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艾默生EV1000系列变频器常用参数设置

艾默生EV1000系列变频器常用参数设置
艾默生EV1000系列变频器常用参数设置

艾默生EV1000系列变频器常用参数设置

艾默生TD3200系列门机调试手册簿

量控制型门机专用变频器,适用于电梯门、各种自动门和其它需要往复运行控制的场合。 1.2 变频器型号说明: 1.3 变频器的铭牌: 1.4 TD3200系列变频器的主要型号: 变频器型号 额定输入电流(A)额定容量(kVA)额定输入电流(A)适配电机(kW)恒转矩负载 TD3200-2S0002D 2.65 0.5 1.3 0.2 TD3200-2S0004D 5.3 1.0 2.5 0.4 1.5 选配件: 1.5.1制动电阻 TD3200系列变频器含制动单元,如果有能耗制动的需求,请按下表选配制动电阻。 电压电机额定功率制动电阻规格制动单元使用率制动转矩最长连续使用时间 220V 0.2kW 200Ω/80W 20% 100% 30s 0.4kW 200Ω/80W 20% 100% 30s 1.5.2 操作面板: 操作面板型号为TDP-LED02,其实物见图一。

图一操作面板 1.5.3 操作面板安装座、操作面板电缆 操作面板安装座操作面板电缆是配套选用件。操作面板安装座型号为TDF-KB01。操作面板电缆有三种,型号为: TDC-CB0006A 0.6m; TDC-CB0015A 1.5m; TDC-CB0030A 3.0m。 1.6 变频器安装尺寸: 变频器型号适配电机(kW) 安装尺寸外形尺寸 安装孔径(mm)概重(kg) A(mm) B(mm) H(mm) W(mm) D(mm) TD3200-2S0002D 0.2 91 137 145 101 130 4 1.2 TD3200-2S0004D 0.4 二、变频器的调试与操作 2.1 操作方法 2.1.1 操作面板 操作面板示意图:操作面板的键盘,主要由LED数码管,LCD(液晶显示屏),按键三部分组成,其外形及功能区如图二所示:

可编程控制器指导书(西门子)

第一章可编程控制器简介 可编程控制器是60年代末在美国首先出现,当时叫可编程逻辑控制器PLC (Programmable Logic Controller),目的是用来取代继电器,以执行逻辑判断、计时、计数等顺序控制功能。PLC的基本设计思想是把计算机功能完善、灵活、通用等优点和继电器控制系统的简单易懂、操作方便、价格便宜等优点结合起来,控制器的硬件是标准的、通用的。根据实际应用对象,将控制内容编成软件写入控制器的用户程序存储器内。控制器和被控对象连接方便。 随着半导体技术,尤其是微处理器和微型计算机技术的发展,到70年代中期以后,PLC已广泛地使用微处理器作为中央处理器,输入输出模块和外围电路也都采用了中、大规模甚至超大规模的集成电路,这时的PLC已不再是逻辑判断功能,还同时具有数据处理、PID调节和数据通信功能。 可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算,顺序控制、定时、计算和算术运算等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用微处理器的优点。 可编程控制器对用户来说,是一种无触点设备,改变程序即可改变生产工艺,因此可在初步设计阶段选用可编程控制器,在实施阶段再确定工艺过程。另一方面,从制造生产可编程控制器的厂商角度看,在制造阶段不需要根据用户的订货要求专门设计控制器,适合批量生产。由于这些特点,可编程控制器问世以后很快受到工业控制界的欢迎,并得到迅速的发展。目前,可编程控制器已成为工厂自动化的强有力工具,得到了广泛的应用。 一、PLC的结构及各部分的作用 可编程控制器的结构多种多样,但其组成的一般原理基本相同,都是以微处理器为核心的结构。通常由中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几个部分组成。 1.中央处理单元(CPU) CPU作为整个PLC的核心,起着总指挥的作用。CPU一般由控制电路、运算器和寄存器组成。这些电路通常都被封装在一个集成电路的芯片上。CPU通过地址总线、数据总线、控制总线与存储单元、输入输出接口电路连接。CPU的功能有以下

