湛江西门子一级代理商变频器供应商
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西门子PLC代理商6SE6420-2AB12-5AA1
MICROMASTER 420 安装有 A 级滤波器 200-240V+10/-10% 1AC 47-63Hz 恒定转矩 0.25kW 过载 150% 用于 60S 二次矩 0.25kW 173x 73x 149(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 -10+50°C 无 AOP/BOP
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西门子MM440变频器的型号及工作原理是什么
生产变频器的公司很多,变频器的种类也很多。由于功能不同,不同的变频器虽然在使用上稍有差别,但大部分的使用方法是一样的。下面以西门子MICROMASTER 440(简称MM440)为例,简要说明变频器的使用。
1.型号
MM440是一种集多种功能于一体的变频器,该系列有多个型号供用户选择,其恒定转矩控制方式的额定功率范刚为120W~200kW,可变转矩控制方式的额定功率可达250kW,它适用于电动机需要调速的各种场合。可通过数学操作面板或通过远程操作器方式,修改其内置参数,即可满足各种调速场合的要求。
MM440变频器的利号有8种:A~F、FX和GX。每种变频器的额定功能按字母顺序排列越来越大,另外在每种型号中都有单相和二相两种输入电压。例如:
(1)A型变频器的两种规格
①单相交流电压输入/二相交流电压输出,输入电压为200~240 VAC,功率为0.12~0.75 kW。
②三相交流电压输入/三相交流电压输出,输入电压为380~480 VAC,功率为0.37~1.5 kW。
(2)F型变频器的三种规格
①单相交流电压输入/三相交流电压输出,输入电压为200~240VAC,功率为37~45 kW。
②三相交流电压输人/三相交流电压输出,输入电压为380~480 VAC,功率为45~75 kW.
③三相交流电压输入/三相交流电压输出,输入电压为500~600VA,功率为45~75 kW.
2.主要特点
①内置多种运行控制方式;
②快速电流限制,实现无跳闸运行;
③内置式制动斩波器,实现直流注入制动;
④具有PID控制功能的闭环控制,控制器参数可自动整定;
⑤多组参数设定且可相互切换,变频器可用于控制多个交替工作的生产过程;
⑥多功能数字、模拟输入/输出口,可任意定义其功能和具有完善的保护功能。
3.控制方式
变频器运行控制方式,即变频器输出电压与频率的控制关系。控制方式的选择,可通过变频器相应的参数设置选择。MM440系列变频器主要有以下几种控制方式:
(1)线性V/F控制变频器输出电压与频率为线性关系,用于恒定转矩负载。
(2)带磁通电流控制(FCC)的线性V/F控制在这种模式下,变频器根据电动机特性实时计算所需要的输出电压,以此来保持电动机的磁通处于*佳状态。此方式可提高电动机效率和改善电动机动态响应特性。
(3)平方V/F控制变频器输出电压平方马频率为线性关系,用于变转矩负载,如风机和泵。
(4)特性山线可编程的V/F控制变频器输出电压与频率为分段线性关系,此种控制方式可应用于在某一特定频率下为电动机提供特定的转矩。
(5)带“能量优化控制(ECO)”的线性V/F控制此方式的特点是变频器自动增加或降低电动机电压,搜寻并使电动机运行在损耗*小的工作点。
(6)有/无传感器矢量控制用固有的滑差补偿对电动机的速度进行控制。采用这一控制方式时,可以得到大的转矩,改善瞬态响应特性和具有优良的速度稳定性,而且在低频时可提高电动机的转矩。
(7)有/无传感器的矢量转矩控制变频器可以直接控制电动机的转矩。当负载要求具有恒定的转矩时,变频器通过改变向电动机输出的电流,使转矩维持在设定的数值。
4.保护功能
MM440系列变频器所具有的保护功能有:过电压及欠电压保护、变频器过热保护、接地故障保护、短路保护、IT电动机过热保护和PTC/KTY电动机过载保护等。
PLC是按什么样的工作方式进行工作的,要完成哪些控制任务
PLC是按什么样的工作方式进行工作的?它的中心工作过程分哪几个阶段?在每个阶段主要完成哪些控制任务?
