渭南西门子430变频器代理商

发布时间:2018-10-12

                                 渭南西门子430变频器代理商


渭南西门子430变频器代理商简介:

我们必须以诚待人,客户才会以诚回报。 其实我们都清楚,一分价格一分货,好才贵,不是客户喜欢便宜货,也不是客户买不起,才讨价还价,而是我们不能提供给客户更高品质的产品。 客户永远只买价值,而不是买价格。 打造高品质产品,是我永远的追求。

产品描述

SIEMENS/西门子 型号 6SE64402UD330EA1
产品系列 440 额定电压 380-480V
加工定制 产地 德国
    

西门子变频器6SE64402UD330EA1

该直流调速器属于 SINAMICS DC MASTER 系列,它把开环和闭环控制与电源装置组合到了一个装置上,并且由于其紧凑的机构、节省空间的外形设计而与众不同。
可以提供 AOP30 高级操作员界面和 BOP20 数字操作员面板用于试运行和本地操作员控制。
CUD 的接口和数字输入/输出的数量可以使用附加模块增加——例如 TM15 和 TM31 终端模块。

SINAMICS SCM

 

MicroMaster440变频器是全新一代可以广泛应用的多功能西门子标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备 ** 的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。 

主要特征: 

200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW; 

380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW; 

矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制; 

高过载能力,内置制动单元; 

三组参数切换功能。

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,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式; 

标准参数结构,标准调试软件; 

数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个; 

独立I/O端子板,方便维护; 

采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接; 

内置PID控制器,参数自整定; 

集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块; 

具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程; 

可实现主/从控制及力矩控制方式; 

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。型号 功率 电流 电压

在变频器领域,也存在着一些难以控制的东西。直到西门子功能强大的变频器问世之后,情况才有了改观。MICROMASTER 440 是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。这些高级矢量控制系统可确保一致的高驱动性能,即使发生突然负载变化时也是如此。由于具有快速响应输入和定位减速斜坡,因此,甚至在不使用编码器的情况下也可以移动至目标位置。该变频器带有一个集成制动斩波器,即使在制动和短减速斜坡期间,也能以突出的精度工作。所有这些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直至 250 kW (350 HP) 的功率范围内实现。

6SE6440-2UD33-OEB1

SINAMICS DC MASTER是 SINAMICS 系列的新成员,它把许多以交流技术而闻名的 SINAMICS 工具和组件用到了直流技术上。对于标准的闭环控制,该直流调速器配备了标准的调速器控制装置(标准 CUD)。对于要求更高计算性能和接口的应用,系统可以通过增加调速器控制装置(高级 CUD)的方式进行扩展。
该直流调速器属于 SINAMICS DC MASTER 系列,它把开环和闭环控制与电源装置组合到了一个装置上,并且由于其紧凑的机构、节省空间的外形设计而与众不同。
可以提供 AOP30 高级操作员界面和 BOP20 数字操作员面板用于试运行和本地操作员控制。
CUD 的接口和数字输入/输出的数量可以使用附加模块增加——例如 TM15 和 TM31 终端模块。

SINAMICS SCM

 

MicroMaster440变频器是全新一代可以广泛应用的多功能西门子标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备 ** 的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。



变频器他励式开关电源无输出电压的检修

提示:

图5-7一种典型的他励式开关电源(1)故障现象。变频器面板无显示,且操作无效,测开关电源各路输出电压均为0V,而主电路电压正常(500多伏)。(2)故障分析。因为除主电路外,变频器其他电路供电均来自开关电源,当开关电源无输出电压时,其他各电路无法工作,就会出现面板无显示,任何操作无效的故障现象。 开关电源不工作的主

图5-7    一种典型的他励式开关电源

    (1)故障现象。变频器面板无显示,且操作无效,测开关电源各路输出电压均为0V,而主电路电压正常(500多伏)。

    (2)故障分析。因为除主电路外,变频器其他电路供电均来自开关电源,当开关电源无输出电压时,其他各电路无法工作,就会出现面板无显示,任何操作无效的故障现象。

    开关电源不工作的主要原因有:

    1)主电路的电压未送到开关电源,开关电源无输入电压。

    2)开关管损坏。

    3)开关管的G极无激励脉冲,始终处于截止状态。无激励脉冲原因可能是振荡器芯片或其外围元件损坏,不能产生激励脉冲,也可能是保护电路损坏使振荡器停止工作。

    (3)故障检修。检修过程如下:

    1)测量开关管TR1的D极有无500多伏的电压,如果电压为0V,可检查TR1的D极至主电路之间的元件和线路是否开路,如开关变压器L1线圈、接插件。

    2)将万用表拨至交流2. 5V挡,给红表笔串接一只100μF的电容(隔直)后接开

管TR1的G极电压,黑表笔接电源地(N端或UC3844的5脚),如果表针有一定的指示值,表明开关管TR1的G极有激励脉冲,无输出电压可能是开关管损坏,可拆下TR1,检测其好坏。