艾默生变频器参数调试

艾默生变频器参数调试: 0.00:密码1000保存参数;1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式; 0.01:最低速度0 0.02:最高速度1850rpm 0.03:加速斜率0.3cm/s2 0.04:减速斜率0.3cm/s2 0.05:给定模式选择Pr数字量 0.06:电流限200% 0.12:参数选择0 (0号菜单选择) 0.13:电机额定转速1850rpm 0.14:电梯额定速度1000mm/s 0.15:V1 50mm/s 检修半速 0.16:V2 0.17:V3 30mm/s 爬行速度 0.18:V4 150mm/s 检修速度 0.19:V5 480mm/s 单层速度 0.20:V6 550mm/s 双层速度 0.21:V7 550mm/s 多层速度 0.22:停车减速斜率200mm/s2 0.23:启动S曲线200mm/s3 0.24:运行S曲线700mm/s3

0.25:停车S曲线700mm/s3 0.29:1024 编码器脉冲数(相当与3.34) 0.42:4POLE (相当与5.11) 0.43:0.88 (相当与5.10) 0.44:340V (相当与5.09) 0.45:1850RPM (相当与5.08) 0.46:56A (相当与5.07) 0.47:64HZ (相当与5.06) 0.48:CL UECT闭环 2.02:斜坡使能ON(1) 2.03:斜坡保持OFF(0) 2.04:斜坡方式选择FAST(1) 2.10:加速斜率选择器2 2.11:加速斜率0.3cm/s2(等同于0.03) 2.20:减速斜率选择器2 2.21:减速斜率0.3cm/s2(等同于0.04) 3.24:0(闭环) 3.34:1024(编码器脉冲数) 3.36:5V(编码器电压) 3.38;AB(编码器类型:差分AB相) 3.42:4(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不要大于8”)

艾默生说明书标准-3版

变频调速器(艾默生)使用说明 感谢您购买盾安空调,为使您更好的使用和维护机组,提高机组的运行效率,延长机 组的使用寿命,特请您注意以下几点: 1、请您保管好随机资料,在开启或检修机器前,仔细阅读说明书及随机资料。 2、安装工作及首次开机工作必须由受过训练的专业人员进行。 安装 按电控柜铭牌的编号将其与机组编号一一对应的互相匹配。注意:请一一对应匹配。 一、查收随机资料及附件 1、附件:①尼龙接头;②包塑金属软管;③导线若干等。 二、柜体安装 1、安装位置:控制柜安装机组旁边的墙壁上,如无墙壁,则用户自行做支架安装,建议安装位置 与机组风机段距离≤3米,高度(以操作界面为准):1.4~1.5米,接线出厂标配为3 米,若接线距离>3米,则接线部分由用户自行解决。 2、安装方式:明装。采用壁挂式安装,安装孔及尺寸见电控柜实体。 三、放线、接线、走线 1、柜式空调机组 电控柜固定完成后,按电机接线盒到电动机接线端子的弯曲距离放线。 2、按电气原理图、电气接线图、随机附件接好电源进线、接地线等导线。 3、若控制柜含BA干接点,则所需电缆用线由用户自备,建议使用线径0.75mm2导线。 调试 (0.7~5.5)kW变频器 一、数字操作器TOP-LED02各部说明: PRG:编程键; FUNC/DA TA:功能/数据键; >>:移位键; ∧:递增键; ∨:递减键; RUN:运行键; -1-艾默生变频调速器使用说明

STOP/RESET :停止/复位。 详细说明见随机变频器《使用手册》 二、变频器内部参数设置 注意:若变频柜含BA 干接点,将选择开关打到自动档,通过远程常开无源输入触点对变频器启停进行控制,然后检测运行状态输出、手/自动状态输出的信号输出是否正常;带可选项参数为增加远程调频功能时设置参数,由用户自行确定,接收和反馈信号均为DC0~10V 信号,出厂时不含此参数;出厂设置变频器跳码开关CN10跳为V 。 (7.5~55)kW 变频器 一、 数字操作器F1A452GZ1各部说明: MENU/ESC :编程/退出键; ENTER/DA TA :功能/数据键; PANEL/REMOTE :运行命令通道切换键; >>:移位键; ∧:递增键; -2- 艾默生变频调速器使用说明 序号 参数地址 参数含义 设置值 备注 1 F0.00 频率给定通道选择 0 LED 键盘显示单元调节(出厂设置) 4 主频率输入由0~10V 控制CCI (CN10跳线选择V 侧)(可选项) 2 F0.03 运行命令通道选择 1 运转指令由外部端子控制 3 F0.05 最大输出频率 50HZ 见电机铭牌额定频率 4 F0.06 基本运行频率 50HZ 见电机铭牌额定频率 5 F0.07 最大输出电压 380V 见电机铭牌额定电压 6 F0.10 第一加速时间设定 30S 如有需要,可适当延长 7 F0.11 第一减速时间设定 40S 如有需要,可适当延长 8 F0.12 输出频率上限设定 50HZ 9 F0.13 输出频率下限设定 30HZ 10 F3.00 防反转选择 1 禁止反转 11 F7.11 双向开路集电极输出端子Y2 16 风机故障信号(可选项) 12 F7.26 AO1端子输出范围选择 9 0~10V(可选项) 13 F7.29 模拟输出范围选择 00 0~10V 反馈输出(可选项) 14 F7.12 继电器输出功能选择 0 风机运行信号(可选项) 15 FH.00 电机极数 按电机铭牌 16 FH.01 额定功率 按电机铭牌 17 FH.02 额定电流 按电机铭牌

