NT6000常见故障处理手册
- 格式:doc
- 大小:493.50 KB
- 文档页数:32
NT6000V3培训教材REV 1 SECT 43 DATE 2008-02-07 PAGE 1⽬录概述 (3)第⼀部分硬件介绍 (4)⼀、NT6000V3 IO模件介绍 (4)1.1 ⼋通道电流输⼊模件 KM221S (4)1.1.1 ⾯板⽰意图 (4)1.1.2 实物图 (5)1. 1.3 技术参数 (5)1. 1.4 端⼦板接线 (6)1.2 ⼋通道热电阻输⼊模件 KM222S (7)1.2.1 ⾯板⽰意图 (7)1.2.2 实物图 (8)1.2.3 技术参数 (8)1.2.4 端⼦板接线 (9)1.3 ⼋通道热电偶输⼊模件 KM223S (10) 1.3.1 ⾯板⽰意图 (10)1.3.2 实物图 (11)1.3.3 技术参数 (11)1.3.4 端⼦板接线 (12)1.4 ⼗六通道数字量输⼊模件 KM224S (13) 1.4.1 ⾯板⽰意图 (13)1.4.2 实物图 (14)1.4.3 技术参数 (14)1.4.4 端⼦板接线 (15)1.5 8通道继电器输出模件 KM225S (16)1.5.1 ⾯板⽰意图 (16)1.5.2 实物图 (17)1.5.3 技术参数 (17)1.5.4 端⼦板接线 (18)1.6 四通道电流输出模件 KM226S (19)1.6.1 ⾯板⽰意图 (19)1.6.4 端⼦板接线 (21)1.7 通⽤模件底板 (22)1.7.1 实物图 (22)1.8 特殊组件 KB421S (23)1.8.1 实物图 (23)1.8.2 端⼦板接线 (24)⼆、KM940介绍 (25)2.1 技术特点 (25)2.2 技术参数 (26)2.3 硬件说明 (27)三、NT6000机柜介绍 (32)3.1 机柜整体介绍 (32)3.1.1 主机柜 (32)REV 1 SECT 43 DATE 2008-02-07 PAGE 23.1.2 扩展柜 (32)3.1.3 远程柜 (33)3.2 机柜内部布置 (34)3.2.1 IO底座 (34)3.2.2 特殊组件 (35)3.2.3 终端电阻 (35)3.2.4 IO转接板 (36)3.3 机柜接地 (36)3.4 机柜电源供电 (37)第⼆部分软件介绍 (38)⼀、DPU通⽤组态环境ControlX(CCM Studio)介绍 (38)⼆、图形界⾯组态环境GraphX介绍 (38)三、历史数据联接和采集应⽤平台TrendX介绍 (40)第三部分模块说明 (42)第四部分⼯程应⽤指导 (43)第五部分实战演练 (43)REV 1 SECT 43 DATE 2008-02-07 PAGE 3概述科远公司成⽴于1993年6⽉,是专业从事电⼚管控软件开发、电⼚⾃动控制系统软硬件的开发、设计、⽣产、系统集成、现场调式和⼯程技术服务的“双密”型⾼科技企业。
目录1、概述 (1)2、使用说明 (2)2.1 eNet网络搭建 (2)2.2 操作站配置 (8)2.2.1硬件性能指标配置 (8)2.2.2 NT6000系统软件安装 (8)2.3 eBus及其IO模件说明 (15)2.4 网络时间服务器 (19)2.5 远程及现场总线 (21)2.5.1 远程通讯 (21)2.4.2 现场总线 (25)3、典型案例 (26)3.1硬件环境搭建 (26)3.2 NT6000系统软件安装 (31)3.3 NT6000系统配置 (31)3.3.1 安全区配置 (33)3.3.2 报警区配置 (34)3.3.3 日志及数据库配置 (35)3.3.4 用户权限配置 (35)3.3.5 网络配置 (36)3.3.6 控制组态软件配置 (37)3.3.7 画面配置 (38)3.3.8 SyncBase历史数据库配置 (41)3.3.9 工程备份 (42)3.4 NT6000系统应用 (43)3.4.1 数据查看 (43)3.4.2 日志查询 (44)3.4.3 曲线查看 (44)3.4.4 SOE查询 (46)4、常见问题分析处理方法 (49)1、概述1-图1 NT6000系统配置图NT6000分散控制系统的主要组成部分有:系统软件、eNet网络、分散处理单元DPU、eBus网络、本地及远程IO等。
系统软件面用于对整个NT6000系统进行管理和控制。
eNet网络协议是基于标准以太网的专有协议,eNet网络通过交换机实现控制器与操作站之间的网络通讯。
eBus网络用于实现NT6000系统的控制器与IO模件之间的通讯。
2、使用说明2.1 eNet网络搭建2.1-图1 eNet网络连接图eNet网络由冗余的A网和B网构成,A网和B网的交换机设备物理上相互隔离;将网络中的服务器、客户端的A网接口通过网线接到A网络交换机上、B网接口通过网线接到B网络交换机上。
