產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子/電池 |
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產地 | 德國 | 品牌 | 西門子 |
變頻器日常使用中出現的一些問題,很多情況下都是因為變頻器參數設置不當引起的。西門子變頻器可設置的參數有幾千個,只有系統地、合適地、準確地設置參數才能充分利用變頻器性能。 [1] 變頻器控制方式的選擇由負荷的力矩特性所決定,電動機的機械負載轉矩特性根據下列關系式決定: p= t n/ 9550 式中:p——電動機功率(kw) t——轉矩(n. m) n——轉速(r/ min) 轉
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更新時間:2022-02-24 11:41:25瀏覽次數:340
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變頻器日常使用中出現的一些問題,很多情況下都是因為變頻器參數設置不當引起的。西門子變頻器可設置的參數有幾千個,只有系統地、合適地、準確地設置參數才能充分利用變頻器性能。 [1] 變頻器控制方式的選擇由負荷的力矩特性所決定,電動機的機械負載轉矩特性根據下列關系式決定: p= t n/ 9550 式中:p——電動機功率(kw) t——轉矩(n. m) n——轉速(r/ min) 轉矩t與轉速n的關系根據負載種類大體可分為3種[2]。 (1)即使速度變化轉矩也不大變化的恒轉矩負載,此類負載如傳送帶、起重機、擠壓機、壓縮機等。 (2)隨著轉速的降低,轉矩按轉速的平方減小的負載。此類負載如風機、各種液體泵等。 (3)轉速越高,轉矩越小的恒功率負載。此類負載如軋機、機床主軸、卷取機等。 變頻器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制。v/f控制中有線性v/f控制、拋物線特性v/f控制。將變頻器參數p1300設為0,變頻器工作于線性 v/f控制方式,將使調速時的磁通與勵磁電流基本不變。適用于工作轉速不在低頻段的一般恒轉矩調速對象。 將p1300設為2,變頻器工作于拋物線特性v/f控制方式,這種方式適用于風機、水泵類負載。這類負載的軸功率n近似地與轉速n的3次方成正比。其轉矩m近似地與轉速n的平方成正比。對于這種負載,如果變頻器的v/f特性是線性關系,則低速時電機的許用轉矩遠大于負載轉矩,從而造成功率因數和效率的嚴重下降。為了適應這種負載的需要,使電壓隨著輸出頻率的減小以平方關系減小,從而減小電機的磁通和勵磁電流,使功率因數保持在適當的范圍內。 可以進一步通過設置參數使v/f控制曲線適合負載特性。將p1312在0至250之間設置合適的值,具有起動提升功能。將低頻時的輸出電壓相對于線性的v/f曲線作適當的提高以補償在低頻時定子電阻引起的壓降導致電機轉矩減小的問題。適用于大起動轉矩的調速對象。 變頻器v/f控制方式驅動電機時,在某些頻率段,電機的電流、轉速會發生振蕩,嚴重時系統無法運行,甚至在加速過程中出現過電流保護,使得電機不能正常啟動,在電機輕載或轉矩慣量較小時更為嚴重。可以根據系統出現振蕩的頻率點,在v/f曲線上設置跳轉點及跳轉頻帶寬度,當電機加速時可以自動跳過這些頻率段,保證系統能夠正常運行。從p1091至p1094可以設定4個不同的跳轉點,設置p1101確定跳轉頻帶寬度。 有些負載在特定的頻率下需要電機提供特定的轉矩,用可編程的v/f控制對應設置變頻器參數即可得到所需控制曲線。設置p1320、p1322、p1324確定可編程的v/f特性頻率座標,對應的p1321、p1323、p1325為可編程的v/f 特性電壓座標。 參數p1300設置為20,變頻器工作于矢量控制。這種控制相對完善,調速范圍寬,低速范圍起動力矩高,精度高達0.01%,響應很快,高精度調速都采用svpwm矢量控制方式。 參數p1300設置為22,變頻器工作于矢量轉矩控制。這種控制方式是目前上的控制方式,其他方式是模擬直流電動機的參數,進行保角變換而進行調節控制的,矢量轉矩控制是直接取交流電動機參數進行控制,控制簡單,精確度高。