水泵控制器配套产品选型手册

产品选型手册 PRODUCT CATALOGUE 品质优良 系统稳定 操作简单

CONTENTS 目录 三相水泵控制器(Pump Intelligent Controller ) Three phase 单相水泵控制器(Pump Intelligent Controller ) Single phase E3-D1 / C3-D1............E3-W1 / C3-W1.................................................................................2E3-W2 / C3-W2.................................................................................3E3-H1 / C3-H1.................................................................................4E3-H2 / C3-H2.................................................................................5E3-L1 .......................................................................................6C3-L1.......................................................................................7E3-L2.......................................................................................8C3-L2.......................................................................................9E3-P1.......................................................................................10C3-P1.......................................................................................11E3-P2.......................................................................................12C3-P2.......................................................................................13C3-MP1 / C3-MP1S ..............................................................................14PM3 / C3-SP1 (15) .....................................................................1典型运用示例.....................................................................29产品外观及安装尺寸.............................................30 (31) (Typical Application Example ) (Product Appearance & Installation Dimensions ) () 产品功能表Product Function Table PX1 / C1-S1.................................................................................25PB1 / C1-SM1 (26) EC1 / EC2.......................................................................................27SC1 / SC2 (28) 单相电机保护器 (Single phase Motor Protector) 三相电机保护器 (Three phase Motor Protector)远程控制面板 (Remote Monitor Model ) PB3 / C3-SM1 (24) C1-W1 / C1-W2 (16) C1-H1 / C1-H2..............................................................................17C1-L1..........................................................................................18C1-L2..........................................................................................19C1-P1..........................................................................................20C1-P2..........................................................................................21C1-MP1S / C1-MP1........................................................................22PM1 / C1-SP1 (23)

如何计算UPS所配电池的数量

UPS蓄电池配置数量计算的简单方法UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。 通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。一般来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。 事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。 那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。 一般来讲,UPS在容量选择应考虑以下因素: 实际负载情况:P=∑Pi/f 即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。 电池供电时间计算 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算 UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放 电时间。电池放电电 流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率 如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。 从以上的公式780/0.6=1300W=1.3KVA,瑞卡特W3KB是3KVA容量的应该能维持2小时电力,如果还怕不够的话可以选容量5KVA的,当然价格要比3KVA的贵一些。 以上信息供你参考.

艾默生变频器操作说明

7#引风机带变频的停、送电操作须严格按照此步骤进行,否则会导致电气事故! 7#炉引风机变频器送电操作 1.检查旁路柜隔离开关位臵正确,各柜门封闭正常; 2.检查操作柱、变频器的急停按钮均复位,各柜门封闭正常; 3.合17G开关柜二次回路空开和保险,将断路器手车摇至工作位,并检查确认; 4.将17G开关柜转换开关切换至“远程”位; 5.送变频系统控制电源—自2#配电室Ⅱ-11 柜 7# 抽屉; 6.合变频器和旁路柜所有二次回路空开和保险; 7.检查变频器人机界面,主控系统开始自检,控制面板上2个指示灯同时点亮; 8.主控所有自检通过后,允许运行灯(绿色)闪烁; 9.点击人机界面上进入系统按钮,输入密码后可进行参数的设臵及监控; 10.将本地-远程选择开关拨至“本地”; 11.按下人机界面上预充电合闸按钮,变频器开始软启动,高压指示灯(红色)常亮; 12.待软启动结束,自动闭合进线高压断路器,合闸成功后,高压指示灯(红色)常亮; 13.将变频器“本地-远程”开关切换至“远程”位;(变频启停由操作柱和DCS实现); 7#炉引风机变频器停电操作说明 1.检查7#引风机已经停运,变频器确实处于停机状态; 2.按下17G开关柜“手分按钮”,分断6kV断路器,并摇至试验位; 3.断开17G开关柜二次回路空开和保险; 4.断变频系统控制电源—自2#配电室Ⅱ-11 柜 7# 抽屉; 注意: 1.电机运行时,打开变频器及旁路柜柜门,会连锁分断6kV断路器,导致停机; 2.电机运行时,断开旁路柜二次电源,会连锁分断6kV断路器,导致停机; 3.旁路柜的隔离开关只在倒闸时需要操作,正常运行期间不必频繁操作,否则会导致 接触不良;

