OMRON变频器3g3mx2-a
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ⶶ䞣 乥 SYSDRIVE 3G3MZ ㋏ SYSDRIVE 3G3MZ ㋏ ⶶ䞣 乥 I555-CN5-02I555-CN5-02200608SXX安全注意事项■为了安全、正确地使用欧姆龙变频器产品,使用前务必认真阅读[安全注意事项]在熟记设备知识、安全信息及注意事项后进行使用。
■最终购买并使用本产品的用户必须具备此手册。
■阅读后,请务必常备以便查询。
●手册中作记载的图解,有时为了进行详细说明,故作图时可能未画外壳或安全防护装置,在使用商品时请严格按照本书的规定安装外壳及安全防护装置。
●如需要长期保管,请向本公司销售人员垂询。
1安全注意事项2安全注意事项3(1)关于设置、保存环境请避免在以下环境中使用和保存:1.日光直射的场所;2.环境温度超过规格要求的场所 使用环境温度:-10℃~+50℃(紧密安装时:-10℃~+40℃);3.相对湿度超过规格要求的场所 使用环境湿度:相对湿度90%以下;4.温度变化剧烈容易引起结露的场所;5.有腐蚀性气体、可燃性气体的场所;6.可燃物上或其附近的场所;7.尘土、粉尘、盐分、铁粉较多的场所;8.有水、油、化学品飞沫喷溅的场所;9.对本体直接产生振动和冲击的场所。
(2)关于运送、设置、布线1.运输本产品时应使用专用包装箱。
2.应避免强烈的冲击或跌落,否则可能造成部件故障、产品破损。
3.输出U/T1、V/T2、W/T3端子上请勿连接交流电源,否则可能引起产品损坏。
4.本产品的输出端子(U/T1、V/T2、W/T3)上请勿连接三相感应电机以外的负载。
5.请勿在继电器输出以外的控制输入输出端子上连接交流电源,否则可能导致产品破损。
6.用于主回路端子布线的电线应采用变频器功率指定线径的600V 绝缘电线。
另外,端子台螺钉也应按照变频器功率指定的紧固力矩进行充分固定。
7.在以下场所使用时,请充分采取遮蔽措施:·有静电等可能产生电气噪音的场所;·产生强磁场的场所;·附近有电源线通过的场所。
欧姆龙变频器3G3MX2样本首先,3G3MX2变频器具有以下几个主要特点。
1.高效能:3G3MX2采用先进的控制算法和电路设计,能够高效地控制电机的运行,提高整体系统的能效。
同时,变频器还具有能量回馈功能,能够将制动时产生的能量回馈到电网中,提高能源利用效率。
2.稳定性强:3G3MX2采用先进的矢量控制算法和速度闭环控制技术,能够对电机的转速和转矩进行精确控制,确保电机运行的稳定性和精度。
3.多种控制方式:3G3MX2支持多种控制方式,包括速度闭环控制、矢量控制和V/F控制等,可以根据不同的应用需求选择合适的控制方式。
4.强大的功能扩展性:3G3MX2具有丰富的输入输出接口,可以通过外部设备进行通信和监控,实现系统的远程控制和管理。
5.友好的操作界面:3G3MX2采用液晶显示屏和多功能按键,操作简单方便,可以直观地显示变频器的工作状态和参数。
3G3MX2变频器的技术规格如下:-输入电压范围:单相220V,三相380V-输出电压范围:0-输入电压-额定输出电流范围:1.5A-480A-控制方式:V/F控制/矢量控制/速度闭环控制-控制精度:±0.01%- 通信接口:RS-485、Modbus、Canopen等-工作温度范围:-10℃~+50℃-安装方式:壁挂安装/安装在电机上3G3MX2变频器适用于各种工业控制领域,包括机械设备、化工、食品加工、纺织、造纸等。
在机械设备中,变频器可以控制电机的转速和转矩,实现精确的运动控制;在化工和食品加工中,变频器可以控制流体泵和风机等设备,提高生产效率和能源利用率;在纺织和造纸等行业中,变频器可以控制纺机和印刷机等设备,提高生产效率和产品质量。
总之,欧姆龙3G3MX2变频器是一款功能强大、性能稳定的变频器,具有广泛的应用领域和可靠的性能。
无论是在机械制造、化工生产还是其他工业控制领域,3G3MX2变频器都能够发挥重要作用,提高系统的控制精度和运行效率。
