核心是一個電位比較器,溫度檢測元件采用熱敏電阻并將其裝在功率器件的散熱器上。當溫度升高時,比較器輸出翻轉為低電平。這個信號將立即申請中斷,中斷服務程序將完成觸發(fā)脈沖的封鎖或停機等功能,實現(xiàn)保護。
    8.電子熱過載斷電器
    通過設定該項功能有效和具體的保護值后,當電動機出現(xiàn)過電流或過載時,就能避免變頻器和電動機的損壞。因電動機的過載倍數比較大,故該值一般均設定為變頻器額定值的105%,但當變頻器和電動機容量不匹配時,應根據具體情況設定,如圖9所示。

 

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西門子PLC中央控制器CPU315-2DP

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  變頻器調速技術是集自動控制、微電子、電力電子、通信等技術于一體的高科技技術。它以很好的調速、節(jié)能性能,在各行各業(yè)中獲得了廣泛的應用。由于其采用軟啟動,可以減少設備和電機的機械沖擊,延長設備和電機的使用壽命。隨著科學技術的高速發(fā)展,變頻器以其具有節(jié)電、節(jié)能、可靠、高效的特性應用到了工業(yè)控制的各個領域中,如變頻調速在供水、風機空調設備、過程控制、電梯、機床等方面的應用,保證了調節(jié)精度,減輕了工人的勞動強度,提高了經濟效益。

  但是,由于變頻器的開關特性構成了一個非線性負載,所帶來的諧波干擾越來越不容忽視,尤其是在大功率的變頻調速系統(tǒng)中。變頻器干擾主要有:一是變頻器中普遍使用了晶閘管或者整流二極管等非線性整流器件,其產生的諧波對電網將產生傳導干擾,引起電網電壓畸變(電壓畸變率用THDv表示,變頻器產生諧波引起的THDv在10~40%左右),影響電網的供電質量;二是變頻器的輸出部分一般采用的是IGBT等開關器件,當晶體管換向的時候,在輸出能量的同時,將在輸出電纜上產生較強的高頻電磁輻射干擾,會影響到周邊電器的正常工作。

  一.什么是諧波?

  諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致。當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關系,就形成非正弦電流,從而產生諧波。諧波頻率是基波頻率的整倍數,根據法國數學家傅立葉(M.Fourier)分析原理證明,任何重復的波形(包括方波,三角波等等)都可以分解為含有基波頻率和一系列為基波倍數的諧波的正弦波分量。諧波是正弦波,每個諧波都具有不同的頻率,幅度與相角。諧波可以I區(qū)分為偶次與奇次性,第3、5、7次編號的為奇次諧波,而2、1 4,6、8等為偶次諧波,如基波為50Hz時,2次諧波為lOOHz,3次諧波則是150Hz。一般地講,奇次諧波引起的危害比偶次諧波更多更大。在平衡的三相系統(tǒng)中, 由于對稱關系,偶次諧波已經被消除了,只有奇次諧波存在。對于三相整流負載,出現(xiàn)的諧波電流是6n±1次諧波,例如5、7,11、13、17、19等,變頻器主要產生5、7次諧波。諧波定義示意圖如圖1所示。

 

 

  二.諧波和電磁干擾對電網及其它系統(tǒng)和設備的危害有哪些?

  1.諧波使電網的電壓與電流波形發(fā)生畸變,引起電網中局部的諧振,從而使諧波放大,增加線路損耗,降低電網電壓。

  2.諧波使電網中的電器元件(包括變頻器本身)產生了附加的諧波損耗,降低了電器設備的功率因數,影響其使用效率和壽命。

  3.諧波使電網中電力變壓器的損耗增加,直接影響變壓器的使用容量和使用效率;還會造成變壓器噪聲增加,使其局部過熱,絕緣老化,壽命縮短,以至于損壞。

  4.諧波可以通過電網傳導到其它的用電設備,影響了許多電氣設備的正常運行,所產生影響的瞬間電壓畸變會干擾電網中電器設備內部軟件或硬件的正常運轉,比如繼電器保護裝置產生誤動作。

  5.諧波的存在會造成異步電動機效率下降,噪聲增大,發(fā)熱造成絕緣老化,壽命縮短。

  6.電磁輻射干擾會使經過變頻器輸出電纜附近的控制信號(計算機或PLC)、檢測信號(儀表或傳感器),以及通信等弱電信號受到干擾,嚴重時使儀表計量不準確,系統(tǒng)無法得到正確的檢測和控制信號,或使控制系統(tǒng)通信。

  一般來講,變頻器對電網容量大的系統(tǒng)影響不十分明顯,這也就是諧波不被大多數用戶重視的原因。但對大功率的變頻器或電網容量相對小一些的系統(tǒng),諧波產生的干擾就不能忽視。應采取較為全面和有效的措施來確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

  三.針對大功率變頻器,應采取哪些抑制諧波和電磁干擾的措施?