2021年艾默生变频器参数调试之令狐采学创编

艾默生变频器参数调试: 欧阳光明(2021.03.07) 0.00:密码 1000保存参数;1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式; 0.01:最低速度 0 0.02:最高速度 1850rpm 0.03:加速斜率 0.3cm/s2 0.04:减速斜率 0.3cm/s2 0.05:给定模式选择Pr数字量 0.06:电流限 200% 0.12:参数选择 0 (0号菜单选择) 0.13:电机额定转速 1850rpm 0.14:电梯额定速度 1000mm/s 0.15: V1 50mm/s 检修半速 0.16: V2 0.17: V3 30mm/s 爬行速度 0.18: V4 150mm/s 检修速度 0.19: V5 480mm/s 单层速度 0.20: V6 550mm/s 双层速度 0.21: V7 550mm/s 多层速度 0.22:停车减速斜率 200mm/s2

0.23:启动S曲线 200mm/s3 0.24:运行S曲线 700mm/s3 0.25:停车S曲线 700mm/s3 0.29:1024 编码器脉冲数(相当与3.34) 0.42:4POLE (相当与5.11) 0.43:0.88 (相当与5.10) 0.44:340V (相当与5.09) 0.45:1850RPM (相当与5.08) 0.46:56A (相当与5.07) 0.47:64HZ (相当与5.06) 0.48:CL UECT闭环 2.02:斜坡使能 ON(1) 2.03:斜坡保持 OFF(0) 2.04:斜坡方式选择 FAST(1) 2.10:加速斜率选择器 2 2.11:加速斜率 0.3cm/s2(等同于0.03) 2.20:减速斜率选择器 2 2.21:减速斜率 0.3cm/s2(等同于0.04) 3.24:0(闭环) 3.34:1024(编码器脉冲数) 3.36:5V(编码器电压) 3.38;AB(编码器类型:差分AB相) 3.42:4(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不

UPS电池计算公式

电池计算通常有两种方法: 根据计算结果,确定电池的Ah数,分别根据不同品牌电池选取合适的配置。 例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列6KVA,电池组电压192Vdc(16节12V的电源串联),UPS电池逆变效率0.94,按满载4.8KW,后备2小时计算 C=4800*2/(192*0.94*0.7)=76Ah(估算值) 选取12V85Ah的电池16节即可,例如C&D 12-76 LBT。 二、恒功率计算公式: W = P L÷(N*6*η)(watts/cell)

其中,PL为UPS额定输出的有功功率(KW); N为12V的电池数量;Vf为电池组额定电压,η为逆变器效率。 即先计算出单体电池所需功率,再通过电池厂家提供的恒功率放电表查找可满足要求的电池型号。 终止放电电压按照1.75V/cell确定。通常电池厂家给出的功率表为单体2V/Cell的功率,定义为watts/cell。 部分厂家给出的功率表为watts/block,则需要再乘6这个系数。 例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列20KVA,电池节数32节(30-40节偶数节可调),UPS电池逆变效率0.95,按满载20kVA*0.9=18KW,后备2小时计算. W/cell = P L/(N×6×η)=18000/(32*6*0.95)=98.68 watts/cell C&D的MPS系列12-76的放电功率表如图:2小时放电功率在1.75Vdc时为51.5w/cell,选取98.68/51.5=1.92组,取2组32节12V76Ah的C&D MPS系列电池,共64节。

