丹东西门子MM系列变频器代理商

发布时间:2018-09-15

                           丹东西门子MM系列变频器代理商



本溪西门子MM系列变频器代理商简介:

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西门子变频器的选型技巧


  西门子变频器在工业化以及工控话领域广泛应用。丙通MRO专注于为华南区的各行业工厂企业提供备品备件一站式采购服务。阳光价格,品种齐全,为您供应西门子变频器全系列产品,欢迎选购!

  西门子变频器的选型技巧之恒功率负载:

  机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓的恒功率负载。负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的。当速度很低时,受机械强度的限制,TL不可能无限增大,在低速下转变为恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响。电动机在恒磁通调速时,大容许输出转矩不变,属于恒转矩调速;而在弱磁调速时,大容许输出转矩与速度成反比,属于恒功率调速。如果电动机的恒转矩和恒功率调速的范围与负载的恒转矩和恒功率范围相一致时,即所谓“匹配”的情况下,电动机的容量和变频器的容量均小。

  西门子变频器的选型技巧之恒转矩负载:

  负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。

  变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。

  西门子变频器的选型技巧之风机、泵类负载:

  在各种风机、水泵、油泵中,随叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范围内所产生的阻力大致与速度n的2次方成正比。随着转速的减小,转速按转速的2次方减小。这种负载所需的功率与速度的3次方成正比。当所需风量、流量减小时,利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能。由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正比,所以通常不应使风机、泵类负载工频运行。

  通用型变频器:功能齐全、强大且稳定,适合驱动常规负载:如机械加工设备,罗氏风机也需要用通用性变频器。

  矢量型变频器:性能优于通用型变频器,适合一些负载惯性大、需要低频率高转矩启动(就是说保证低频率的时候也能负载运转起来)负载 的情况。



如何进行西门子变频器的日常维护


  首先,为减少侵蚀性气体对电路板上元器件的侵蚀,收购西门子变频器时还可要求变频器出产厂家对线路板进行防腐加工,维修后也要喷涂防腐剂,有效地降低了变频器的故障率,进步了使用效率。

  其次,操作人员必须熟悉西门子变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前,必须保证设备电源全部切断;并且在变频器显示完全消失的3-30分钟(根据变频器的功率)后再进行。应注意检查电网电压,改善变频器、电机及线路的周边环境,定期清除变频器内部灰尘,通过加强设备管理大限度地降低变频器的故障率。

  1、冷却风扇

  变频器的功率模块是发热严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为20kh~40kh。按变频器连续运行折算为3~5年就要更换一次风扇,避免因散热不良引发故障。

  2、滤波电容

  中间电路滤波电容:又称电解电容,该电容的作用:滤除整流后的电压纹波,还在整流与逆变器之间起去耦作用,以消除相互干扰,还为电动机提供必要的无功功率,要承受极大的脉冲电流,所以使用寿命短,因其要在工作中储能,所以必须长期通电,它连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换。

  3、防腐剂的使用

  因一些公司的生产特性,各电气mcc室的腐蚀气体浓度过大,致使很多电气设备因腐蚀损坏(包括变频器)。

  为了解决以上问题可安装一套空调系统,用正压新鲜风来改善环境条件。为减少腐蚀性气体对电路板上元器件的腐蚀,还可要求变频器生产厂家对线路板进行防腐加工,维修后也要喷涂防腐剂,有效地降低了变频器的故障率,提高了使用效率。

  4、给变频器除尘:变频器根据使用环境的不同,应定期检查散热通道、及电路板中有无积累灰尘,一般每半年清理一次,至少也要一年清理一次,以确保变频器散热良好,使其避免因散热不良而引发故障。

  在保养的同时要仔细检查变频器,定期送电,带电机工作在2hz 的低频约10分钟,以确保变频器工作正常。

  变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的,其维修工作是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合,它的技术水平代表着变频器的维修质量。所以我们要经常阅读一些有关的书报杂志,不断了解这些电子元器件所具备的功能和特点,开拓我们的思路,给我们维修工作以启迪,并将这些学到的知识应用于实际工作中,解决一些维修过程中无法解决的问题,使我们的技术水平不断提高。



如何解决西门子变频器对西门子PLC的电磁干扰?