    3)如果开关管G极无脉冲输入,而R240、R241、VZD204又正常,那么UC3844的6脚肯定无脉冲输出,应检查UC3844及外围元件和保护电路,具体检查过程如下:

    a.测量UC3844的7脚电压是否在10V以上,若在10V以下,UC3844内部的欠压保护电路动作,停止从6脚输出激励脉冲,应检查R248~R250、R266是否开路或变值,C233、C236是否短路或漏电,VD215是否短路或漏电。

    b.检查电流取样电阻R242~R244是否存在开路,因为一个或两个取样电阻开路均会使UC3844的3脚输入取样电压上升,内部的电流保护电路动作,UC3844停止从6脚输出激励脉冲。

    c.检查UC38444脚外围的C232、R239,这两个元件是内部振荡器的定时元件,如果损坏会使内部振荡器不工作。

    d.检查UC3844其他脚的外围元件,如果外围元件均正常,可更换UC3844。

    在检修时,如果发现开关管TR1损坏,更换后不久又损坏,可能是阻尼吸收电路C234、R245、VD214损坏,也可能是R240阻值变大,VZD204反向漏电严重,送到开关管G极的激励脉冲幅度小,开关管导通截止不,使功耗增大而烧坏。


变频器自励式开关电源的输出电压偏低检修

图5-6    一种典型的自励式开关电源

    (1)故障现象。开关电源各路输出电压均偏低,开关电源输入电压正常。

    (2)故障分析。如果开关电源仅某路输出电压不正常,则为该路整流滤波和负载电路出现故障所致,现各路输出电压均偏低,故障原因应是开关电源主电路不正常所致。开关电源输出电压偏低的原因主要有:

    1)开关管基极的上偏元件(R26~R30、R33)阻值变大,或下偏元件(VQ1、VD9)漏电,均会使开关管基极电压偏低,开关管VQ2因基极电压偏低而饱和时间缩短,L1线圈通过电流的时间短储能少,产生的电动势也低,感应到二次绕组的电动势随之下降,故各路输出电压偏低。

    2)稳压电路存在故障使VQ1导通程度深,而使开关管VQ2基极电压低。如光电耦合器PC1的光敏管短路、KA431的A、K极之间短路和R1阻值变大等。

    3)开关变压器的L1、L2线圈存在局部短路,其产生的电动势下降。

    (3)故障检修。检修过程如下:

    1)测量开关管VQ2的Ube电压,同时用导线短路稳压电路中的R1,相当于给稳压电路输入一个低取样电压,如果稳压电路正常,KA431的A、K极之间导通变浅,光耦PC1导通也变浅,调整管VQ1基极电压下降,导通变浅,对开关管VQ2基极的分流降少,VQ2基极电压应该有变化,如果VQ2的Ube电压不变化或变化不明显,应检查稳压电路。

    2)检查开关管VQ2基极的上偏元件R26~R30、R33是否阻值变大,检查VQ1、VD9、VD8、C23等元件是否存在漏电。

    3)检查开关变压器温度是否偏高,可更换变压器。


变频器运行前的功能参数预置

提示:

变频器在运行前需要经过下面几个步骤的操作:功能参数预置,运行模式的选择,给出起动信号。 变频器运行时基本参数和功能参数是通过功能预置得到的,因此它是变频器运行的一个重要环节。基本参数是指变频器运行所必须具有的参数,主要包括:转矩补偿,上、下限频率,基本频率,加、减速时间,电子热保护等。大多数的变频器

    变频器在运行前需要经过下面几个步骤的操作:功能参数预置,运行模式的选择,给出起动信号。

    变频器运行时基本参数和功能参数是通过功能预置得到的,因此它是变频器运行的一个重要环节。基本参数是指变频器运行所必须具有的参数,主要包括:转矩补偿,上、下限频率,基本频率,加、减速时间,电子热保护等。大多数的变频器在其功能码表中都列有基本功能一栏,其中就包括了这些基本参数。功能参数是根据选用的功能而需要预置的参数,如PID调节的功能参数等。如果不预置参数,变频器按出厂时的设定选取。

    功能参数的预置过程大致有下面几个步骤:

    1)查功能码表,找出需要预置参数的功能码。

    2)在参数设定模式(编程模式)下,读出该功能码中原有的数据。

    3)修改数据,送入新数据。

    现代变频器可设定的功能有数十种甚至上百种,为了区分这些功能,各变频器生产厂家都以一定的方式对各种功能进行了编码。这种表示各种功能的代码,称为功能码。不同变频器生产厂家对功能码的编制方法是不一样的。森兰SB60系列变频器的功能码见附表B-3。