西門子變頻器MicroMaster440是全新一代可以廣泛應用的多功能標準變頻器。 它采用高性能的矢量控制技術,提供低速高轉矩輸出和良好的動態特性,同時具備*的過載能力,以滿足廣泛的應用場合。創新的BiCo(內部功能互聯)功能有*的靈活性。 主要特征: 200V-240V ±10%,單相/三相,交流,0.12kW-45kW; 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW; 矢量控制方式,可構成閉環矢量控制,閉環轉矩控制; 高過載能力,內置制動單元; 三組參數切換功能。控制功能: 線性v/f控制,平方v/f控制,可編程多點設定v/f控制,磁通電流控制免測速矢量控制,閉環矢量控制,閉環轉矩控制,節能控制模式; 標準參數結構,標準調試軟件; 數字量輸入6個,模擬量輸入2個,模擬量輸出2個,繼電器輸出3個; 獨立I/O端子板,方便維護; 采用BiCo技術,實現I/O端口自由連接; 內置PID控制器,參數自整定; 集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP/Device-Net通訊模塊; 具有15個固定頻率,4個跳轉頻率,可編程; 可實現主/從控制及力矩控制方式; 在電源消失或故障時具有"自動再起動"功能; 靈活的斜坡函數發生器,帶有起始段和結束段的平滑特性; 快速電流限制(FCL),防止運行中不應有的跳閘; 有直流制動和復合制動方式提高制動性能。 保護功能: 過載能力為200%額定負載電流,持續時間3秒和150%額定負載電流,持續時間60秒; 過電壓、欠電壓保護; 變頻器、電機過熱保護; 接地故障保護,短路保護; 閉鎖電機保護,防止失速保護; 采用PIN編號實現參數連鎖。 MicroMaster430 西門子變頻器MicroMaster430是全新一代標準變頻器中的風機和泵類變轉矩負載專家。功率范圍7.5kW至250kW。它按照要求設計,并使用內部功能互聯(BiCo)技術,具有高度可靠性和靈活性。控制軟件可以實現功能:多泵切換、手動/自動切換、旁路功能、斷帶及缺水檢測、節能運行方式等。 主要特征: 380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW; 風機和泵類變轉矩負載; 牢固的EMC(電磁兼容性)設計; 控制信號的快速響應; 控制功能: 線性v/f控制,并帶有增強電機動態響應和控制特性的磁通電流控制(FCC),多點v/f控制; 內置PID控制器; 快速電流限制,防止運行中不應有的跳閘; 數字量輸入6個,模擬量輸入2個,模擬量輸出2個,繼電器輸出3個; 具有15個固定頻率,4個跳轉頻率,可編程; 采用BiCo技術,實現I/O端口自由連接; 集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP通訊模塊; 靈活的斜坡函數發生器,可選平滑功能; 三組參數切換功能:電機數據切換,命令數據切換; 風機和泵類功能: 多泵切換; 旁路功能; 手動/自動切換; 斷帶及缺水檢測 ; 節能方式; 保護功能: 過載能力為140%額定負載電流,持續時間3秒和110%額定負載電流,持續時間60秒; 過電壓、欠電壓保護; 變頻器過溫保護; 接地故障保護,短路保護; I2t電動機過熱保護; PTC Y電機保護。 西門子變頻器MicroMaster420 西門子變頻器MicroMaster420是全新一代模塊化設計的多功能標準變頻器。它友好的用戶界面,讓你的安裝、操作和控制象玩游戲一樣靈活方便。全新的IGBT技術、強大的通訊能力、精確的控制性能、和高可靠性都讓控制變成一種樂趣。 主要特征: 200V-240V ±10%,單相/三相,交流,0.12kW-5.5kW; 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW; 模塊化結構設計,具有多的靈活性; 標準參數訪問結構,操作方便。 控制功能: 線性v/f控制,平方v/f控制,可編程多點設定v/f控制; 磁通電流控制(FCC),可以改善動態響應特性; 的IGBT技術,數字微處理器控制; 數字量輸入3個,模擬量輸入1個,模擬量輸出1個,繼電器輸出1個; 集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP通訊模塊/Device-Net模板; 具有7個固定頻率,4個跳轉頻率,可編程; 捕捉再起動功能; 在電源消失或故障時具有“自動再起動"功能; 靈活的斜坡函數發生器,帶有起始段和結束段的平滑特性; 快速電流限制(FCL),防止運行中不應有的跳閘; 有直流制動和復合制動方式提高制動性能; 采用BiCo技術,實現I/O端口自由連接。 保護功能: 過載能力為150%額定負載電流,持續時間60秒; 過電壓、欠電壓保護; 變頻器過溫保護; 接地故障保護,短路保護; I2t電動機過熱保護; 采用PTC通過數字端接入的電機過熱保護; 采用PIN編號實現參數連鎖; 閉鎖電機保護,防止失速保護。 西門子G120C緊湊型變頻器 SINAMICS G120C緊湊型變頻器,在許多方面為同類變頻器的設計樹立了*。包括它緊湊的尺寸,便捷的快速調試,簡單的面板操作,方便友好的維護以及豐富的集成功能都將成為新的標準。 SINAMICS G120C是專門為滿足OEM用戶對于高性價比和節省空間的要求而設計的變頻器,同時它還具有操作簡單和功能豐富的特點。這個系列的變頻器與同類相比相同的功率具有更小的尺寸,并且它安裝快速,調試簡便,以及它友好的用戶接線方式和簡單的調試工具都使它與眾不同。集成眾多功能:安全功能(STO,可通過端子或PROFIsafe激活),多種可選的通用的現場總線接口,以及用于參數拷貝的存儲卡槽。