  解决西门子变频器对西门子PLC的电磁干扰的方法

  在使用西门子变频器在生产和过程控制中的大量应用,带来了一个新的问题:由于西门子变频器运行产生的谐波,使离西门子变频器较近的系统或仪表出现了干扰问题,如有的仪表产生了较大的测量误差,有的仪表甚至无法正常工作,甚至使系统出现误动作等等。

  西门子变频器产生功率较大的谐波,其干扰途径与一般电磁干扰途径是一致的,即通过电路耦合、电磁辐射、感应耦合产生干扰电压或电流。而影响西门子plc控制系统的主要干扰源有:现场的强电磁场,供电电源的波动。

  在现场要判断是否是西门子变频器产生的干扰?比判断其它的干扰要容易些。在出现干扰时把西门子变频器停了,如果仪表及系统立刻恢复正常,可以肯定干扰是由西门子变频器引起的,就应采取相应的措施了。

  对于电源的扰动只需选择多重屏蔽的隔离变压器,并选择和处理好仪表供电电源的滤波、稳压就可以了。但强电磁场的干扰处理起来就复杂多了,其对仪表的影响较大,而且较难解决。因为这类干扰由于电磁感应而在仪表或系统的回路中产生感应电压,从而影响仪表及CPU226CN控制系统的正常工作或程序的正常运行。

  在现场可采取以下措施来克服西门子变频器产生的干扰:

  1、在仪表回路中增加滤波电路,将干扰信号阻断或旁路掉。2、仪表具有数字滤波功能时,可设定一定的时间常数来抑制干扰。3、信号电缆采用屏蔽电缆,并将屏蔽层单点接地。4、在变送器的输出信号端子上并联4.7微法/100V的电容或在输出信号线对地并接电容。5、信号线负端一定要接地。6、采用信号隔离器。



如何判断和解决西门子变频器的常见故障问题


  在我们日常使用变频器的过程中,如果遇到西门子变频器故障,我们就要在上电之前,先用数字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。 下面就来为大家讲解一下具体检查的步骤:

  ①用数字万用表(好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。

  ②反过来将红表棒接变频器的直流端( )极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明模块损坏。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。

  如果以上测量西门子变频器故障结果表明模块基本没问题,可以上电观察。

  、上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),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。

  第二、上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题。换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的。

  第三、有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),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。

  第四、上电后显示[-----](MM4),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,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,或与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。

  第五、上电后显示正常,一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)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电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。

  综上所述,大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决这些问题还是不容易的。简单的办法就是换整块的线路板!



什么是西门子变频器


  西门子变频器以其强大的效应,打破了以前日本变频器在市场上的垄断地位,据有关市场调研机构的统计,西门子的高低压变频器在市场上已位居。

  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。

  西门子变频器在市场的使用早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的效应在这巨大的市场中取得了规模的发展,西门子在变频器市场的发展应该说是西门子与技术的结合。

  在市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了的市场,目前仍有少量的使用,而其后在市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。

  它不仅提供了通用场合使用的AC变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。现在西门子在市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列。

  操作人员必须熟悉西门子变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前,必须保证设备电源全部切断;并且在变频器显示完全消失的3-30分钟(根据变频器的功率)后再进行。



当西门子变频器在快速调试的时候出现A0541后一直在d324-325循环跳动应该怎么解决


  西门子MM420变频器快速调试的时候出现A0541后一直和d324-325循环跳动,一直这样很长时间。我们应该如何处理了?

  变频器

  当执行P1910=1步骤时, 给变频器一个运行命令后,即启动电机参数测量过程。此时A0541 将持续闪烁,当按BOP面板上的ON键后,开始电动机数据的自动检测。

  此时通过向电机注入短脉冲电流,并伴随“嗡嗡”声,变频器将完成多个测量。在其后计算内部电机参数时,BOP面板上将出现 “busy” 。

  然后你必须等待,直至装置自动“停止”自检(直到P1910=0,即结束自检过程)。



应用于锅炉系统中的西门子变频器


  本文简要描述瑞千源自动化公司在对某科技园区的锅炉进行变频改造采用的方案。采用西门子MM4系列变频器,控制锅炉鼓风与引风,实现手动开环/自动闭环运行。

  控制对象:包括6吨蒸汽锅炉,鼓风电机和引风电机等。

  设备参数:客户现场的电机参数:鼓风电机功率:5.5KW引风电机功率18.5KW

  控制目的:改造并组成良好的燃烧工况,提高锅炉燃烧效率,降低能耗减少排污。

  变频控制系统设计工作原理:

  本系统可实现开/闭环运行:

  1.引风控制:

  通过炉膛上的负压变送器将炉膛压力标准电信号送入引风变频器PID控制器的反馈通道,经处理后与设定炉膛负压力比较,经过PID控制器产生运算信号,此信号控制引风变频器调节电机转速,使炉内负压稳定在设定值,从而达到自动跟踪鼓风保持炉膛负压恒定目的。引风电机速度随着炉膛负压值的变化而变化。即保证锅炉燃烧部分的自动运行。

  2.鼓风控制:

  通过蒸汽管道上的压力变送器将所需蒸汽压力标准电信号送入鼓风变频器PID控制器的反馈通道,经处理后与设定蒸汽压力值比较,经过PID控制器产生运算信号,此信号控制鼓风变频器调节电机转速,使蒸汽管道上压力基本稳定在设定值,从而达到自动跟踪蒸汽管道上压力。

  3.由于原锅炉为非节能型燃烧方式,控制风量靠人工操作风道挡板,蒸汽压力单靠人工控制燃烧不好。因此电机全速运转产生的风量不能全部使用,采用挡板截流造成约30%的电能损耗。使用变频器可根据生产需求任意调整电机速度,使输出风量可以调节,提高生产工效并且节能降耗。

  变频器采用西门子MM430系列。控制系统的起动方式为外部远程人工控制。

  调速方式:

  1:为操作工人根据生产情况由外部远程升速/降速按钮实现对电机的速度控制。

  2:变频器通过端子BICO连接切换为自动PID运行方式。

  3:系统还可实现全开环运行,通过控制柜或现场操作箱上的启停按钮和电位器实现人工控制和调速。

  系统的主要连锁:

  1.鼓风机运行条件:只有当引风机投入运行后,鼓风机才允许启动运行。

  2.变频和工频连锁。变频运行与原旧工频运行,连锁控制系统。

  3.当变频系统在运行过程中出现故障时,发出声、光报警信号,提醒值班人员适时处理。系统构成:

1、锅炉变频改造控制系统原理

配置:GGD控制柜体2200×1000×600一台

鼓风变频功率:MM430-7.5KW引风变频功率MM430-22KW 变频控制柜技术参数及性能特点:

1.主要技术参数:

(1)主回路电源:三相五线制。380V+10%。

(2)控制回路电压:220V

(3)负压压力传感器调节范围:以保证建立充分燃烧系统为准。

(4)蒸汽压力传感器调节范围:以生产所需实际为准。

2.系统性能特点:

(1)具备运行方式选择开关:实现变频和工频互锁,工频运行为原控制系统,变频与工频由转换开关转换,并具有互锁保护功能。(2)具备变频方式下的--本地/远程--选择开关:实现本地电位器人工调速。变频器PID闭环调速方式。

(3)变频软启动:电机通过变频器启动,电机电压采用数字自动斜坡补偿技术,电机缓步升速时系统机械冲击小,能显著延长电控元件及风机机械的寿命。

(4)具有完善的电机,及变频器自身保护功能:电机欠电压、再生过压、过流、过载、短路、过热保护等。

(5)具有电源电压、电机电流等柜体仪表显示功能。变频器运行工作状态指示灯显示功能。并能将变频器速度和电机运行电流以0—20mA标准模拟量形式传输给DCS监控系统。