  從上面的SD700 660大功率變頻器的內部拓撲結構圖中可以看出,PE公司的SD700系列的大功率變頻器采用了內置了交流諧波電抗器,EMC輸入濾波器和輸出dv/dt濾波器,其中:

  1. 內置的交流電抗器,置于整流橋的前端,實現(xiàn)以下兩個功能:一方面保護整流橋,不受電網電壓瞬間波動的影響,抑制輸入中的浪涌電流對變頻器的沖擊,有些是采用置于直流母線上的直流電抗器,但此方案使整流橋得不到相應的保護.另一方面,交流電抗器能夠過濾掉電網諧波和增加阻抗,使電流正弦波平滑,并且提高功率因數和效率,所以PE公司大功率的變頻器采用了內置交流電抗器,可以提高變頻器和整個電網系統(tǒng)的可靠和高效運行.

  2. 內置的EMC有源濾波器,能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,且補償特性不受電網阻抗的影響。其基本原理是從補償對象中檢測出諧波電流,由補償裝置產生一個與該諧波電流大小相等而極性相反的補償電流頻譜, 以抵消原線路諧波源所產生的諧波,從而使電網電流只含有基波分量,能大大降低高次諧波所造成的電機發(fā)熱和能量損耗,同時減小它對電網的擾動,總的諧波電壓含有的THDv小于8%,完全符合工業(yè)應用及EN61000-6-2抗電磁干擾標準應用場合要求。它優(yōu)于傳統(tǒng)的LC無源濾波器,克服了無源濾波器存在一些較難克服的缺點,比如容易過載造成燒損,另外,無源濾波器不能受控,因此隨著時間的推移,配件老化或電網負載的變動,會使諧振頻率發(fā)生改變,濾波效果下降。更重要的是無源濾波器只能過濾一種諧波成份(如有的濾波器只能濾除三次諧波),如果過濾不同的諧波頻率,則要分別用不同的濾波器,會增加設備投資。所以PE公司的SD700系列大功率變頻器都內置了EMC有源濾波器,從而是整個系統(tǒng)獲得長期穩(wěn)定的性能。

  3. 內置的dv / dt輸出濾波器,變頻器的輸出在傳輸過程中的相間的電磁輻射和耦合噪聲等干擾信號,將被dv / dt輸出濾波器過濾掉,滿足 UNE-EN 61800-3等標準,減小對周邊控制信號和檢測信號的干擾,變頻器到電機的電纜長度允許達到最長300米,并確保整個系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。變頻器的逆變橋A相輸出波形如下圖所示:

 

 

 

  若把變頻器輸出波形放大, 可以看到波形的角度并非 90直角
 

 

點擊看大圖
 

  但是在變頻器輸出端會產生尖銳的過脈沖電壓, 此電壓遠遠高過電機輸出

 

 

 

  為解決此問題, Power Electronics研究出 IGBTs的門極電阻, 保證尖峰脈沖不超過限值.

 

 

 

  Rg 門極電阻 ,控制負載的 “電容量” 使之與 IGBT一致.

 

變頻器輸出不帶dv/dt輸出濾波器時,200A 負載下的實際測量波形
 

 

變頻器輸出帶dv/dt輸出濾波器時,200A負載下的實際測量波形:POWER ELECTRONICS
 

 

  Power Electronics的變頻器, 集成了dV/dt 輸出濾波器. 此濾波器由線圈組成, 串聯(lián)在輸出端,它執(zhí)行著過濾尖峰脈沖的作用.

 西門子PLC中央控制器CPU315-2DP                       西門子PLC中央控制器CPU315-2DP

西門子S7-300CPU315-2PN/DP中央控制器

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     在變頻器的使用說明書中,有一欄具體闡述了變頻器有故障代碼顯示的故障,具體如表1所示。

    注:表1中io、vo分別是輸出額定電流、輸入額定電壓;vin是輸入電壓。
    現(xiàn)就這幾種情況作一下分析。
 
 
    1、短路保護
    若變頻器運行當中出現(xiàn)短路保護,停機后顯示“0”,說明是變頻器內部或外部出現(xiàn)了短路因素。這有以下幾方面的原因:
    (1)負載出現(xiàn)短路
    這種情況下如果把負載甩開,即將變頻器與負載斷開,空開變頻器,變頻器應工作正常。這時我們用兆歐表(或稱搖表)測量一下電機絕緣,電機繞組將對地短路,或電機線及接線端子板絕緣變差,此時應檢查電機及附屬設施。
    (2)變頻器內部問題
    如果上述檢測后負載無問題,變頻器空開仍出現(xiàn)短路保護,這是變頻器內部出現(xiàn)問題,應予以排除。如圖1所示。
圖1 變頻器主電路示意圖
 