SINAMICS G120C 變頻器包含三個不同的尺寸功率范圍從0.55kW到18.5kW。為了提高能效,變頻器集成了矢量控制實現能量的優化利用并自動降低了磁通。該系列的變頻器是全集成自動化的組成部分,并且可選PROFIBUS, Modbus RTU,CAN以及USS 等通訊接口。操作控制和調試可以快速簡單地采用PC機通過USB接口,或者采用BOP-2(基本操作面板)或IOP(智能操作面板)來實現。
操作人員必須熟悉西門子變頻器的基本工作原理、功能特點, 具有電工操作常識。在對變頻器日常維護之前,必須保證設備總電源全部切斷;并且在變頻器顯示*消失的3-30分鐘(根據變頻器的功率)后再進行。應注意檢查電網電壓,改善變頻器、電機及線路的周邊環境,定期清除變頻器內部灰塵,通過加強設備管理限度地降低變頻器的故障率。 1、冷卻風扇 變頻器的功率模塊是發熱嚴重的器件,其連續工作所產生的熱量必須要及時排出,一般風扇的壽命大約為20kh~40kh。按變頻器連續運行折算為3~5年就要更換一次風扇,避免因散熱不良引發故障。 2、濾波電容 中間電路濾波電容:又稱電解電容,該電容的作用:濾除整流后的電壓紋波,還在整流與逆變器之間起去耦作用,以消除相互干擾,還為電動機提供必要的無功功率,要承受極大的脈沖電流,所以使用壽命短,因其要在工作中儲能,所以必須長期通電,它連續工作產生的熱量加上變頻器本身產生的熱量都會加速其電解液的干涸,直接影響其容量的大小。正常情況下電容的使用壽命為5年。建議每年定期檢查電容容量一次,一般其容量減少20%以上應更換。 3、防腐劑的使用 因一些公司的生產特性,各電氣mcc室的腐蝕氣體濃度過大,致使很多電氣設備因腐蝕損壞(包括變頻器)。 為了解決以上問題可安裝一套空調系統,用正壓新鮮風來改善環境條件。為減少腐蝕性氣體對電路板上元器件的腐蝕,還可要求變頻器生產廠家對線路板進行防腐加工,維修后也要噴涂防腐劑,有效地降低了變頻器的故障率,提高了使用效率。 4、給變頻器除塵:變頻器根據使用環境的不同,應定期檢查散熱通道、及電路板中有無積累灰塵,一般每半年清理一次,至少也要一年清理一次,以確保變頻器散熱良好,使其避免因散熱不良而引發故障。 在保養的同時要仔細檢查變頻器,定期送電,帶電機工作在2hz 的低頻約10分鐘,以確保變頻器工作正常
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描述
可以通過 CPU 集成的工業以太網接口使用PROFINET的開放式通信進行數據交換。下列協議支持開放式通信 :
TCP
ISO-on-TCP
UDP
下列通信塊可以用于基于 UDP 協議的開放式通信:
FB65 "TCON" 用于建立 UDP 端點
FB66 "TDISCON" 用于斷開 UDP 端點
FB67 "TUSEND" 用于發送數據
FB68 "TURCV" 用于接收數據
這些通信塊可以在 Standard Library -> Communication Blocks 下找到。
從標準程序庫中拷貝**的上述功能塊至用戶程序中,然后在編程時調用。
用于連接 UDP 端點的參數保存在一個數據結構中。本例中,用到 "OUCW_2" 這個數據結構,它是由用戶來完成參數化的。 這個結構存儲在DB1數據塊中并被用戶參數化。
注意
使用“開放式通訊向導"可以簡單快速建立與 UDP 端點的連接。向導可以在條目號:98957840 中下載。
這里的UDP連接不在NetPro中建立。
表01展示了用于建立 UDP 端點的 "OUCW_2" 數據結構中的參數。
字節 | 參數 | 數據類型 | 描述 |
---|---|---|---|
0 到 1 | block_length | WORD | "OUCW_2" 數據結構的長度 |
2 到 3 | id | BYTE | 用戶程序和操作系統通訊層之間的連接標識號 數值范圍: w#16#0001 到 w#16#0FFF 必須在相關塊中參數 ID 的值。 |
4 | connection_type | BYTE | UDP 協議數值: B#16#13 |
5 | active_est | BOOL | 如何建立相應 ID 的連接 必須將FALSE賦值給參數 |
6 | local_device_id | BYTE | 通過集成 CPU 的 PN 接口通信。 CPU 315-2 PN/DP: B#16#02 |
7 | local_tsap_id_len | BYTE | local_tsap_id 參數長度: 2 字節 |
8 | rem_subnet_id_len | BYTE | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
