西门子模块6ES7231-0HC22-0XA8低价销售
西门子变频器SINAMICS G120参数特点西门子变频器SINAMICS G120的参数分为如下几种类型:
1. 可写参数西门子变频器SINAMICSG120的各种参数中,可以写入和显示的参数有一个前缀“P"来表示。这些参数能够直接影响一个功能的实施,它们只要选择了合适的数值,可将数值保存在EEPROM中,而其他的数值保存在RAM中,当变频器掉电或重新上电操作时,这些数据将会丢失;
2. 只读参数西门子变频器SINAMICSG120的只读参数用前缀“r"加以表示,这些参数通常用于显示内部的量,例如状态和实际值。
3. BICO西门子变频器SINAMICSG120的参数属性BICO的含义是,BI-二进制互联输入,BO-二进制互联输出,CI-量值互联输入,CO-量值互联输出;
4. 访问级西门子变频器SINAMICSG120的参数访问级是通过参数P0003来控制的,只有访问级等于或低于P0003中设定的参数访问级的参数才能够在面板中显示。例如:如果用户设定P0003= 2;则只有访问级为0,1和2的参数才能显示在操作面板中。
西门子变频器G12*及原因
西门子变频器SINAMICS G120在出现故障或报警时,会产生故障报警信息,下面对这些报警信息和原因做一个说明:
1.故障报警A0700西门子变频器G120的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;
2.故障报警A0702西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;
3.故障报警A0703西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是从PROFIBUS主站接受不到设定值或者设定值无效,解决方法为PROFIBUS主站的设定值,并将西门子PLC的CPU设置到运行状态;
4.故障报警A0704西门子变频器G120的故障报警A0704的原因是至少有一个中间节点传输失败或者没有被激,解决方法为中间节点的传输;
5.故障报警A0704西门子变频器G120的故障报警A0704的原因是至少有一个中间节点传输失败或者没有被活,解决方法为中间节点的传输;
6.故障报警A0710西门子变频器G120的故障报警A0710的原因是变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障,解决方法为控制单元的通讯接口可能损坏,建议更换。
SinamicsG120C的推出扩充了西门子驱动技术集团的变频器产品系列。这种紧凑型设备是为了针对工业环境中的应用而设计的。它不仅适用于泵、压缩机、风机、搅拌机和挤出机,还可用于皮带传送机和简单的输送设备。
西门子(中国)有限公司工业业务领域驱动技术集团于9月7日在新疆乌鲁木齐举办了SinamicsG120C变频器产品中国发布会。SinamicsG120C的推出扩充了西门子驱动技术集团的变频器产品系列。这种紧凑型设备是为了针对工业环境中的应用而设计的。它不仅适用于泵、压缩机、风机、搅拌机和挤出机,还可用于皮带传送机和简单的输送设备。该产品的目标群体为机器制造商以及不想对变频器进行模块化组装、而是希望购买已组装好的变频器的分销商。
工程组态和调试都采用熟悉的工具(SIZER和S丁AR丁ER),确保了快速无误的组态,方便的调试运行。是西门子(SIEMENS)自动化*集成商,提供西门子自动化控制产品、PLC、DCS、西门子变频器及ABB变频器和PLC控制系统、楼宇等各种工控产品的销售。供应西门子变频器MM440,西门子变频器MM430,西门子变频器MM420,西门子变频器MM410,功率范围0.12kW至250kW,垂询。
1、基本概念
(1) VVVF 改变电压、改变频率(Variable Voltage and VariableFrequency)的缩写。 (2) CVCF 恒电压、恒频率(Constant Voltage and ConstantFrequency)的缩写。各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均200V/60Hz(50Hz)或100V/60Hz(50Hz)。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器"。为了产生可变的电压和频率,该设备要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC),我们把实现这种转换的装置称为“变频器"(inverter)。
变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以“inverter"的名称进行出售。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。
2. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
(1) r/min电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm。例如:4极电机 60Hz 1,800[r/min],4极电机 50Hz 1,500 [r/min],电机的旋转速度同频率成比例。
本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地取决于电机的极数和频率。电机的极数是固定不变的。由于极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),不适合改变极对数来调节电机的速度。频率是电机供电电源的电信号,该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
n = 60f/p,n: 同步速度,f: 电源频率 ,p: 电机极数,改变频率和电压是***的电机控制方法。如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的必须要改变电压,例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。