艾默生变频器故障与处理方法

艾默生变频器故障及处理方法 艾默生变频器故障及处理方法故障代码故障类型 故障代码故障类型 POFF 输入欠压E008 输入缺相 E001 加速过流E009 输出缺相 E002 减速过流E010 模块保护 E003 恒速过流E011 逆变过热 E004 加速过压E012 整流过热 E005 减速过压E016 读写故障 E006 恒速过压E018 接触器未吸合 E007 控制电源过压E019 电流检测电路故障 1、电流检测故障 (如报E019,E001): (1)控制板Q1(15050026)坏。 (2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。 (3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。

如值不对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小 IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。 2、显示POFF: 驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。 3、缓冲电阻坏: 缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器, 特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。 4、显示不稳: 先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现

S71200选型用户手册(2017)

产品样本 ? 09.2016 https://www.doczj.com/doc/c14114188.html,/s7-1200 使用TIA 博途软件平台进行工程组态 SIMATIC S7-1200 S7-1200 可编程控制器

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3 S7-1200 可编程控制器 产品样本 ? 05.2017 技术综述 4 通信 CM 1241 通信模块 11CSM 1277 紧凑型交换机模块 12CM 1243-5 PROFIBUS DP 主站模块 13CM 1242-5 PROFIBUS DP 从站模块 13CP 1242-7 GPRS 模块 14TS 模块 14CM 1278 I/O 主站模块 14 S7-1200 CPU CPU 1211C 16CPU 1212C 18CPU 1214C 20CPU 1215C 22CPU 1217C 24 输入/输出扩展模块 SM (信号模块)SM 1221 数字量输入模块 26SM 1222 数字量输出模块 26SM 1223 数字量输入/直流输出模块 27SM 1223 数字量输入/交流输出模块 28SM 1231 模拟量输入模块 28SM 1232 模拟量输出模块 29SM 1231 热电偶和热电阻模拟量输入模块 29SM 1234 模拟量输入/输出模块 30 输入/输出扩展模块 SB 及通信板 CB (信号板) SB 1221 数字量输入信号板 30SB 1222 数字量输出信号板 30SB 1223 数字量输入/输出信号板 31SB 1231 热电偶和热电阻模拟量输入信号板 32SB 1231 模拟量输入信号板 32SB 1232 模拟量输出信号板 33CB 1241 RS485 通信信号板 33 附件 电源模块 PM 1207 34输入仿真器 SIM 1274 34存储卡 34TIA 博途产品范围总览 35TIA 博途安装的系统要求 35SIMATIC HMI 系列面板 36 附录 附录 1 — 中央处理单元接线图 38 — 扩展模块接线图 41附录 2 — 通用技术规范 45附录 3 — 订货数据 46

艾默生UPS参数

UPS招标技术规范书项目名称:XX项目

不间断电源技术规范书 一、概述 本文件为xx(下称买方)向不间断电源的厂家(下称卖方)提出的技术规范书。 卖方应在收到本招标书后的一周内,提供符合本招标要求的技术文件。所提供的各种设备的技术性能应满足本招标书的要求。 卖方提供的设备在工厂内应通过完善的、严格的测试检验。当设备运抵施工现场发现有缺陷,或当设备安装后在满足卖方说明书规定的要求下进行单机测试,发现有故障或指标达不到说明书所规定的技术性能,卖方应免费为买方更换或修复。 经双方商定作为订货规范书之前,买方保留对规范书进行修改和解释的权利。 二、技术要求总则 1、纯在线式双变换产品,保证长期连续运行,且输出电压、频 率、谐波失真度等稳定精度在规定技术指标以内。 正常情况下由 380V 交流电供电,经整流器整流滤波为纯 净直流电,由逆变器变换为稳频稳压交流电,通过静态 开关向负载供电; 当交流电或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池直流 电能无间断地继续向负载提供优质可靠的交流电。 当交流电断电,负载由蓄电池供电后,如果交流电恢复 供电,要求无间断转为UPS的正常工作方式。。 当交流电断电,蓄电池放电至终止电压,对负载停止供 电后,如果交流电恢复供电,要求UPS能自动重新启动, 恢复到正常的工作状态。 2、 内部应采用智能化控制系统进行控制信息处理,对蓄