9 | rem_staddr_len | BYTE | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
10 | rem_tsap_id_len | BYTE | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
11 | next_staddr_len | BYTE | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
12 到 27 | local_tsap_id | ARRAY [1 ..16] of BYTE | 本地端口號。 例如: 2000 |
28 到 33 | rem_subnet_id | ARRAY [1 ..6] of BYTE | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
34 到 39 | rem_staddr | ARRAY [1 ..6] of BYTE | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
40 到 55 | rem_tsap_id | ARRAY [1 ..16] of BYTE | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
56 到 61 | next_staddr | ARRAY [1 ..6] of BYTE | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
62 到 63 | spare | WORD | 當前未使用,分配為 B#16#00. |
表 01
例程描述西門子A5E00110981
S7 程序中包括 FB65 "TCON" 的調用及帶有 UDP 連接端點參數的數據結構 "OUCW_2"。S7 程序中也包含了來自于 Standard Library -> Communication Blocks 下的 FB67 "TUSEND"和 FB68 "TURCV" 的調用. The FB67 "TUSEND" 用于發送數據到 S7 站, 以及到 PC 站或到第三方系統. FB68 "TURCV" 用于接收來自其他 S7 站、PC 站和第三方系統的數據。
首先為 S7-300 站創建硬件組態。注意配置 MB100 作為時鐘存儲器.發送請求由該時鐘存儲器觸發。保存編譯 S7-300 站的硬件組態,下載到 CPU。
STEP 7 程序包含程序塊 OB100, OB1, FB1, DB11, DB1, DB100, DB200 及 FB63, FB64, FB67 和 FB68。
OB100
OB100 是重啟 OB 塊,當 CPU 重新啟動時(暖啟動)執行一次.在 OB100 中,*次通信由 M0.3 觸發。
OB1
OB1 循環調用。 FB1 在 OB1 中被調用 (背景數據塊: DB11) , M0.3 作為 INIT_COM 參數, M10.0 作為 ABORT參數。 在OB1中,FB1調用后復位M0.3。
圖. 01
FB1
FB1 在 OB1 中循環調用。下列功能塊在FB1中調用。
FB65 "TCON"
FB67 "TUSEND"
FB68 "TURCV"
FB66 "TDISCON"
定義連接號
可以獨立改變連接號。根據配置在FB1的 程序段2改變連接號。
連接號是在背景數據塊 DB11中以靜態變量保存。
例程中連接號定義為3。
圖. 02
建立連接
UDP 端點的連接由 FB65 "TCON" 參數 "REQ" 的上升沿觸發。本地 UDP 端點參數的數據結構 "OUCW_2" 包含在數據塊 DB1中。 通過 FB65 "TCON" 的輸入參數 "CONNECT" ,本地 UDP 端點參數的存儲區被分配。
本地 UDP 端點連接由系統啟動開始建立,一直保持到執行FB66 "TDISCON" 斷開連接或 CPU 進入 STOP 模式、電源關閉。
圖. 03
發送作業由 FB67 "TUSEND" 輸入參數 "REQ" 的上升沿觸發。發送請求由時鐘脈沖 M100.6 和 變量 "SEND_BUSY" 控制。如果發送請求存在, "SEND_BUSY" 被置位。此時不能觸發一個新的發送請求。
要發送數據區域填寫在輸入參數 "DATA"。
要發送數據字節數填寫在輸入參數 "LEN"。
例子中發送數據保存在 DB100 。 100 字節的數據發送到通訊伙伴。
在輸入參數 "ADDR" 填寫接收數據端的 IP 地址的存儲區。例程中,通訊伙伴的地址參數存儲在數據塊 DB1 的數據結構 "OUCW_3" 。
輸出參數"DONE"、 "ERROR" 和 "STATUS" 用于作業執行評估。
圖. 04