下面来回答这个问题:
PLC是按集中输入、集中输出,周期性循环扫描的方式进行工作的。它的中心工作过程分输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。
在输入采样阶段,首先扫描所以输入端子,并将各输入状态存入相对应的输入映像寄存器中,此时输入映像寄存器被刷新,它与外界隔离,其内容保持不变,直到下一个扫描周期的输入采样阶段。
在程序执行阶段,PLC按从左到右、从上到下的步骤顺序执行程序。
在输出刷新阶段中,元件映像寄存器中所有输出继电器的状态一起转存到输出锁存器中,通过一定方式集中输出,*后经过输出端子驱动外部负责,在下一个输出刷新阶段开始之前,输出锁存器的状态不会改变。
6ES7211-1BE40-0XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
6ES7211-1AE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI |
6ES7211-1HE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
6ES7212-1BE40-0XB0 | CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
6ES7212-1AE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI |
6ES7212-1HE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
6ES7214-1AG40-0XB0 | CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI |
6ES7214-1HG40-0XB0 | CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
6ES7215-1BG40-0XB0 | CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES7215-1AG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES7215-1HG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES72171AG400XB0 | CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
一台西门子变频器,由于负载惯量较大,启动转距大,设备启动时频率只能上升到5Hz左右就再也上不去,并且报警F0001。当时考虑认为,西门子变频器本身是没有问题的,问题是客户参数设置不当,用矢量控制方式,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。过了两天西门子变频器又坏了。经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问题造成的,因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范,强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽线,致使主控板的I/O口被烧毁。
当你拿到一台有故障的西门子变频器上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。如果以上测量结果表明模块基本没问题,可以上电观察。
西门子变频器故障(一)
(1)西门子变频器上电后面板显示F231或F002,这种故障一般有两种可能,常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。
(2)西门子变频器上电后面板无显示,面板下的指示灯、绿灯不亮,黄灯快闪,这种现象说明问题出在开关电源不正常(整流二极管击穿或开路)。
(3)西门子变频器有时显示F0022、F0001、A0501不定,敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。
(4)西门子变频器上电后显示-----符号,一般是主控板问题,多数情况下换一块主控板问题就解决了,但也有个别问题出在电源板上。
(5)西门子变频器上电后显示正常,一运行即显示过流F0001、F002即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上。
西门子变频器故障(二)
西门子变频器液晶显示屏上出现“E”报警时,变频器不能工作,按P键及重新停、送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接DC24V电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。但是出现“E”报警一般来讲是CUVC板损坏,更换一块新CUVC板就能正常。“E”报警有以下几种情况是由底板及CUVC通讯板故障引起的:
故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警
检查处理
更换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示“E”报警,说明故障原因不在CUVC板而在底板。
检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常,检测集成块N3基准电压不正常,集成块N2 20脚输出电压为0.1V,明显偏低,正常值应为15V,查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V,11脚电源输入为27.5V,正常。经分析判断1脚、8脚、20脚电压值都不正常。测集成块N3的1脚电压为0.31V,2脚电压为1.8V,电压值也都偏低。
用热风拆下N3集成块MC340,测2脚与3脚之间的电阻为84Ω。
更换一块新N3集成块MC340后,测各引脚电压,1脚为2.1V,2脚为5.1V,正常。测N2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频器接线,输入参数,启动变频器运行正常。
西门子PLC搜索不到PLC,通讯失败是什么原因?