电池进行有效地管理。 3、 为满足将来发展需求,UPS可直接并联,在线扩容。并机 台数不小于4台。 4、 *UPS采用DSP全数字控制方式。

详细性能及技术指标要求: 1. UPS主机 *UPS系统应采用真在线双变换拓朴结构,具有稳压、稳频功能;负载在任何时候都由逆变器提供100%能量。 1.1 输入指标 1.1.1 额定电压:380/380V AC(主输入为三相三线,旁 路输入为三相四线) 1.1.2 额定频率:50Hz 1.1.3 电压允许变动范围:15% 1.1.4 频率允许变动范围:5% 1.1.5 *输入功率因数:≥0.9(满负荷),投标方说明 所提供的配置如何满足此要求。 1.1.6 *电流谐波失真度≤5%(满负荷),谐波失真度 ≤7%(50%负荷),采用12脉冲整流器或6脉冲加 THM有源滤波器技术。如采用THM有源滤波器方 式,为防止单点故障,每台UPS均需配置足额独立 的滤波器。 1.1.7 功率软启动:10~15s内爬升到额定功率 1.1.8 短路容量:承受In×290%短路电流5秒以上 1.2 整流器输出指标 1.2.1 额定电压:按产品技术条件 1.2.2 稳定精度:±1% 1.2.3 电压可调范围:(2..00×n ~2.40×n)VDC,其 中,n表示单体电池只数 1.3 逆变器输入指标 1.3.1 电压范围:(1.70×n ~ 2.40×n ) VDC,其中,n表 示单体电池只数 1.4 逆变器输出指标

空气幕 风口及末端控制器设计选型手册

第六章 空气幕、风口及末端控制器
一、空气幕
1、产品概述 空气幕通过贯流风机,把室内侧的空气吸入,以连续的高速气流吹向地面,连续的向下的气流形成
一堵从顶直到地面的无形的“墙”。一般安装在大门或窗户的上方,在门窗敞开的时候,空气幕产生的 气流能有效隔离室内侧与室外侧的空气。因而可以减少室内冷气的损失,并可以防止蚊虫灰尘等进入室 内。
格力空气幕采用优化设计的贯流风叶和性能优良的电机;自行开发的微电脑控制器,性能可靠,使用寿 命长,即可手控又可遥控;机壳采用优质镀锌钢板双面喷塑处理,具有超强的抗腐防锈能力;结构强度好,外 形美观,风力强劲,适合于宾馆饭店,商场超市以及办公楼宇等场合使用。
2、产品命名规则
FM - 1.5 - 9 - C
1
2
3
4
序号 1 2 3 4
代号描述 机组代号 叶轮外圆直径 出口气流名义宽度 补充代号
可选项 FM-非加热型空气幕;RM-加热型空气幕 直径=数字×100mm 宽度=数字×100mm C-垂直安装;S-热水加热;D-电加热及设计序号
3、产品外观图

4、性能参数
机组长度 叶轮直径
风量 电源 功率 噪音 重量 推荐电源线 防触电等级 外形尺寸
型号
mm mm m3/h - W dB(A) kg mm2×根 - mm
5、产品安装尺寸
FM-1.25-9 900 125 1200
130 59 16 0.5×3 I 900×215×193
FM-1.25-12 1200 125 1650
220V~ 50Hz 140 61 20
0.5×3 I
1200×215×193
FM-1.25-15 1500 125 2300
180 61 25 0.5×3 I 1500×215×193
型号
A
FM-1.25-9
160
FM-1.25-12
160
FM-1.25-15
160
B 800 1100 1400
C 870 1170 1470

艾默生E变频器调试指导书完整版

艾默生E变频器调试指 导书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

E S2402变频器调试指导书 1、1、编码器连接(海德汉ECN1313) 2、操作器操作说明 面板操作说明 键盘包括:导航键、一个模式键M、三个控制键(含红色复位键) 四维导航键用于控制参数结构并更改参数值。 模式键用于切换各种显示模式,如察看参数,编辑参数、状态。 若选用键盘模式,可用三个控制键控制变频器。红色停止键可以用于变频器复位。 如果你第一次使用变频器时(单独变频器时,当变频器已安装柜内且到现场后,请不要随便按此操作), 变频器恢复出厂值方法: 方法是=1233(欧洲标准),然后按红色复位键 改变控制模式方法: 将=1253(欧洲标准),按红色复位键,然后?从OPEN LP更改到SERVO。 按复位键(红色) 显示所有菜单方法: =L2,按M键,将=1000,按红色复位键保存软件版本查询: 改变模式并恢复出厂值(菜单15到20除外):=1255,按红色复位键 3、自学习步骤 一、自学习前准备工作: 1、使主机脱离负载。 2、通过短接线路的方法,使变频器输出接触器和抱闸打开,同步主机保证封星短接线已经断开, (如3、果满足检修条件,可以不用短接线路,直接按检修上行或下行信号控制器会输出变频器 输出接触?器,方向及使能信号、抱闸信号) 4、设定参数=SERO(闭环伺服)控制模式。 5、确定在变频器的扩展模块槽2上插入编码器分频卡(Universal Encoder??Plus), 变频器的扩展模块槽见说明书。设定参数=0 6、在连接编码器前最好检查一下参数(变频器提供给编码器的电源电压), 出厂缺省值=5V。预防该参数修改后损坏编码器。 7、连接编码器,把编码器的接口连到变频器的15针编码器的输入口上(而不是PG 卡的15针插口),并固定。 8、把参数调到菜单(速度反馈),人为的正、反转动主机同时监控一下菜单界面, 是否有正、反速度反馈, 若没有的情况下请检修编码器的接线是否正确。

