西门子变频器MM420-220/3

发布时间:2018-06-26

西门子变频器MM420-220/3

产品说明:

MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载。功率范围7.5kW至250kW。它按照要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。主要特征 380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW风机和泵类变转矩负载 牢固的EMC(电磁兼容性)设计控制信号的快速响应控制功能线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制 内置PID控制器 快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个
詹雪芬       qq85011 1590
详细介绍:

MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、准确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。主要特征 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW 模块化结构设计,具有多的灵活性 标准参数访问结构,操作方便控制功能线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制 磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性 较新的IGBT技术,数字微处理器控制 数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板 具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程 "捕捉再起动"功能 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸 有直流制动和复合制动方式提高制动性能 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接保护功能 过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒  过电压、欠电压保护 变频器过温保护 接地故障保护,短路保护 I2t电动机过热保护 采用PTC通过数字端接入的电机过热保护 采用PIN编号实现参数连锁 闭锁电机保护,防止失速保护

西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的变频器,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。 

MICROMASTER 420 系列变频器
MICROMASTER420 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,从单相
电源电压,额定功率120W 到三相电源电压,额定功率11KW 可供用户选用。
本变频器由微处理器控制,并采用具有现代技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功
率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可
选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
MICROMASTER420 具有缺省的工厂设置参数,它是给数量众多的简单的电动机控制系统供电的
理想变频驱动装置。由于MICROMASTER420 具有全面而完善的控制功能,在设置相关参数以后,
它也可用于更高级的电动机控制系统。

西门子MM420-37/3变频器0.37KW概述:

西门子MM420-37/3变频器0.37KW特点
   主要特性
?? 易于安装
?? 易于调试
?? 牢固的EMC 设计
?? 可由IT(中性点不接地)电源供电
?? 对控制信号的响应是快速和可重复的
?? 参数设置的范围很广,确保它可对广泛的应用对象进行配置
?? 电缆连接简便
?? 采用模块化设计,配置非常灵活
?? 脉宽调制的频率高,因而电动机运行的噪音低
?? 详细的变频器状态信息和信息集能
?? 有多种可选件供用户选用:用于与PC 通讯的通讯模块,基本操作面板(BOP),高级操作面
板(AOP),用于进行现场总线通讯的PROFIBUS 通讯模块
性能特征
?? 磁通电流控制(FCC),改善了动态响应和电动机的控制特性
?? 快速电流限制(FCL)功能,实现正常状态下的无跳闸运行
?? 内置的直流注入制动
?? 复合制动功能改善了制动特性
?? 加速/减速斜坡特性具有可编程的平滑功能
?? 具有比例,积分(PI)控制功能的闭环控制
?? 多点V/f 特性
保护特性
?? 过电压/欠电压保护
?? 变频器过热保护
?? 接地故障保护
?? 短路保护
?? I2t 电动机过热保护
?? PTC 电动机保护

多个定时器协同工作梯形图编程 可用多个定时器“接力”定时来控制时序控制电路中输出继电器的工作。按下起动按钮X0后,要求Y0和Y1按图1中的时序工作,图中用T0,T1和T2来对三段时间定时。起动按钮提供给X0的是短信号,为了保证定时器的线圈有足够长的“通电”时间,用起保停电路控制M0。按下起按钮X0后,M0变为ON,其常开触点使定时器T0的线圈“通电”,开始定时,3s后T0的常开触点闭合,使T1的线圈“通电”,T1开始定时,4s后T1常开触点闭合,使T2的线图“通电”……各定时器以“接力”的方式依次对各段时间定时(见图2),直至后一段定时结束,T2的常闭触点断开,使M0变为OFF,M0的常开触点断开,使T0的线圈“断电”,T0的常开触点断开,又使T1的线圈“断电”……这样所有的定时器都被复位,系统回到初始状态。控制Y0和Y1的输出电路可根据波形图来设计。由图1可知,Y0的波形与T0的常开触点的波形相同,所以用T0的常开触点来控制Y0的线圈。Y1的波形可由T1常开触点的波形取反后,再与M0的波形相“与”而得知,即Y1=M0·T1,用常闭触点可以实现取反,“与”运算可用触点的串联来实现,所以Y1可用M0的常开触点和T1的常闭触点组成的串联电路来驱动。