3、关于散热的问题
如果要正确的使用变频器,必须认真地考虑散热的问题。变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。我们要重视散热问题啊!在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的,变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。
通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少,可以用以下公式估算:发热量的近似值= 变频器容量(KW)×55 [W]在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的(过流能力150% * 60s)如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。这时可以用估算: 变频器容量(KW)×60 [W]因为各变频器厂家的硬件都差不多,上式可以针对各品牌的产品. 注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大, 较好安装位置较好和变频器隔离开,如装在柜子上面或旁边等。那么, 怎样采能降低控制柜内的发热量呢?当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,对大容量变频器更加有效。还可以用隔离板把本体和散热器隔开,使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的!关于冷却风扇一般功率稍微大一点的变频器,都带有冷却风扇。也建议在控制柜上出风口安装冷却风扇。进风口要加滤网以防止灰尘进入控制柜。注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。
散热问题还要注意以下两个问题:
(1)在海拔高于1000m的地方,因为空气密度降低,应加大柜子的冷却风量以改善冷却效果。理论上变频器也应考虑降容,1000m每-5%。但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大,也要看具体应用。 比方说在1500m的地方,周期性负载,如电梯,就不必要降容。
(2)开关频率:变频器的发热主要来自于IGBT,IGBT的发热有集中在开和关的瞬间。开关频率高时自然变频器的发热量就变大了。有的厂家宣称降低开关频率可以扩容, 就是这个道理。
4、矢量控制是怎样使电机具有大的转矩的?
(1)转矩提升:此功能增加变频器的输出电压,以使电机的输出转矩和电压的平方成正比的关系增加,从而改善电机的输出转矩。改善电机低速输出转矩不足的技术,使用"矢量控制",可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(较大约为额定转矩的150%)。对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1)。转矩提升功能是提高变频器的输出电压。提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。"矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。"矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
5、变频器制动的有关问题
(1)制动的概念:指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速.负载的能量分为动能和势能.动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程.由制动产生的功率将返回到变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载,在下降时,能量(势能)也要返回到变频器(或电源)侧,进行制动.这种操作方法被称作"再生制动",而该方法可应用于变频器制动。在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到变频器电源侧的方法叫做"功率返回再生方法"。在实际中,这种应用需要"能量回馈单元"选件。
(2)怎样提高制动能力?
为了用散热来消耗再生功率,需要在变频器侧安装制动电阻。为了改善制动能力,不能期望靠增加变频器的容量来解决问题。请选用"制动电阻"、"制动单元"或"功率再生变换器"等选件来改善变频器的制动容量
西门子6SE6440-2UD35-5FB1
图5.选择MM440驱动
(7)在SCOUT项目中编写控制MM440速度轴的程序,如图6所示
图6.编写MM440速度轴的控制程序
4项目实例
D435控制MM440速度轴的配置示例程序请参考附带文件:
SimotionControlMM440.Zip
此FAQ适用于MICROMASTER 430 和 MICROMASTER 440 变频器。
描述
DIM 模块 (数据接口模块)是用来连接BOP插槽和控制模块之间的模块。
对于MICROMASTER 430 / 440 (结构尺寸D 到F),DIM模块可以做为备件采购,详细定货号[MLFB]6SE6400-7AA00-0AF0。
它是由单个的组件组成, 具体由下列三部分组成:
装配
把要连接的线缆(1)的一端穿过密封孔(2),插入到OP支架(4)背面(3)的插槽内.
把OP支架连接到变频器上, 卡在为支架预留的位置(5)上, 结构尺寸 F ,并用 2 x M4 x 12 screws(0.8Nm) 螺钉固定.
把DIM接口板(6)插入预先提供的插槽内,把线缆的另一端插到DIM接口板的插槽内,并且把线缆移入安全槽(7)内.