艾默生电池监测仪需求教学文案

艾默生电池监测仪常见故障分析和处理方法 分类: 直流屏发布: Goshen 浏览: 37日期: 2009年11月9日 以下维修方法适用于EMERSON(爱默生)直流屏用BM-1、EBU02、EBU01等电池巡检仪。 电池监测仪通讯中断 地址设置错误将导致电池监测仪不能正常和监控模块通讯,重复的地址设置可能导致同样的问题; 电池监测仪的地址设置范围为112-117,起始地址均为112,然后根据电池监测仪的个数进行自动分配,要求设置的地址连续; 错误的通讯线连接可能导致通讯中断; 不合理的接地或者不接地也将导致通讯中断。请务必连接地线,从而有效抑止干扰,提高通讯质量。 电池监测仪检测电压异常 先逐个测量电池监测仪端口上的输入电压,保证相邻两个端口之间的电压为之际连接电池的电压,任何形式的虚接(压住电缆包皮,外表连接可靠、实际没有连接)将导致电池电压检测异常; 目前电池监测仪设置均通过监控模块进行设置。禁止仅仅通过调测软件进行设置,因为这样可能导致电池监测仪的测量精度变化,无法正确测量电池的电压。电池监测仪过压或者欠压值无法设置 电池监测仪的过压和欠压值设置均有范围要求,要求欠压点不大于过压点,因此设置参数时可能因为范围的限定错误导致这些参数无法正确设置。请调整参数的设置顺序,确保有效的设置范围; 电池监测仪不能正常工作(工作电源异常) 电池监测仪要求48V供电电源工作正常。电源板具有输出短路自动保护功能,检测电源板好坏时,需要切断所有的输出,测量并观察输出电压是否正常; 由于电池监测仪的采集板和电源板均采用96芯欧式插头和母板连接,在插接的过程中,容易因为定位不准导致插针插断或者弯曲,从而造成电池监测仪不能正常工作。典型的现象就是电池监测仪的电源板电源指示灯会由于采集板的接入而亮度变暗。 电池监测仪的供电禁止从电池组中部分截取电源。 EMERSONUPS先进的电池管理 UL33系列UPS系统具有先进的电池管理功能,包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池自检等多项可提高电池使用寿命的先进功能,同时还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管理下载等领先业界的高端电池管理能力,能充分保证客户配置电池的“不间断”供电能力。 图2全数字化的电池曲线设置工具

艾默生系列UPS操作指导书

埃默生UL33系列UPS书 一、显示面板说明: 图1-1 UPS 面板图 1:大屏幕液晶显示屏;2:整流器工作指示灯;3:蓄电池组工作指示灯; 4:旁路电源工作指示灯;5:逆变器工作和输出指示灯; 6:负载在线指示灯;7:整机报警蜂鸣器;8:整机报警指示灯; 9:防紧急停机按钮误操作盖板;10:紧急停机按钮; 11:逆变器启动按钮;12:逆变器停机按钮;13:故障清除按钮; 14:蜂鸣器消音按钮;15:F1功能键;16:F2功能键; 17:F3功能键;18:F4功能键。