 


跳步、重复和循环序列PLC SFC编程方法 用SFC编制用户程序时,有时程序需要跳转或重复,则用OUT指令代替SET指令 (1)部分重复的编程方法 在一些情况下,需要返回某个状态重复执行一段程序,可以采用部分重复的编程方法,如图1所示 (2)同一分支内跳转的编程方法 在一条分支的执行过程中,由于某种需要跳过几个状态,执行下面的程序。此时,可以采用同一分支内跳转的编程方法。如图2所示。 (3)跳转到另一条分支的编程方法 在某种情况下,要求程序从一条分支的某个状态跳转到另一条分支的某个状态继续执行。此时,可以采用跳转到另一条分支的编程方法,如图3所示。 (4)复位处理的编程方法 在用SFC语言编制用户程序时,如果要使某个运行的状态(该状态为1)停止运行(使该状态置0),其编程的方法如图4所示。 图4中,当状态S22为1时,此时若输入X21为l,则将状态S22置0,状态S23置1;若输入X22为1,则将状态S22置0,即该支路停止运行。如果要使该支路重新进入运行,则必须使输入X10为1。

 
  • 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW
  • 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW
  • 模块化结构设计,具有多的灵活性;
  • 标准参数访问结构,操作方便。
控制功能
  • 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
  • 磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
  • 新的IGBT技术,数字微处理器控制;
  • 数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
  • 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
  • 具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
  • "捕捉再起动"功能;
  • 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
  • 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
  • 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
  • 有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
  • 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能
  • 过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
  • 过电压、欠电压保护;
  • 变频器过温保护;
  • 接地故障保护,短路保护;
  • I2t电动机过热保护;
  • 采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
  • 采用PIN编号实现参数连锁;
  • 闭锁电机保护,防止失速保护。
  • MICROMASTER 420 系列变频器
    MICROMASTER420 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,从单相
    电源电压,额定功率120W 到三相电源电压,额定功率11KW 可供用户选用。
    本变频器由微处理器控制,并采用具有现代技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功
    率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可
    选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
    MICROMASTER420 具有缺省的工厂设置参数,它是给数量众多的简单的电动机控制系统供电的
    理想变频驱动装置。由于MICROMASTER420 具有全面而完善的控制功能,在设置相关参数以后,
    它也可用于更高级的电动机控制系统。


    MICROMASTER 420 既可用于单机驱动系统,也可集成到‘自动化系统’中。

    西门子MM420-37/2变频器0.37KW特点
       主要特性
    ?? 易于安装
    ?? 易于调试
    ?? 牢固的EMC 设计
    ?? 可由IT(中性点不接地)电源供电
    ?? 对控制信号的响应是快速和可重复的
    ?? 参数设置的范围很广,确保它可对广泛的应用对象进行配置
    ?? 电缆连接简便
    ?? 采用模块化设计,配置非常灵活
    ?? 脉宽调制的频率高,因而电动机运行的噪音低
    ?? 详细的变频器状态信息和信息集能
    ?? 有多种可选件供用户选用:用于与PC 通讯的通讯模块,基本操作面板(BOP),高级操作面

  • 西门子变频器MM420-220/3

  • 板(AOP),用于进行现场总线通讯的PROFIBUS 通讯模块
    性能特征
    ?? 磁通电流控制(FCC),改善了动态响应和电动机的控制特性
    ?? 快速电流限制(FCL)功能,实现正常状态下的无跳闸运行
    ?? 内置的直流注入制动
    ?? 复合制动功能改善了制动特性
    ?? 加速/减速斜坡特性具有可编程的平滑功能
    ?? 具有比例,积分(PI)控制功能的闭环控制
    ?? 多点V/f 特性
    保护特性
    ?? 过电压/欠电压保护
    ?? 变频器过热保护
    ?? 接地故障保护
    ?? 短路保护
    ?? I2t 电动机过热保护
    ?? PTC 电动机保护