    在逆變橋的模塊當中,若igbt的某一個結擊穿,都會形成短路保護,嚴重的可使橋臂擊穿,甚至于送不上電,前面的斷路器將跳閘。這種情況一般只允許再送一次電,以免故障擴大,造成更大的損失,應聯(lián)系廠家進行維修。
    (3)變頻器內部干擾或檢測電路有問題
    有些機子內部干擾也易造成此類問題,此時變頻器并無太大的問題,只是不間斷的、無規(guī)律的出現(xiàn)短路保護,即所謂的誤保護,這就是干擾造成的。
    變頻器的短路保護一般是從主回路的正負母線上分流取樣,用電流傳感器經主控板的檢測傳至主控芯片進行保護的,因此這些環(huán)節(jié)上任何一處出現(xiàn)問題,都可能造成故障停機。
    對于干擾問題,現(xiàn)低壓大功率的及中高壓變頻器都加了光電隔離,但也有出現(xiàn)干擾的,主要是電流傳感器的控制線走線不合理,可將該線單獨走線,遠離電源線、強電壓、大電流線及其他電磁輻射較強的線,或采用屏蔽線,以增強抗干擾能力,避免出現(xiàn)誤保護。
    對于檢測電路出現(xiàn)的問題,一般是電流傳感器、取樣電阻或檢測的門電路問題。電流傳感器應用示波器檢測,其正常波形應如圖2所示。
圖2 電流傳感器波形圖
 
    若波形不好或出現(xiàn)雜亂波形甚至于無波形,即說明電流傳感器有問題,可更換一只新的。對取樣電阻問題,有的機子使用時間長了,其阻值會變大,甚至于斷路,用萬用表可檢測出來,應予以更換成原來的阻值的或少小一些的電阻。
    對于檢測的門電路,應檢查在靜態(tài)時的工作點,若狀態(tài)不對應更換之。
    (4)參數設置問題
    對于提升機類或其他(如拉絲機、潛油電泵等)重負荷負載,需要設置低頻補償。若低頻補償設置不合理,也容易出現(xiàn)短路保護。一般以低頻下能啟動負載為宜,且越小越好,若太高了,不但會引起短路保護,還會使啟動后整個運行過程電流過大,引起相關的故障,如igbt柵極燒斷,變頻器溫升高等。因此應逐漸加補償,使負荷剛能正常啟動為最佳。如圖3所示,v1為啟動電壓,v0為額定輸出電壓。
圖3 啟動過程的電壓曲線
 
    (5)在多單元并聯(lián)的變頻器中,若某一單元出現(xiàn)問題。勢必使其他單元承擔的電流大,造成單元間的電流不平衡,而出現(xiàn)過流或短路保護。因此對于多單元并聯(lián)的變頻器,應首先測其均流情況,發(fā)現(xiàn)異常應查找原因,排除故障。各單元的均流系數應不大于5%。
    2、過流保護
    變頻器出現(xiàn)過流保護,代碼顯示“1”,一般是由于負載過大引起,即負載電流超過額定電流的1.5倍即故障停機而保護。這一般對變頻器危害不大,但長期的過負荷容易引起變頻器內部溫升高,元器件老化或其他相應的故障。
圖4 傳感器的波形圖
 
    這種保護也有因變頻器內部故障引起的,若負載正常,變頻器仍出現(xiàn)過流保護,一般是檢測電路所引起,類似于短路故障的排除,如電流傳感器、取樣電阻或檢測電路等。該處傳感器波形如圖4所示,其包絡類似于正弦波,若波形不對或無波形,即為傳感器損壞,應更換之。
    過流保護用的檢測電路是模擬運放電路,如圖5所示。
圖5 過流檢測電路
 
