西门子变频器的故障处理与使用方法及快速调试图文详解 柜温温报警单元柜测温点的温度大于55℃时,系统会发出柜温温轻故障报警。检查单元柜柜顶风机是否工作正常,安装于二次室内的风机开关是否跳闸;过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附,否则需要清洁过滤网);变频器是否长期工作于过载状态;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风(墙上安装通风机或柜顶安装风道)或安装制冷设备);变压器柜风机控制和保护电路是否正常。
5 、f011报警
(1)6se7023-4ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示 “f011”,过电流报警。
处理情况:更换cuvc板后故障依旧,说明原因在底板,分析电路互感器经a1再通过tl084给cuvc信号如果大于说设置的电流将会发生报警并停车,用电阻档测tl084z周边电阻发现7脚输出电阻r44(47ω)变值为无穷大致使信号阻断,更换新电阻后送电试车,一切正常。
当控制系统规模扩大或升级时,只要适当地增加一些模板,便能使系统升级和充分满足需要。3.产品历史:西门子SIMATIC系列PLC,诞生于1958年,经历了C3,S3,S5,S7系列,已成为应用非常广泛的可编程控制器。
1、西门子公司的产品早是1975年投放市场的SIMATICS3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。2、1979年,S3系统被SIMATICS5所取代,该系统广泛地使用了微处理器。3、20世纪80年代初,S5系统进一步升级——U系列PLC,较常用机型:S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U。

变频器过流。 频器输出电流过变频器额定电流的1.5倍时,变频器将过流保护。输出电压检测板是否正常,有无明显短路、放电痕迹;光纤是否插紧,主回路连接螺钉是否紧固;霍尔元件电源是否正常、霍尔元件输出电流信号是否正确;检查参数设置加速时间是否过短、转矩提升是否过大、启动频率是否过高;电机或负载机械是否堵转,电机绕组和输出电缆绝缘是否损坏;确保所有单元工作正常(拆下单元连接铜排,使用万用表或示波器检测单元输入输出电压和波形是否正常);输入电源电压是否过低;在变频器的输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置,它与电感有可能引起谐振。取消相关器件;单元检测板是否有短路及损坏。如果排除了以上原因仍有故障,请更换控制器信号板或主控板。在有些现场,因为齿槽效应等影响,电机低速时电流波动很大,此时变频器可能出现限流,使得变频器出现加速、限流减速等反复,而无法正常加速或造成过流保护,这种情况下需要减小加速时间,加大限流系数,使电机快速通过波动区域,避免过流保护。(此情况若有单元输出电压低,则更换该单元)。
S7-200CPU的通信口低通信速率可设为19.2K,高187.5K。注:CP5613不能通过MPI方式与S7-200CPU通信口进行编程通信。S7-300和S7-400CPU可以作为MPI主站用XGET(SFC67)和XPUT(SFC68)指令读取S7-200数据,通信数据包大为64个字节。
S7200CPU中不需要编写任何与通信有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V存储区当中即可。如果需要在主站中(如S7-300)如何配置S7200CPUMPI从站的详细文档,可访问客户支持部网站上的“网上课堂”网页,在“网络(NET)”目录中《S7-200与S7-300之间的通信》。
5. 组态方便
用户在使用西门子变频器 SINAMICS G120 时,可以通过工具 SIZER,STARTER 等进行工程项目的设置和调试,从而保证了组态的简单和调试的便利。
6. 节能
用户在使用西门子变频器 SINAMICS G120 时,配置功率模块 PM250 时,由于使用了新的电路设计,允许负载的动能回馈到电网,为工厂节约了大量的电能 ;
7. 维护方便
用户在使用西门子变频器 SINAMICS G120 时,如果需要进行设备更换,可以通过基本操作面板和 MMC 卡进行参数拷贝,大大提高了效率 ;西门子变频器 SINAMICS G120 系列功能强大,操作简单,扩展性强,具有多种参数可供用户进行设定。G120 的众多特点为用户在使用和调试过程中提供了方便, 使得用户提高了工作效率,节约了维护成本, 并且为工厂带来了节能效果, 提高了效益。

6ES7351-1AHO1-OAEO 单元重故障。单元重故障共有5种,包括熔断器故障、驱动故障、单元过热、单元过压、光纤故障,其中前3种故障可以旁路(若单元带有旁路功能,且旁路级数设置为非0时有效)。
一、 人机界面(HMI)产品基本常识
1. 人机界面产品的定义
连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。HMI为英文Human-Machine Interface的缩写。
2. 人机界面(HMI)产品的组成及工作原理 人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”到HMI的处理器中运行。图1 人机界面硬件构成 图2 人机界面软件构成

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因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。用户程序执行在用户程序执行阶段,PLC是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。输出刷新当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。