注解:
通过向上压解锁手柄(8), 向外拉接口模板上的夹条(9),接口模板(6)能够被拆下来. 。
一、西门子变频器选型时要确定以下几点:
1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等;
2)西门子变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法;
3) 西门子变频器与负载的匹配问题;
I.电压匹配;西门子变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
II.电流匹配;普通的离心泵,西门子变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以电流确定西门子变频器电流和过载能力。
PLC与变频器之间连接好DP通讯线缆,其他不需要任何硬连接的线了。那么的工作就是通过PLC编程来控制变频器。一般国内的和中国台湾的例如台达的变频器,和plc连接一般都是RS485,台达的全部都是内置的,不要要另加板子,plc对应变频器的通讯地址即可。
2、还可以用PLC的模拟量输出信号(0-10V或4-20mA)控制转速。通过PLC开关量启动变频器,通过模拟量信号控制变频器输出频率。此方法有点是编程简单,缺点是硬件投入比较贵。3,硬接线的方式。变频器自带的DI,DO,AI,AO口子与PLC的DI,DO,AI,AO通过线连接起来。
实现方法大体就是通过编程控制PLC的DO模块输出,为变频器提供一对干触点(无源触点),再用这对干触点来驱动变频器的启动,停止或者电动等。PLC的AO模块输出4-20mA等模拟信号连接到变频器的AI口子实现一个模拟给定控制变频器输出频率达到调速的目的。
调用一条指令时,将会自动地增加一个或几个子程序。3)为USS指令库分配V存储区。5)连接CPU和变频器之间的通讯电缆,为了提高看干扰能力好采用屏蔽电缆。西门子PLC代理商硬件分析2、PLC硬件故障①PLC主机系统故障A、电源系统故障。
系统总线的损坏主要由于PLC多为插件结构,长期使用插拔模块会造成局部印刷板或底板、接插件接口等处的总线损坏,在空气温度变化、湿度变化的影响下,总线的塑料老化、印刷线路的老化、接触点的氧化等都是系统总线损耗的原因。
这样一种基于PLC的中低压配电网自动化的RTU实现方案,*可以满足中低压配网自动化的特殊要求。它具有以下特点和优势:硬件结构简单,*免维护;规模可大可小,只需将PLC的扩展模块连接在一起,就可以实现遥控点、遥信点、遥测点的增加;抗恶劣环境;高可靠性;编程实现各种功能,免硬件调试;费用低廉。
PLC方案在具体设计时,包括以下几个步骤:
a)获取操作点数。了解配电网的基本情况及自动化的具体要求,确定系统需要进行遥控、遥信、遥测、甚至遥调的设备,统计各处配电房需要这4种信号的具体点数。
b)确定通信方案。根据配电网的规模及分布情况,确定总体设计方案,主要是通信方案的设计和选择。
c)PLC选型。根据各处各种操作的点数以及所确定的通信方案,选择恰当型号的PLC 来实现RTU功能。
由于RTU需接受监控中心的指令,并上传配电网、开关柜的信息,通信功能是选择PLC的主要考虑因素。
由于各开关房、开关柜的操作类型、操作点数往往相差很大,PLC是否具有模块化结构和组态能力,是否能够灵活、经济地组成输入点、输出点、测量点(A/D)、调节点(D/A)的规模可变系统,是选择PLC型号的另一个主要考虑因素。
目前,很多厂家的产品,都可以满足通信以及模块化的要求。例如,SIEMENS的S7-214以上系列,三菱的A1S系列,松下的较别的PLC系列等。根据具体情况,在一个配网自动化工程中,整个配电网系统可以选用同一个厂家的PLC,也可以根据配电房的具体情况,选用不同厂家的PLC,以利用各厂家PLC的优势和特色。
3 RTU功能的PLC实现
RTU功能的PLC实现包括硬件实现和软件实现两个方面。
3.1 硬件实现方面
在硬件方面,主要存在PLC的电源如何提供,PLC如何实现长距离的通信,遥控、遥信、遥测、遥调如何具体实现等问题。
由于PLC都有配套的电源模块,在设计RTU时,主要应考虑电网断电后PLC的供电问题,通常以配置充电电池的方式解决。
一般PLC的通信模块只具有短距离的通信能力,有些公司为PLC提供配套的组网模块,但通信距离也限制在若干千米以内。而配电网的特点是点多、面广,必须借助其它方式以延长PLC的通信距离。方法很多,有电话调制解调器方案、专线调制解调器方案、无线方案、寻呼台服务方案、光纤方案等。在同一个配电自动化工程中,可以根据具体情况,采用单一方法,也可以采用多种方法组合。
在RTU的四遥操作方面,由于PLC的电平以及功率容量同操作设备不可能正好*,加上有电气隔离的要求,必须增加辅助的电位转换、功率放大、电气隔离等模块和器件。