主机各部分名称安装尺寸和外形尺寸3G3JV- W W1 H H1 DA2001,A2001AB001,AB00268 56 128 118 70A1001 80 A2004 102 A1002,AB004 112 A2007 122A4002108 96 128 118 81A4004 99A2015,AB007A4007129A2022,AB015A4015,A4022154A2037,A4037 140 128 128 118 161标准连接图操作部各部分名称外貌名称功能数据显示部显示频率指令值、输出频率数值及参数常数设定值等相关数据。
频率指令旋钮通过旋钮设定频率时使用。
旋钮的设定范围可在0Hz~最高频率之间变动。
频率指令LED灯亮时,可以设定或监控频率指令。
输出频率LED灯亮时,可以监控变频器的输出频率。
输出电流LED灯亮时,可以监控变频器的输出电流。
多功能控制键LED灯亮时,可以对照U01U10的监控值。
正转/反转选择LED灯亮时,可以选择用RUN键控制运转时的运转方向。
本地/远程选择LED灯亮时,从数字操作器的操作切换成按照已设定好的参数进行常数操作。
※变频器运转中,只能进行对照。
另外,此时LED灯亮时,即使输入运转指令也不会被执行。
参数常数设定LED灯亮时,可以设定/对照n01~n79的参数常量。
※变频器运转中,只能执行部分对照及设定值变更。
另外,此时LED灯亮时,即使输入运转指令也不会被执行。
状态键简易LED(设定/监控LED)按顺序切换。
在参数常数设定过程中,按此键则为跳过功能。
增加键增加多功能监控No.的数值、参数常数No.的数值、参数常数的设定值。
减少键减少多功能监控No.的数值、参数常数No.的数值、参数常数的设定值。
输入键多功能监控No.、参数常数No.及内部数据值的切换。
另外,确认变更后的参数常数设定值时,按此键。
RUN键启动变频器(但仅限于使用数字操作器选择操作/运转时)。
3G3MX2的MODBUS-RTU通讯功能实验设备:3G3MX2-AB007(变频器)、CP1H-XA40DT-D(PLC)、CP1W-CIF11(RS422/485通讯板)实验目的:1、掌握使用CP1H的简易主站功能控制3G3MX2变频器。
2、掌握3G3MX2的MODBUS-RTU命令格式。
实验步骤:1、系统概述、硬件搭建和接线使用485方式连接、端子排列及开关设置,(如下图所示)3G3MX2:终端电阻开关拨到O的位置。
CP1W-CIF11(如下图所示)485通讯,DIP4=OFF,其他都设置为ON。
接线方法:变频器----CIF11RS-SDA-RS+SDB+2、软件设置①变频器侧参数设置,(如下图所示)即A001=03,A002=03,C071=05,C072=1,C074=01,C075=2,C076=02,C077=0.00, C078=10。
②PLC侧使用串口网关模式,详细设置,(如下图所示)实验现象:1、使用功能码10,写入变频器的频率,其数据格式(如下图所示)频率的寄存器地址(如下图所示)对变频器写入50HZ的频率,数据具体编写如下:01100000(0001-1)00020400001388PLC侧编写(如下图所示)触发A641.00位后,频率正常写入变频器中。
2、使用功能码05,控制变频器运转,数据格式(如下图所示)控制启停的位地址(如下图所示)控制变频器运行,数据编写如下:01050000FF00PLC侧数据编写(如下图所示)触发A641.00后变频器开始运行。
实验总结:1、一开始PLC侧没有发送数据控制之前即使设置了通讯异常检测,变频器也不会报通讯超时错误,只有当下次接收到数据后才会报错。
2、编写地址的时候注意地址=寄存器编号-1。
3、PLC侧如果把节点号设置成0发送控制指令,为全局控制,即所有连接的3G3MX2从站都会收到控制,但是不会反馈数据。
4、在使用通讯指令控制变频器运行后,仍可以使用面板令变频器停止,并且如果下次需要使用通讯方法让变频器启动时,需要先发送一条ON到OFF的停。
欧姆龙PLC与变频器的MODBUS通讯测试一、测试器件变频器:3G3MX2-AB007、PLC:CP1H-XA40DT-D、通讯模块:CP1W-CIF11二、测试目的1、掌握使用CP1H的简易主站功能控制3G3MX2变频器。
2、掌握3G3MX2的MODBUS-RTU命令格式。
三、测试步骤A.、硬件接线B、变频器参数设置C、PLC参数设置D、将编好的协议数据保存到D数据区E、触发指令使能,实现通讯F、在相应D数据区监控相应数据1、硬件接线使用485方式连接、端子排列及开关设置如下图所示:终端电阻开关拨到ON的位置。