    在靜態(tài)下,測a點的工作電壓應為2.4v,若電壓不對即為該電路有問題,應查找原因予以排除。r4為取樣電阻,若有問題也應更換之。
    過流保護的另一個原因就是缺相。當變頻器輸入缺相時,勢必引起母線電壓降低,負載電流加大,引起保護。而當變頻器輸出端缺相時,勢必使電機的另外兩相電流加大而引起過流保護。所以對輸入及輸出都應進行檢查,排除故障。
    3、過、欠壓保護
    變頻器出現(xiàn)過、欠壓保護,大多是由于電網的波動引起的,在變頻器的供電回路中,若存在大負荷電機的直接啟動或停車,引起電網瞬間的大范圍波動即會引起變頻器過、欠壓保護,而不能正常工作。這種情況一般不會持續(xù)太久,電網波動過后即可正常運行。這種情況的改善只有增大供電變壓器容量,改善電網質量才能避免。
    當電網工作正常時,即在允許波動范圍(380v±20%)內時,若變頻器仍出現(xiàn)這種保護,這就是變頻器內部的檢測電路出現(xiàn)故障了。一般過、欠壓保護的檢測電路如圖6所示。
圖6 過、欠壓保護的檢測電路
 
    當w1調節(jié)不當時,即會使過、欠壓保護范圍變窄,出現(xiàn)誤保護。此時可適當調節(jié)電位器,一般在網電380v時,使變頻器面板顯示值(運行中按住“〈”鍵〉與實際值相符即可。當檢測回路損壞時,如圖中的整流橋、濾波電容或r1、w1及r2中任一器件出現(xiàn)問題,也會使該電路工作不正常而失控。如有的機子r1損壞造成開路,使該電路p點得不到電壓,芯片即認為該處檢測不對而出現(xiàn)欠壓保護。p點的工作點范圍為1.9~2.1v,即對應其電壓波動范圍。
    對于提升機變頻器,因回饋電網污染,增加了隔離電路,如圖7所示。
圖7 提升機變頻器過、欠壓保護的檢測電路
 

    有時調節(jié)不當也會出現(xiàn)誤保護,此時應根據電網的波動仔細調節(jié)。因提升機負載在運行中電網是波動的,在提升重物時,電壓下降(有的可降20v),在下放時回饋電網電壓升高,可根據這種變化進行調節(jié),一般是增大w3,減小w2,直至在穩(wěn)態(tài)下適合為止。

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    我想,應該從變頻器的基本原理開始,學習各器件用處及使用方法等,但有一點,現(xiàn)在的變頻器已經高度集成化,器件特別小所以維修比較困難,且變頻器的價格不斷下降所以不遠的將來維修行業(yè)可能要面臨更大的挑戰(zhàn),這只是我個人看法請參考。
    怎么學習變頻器知識?呢對于很多剛剛接觸變頻器的人來說,怎么學習是一個至關重要的問題,要想學好變頻器知識,除了要有一定的基礎,還要有理論學習后的的實踐操作,下面介紹一些學習變頻器應該注意的問題,希望為新手做一些參考。
  首先,變頻器培訓的老師建議:理論+實踐相結合
  理論:了解變頻器的各個參數含義,變頻器原理,控制方式,說明書大概的操作知道怎么回事
  實踐:結合實踐的一些特殊要求做調試,這個需要經驗的累積
  其次,您也可以去參加一些變頻器、PLC培訓的機構,以此來提高自己,通過參加培訓,提升自身的技能,這種就是可以快速學習的一個途徑。
  如果搞維修或售后的話,必須要知道變頻器的主電路圖,整流,濾波,逆變。一些電子元器件必須要知道,從便頻頻器的主電路中比如壓敏電阻,充電電阻,均壓電阻,無感電容,濾波電容,驅動電路的多種光耦如250,350,3120,316,這是簡稱,這些光耦的作用和管腳就一定要知道。因為維修的過程中始終要,判斷器件的好壞。
  售后的話,一定要了解電機的工作特性,建議學一些宏觀的東西,就是電機這塊,你知道,否則,現(xiàn)場電機壞了,肯定能導致變頻器不能正常工作。如電機的額定電流,電機的絕緣繞組這塊。還有的就是常用的低壓電器這塊,主要用到的是開關盒接觸器,繼電器,轉速表什么的,對了還有電位器(安裝時大都會用到的)。這只是你能很快能工作的最基本的。  如果想好好學下的話,學下這些課程(電力電子)(數,模電運算部分)(電路,主要是運放章節(jié))(低壓電器)(電機與拖動)有精力的話學下PLC。

 

  變頻器的學習還是要注重操作,只有把所學的應用到實際的項目中去才能有提高。多看變頻器的書籍,多了解變頻器相關的資訊,多實踐變頻器項目,這樣您就可以把變頻器學好了。
 西門子PLC中央控制器CPU315-2PN/DP                      西門子PLC中央控制器CPU315-2PN/DP

西門子CPU317-2DP中央控制器

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SIEMENS/西門子中國總代理 1984年:西門子為中國建設了第一條高壓直流輸電線 在PROFInet上實現(xiàn)基于組件的自動化中實現(xiàn)分布式智能系統(tǒng)隨著計算機控制的發(fā)展因為心Plessey公司的持有人在訪德期間參觀了西門子在慕尼黑的總部!!正如創(chuàng)新工業(yè)知其道用奇妙!期望我此刻給您的報價,期望您對我的相信。讓我們?yōu)橐院蟮暮献,為以后長遠的合作共同努力!