二、LED指示说明: 图2-1 图2-1的LED显示区的6个发光二极管(LED)作为运行状态和故障的指示灯,绿色亮表示正常,红色亮表示故障。 【旁路灯】绿色亮表示旁路正供电;红色亮表示旁路输入超出保护范围;不亮表示旁路正常但不供电。 【整流灯】绿色亮表示整流器正供电;绿色闪表示市电正常,整流器尚未供电; 红色亮表示整流器故障;不亮表示市电异常,无整流器故障。【电池灯】绿色亮表示电池正供电;绿色闪表示电池放电终止预告警;红色亮表示电池异常(包括电池过温、电池需更换、电池接触器未闭合); 不亮表示电池正常但不供电。 【逆变灯】绿色亮表示逆变器正供电;绿色闪表示逆变器工作但处于待供电状态;红色亮表示逆变器故障;不亮表示逆变器未开启,且无故障。【负载灯】绿色亮表示本机正常输出;红色亮表示本机因过载关机;不亮表示无输出;橙色亮(实际是红绿同亮)表示本机处于过载输出供电中。【告警灯】红色亮表示系统有告警发生;绿色亮表示无任何告警。

三、功能键说明: 图2-1所示的功能键控制区包括五个按钮: 【紧急关机键】紧急彻底关掉本机输出,并关掉整流模块、逆变模块、电池 输入。 【逆变启动键】逆变器具备启动条件时,按此键可启动逆变器工作;否则此 键按下无效。 【逆变停机键】当逆变器正在工作时,按此键可关闭逆变器。 【故障清除键】当系统故障或紧急关机导致UPS电源关闭后,如故障已经排除,按此键可重新启动系统工作。 【消音键】当有故障鸣叫时,按此键可消除本次鸣叫,再按此键可恢复故障鸣叫,当UPS处于故障消音状态时,新的故障可重新引发故障鸣叫。 以上任何按键按下都会有蜂鸣器短促的“嘀”声,当按键有效时,液晶显示屏的当前事件窗口均会增添一新的按键事件。 四、主要操作开关: 图4-1 UPS 开关位置图

爱默生SKD变频器说明书

Getting Started Guide Commander SK AC variable speed drive for 3 phase induction motors from 0.25kW to 7.5kW, 0.33hp to 10hp Model sizes A, B, C and D Part Number: 0472-0000-07 Issue: 7 https://www.doczj.com/doc/c14114188.html,

General Information The manufacturer accepts no liability for any consequences resulting from inappropriate, negligent or incorrect installation or adjustment of the optional parameters of the equipment or from mismatching the variable speed drive with the motor. The contents of this guide are believed to be correct at the time of printing. In the interests of commitment to a policy of continuous development and improvement, the manufacturer reserves the right to change the specification of the product or its performance, or the content of the guide without notice. All rights reserved. No parts of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electrical or mechanical including, photocopying, recording or by an information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Drive software version This product is supplied with the latest version of user-interface and machine control software. If this product is to be used in a new or existing system with other drives, there may be some differences between their software and the software in this product. These differences may cause the product to function differently. This may also apply to drives returned from the Control Techniques Service Centre. If there is any doubt, please contact your local Control Techniques Drive Centre or Distributor. Environmental Statement Control Techniques is committed to minimising the environmental impacts of its manufacturing operations and of its products throughout their life cycle. To this end, we operate an Environmental Management System (EMS) which is certified to the International Standard ISO 14001. Further information on the EMS, our Environment Policy and other relevant information is available on request, or can be found at https://www.doczj.com/doc/c14114188.html,. The electronic variable speed drives manufactured by Control Techniques have the potential to save energy and (through increased machine/process efficiency) reduce raw material consumption and scrap throughout their long working lifetime. In typical applications, these positive environmental effects far outweigh the negative impacts of product manufacture and end-of-life disposal. Nevertheless, when the products eventually reach the end of their useful life, they must not be discarded but should instead be recycled by a specialist recycler of electronic equipment. Recyclers will find the products easy to dismantle into their major component parts for efficient recycling. Many parts snap together and can be separated without the use of tools, whilst other parts are secured with conventional fasteners. Virtually all parts of the product are suitable for recycling. Product packaging is of good quality and can be re-used. Large products are packed in wooden crates, while smaller products come in strong cardboard cartons which themselves have a high-recycled fibre content. If not re-used, these containers can be recycled. Polythene, used on the protective film and bags from wrapping product, can be recycled in the same way. Control Techniques' packaging strategy favours easily recyclable materials of low environmental impact, and regular reviews identify opportunities for improvement. When preparing to recycle or dispose of any product or packaging, please observe local legislation and best practice. Copyright ? June 2008 Control Techniques Ltd Issue:7 Software:01.08.00

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