CP1W-CIF11 如下图所示:485通讯,DIP4设为OFF,其他设为ON。
接线方法:变频器---- CIF11RS- ---------- SDA-RS+ --------- SDB+2、参数设置①变频器参数设置如下图所示:即A001=03,A002=03,C071=05,C072=1,C074=01,C075=2,C076=02,C077=0.00,C078=10。
②设置使用串口网关模式,详细设置如下图所示:PLC四、测试过程:1、使用功能码10,写入变频器的频率,其数据格式如下图所示:频率的寄存器地址如下图所示:对变频器写入50HZ的频率,数据具体编写如下:0000(0001-1)00020400001388PLC参数编写如下图所示:触发A641.00位后,频率正常写入变频器中。
2、使用功能码05,控制变频器运转,数据格式如下图所示:控制启停的位地址如下图所示:控制变频器运行,数据编写如下:01050000FF00PLC参数编写如下图所示:触发A641.00后变频器开始运行。
五、总结1、在PLC参数没有发送数据控制之前即使设置了通讯异常检测,变频器也不会报通讯超时错误,只有当下次接收到数据后才会报错。
2、编写地址的时候注意地址=寄存器编号减去1。
3、PLC参数如果把节点号设置成0发送控制指令,为全局控制,即所有连接的3G3MX2从站都会收到控制,但是不会反馈数据。
欧姆龙品牌变频器的3G3MV系列故障代码详表变频器故障代码检索以下是欧姆龙品牌变频器的3G3MV系列故障代码详表故障代码故障现象/类型故障原因解决对策UvUV( 主回路低电压) 变频器停止时,主回路直流电压低于低电压检测值200V 级:主回路直流电压约为200V 以下时停止( 单相约为160V 以下)400V 级:主回直流电压约为400 以下时停止1.检查电源电压2.检查主回路电源线是否断线3.检查端子螺丝紧固状态ovOV(主回路过电压)变频器停止时,主回路直流电压超过过电压检测值检测值:约410V 以上(400V 级约为820V)检查电源电压oHOH( 冷却散热座过热,变频器停止,进风温度上升检查进风温度CALCAL(MEMOBUS通信待机时) 参数n003( 运行指令选择)=2或参数n004(频率指令选择)=6时,且电源投入后,PLC的正常数据没有接收到检查通信装置,传送信号oPOPE□(MEMOBUS通信参数设定时,参数设定复(参数n050~异常) OP1:多功能输入选择的设定值重056)OP2:V/f 参数设定的大小关系有矛盾( 参数n011,013,014,016)OP3:电机额定电流的设定值超过变频器额定的150(%)( 参数n036)OP4:频率指令上限和下限大小相反( 参数n033,034)OP5:跳跃频率1,2,3 的大小关系有矛盾( 参数n083,084,085) OP9:负载频率设定不正确( 参数n080)检查设定值oL3变频器输出电流超过过力矩检测值( 参数n098:过力矩检测值)降低负载,延长加减速时间SErSER( 顺序异常) 变频器运行中接到了面板/远距通信控制回路端子切换信号检查外部回路( 顺控器)bbBB( 外部基极锁定) 外部基极锁定收到后,变频器输出切断( 注:外部基本延时解除后运行重新开始)检查外部回路( 顺控器)STP1.STP( 操作器停止)控制回路端子的正转、反转指令运行中按操作器的STOP/RESET 键,此时变频器将按停止方法设定(n005)停止2.STP( 紧急停止) 接到紧急停止报警信号,变频器将按停止方法设定(n005) 停止1.将控制回路端子的正转反转指令设为“开”2.检查外部回路( 顺控器)FAnFAN( 冷却风扇异常)冷却风扇被卡住了1.检查冷却风扇2.检查冷却风扇的接线CE1.CE(MEMOBUS) 通信异常2.通信数据不能正常受信检查通信设备,通信信号EF1.EF( 正转·反转指令同时投入)控制回路端子的正转指令和反转指令同时为“闭”2.500ms以上“闭”时,按停止方法选择的设定(参数n005)变频器停止检查外部回路(顺控器)FbL1.FBL(PID反馈丧失的检出),PID 所馈值,低于了丧失检出值以下(n137)2.PID 反馈值的丧失被检出后便按参数n136的设定内容动作1.调查机械的使用状态,排除原因2.