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   1.通訊方式的設定:PPO4,這種方式為0PKW/6PZD,輸入輸出都為6個PZD,(只需要在STEP7里設置,變頻器不需要設置);
    PROFIBUS的通訊頻率在變頻器里也不需要設置,PLC方面默認為1.5MB.
    在P60=7設置下,設置P53=3,允許CBP(PROFIBUS)操作.
    P918.1設置變頻器的PROFIBUS地址.
    2.設置第一與第二個輸入的PZD為PLC給變頻器的控制字,其余四個輸入PZD這里沒有用到.
    設置第一與第二個輸出的PZD為變頻器給PLC的狀態(tài)字,設置第三個為變頻器反饋給PLC的實際輸出頻率的百分比值,
    第四個為變頻器反饋給PLC的實際輸出電流的百分比值,其余兩個輸出PZD這里沒有用到.
    3.PLC給變頻器的第一個PZD存儲在變頻器里的K3001字里.
    K3001有16位,從高到底為3115到3100(不是3001.15到3001.00).
    變頻器的參數P554為1時變頻器啟動為0時停止,P571控制正轉,P572控制反轉.
    如果把P554設置等于3100,那么K3001的位3100就控制變頻器的啟動與停止,P571設置等于3101則3101就控制正轉,
    P572設置等于3102則3102就控制反轉.(變頻器默認P571與P572都為1時正轉,都為0時為停止).
    經過這些設置后K3001就是PLC給變頻器的第一個控制字.
    此時K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以當設置P554設置等于3101時則3101可以控制啟動與停止,
    P571等于3111時則3111控制正轉,等等.
    K3001的位3110固定為“控制請求”,這位必須為1變頻器才能接受PLC的控制訊號,所以變頻器里沒有用一個參數對應到這個位,
    必須保證PLC發(fā)過來第一個字的BIT10為1.
    這里設置為:P554=3100,P571=3101,P572=3102,當PLC發(fā)送W#16#0403時(既0000,0100,0000,0011)變頻器正轉.
    4.PLC給變頻器的第二個PZD存儲在變頻器里的K3002字里.
    變頻器的參數P443存放給定值.
    如果把參數P443設置等于K3002,那么整個字K3002就是PLC給變頻器的主給定控制字.
    PLC發(fā)送過來的第二個字的大小為0到16384(十進制),(對應變頻器輸出的0到100%),當為8192時,變頻器輸出頻率為25Hz.
    5.變頻器的輸出給PLC的第一個PZD字是P734.1,第二個PZD字是P734.2,等等.
    要想把PLC接收的第一個PZD用作第一個狀態(tài)字,需要在變頻器里把P734.1=0032(既字K0032),
    要想把PLC接收的第二個PZD用作第二個狀態(tài)字,需要在變頻器里把P734.2=0033(既字K0032).
    (K0032的BIT1為1時表示變頻器準備好,BIT2表示變頻器運行中,等等.)
    (變頻器里存貯狀態(tài)的字為K0032,K0033等字,而變頻器發(fā)送給PLC的PZD是P734.1,P734.2等)
    在變頻器里把P734.3=0148,在變頻器里把P734.4=0022,則第三個和第四個變頻器PZD分別包含實際輸出頻率的百分比值
    和實際輸出電流的百分比值
    6.程序:(建立DB100,調用SFC14,SFC15,6SE7的地址為512既W#16#200)
    A.讀出數據
    CALL'DPRD_DAT'
    LADDR:=W#16#200
    RET_VAL:=MW200
    RECORD:=P#DB100.DBX0.0BYTE12(讀取12個BYTE)
    NOP0
    B.發(fā)送數據
    CALL'DPWR_DAT'
    LADDR:=W#16#200
    RECORD:=P#DB100.DBX12.0BYTE12(寫入12個BYTE)
    RET_VAL:=MW210
    NOP0
    C.L'DB100'.DBW0
    T'MW20'
    NOP0
    D.L'DB100'.DBW2
    T'MW22'
    NOP0
    則:DB100.DBX13.0控制啟動與停止;
    DB100.DBX13.1控制正轉;
    DB100.DBX13.2控制反轉;
    M21.1變頻器READY;
    M21.3變頻器FAULT.

 

    等等.
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