    各种功能所需设定的数据或代码称为数据码,变频器程序设定的一般步骤如下:

    1)按模式转换键(FUNC、MODE或PRG),使变频器处于程序设定状态。

    2)按数字键或数字增减(∧和∨)键,找出需预置的功能号。

    3)按读出键或设定键(READ或SET),读出该功能中原有的数据码。

    4)如需修改,则按数字键或数字增减键来修改数据码。

    5)按写入键或设定键(WRT或SET),将修改后的数据码写入存储器中。

    6)判断预置是否结束,如未结束,则转入第2)步继续预置其他功能;如已结束,则按模式转换键,使变频器进入运行状态。

    变频器预置完成后,可先在输出端不接电动机的情况下,就几个较易观察的项目如升速和降速时间、点动频率等检查变频器的执行情况是否与预置相符合,并检查三相输出电压是否平衡。



变频器电磁兼容的接地措施

提示:

接地是提高电子电气设备电磁兼容性有效的手段,同样是变频器及各种电力电子设备的一个很重要问题。接地是抑制噪声、防止干扰的主要方法。接地问题看似简单,实质上却是一个十分复杂的系统工程。良好的接地系统设计,不仅可以有效抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发射电磁波,反之,不能有效抑制电

    接地是提高电子电气设备电磁兼容性有效的手段,同样是变频器及各种电力电子设备的一个很重要问题。接地是抑制噪声、防止干扰的主要方法。接地问题看似简单,实质上却是一个十分复杂的系统工程。良好的接地系统设计,不仅可以有效抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发射电磁波,反之,不能有效抑制电磁干扰,会使电子电气设备的系统工作紊乱,尤其是成套控制设备和自动化控制系统,因为有多种控制装置分散布置在许多地方,它们各自的接地往往会形成十分复杂的接地网络,同时还会向外界环境辐射噪声,造成严重的电磁污染。所以,对于系统接地必须给予足够的重视.从系统工程的角度出发,去研究解决电子电气设备的接地问题。

    通常说的地线是对接地的具体实施,即按一定的要求,用适当的金属导体和导线把电路中的某些“地”电位点连接起来,或将电子电气设备的某一部位,如外壳和大地连接起来。从这个意义上讲,我们可以将接地理解为建立一个等电位点或等电位面,是电路或系统的基准电位,但不一定是大地电位。接地包括接地体接地和信号接地等。接地体的设计、地线的布置、接地线在各种不同频率下的阻抗等不仅涉及变频器或系统的电气安全,而且与电磁兼容性密切相关。电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地。单点接地是指在一个线路中,只有一个物理点被定义为接地参考点。其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。多点接地是指某一个系统中各个接地点都直接接到距它近的接地平面上,以使接地引线的长度短。接地平面,可以是设备的底板,也可以是贯通整个系统的地导线,在比较大的系统中,还可以是设备的结构框架等。混合接地是将那些只需高频接地点,利用旁路电容和接地平面连接起来。但应尽量防止出现旁路电容和引线电感构成的谐振现象。接地的目的有如下三个。

    ①建立参考零电位。接地使整个电气系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电气系统能稳定地工作。

    ②加强电气安全。当发生直接雷电的电磁感应时,可避免设备被击穿损坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其他原因直接与机壳相通时,可避免发生操作人员触电事故。为了防止设备漏电、雷击等可能造成的电气设备损坏和人身安全,电气设备的机壳和机房的金属构件等,必须与大地相连接,并且接地电阻不能过规定值。以确保人员和设备安全为目的的接地称为“保护接地”,它们必须可靠地接在大地电位上。一般地,电子电气设备的金属外壳、底盘、机座都要可靠接地。电气设备的保护接地有保护接零和保护接地两种方式。

    ③抑制外部干扰。电子电气设备的某些部位与大地相连可以起到抑制外部干扰的作用,例如静电屏蔽层接地可以抑制电场干扰,电磁屏蔽用的导线原则上可以不接地,但不接地的屏蔽导线常会带来静电耦合而产生所谓的静电屏蔽效应,所以仍需要接地为宜。机壳接地也可以使由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压静电可能引起设备内部火花放电而造成干扰。一般地说.电子电气设备有许多需要接地的部位,由于电路的性质和接地的目的不同,必须加以严格区分,需要分成若干独立的子系统,然后连接在一起进行接地。从接地的性质看,把接地分为保护接地、屏蔽接地和系统接地三大类。电子电气设备的金属外壳、底盘、机座用良好的导体与大地连接成等电位,称为保护接地,它对电子电气设备的安全运行和人身安全起到十分重要的作用。一般情况下,保护接地线上是没有电流的,即使有电流流动也是非常小的漏电流,所以保护接地线上是没有电压降的,与之相连的电子电气设备的金属外壳都呈现地电位,保证了人身和设备的安全。在三相四线制供电系统中,如果将保护接地线与电源中性线相连接,即是“保护接零”。为了抑制电磁干扰而采用的多种屏蔽层、屏蔽体,都必须良好地接地,才能起到良好的屏蔽作用。要使电子电气设备能稳定可靠地工作,也必须处理好等电位点的接地问题,这类接地称之为系统接地。对于系统接地来说,由于其工作性质和用途的不同又可分为信号地、模拟地、数字地、电源地、计算机地、负载地、外设地等。