增大设定值( 参数n137)达到机械的允许值为止bUS选择卡通信异常,来自通信选择卡的运行指令或频率指令设定模式,通信错误发生了检查通信选择卡,通信信号PF主回路电压错误,当回馈能量无法释放时,造成直流电压异常波动(n166, n167)1.检查是否出现瞬时停电2.检查是否出现输入电压开路3.检查是否输入电压波动较大4.检查是否输入线电压不平衡5.也可能是因为主回路电容器损坏LF输出开路错误(n168,n169)1.输出电缆断开时检查电缆接线2.若电机线圈断开则需更换新电机3.输出终端螺丝松动时进行紧固4.变频器输出晶体管损坏时需要更换变频器GF接地错误,接地电流超过额定输出电流的50(%)以上1.检查电机绝缘电阻以确认电机是否烧损或绝缘受损2.检查电缆与FG之间的绝缘以确认电缆是否受损3.如果电缆超过100m,降低载波频率,或通过输出端连接AC电抗器来降低电缆与FG之间的漂移量SC负载短路,变频器输出或负载被短路1.检查电机相间电阻,确认是否电机烧损或绝缘受损2.检查电缆间电阻,确认是否电缆受损6FF电源故障1.确认是否供电2.确认是否有螺丝松动、连接是否正确3.检查是否变频器损坏oCOC( 过电流),变频器输出电流超过额定电流的约250(%)( 瞬时动作)1.变频输出短路,接地2.负载GD2 过大3.加减速时间设定过短(参数n019~022)4.使用特殊电机5.自由减速的电机的起动6.变频器输出侧的电磁接触器的开闭7.检查原因后复位以下是欧姆龙品牌变频器的3G3MV系列故障代码详表故障代码故障现象/类型故障原因解决对策Uv1 UV1( 主回路低电压)变频运行中,主回路电压低于低电压检测值:1.200V 级主回路直流电压约200V 以下时停止( 单相约160V 以下时停止)2.400V 级主回路直流电压约400V以下时停止1.输入电源电压低2.缺相3.发生瞬间停电1.检查电源电压2.检查主回路电源接线3.检查端子螺丝是否松动Uv2 UV2( 控制电源异常)检测到控制电源的异常1.一旦切断电源后,再投入异常继续发生时,更换变频器2.螺丝是否松动oH OH( 冷却散热座过热)由变频器过载运行温度上升或进风温度上升1.负载太大2.V/f 特性不好3.加速时,设定时间太短4.进风温度超过50℃5.冷却风扇停止1.检查负载大小2.检查V/f 设定值( 参数)(n011 ~ n017)3.检查进风温度oL1 OL1( 电机过载) 变频器内热电子保护进行电机过载保护1.检查负载大?br />诵星遃/f 设定值(n011 ~ 017)2.将电机铭牌额定电流设定,在参数n036上oL2 OL2( 变频器过载) 变频器内热电子保护进行过载保护1.检查负载大?br />诵星遃/f 设定值(n011 ~ 017)2.重新设定变频器容量F00 CPF-00 电源投入5 秒后,也无法建立与操作器的通信1.切断电源,确认操作器安装状态后,再接入电源2.异常继续发生时,更换操作器或变频器F01 CPF-01 与操作器的传输开始后,5 秒以上传送异常发生1.切断电源确认操作器安装状态后,再接入电源2.异常继续发生时,更换操作器或变频器F04 CPF - 04 变频器控制回路的EEPROM故障1.记录全部参数, 将参数初始化( 参数的初始化参考36 页)2.一时切断电源确认操作器安装状态后, 再接入电源3.异常继续发生时,更换操作器或变频器F05 CPF - 05 变频器控制回路的A/D 变换器故障一时切断电源再投入,异常继续发生时,更换变频器F06 CPF - 06 1.选择卡接触不良2.被接上方形号不一致的选择卡1.一时切断电源正确联接可选卡后再投入2.确认变频器的软件编号No(n179)F07 CPF - 07 操作器控制回路(EEPROM,A / D变换器的故障) 1.一时切断电源确认操作器联接后,再投入2.异常继续发生时,更换操作器或变频器F21 通信选择卡的自己诊断故障1.通信选择卡的故障2.交换通信选择卡F22 通信选择卡的机种编号故障1.通信选择卡的故障2.交换通信选择卡F23 通信选择卡的相互诊断不良1.通信选择卡的故障2.交换通信选择卡oPr OPR( 操作器联接故障)切断电源,正确联接操作器后,再投入。
OMRON欧姆龙多功能小型变频器3G3MX2特点:1.具有机械自动化理念2.电流变频器控制。
3.高启动转矩0.5Hz/200%。