西门子S7-200 PLC通讯连接不上,在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通信的原因主要有:
1、Micro/WIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同
2、Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通信口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为"0")
3、Micro/WIN使用的通信波特率与CPU端口的实际通信速率设置不同
4、有些程序会将CPU上的通信口设置为自由口模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式。而在"STOP"状态下,通信口永远是PPI从站模式。好把CPU上的模式开关拨到"STOP"的位置
解决方式如下:
方案一、
1 将CPU打到STOP位置试试2 关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200PLC编程软件。3 要与西门子新推出的 S7-200 CN CPU 正常通信,必须满足以下条件:使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版将编程软件的工作环境设置为中文状态。如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。4 使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)5 在“Set PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“”?COM口的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。6 非原装USB电缆实际上是COM电缆,是USB-COM电缆加上COM电缆,所以设置应该根据COM口来设置。7 安装了USB-COM驱动后,一定要将电缆重新启动。
方案二、
检查编程通信的主要步骤如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:
1 检查STEP 7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容
2 检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件
3 检查编程电脑上的COM通信口设置鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性” 打开“设备管理器”标签(对于Windows2000,选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮) 双击“端口(COM和LPT)” 双击所使用的通信口,如COM1 在端口设置标签,选择“” 在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为小值,并保持选中“FIFO”选择框 重新启动计算机使设置有效
4 检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。对于普通编程电缆,搜索速率高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
5 如果仍然不通,请检查CPU右下的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当**22V
6 使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K
西门子6SE70变频器故障实例处理
我们将以西门子6SE70变频器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”报警故障为例,说明该变频器故障的处理方法。
西门子6SE70变频器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”报警时,变频器不能工作,按P键以及重新停、送电均无效,查操作手册又无相关介绍,在检查外接DC 24V电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。但是出现“E”报警一般来讲是CUVC板损坏,更换一块CUVC板就能正常。“E”报警有以下几种情况是由底板以及CUVC通讯板故障引起的。
(1)西门子6SE70变频器故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警。
检查处理:更换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示“E”报警,说明故障原因不在CUVC板而在底板。检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常,检测集成块N3基准电压不正常,集成块N220脚输出电压为0.1V,明显偏低,正常值为15V,查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V,11脚电源输入为27.5V,正常。经分析判断1脚、8脚、20脚不正常。测试集成块N3的1脚电压为0.31V,2脚的电压为1.8V,电压值也都偏低。用热风拆下N3集成块MC340,测2脚和3脚之间的电阻为84欧。更换一块新N3集成块MC340后,测试各引脚电压,1脚为2.1V,2脚为5.1V,正常。测N2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频器接线输入参数,启动变频器运行正常。
(2)西门子6SE70变频器故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警。
检查处理:用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压,N3的1脚N2的8脚电压都偏低,测V28三极管的基*偏置电阻4.7K欧已变值为150K欧。更换新贴片电阻,测N2、N3各脚电压正常,因V28基*偏置电阻变值,导致V28三极管截止,造成N2、N3集成块不能正常工作。
(3)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警。
检查处理:一台“E”报警的变频器,将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下,装在新CUVC板上,变频器装好CUVC板,启动后,液晶显示屏仍显示“E”报警。拆下CUVC板检查发现CBT通讯板上贴片电阻烧坏。更换新CBT通讯板,变频器启动工作正常。
(4)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警。
检查处理:检查底板电源块N2*1脚的开机电压为11.32V,正常值为26.7V,*20脚输出电压为0.117V,正常值为15.31V,基准电压块N3*1脚电压为0.315V,正常值为2.1V;*2脚的电压值为1.5V1.8V之间变化,而正常值为5.1V。检查继电器K4,线圈电路串联两支二极管V16、V15,电阻值分别为3.67欧和5.5欧,已经短路,V28(5C)三极管基*电阻由正常值4.7K欧变成150K欧,已经烧坏。更换新的电阻和二极管后,运行正常。
6ES72111BE400XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
6ES72111AE400XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI |
6ES72111HE400XB0 | CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
6ES72121BE400XB0 | CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
6ES72121AE400XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI |
6ES72121HE400XB0 | CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
6ES72141BG400XB0 | CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
6ES72141AG400XB0 | CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI |
6ES72141HG400XB0 | CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
6ES72151BG400XB0 | CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES72151AG400XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES72151HG400XB0 | CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES72171AG400XB0 | CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
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