对于遥控,当PLC收到开关指令时,输出点到内部电源的通路被接通或关断,如果直接用输出点的输出电流去操作开关设备,则功率根本不够。可把PLC的输出点作为一个小功率继电器的激磁电源,以控制该继电器的常开或常闭触点的开合,再由该继电器去控制配电网的配电开关的操作电源,使配电开关动作,线路或配电设备被投切。
对于遥信,则是将被测开关的辅助触点两端引线接到PLC的输入点和地,当配电开关动作时,辅助触点相应开闭,PLC的相应输入点与地之间被断开或短接,从而在PLC内部获得一个高电平或低电平。
对于遥测,经互感器出来的信号,必须落在PLC的A/D转换模块的测量范围之内,才能接入到相应模块的输入端。在选择PLC的A/D模块时,还要考虑采样周期问题。周期太长,将无法获得jingque数值。
PLC可以实现遥调功能,但因电网中应用很少,这里不予详述。
3.2 软件实现方面
在PLC软件方面,由于PLC以循环扫描和中断两种方式来执行程序,为了完成所有RTU功能,PLC软件应包括:循环扫描执行的主程序;通信程序(接收和发送报文);收到报文分析程序;上发报文产生程序;输入点电平中断扫描程序;操作执行程序(遥控、遥信、遥测等)。
人机界面(HMI)硬件
HMI硬件配合PLC使用,为用户提供数据、图形和事件显示,主要有文本操作面板TD200(可显示中文),OP3,OP7,OP17等;图形/文本操作面板OP27,OP37等,触摸屏操作面板TP7,TP27/37,TP170A/B等;SIMATIC面板型PC670等。个人计算机(PC)也可以作为HMI硬件使用。HMI硬件需要经过软件(如ProTool)组态才能配合PLC使用。
6. SIMATIC S7工业软件
西门子的工业软件分为三个不同的种类:
(1)编程和工程工具 编程和工程工具包括所有基于PLC或PC用于编程、组态、模拟和维护等控制所需的工具。STEP7标准软件包SIMATIC S7是用于S7-300/400,C7 PLC和SIMATICWinAC基于PC控制产品的组态编程和维护的项目管理工具,STEP7-Micro/WIN是在WINOOWs平台上运行的S7-200系列PLC的编程、在线仿真软件。
(2)基于PC的控制软件基于PC的控制系统WinAC允许使用个人计算机作为可编程序控制器(PLC)运行用户的程序,运行在安装了WINOOWsNT4.0操作系统的SIMATIC工控机或其它任何商用机。WinAC提供两种PLC,一种是软件PLC,在用户计算机上作为视窗任务运行。另一种是插槽PLC(在用户计算机上安装一个PC卡),它具有硬件PLC的全部功能。WinAC与SIMATICS7系列处理器*兼容,其编程采用统一的SIMATIC编程工具(如STEP7),编制的程序既可运行在WinAC上,也可运行在S7系列处理器上。
(3)人机界面软件人机界面软件为用户自动化项目提供人机界面(HMI)或SCADA系统,支持大范围的平台。人机界面软件有两种,一种是应用于机器级的ProTool,另一种是应用于监控级的WinCC。
ProTool适用于大部分HMI硬件的组态,从操作员面板到标准PC都可以用集成在STEP7中的ProTool有效地完成组态。ProTool/lite用于文本显示的组态,如:OP3,OP7,OP17,TD17等。ProTool/Pro用于组态标准PC和所有西门子HMI产品,ProTool/Pro不只是组态软件,其运行版也用于WINOOWs平台的监控系统。
WinCC是一个真正开放的,面向监控与数据采集的SCADA(Supervisory Control and DataAcquisition)软件,可在任何标准PC上运行。WinCC操作简单,系统可靠性高,与STEP7功能集成,可直接进入PLC的硬件故障系统,节省项目开发时间。它的设计适合于广泛的应用,可以连接到已存在的自动化环境中,有大量的通信接口和全面的过程信息和数据处理能力,其的WinCC5.0支持在办公室通过IE浏览器动态监控生产过程。
西门子中型可编程控制器系列S7-300技术革新啦!S7-300 PLC是SIMATICS7家族中的中型可编程序控制器,作为以前版本的升级,新一代固件版本为V3.0的S7-300系列的CPU 312、314、315-2DP 和315F-2 DP已经发布,这些CPU都有新的订货号。
新一代的S7-300系列CPU与以前对应版本备件兼容,具备以下亮点:性能方面,性能提升了2倍或者更高。内存方面,CPU 314 从96KB扩展到128 KB ,CPU 315-2 DP从128 KB扩展到256 KB ,CPU 315F-2 DP从 192KB扩展到384 KB。可以在线监控两个快,技术数据也趋于*,I/O过程映像区增大。CPU 315(F)-2 DP的PROFIBUS可以使用同步模式,并带有可以进行数据设置的路由。
西门子变频器6SE6440-2UD33-7EB1
变频器该如何应用会比较延长寿命?
