我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;
湖南亚贝纳自动化设备有限公司
动中精益求精,具备如下业务优势:SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线较长不得**过50m。
信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部:连接PLC和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,较易受到变频器(变频器的相关产品)和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生较强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开。
模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。
为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子。
一、变频器的运行和相关参数的设置:
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,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。
1、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。
2、较低运行频率:
即电机运行的较小转速,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。
3、运行频率:
一般的变频器较大频率到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。
4、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。
5、电机参数:
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、较大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6、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。
二、常见故障分析:
1、过流故障:
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
2、过载故障:
过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
3、欠压:
说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
1、引言
交流感应异步电动机高压变频器调速是20世纪电气传动领域划时代的技术进步。随着高压变频器的广泛应用,高压变频器日益成为工厂自动化领域较大的电磁污染源。可以经常的看到在一间设备密集型工厂装机几十台上百台高压变频器。高压变频器直—交逆变器的非线性等效负荷使得高压变频器在许多系统集成工程中不仅污染工厂供电系统,还直接对自动化工程项目干扰,引起测控系统失准失灵,严重破坏大系统的稳定性,甚**压变频器自身受到干扰引发“自举”式的调速故障。尽管国际标准对电气设备emc (iec61000系列电磁兼容设计)有严格的规范,并且中国国家质量技术监督局已决定在国内“等同”采用,同时,中国国家标准电能质量公用电网谐波 gb/t14549-93已经生效14年之久,但是国家经济技术的飞速发展使得功率电子开关器件的污染控制已经刻不容缓。
浙江西门子PLC代理商
2、高压变频器干扰分析
高压变频器的干扰问题一般分为高压变频器自身干扰;外界设备产生的电磁波对高压变频器干扰;高压变频器对其它弱电设备干扰3类情况。高压变频器本身就是一个干扰源,众所周知,高压变频器由主回路和控制回路两大部分组成,高压变频器主回路主要由整流电路,逆变电路,控制电路组成,其中整流电路和逆变电路由电力电子器件组成,电力、电子器件具有非线性特性,当高压变频器运行时,它要进行快速开关动作,因而产生高次谐波,这样高压变频器输出波形除基波外还含有大量高次谐波。无论是哪一种干扰类型,高次谐波是高压变频器产生干扰的主要原因。,高压变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影响。与主回路相比,高压变频器的控制回路却是小能量、弱信号回路,较易遭受其它装置产生的干扰。因此,高压变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。
3高压变频器干扰案例问题分析及其处理
3.1怎样来判定高压变频器出现干扰问题
高压变频器的干扰问题主要体现在电机的运行情况上。例如电机在运行过程中突然挺停机,电机运行时快时慢,运行速度不稳定.电机停不下来,按钮不起任何作用等等,这些都是高压变频器受到干扰情况的体现。
3.2*三种方式接地
干扰问题的一般处理方法是要保证良好的接地,接地端子的一般要求为:接地端子以“*三种方式”接地(单独接地),接地线愈短愈好,而且必须接地良好;控制回路线使用屏蔽线,而且屏蔽线远端屏蔽层悬空,近端接地;根据产品要求,合理布线,强电和弱电分离,保持一定距离,避免高压变频器动力线与信号线平行布线,应分散布线;增加抗无线干扰滤波器,高压变频器输入和输出抗干扰滤波器或电抗器;采取防止电磁感应的屏蔽措施,甚至可将高压变频器用金属铁箱屏蔽起来;适当降低载波频率;若用通讯功能,rs485通讯线用双绞线。下面,我将以在实际使用中针对不同的干扰情况做具体分析。
3.3三相五线制供电
曾经遇到过这样一种情况,高压变频器一直运转,按停止按钮不起作用,经检查发现高压变频器的地线只与变压器的中性线相连接,而变压器的中性线没有连接到大地,将变压器的中性线接地后高压变频器恢复正常.现在的很多小型工厂里面一般不重视地线的连接.机床出厂时,按照国家电工法规定的标准,地线与中性线是严格分开的,配电柜里中性线有**接线端子,地线有**接地螺钉。由于该用户从变压器过来三根相线和一根中性线,只把中性线接到“n”端子上,而地线没有和中性线相连,虽说控制线使用了屏蔽线,屏蔽层也接到了接地螺钉,但没有和大地相连,起不到屏蔽作用,导致了高压变频器因干扰失控电机停不下来。把配电柜里中性线和地线连接后即恢复正常,也可以把配电柜里地线直接接到大地。许多用户都是采取把地线与中性线相连的办法,但是采用这种办法存在弊端,就是假如中性线断开,启动机床某一动作,可能使机床带电,对人身造成安全危胁。这种干扰属于高压变频器本身干扰类型。
3.4外界设备对高压变频器的干扰案例
(1)现象。电机偶尔停不下来,经检查屏蔽层接地正确良好,降低载波频率不起作用。高压变频器输入侧及输出侧加磁环滤波器不起作用。
(2)分析。安装高压变频器的配电柜与动力配电室相距太近,配电室配电柜有大电流流过,在电流周围有较强磁场,干扰了高压变频器正常工作,把配电柜远离配电室后即恢复正常,这属于外界设备对高压变频器干扰。
3.5高压变频器对外界设备的干扰案例
(1)现象。起动高压变频器后,电机不动作。
(2)分析。高压变频器由外部4-20ma给定运转频率, 4-20ma的直流信号由变送器送入,看显示板,频率显示为0.00。用电流表量测量变送器的输出端,发现无输出。在变送器的输出端子并上一102电容后,再启动,设备恢复正常,说明信号源受到干扰。在工程实践中一个简单的信号线并联电容解决了大问题是经常有效的实用方法。这属于高压变频器对外部设备的干扰。
4结束语
随着工业自动化的快速发展,高压变频器的使用也越来越普遍,高压变频器的干扰问题也将会遇到很多,许多终端用户在遇到这一问题的时候往往不知道如何解决,希望本文能给他们提供一些帮助。