(6)变频器故障报警指示及开关量传输、远程复位功能。



PLC在变频调速中的应用(一)西门子MM440变频器原理、接线、参数调试

【】
题记:
本系列文章包括一些变频器的基本知识,以及变频器调速中经常用到的面板调速、多段速、模拟量无极调速、通讯控制。
西门子MM440变频器产品档案
输入电压:常用380V至480V(3AC+-10%)
功率范围:CT(恒转矩)0.37KW~200KW
VT(变转矩)0.55KW~250KW
输入频率:47~63Hz
输出频率:0~650Hz
功率因数:0.98
变频器效率:96%~97%
过载能力(恒转矩):150%负载电流过载能力,5分钟内持续时间60秒;200%负载电流过载能力,1分钟内持续时间3秒.
数字输入:6个可编程带隔离数字输入,可切换为PNP/NPN.
模拟输入:2个
0~10V,0~20mA和-10~10V
0~10V,0~20mA
继电器输出:3个(DC30V/5A或AC250V/2A)
模拟输出:2个(0/4~20mA)
通讯接口:RS485,RS232
工作温度:-10°C~+40°C
存放温度:-40°C~+70°C
相对湿度:<95%,无结露
工作地区海拔高度:海拔1350m以下不需要降额使用
冲击和振动:偏移-0.075mm(10~58Hz)
加速度-9.8m/S²(58~500Hz)
防护等级:IPXXX(依据具体情况)
变频器在长期存放以后进行安装时,必须对其内的电容器重新处理,处理要求如下:
外形尺寸为A至F的:
2.外形尺寸为FX和GX的空载情况下加85%电源电压至少30分钟.
150%额定输出电流时,在5分钟内允许重复过载持续时间60秒;200%过载时,在1分钟内持续3秒
过压/欠压保护
变频器过热保护
电动机过热保护(电动机使用PTC/KTY热敏元件)
It电动机过热保护
接地故障保护
短路保护
电动机失速保护
依据负载:恒转矩负载/恒功率负载/风机、泵类负载
依据电机的实际电流
变频器控制方式:单机/并联多机
应用环境:温度/海拔高度等
特殊电机:高速电机/变极电机/防爆电机/同步电机/潜水泵电机/罗茨风机等
PLC在变频调速中的应用(一)
这节先介绍一下变频器的工作原理,只做简单介绍不深入研究。如果有需要更深入的了解这方面的知识的可以百度一下,了解原理之后有很多问题可以迎刃而解。
这里说一下关于原理性的知识怎么学,无论是变频器还是PLC都有很多原理性的知识,在学过程中这部分知识时是不可逾越的一步。这些知识也是比较难学难懂的,学校一开始便是讲解这些,很多同学听了就头大,也很难深入的学。关于这部分知识我个人的建议是不可不学也不必深学。不可不学:一个东西做出来就一定是在理论研究的基础上完成的,没有理论知识支撑是不可能经得住考验的。我们在使用过程中就没有必要再把所有原理的东西都去搞明白了,举例来说你用苹果手机难道还需要知道它是怎么发送电波信号,信号怎么传输给对方的吗?但是一些基本的原理还是需要搞清楚的,这样有个大的好处是当出现问题时你的解决思路会走在一个正确的方向上。不会出现头痛医脚……脚痛医头的情况。设计电路时也能合理的解决一些问题。不必深学:原理知识的学标准应该以够用为目标,现在的设备都是一整个团队集体智慧的结晶,个人去全部学完有点天方夜谭。其实也没有必要。开始接触一个陌生的东西先了解大概的原理,然后看说明书怎么使用,在使用的过程中遇到问题在返过头来学。始终以问题为导向去学,而不是一口气把所有知识全学懂。
先说这么多开始变频器原理知识的学吧!!!
一、 初识变频器
1.1、交-直-交变频调速的原理
变频器先将工频交流电整流成直流电,逆变器在微控制器的控制下,将直流电逆变成不同频率的交流电。目前市场上的变频器都是按这种工作原理工作的。参见下图变频器原理图
这些就是整个变频器变频的原理,怎么样没那么复杂吧!!!
变频器工作过程:
图1
上图是变频器交-直-交变频调速的原理图,其中R0起限流作用,当R、S、T端子上的电源接通时,R0接入电路,以限制启动电流。延时一段时间后,晶闸管VT导通,将R0短路避免不必要的损耗。Rt为能耗制动电阻,当制动时电动机进入发电状态,逆变器向电容C反向充电,当直流回路的电压(电阻R1和R2上的电压)升高到一定值时,通过泵升电路使开关器件Vb导通,这样电容C上的电能就消耗在电阻Rt上了。
知道为什么有些惯性比较大的电机需要加制动电阻了吧!!!通常为了散热,制动电阻Rt安装在变频器的外测,或者加装制动单元。
电容C除了参与制动外在电动机运行时,主要起到滤波的作用。起滤波作用是电容的变频器称为电压型变频器;起滤波作用是电感的变频器称为电流型变频器。市场上比较多的为电压型变频器。
微控制器经过运算输出控制用的正弦信号,经过SPWM(正弦脉宽调制)发生器调制,再由驱动电路放大信号,放大后的信号驱动6个功率晶体管,产生三相交流电压U、V、W驱动电机运转。
变频器的动力线的输入与输出不允许接反,可能会发生爆炸。小心……。电机端一般是U、V、W。
1.2、西门子M440变频器使用简介
变频器外形如下所示
图2
变频器接线图如下所示
图2
接线端子定义表如下所示
M440变频器是一个智能化的数字变频器,在基本操作面板上可进行参数设置,参数可分为四个级别:
①标准级,可以访问经常使用的参数。
②扩展级,运行扩展访问参数范围,例如变频器的I/O功能。
③级,只供使用,即高级用户。
④维修级,只供授权的维修人员使用,具有密码保护功能。
关于这个级别的问题不用那么纠结,反正我调试时是设置成级,直接访问所有可以访问的参数,调试也比较方便。
操作面板
西门子变频器标配状态显示板(SDP),这个面板是只有指示灯显示一些基本状态,不能进行任何操作如下图所示除此之外西门子还提供基本操作面板 (BOP)和高级操作面板(AOP),者两种面板是进行参数设置所必须的。
图4
图5
图6
BOP和AOP是需要单独购买的,变频器标配是没有的。BOP不能保存参数信息,AOP可以保存参数并能进行上载下载操作。
图7
用基本操作面板( BOP)更改参数的数值,下图介绍更改参数 P0004 数值的步骤
图8
下图介绍更改参数P0719 数值的步骤,说明如何修改下标参数的数值。
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