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  • PLC顺序控制设计法中的步与动作概念举例介绍 1. 步 顺序控制设计法基本的思想是将系统的一个工作周期的划分为若干个顺序相连的阶段,这些阶段称为步(Step),可以用编程元件,(例如辅助继电器M和顺序控制继电器S)来代表各步。步是根据输出量的状态变化来划分的,在任何一步之内,各输出量的ON/OFF状态不变,但是相邻两步输出量的状态是不同的,步的这种划分方法使代表各步的编程元件的状态与各输出量的状态是之间有着极为简单的逻辑关系。 送料小车开始停在左测限们开关X2处(见图17),按下起动按钮X0,X2变为ON,打开贮料斗的闸门,开始装料,同时用定时器T0定时,10s后关闭贮料斗的闸门,Y0变为ON,开始右行,碰到限位开关X1后停下来卸料(Y3为ON),同时用定时器T1定时;5s后Y1变为ON,开始左行,碰到限位开关X2后返回初始状态,停止运行。 根据Y0~Y3的ON/OFF状态的变化,显然一个工作周期可以分为装料,右行、卸料和左行这4步,另外还应设置等待起动的初始步,分别用M0~M4来代表这5步,图17左上部是小车运动的空间示意图,左下部是是有关编程元件的波形图(时序图),右边是描述该系统的顺序功能图,图中用矩形方框表示步,方框中可以用数字表示该步的编号,一般用代表该步的编程元件的元件的元件号作为步的编号,如M0等,这样在根据顺序功能图设计梯形图较为方便。 2. 初始步 与系统的初始状态相对应的步称为初始步,初始状态一般是系统等待起动命令的相对静止的状态。初始步用双线方框表示,每一个顺序功能图至少应该有一个初始步。 3. 活动步 当系统正处于某一步所在的阶段时,该步处于活动状态,称该步为“活动步”。步处于活动状态时,相应的动作被执行:处于不活动状态时,相应的非存储型动作被停止执行。 4. 与步对应的动作或命令 可以将一个控制系统划分为被控系统和施控系统,例如在数控车床系统中,数控装置是施控系统,而车床是被控系统。对于被控系统,在某一步中要完成某些“动作”(action);对于施控系统,在某一步中则要向被控系统发出某些“命令”(command)。为了叙述方便, 下面将命令或动作统称为动作,并用矩形框中的文字或符号表示,该矩形框应与相应的符号相连。 如果某一步有几个动作,可以用图18中的两种画法来表示,但是并不隐含这些动作之间的任何顺序。说明命令的语句应清楚地表明该命令是存储型的还是非存储型的。例如某步的存储型命令“打开1号阀并保持”,是指该步为活动步时打开,该步为不活动时继续打开;非存储型命令“打开1号阀”,是指该步为活动步时打开,为不活动步时关闭。 除了以上的基本结构之外,使用动作的修饰词(见表1)可以在一步中完成不同的动作。修饰词允许在不增加逻辑的情况下控制动作。例如,可以使用修饰词L来限制配料阀打开的时间。 表1 动作的修饰词 N 非存储型 当步变为不活动步时动作终止 S 置位(存储) 当步变为不活动步时动作继续,直到动作被复位 R 复位 被修饰词S,SD,SL,或DS起动的动作被终止 L 时间限制 步变为活动步时动作被起动,直到步变为不活动步或设定时间到 D 时间延迟 步变为活动步时延迟定时器被起动,如果延迟之后步仍然是活动的,动作被起动和继续,直到步变不活动步 P 脉冲 当步变为活动步,动作被起动并且只执行一次 SD 存储与时间延迟 在时间延迟之后动作被起动,一直到动作被复位 DS 延迟与存储 在延迟之后如果步仍然是活动的,动作被起动直到被复位 SL 存储与时间限制 步变为活动步时动作被起动,一直到设定的时间到或动作被复位 在图17中,定时器T0的线圈应在M1为活动步时“通电”,M1为不活动步时断电,从这个意义上来说,T0的线圈相当于步M1的一个动作,所以将T0作为步M1的动作来处理。步M1下面的转换条件T0由在时时间到时闭合的T0的常开触点提供。因此动作框中的T0对应的是T0的线圈,转换条件T0对应的是T0的常开触点。

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