1、 关于运用环境有什么要求?
(1) 温度
答应周围温度:-10~40℃(如取下通风壳,可到50℃).变频器内部温度比周围温度还高10~20℃。装置在柜子里时,必定要注意柜子的体积、变频器的位置、排气电扇的风量。周围温度越低,变频器寿数就会越长。
(2) 湿度
90%以下(无水珠凝聚现象)。如果周围温度俄然下降很简单呈现水珠凝聚现象。线路板接插件部分枯燥后,绝缘会下降,可能引起误动作。
(3) 导电性尘埃、油雾、腐蚀性气体
电路基板已防尘防湿处理过,但接插件等接触部分无法处理。 油雾 主要是电扇受影响
腐蚀性气体 主要是铜排、各器材的管脚会腐蚀
2、 如果现场的海拔规范高度超越1000m,有什么要求?
现场的海拔标高过1000m时,请把负载率削减(因冷却效果下降)。2000m:把负载电流下降到90%;3000m:把负载电流下降到80%
3、 如果在装置场所有振荡,怎么处理?
基本上变频器不答应振荡。即便开端的时分没有问题,时间长了也会呈现毛病。 *如果没有无振荡的装置场所,请选用防振胶垫。
一般标准表上的“振荡"表明“运输过程中的振荡",并不是“运用时的振荡"。
4.变频器的过电流维护及处理办法? 过电流维护功用
变频器中过电流维护的目标主要指带有突变性质的、电流的峰值超越了变频器的容许值的情形。
因为逆变器材的过载才能较差,变频器的过电流维护是至关重要的一环,迄今为止已发展得非常完善。
(1) 过电流的原因 A.作业中过电流
即拖动体系在作业过程中呈现过电流。其原因大致来自以下几个方面:
电动机遇到冲击负载或传动机构呈现“卡住"现象引起电动机电流的俄然添加。上限:呈现过电压维护(OV),变频器也会停机 输入电压超越506V时,OV也维护不了接触器、电扇等。 整流模块的耐压承受才能为1600V,一般不会因过电压损坏。 (2)关于输入电压波动,平常AVR(稳压)功用会自动地作业。
变频器时间用长了会发生一系列的问题,现在对变频器的运用和保养做一些扼要说明。
1、 怎样处理电压不平衡问题?
有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,乃至发生缺相。可形成整流桥损坏,电解电容损坏(因为脉动电流增大)。如果某一相的电流超越变频器的额外输出电流时,有必要装上电抗器。在轻载时呈现电流不平衡,不会损坏机器。
2、 关于变频器输入侧变压器有什么要求?
当安装大容量机器时,请事前承认变压器阻抗值,变压器容量是否适宜。别的,在下面3个状况下,请在变频器输入侧装上AC电抗器。
特别是小容量变频器和大容量变频器安装在同一地方时要注意以下三点:
(1) 变压器容量超越500KVA时
(2) 变压器与变频器之间的间隔小于10m时
(3) 输入电流值大于变频器额外输出电流值时
电网电感越小高次谐波电流就会越大,乃至可能会引起变频器整流桥损坏。
3、 怎样处理高次谐波问题?
二极管整流电路会发生……5、7、13次……的高次谐波。将形成电流增大、功率因数下降等,这在小功率状况下不会对电路形成太大影响,一般不用采纳特别办法。当电机功率较大时可装上AC或DC电抗容(3%压降左右)。
4、 1台变频器带多台电机时,怎样选定变频器容量?
原则上不主张用一台变频器带多台电机,若用1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额外容量的总和在变频器的额外输出电流以下并保存10%余量。
5、 关于输入电压动摇有什么要求?
一般输入电压规模适当宽,故基本上能习惯国内的任何区域。但在安装时一定要事前承认输入电压。
(1) 容许电压规模
低值:380V-15%=323V(负载过量时,电流添加) 高值:460V+10%=506V
受接触器和电扇的制约(1805kw以上)小于15kw的DC励磁。
(2) 超越限制的容许电压规模时
下限:呈现欠压维护(IV),变频器就会停机(约300V)
上限:呈现过电压维护(OV),变频器也会停机
输入电压超越506V时,OV也维护不了接触器、电扇等。 整流模块的耐压承受能力为1600V,一般不会因过电压损坏。
(3) 关于输入电压动摇,平常AVR(稳压)功用会自动地作业。