4.双额定VT 120%/1分钟和CT 150%/1分钟。
5.速度高达1000Hz。
6.定位功能。
7.安全功能*1符合ENISO13849-1:2008 (Cat.3/PLd)标准。
IEC60204-1 停止等级08.带可选单元的现场总线通信*2:EtherCAT、CompoNet和DeviceNet*39.Modbus通信。
1)当选装通信单元安装到MX2上时,变频器将不符合安全要求。
DeviceNet网络通信单元即将面世。
2)选装通信单元可与1.1版本或更高版本的变频器3G3MX2共同使用。
OMRON欧姆龙多功能小型变频器3G3MX2功能:1.保护结构 *1 开口类型 (IP20)2.控制方式两相正弦调制PWM3.输出频率范围*2 0.10~400Hz (高频模式时:1000Hz,但有限制事项)4.频率精度*3数字量指令:±0.01%最大频率,模拟量指令:最大频率的±0.2%(25°C±10C)5.频率设定分辨率数字量设定:0.01Hz,模拟量设定:最大频率的1/10006.电压/频率特性 V/f 特性(转矩恒定/转矩降低)7.无传感器矢量控制,带速度反馈的V/f控制8.过载电流额定重载额定时(CT):150%/60s9.轻载额定时(CT):120%/60s10.瞬间过电流保护重载额定(CT)值的200%11.加速/减速时间 0.01~3600s (直线/曲线选择),第二加速/减速设定可用12.载波频率变化范围2~15kHz(有降额)13.启动转矩200%/0.5Hz(无传感器矢量控制)14.外部直流制动在按照STOP指令减速时降至动作频率以下时、运行中降至设定值以下时,或者按照外部输入动作。
(可设定等级、时间)。
OMRON欧姆龙多功能小型变频器3G3MX2型号:3G3MX2-AB001 3G3MX2-AB002 3G3MX2-AB004 3G3MX2-A20013G3MX2-A2002 3G3MX2-A2004 3G3MX2-A2007 3G3MX2-AB0073G3MX2-AB015 3G3MX2-AB022 3G3MX2-A2015 3G3MX2-A20223G3MX2-A4004 3G3MX2-A4007 3G3MX2-A4015 3G3MX2-A40223G3MX2-A4030 3G3MX2-A2037 3G3MX2-A4040 3G3MX2-A20553G3MX2-A2075 3G3MX2-A4055 3G3MX2-A4075 3G3MX2-A21103G3MX2-A4110 3G3MX2-A4150 3G3MX2-A2150 3G3AX-MX2-ECT 3G3AX-MX2-CRT-E 3G3AX-MX2-CRT-E。
欧姆龙3G3MZ变频器简介
佚名
【期刊名称】《变频器世界》
【年(卷),期】2007(000)003
【摘要】欧姆龙隆重推出SYSDRIVE 3G3MZ系列高功能紧凑型矢量控制变频器。
这款产品属于欧姆龙最新推出的“黑珍珠”新品系列之一。
其先进的矢量控制技术、丰富的高附加功能、人性化的设计以及为OEM客户量身订做的服务在业界引起极大反响。
【总页数】2页(P109-110)
【正文语种】中文
【中图分类】TS735.7
【相关文献】
1.欧姆龙3G3MZ变频器 [J],
2.欧姆龙3G3MZ变频器的应用 [J],
3.欧姆龙3G3MZ新一代高功能紧凑型变频器闪亮登场 [J],
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5.欧姆龙蓄势驱动“黑珍珠”光芒四射——欧姆龙3G3MZ新一代高功能紧凑型
变频器闪亮登场 [J],
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OMRON变频器3g3mx2-a
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。
产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。
当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。
在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
OMRON变频器3g3mx2-a。