产品描述

SIEMENS/西门子 型号 6SE64402UD337EA1
产品系列 440 额定电压 380-480V
加工定制 产地 德国
    

西门子变频器6SE64402UD337EA1代理商

近年来变压器突发短路冲击后损坏几率大增,已占全部损坏事故的40%以上。变压器经受突发短路事故后状况判断、能否投运,成为运行单位经常要决策的问题。以前变压器发生突发短路事故以后,需要组织各方面分析事故成因,然后确定试验方法,根据试验结果继续分析或者追加试验。这种分析、抢修机制已不适应当前电网停电时间限制、高可靠性以及事故严重性等情况。北京供电局修试处结300余台110kV及以上电压等级变压器多年运行维护经验形成了一套固定的短路突发事故试验分析方法,即油色谱分析、绝缘电阻试验、绕组直阻试验和绕组变形试验“四项分析”。实践证明,“四项分析”基本能够满足变压器突发事故的分析要求。

1 分析项目

1.1 变压器油中溶解气体色谱分析

用于判断变压器内是否发生过热或者放电性故障。该项目对变压器突发事故的故障判断十分敏感,但需要仪器精度高,仅适于在试验室进行,故比较费时。实践中,多数情况下对缺陷的初步定性要依靠它,综合分析也要结合色谱分析结果进行,而且该方法能判断出很多别的试验无法发现的缺陷,例如中兴庄变电站35kV原#1变压器突发事故后,无载分接开关处放电,但直阻试验反映不出来,只有色谱分析才能发现。

1.2 绝缘电阻试验

变压器各绕组、铁心、夹铁、外壳相互之间的绝缘电阻是否正常,是常用的简易检查项目。如老君堂变电站220kV原#1变压器事故掉闸后首行绝缘电阻试验,很快发现三侧绕组和铁心对地的绝缘电阻几乎为0,马上就判断为纵绝缘击穿且铁心烧损,与吊罩检查结果相符;又如下面述及的110kV林河变电站#2变压器,也是借助绝缘电阻试验确定了缺陷位置。

1.3 绕组直阻试验直阻试验检查导电回路中分接开关接触是否良好、引线接头焊接或接触是否良好、绕组是否断股、匝间有无短路等缺陷,可配合多种试验共同确定缺陷,被1997年的部颁预试规程确定为变压器重要的电气试验项目。由于电网短路容量越来越大,短路事故在直阻方面的反映往往很明显。如北土城变电站110kV原#2变压器事故后,通过绕组变形试验发现低压绕组异常,但绝缘电阻正常,色谱分析结果表明发生了涉及绝缘部位的放电,后依靠低压三相直阻不平衡的试验结果分析出:低压绕组明显变形且绕组严重受损,须进行大修。大修时发现几乎所有的绕组都已经扭曲变形,内部结构严重损坏。

1.4 绕组变形试验

它是通过各线圈在高频下的响应特性来判断其结构和周围状况是否发生明显变化的试验项目。如220kV怀柔变电站#1变压器1997年3月发生套管爆炸事故,由于不知线圈内部状况,不能决定是否更换线圈,后根据绕组变形试验结果正常的结论确定不再更换线圈。在大短路容量的电网中近年变压器发生出口短路事故比率较高(例如华北电网1998年的4起变压器事故中3起源于短路冲击),而绕组变形是其中常见的严重缺陷,所以该项目是现场决定变压器是否投运的主要依据,有其它试验项目不可替代的作用。220kV老君堂变电站原#2变压器短路事故后所有电气和色谱试验均正常,但绕组变形试验表明绕组已经变形并在大修时被确认。该项试验在北京供电局已经开展4年,共进行229台次,其中事故后试验46台次,发现缺陷10起,没有一起判断错误的情况。


近3年来,共进行了40余次事故抢修,依照上述“四项分析”分析无一误判。可见,这套分析方法比较适于现场,但必须强调:“四项分析”要综合起来使用,方能得出正确的结论。

2 应用实例

例1:1998-10-1,110kV林河变电站一台10kV开关速断保护动作掉闸,重合失败,7s后#2变压器(SFZ—96-11投运)本体轻、重瓦斯,闸箱重瓦斯,差动保护均动作,变压器高、低压侧开关掉闸,退出运行



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