以HMI8001为例,介绍IP配置方法,采用C类IP地址分配,网络地址前两个八位字节固定为192.168,机器A网络的网络域地址=8×2-1=15,B网络的网络域地址=8×2=16。
ntc故障处理方式
NTC故障处理方式主要包括以下步骤:
1. 检查电源:确保热水器的电源正常连接,并且没有断路
或短路现象。
2. 清洁传感器:使用软布擦拭传感器表面,确保其干净。
3. 更换传感器:如果清洁后仍然出现故障,可能需要更换
新的NTC传感器。可以联系售后服务中心或专业技术人员进行
更换。
4. 检查线路连接:有时候故障可能是由于线路松动或损坏
引起的。检查所有与NTC相关的线路连接是否牢固,并修复任
何损坏的线路。
以上步骤仅供参考,如果仍有疑问,可以查看产品说明书或咨询
专业人士。
JB-QG-FANT6100火灾自动报警系统(联动型)操作手册2009年7月前言亲爱的用户:非常感谢您使用北京法安通电子科技有限公司生产的JB-QG-FANT6100火灾自动报警及联动控制系统。
JB-QG-FANT6100火灾自动报警及联动控制系统是针对中国目前最新的技术标准规范,结合法国火灾自动报警产品技术进行设计研发的技术领先、稳定性高、可靠性强、易操作使用、性价比优的火灾自动报警及控制产品。
在使用前请详细阅读本操作手册。
您在使用中有任何问题,请致电本公司工程中心。
服务热线:(86-10)69728428服务传真:(86-10)69728429目录1.键盘和显示 (4)2、控制器初始化 (7)3.控制器的自检 (7)4.主画面 (7)5.主菜单 (7)6 “系统登陆及用户管理”菜单 (7)7系统配置及状态查询菜单 (8)8联动操作及信息 (11)9系统运行记录查询 (13)10火警信息查询 (14)11故障信息查询 (14)12屏蔽操作及查询 (16)13系统参数设置 (18)14系统信息 (19)1. 键盘和显示JB-QG-FANT6100控制器的面板示意如下:控制器的面板分成几个区域:液晶显示屏、指示灯显示区、键盘区、外部声光报警器操作及状态指示区和多线手动盘控制区及总线盘控制区,下面一一介绍:1.1液晶显示屏液晶屏是JB-QG-FANT6100控制器的信息显示主窗口,屏幕根据功能显示要求划分为以下几个功能区:面板键盘用户权限显示区外部声光报警器状态显示区系统帮助信息显示区主要信息显示区系统信息显示区首次报警信息显示区系统时间显示区功能区主要功能说明首警信息显示区显示首次报警的时间、地址、安装位置、设备类型等信息不能被覆盖主要信息显示区显示报警、故障、命令、请求、反馈、屏蔽的时间和地址,同时显示该项信息的总数,上述几种信息的显示不互相影响。
显示最新信息,报警联动优先系统帮助显示信息区显示系统的操作帮助,引导用户正确处理信息最新优先显示外部声光和键盘显示区主要显示外部声光状态及操作键盘状态不能被覆盖表11.2指示灯设备使用21个发光二极管作为信息的光指示。
一、NT6000系统设备组态方法及步骤具体步骤:1、将卡件安装到相应机柜的对应槽位上,并用螺丝刀对卡件进行固定操作即可。
2、先做备份!然后进入工程师站的逻辑组态,(基本规则:在1---3页中组态卡件,安装相应的卡件模块;在4---50页中组态新增加的对应模块的各个通道;在55页后页面中组态风机的设备模块及逻辑保护。
)3、完成以上CCM操作后,在桌面上打开“NT6000 eNetMain”管理器,点击“逻辑组态”模块,进入“ProjectX”软件,对需要在上位机显示的点进行"枚举"操作,并在相应的点表前打上√;4、枚举结束后进入清册,并对各个点表测点添加相应的描述、报警区与操作权限等;之后点击“清册”下拉菜单选择“保存清册”、“导出图形支持文件”,并退出“ProjectX”软件。
5、登陆到“NT6000 eNetMain”管理器界面,点击此界面左上角的圆形控件,弹出其下拉菜单,在“系统服务”项内,先加载“工程师站”组态,待操作完成后,再点击“通知所有操作员站”下载组态,到此即已经完成CCM组态及所有操作站的点表文件配置工作。
6、最后进入流程图画面组态,在GraphX界面里,添加设备图标(可以复制相同类型的图标),右击此图标,在弹出的下拉菜单中,选择“别名显示替换”等操作,完成以上操作后,保存画面并退出或保存画面后切换到运行界面,即完成该设备或测点的上位机组态工作。
检查相应模块属性,若一切正常,再把工程师站中已经修改过的画面(*.gra)通过copy to / send to 等批处理软件发到各个操作员站。
7、到目前为止,已经完成了单个设备的组态工作以及实现了所有操作站对此设备的可操作功能。
其他的设备与DCS测点的增加或修改步骤同上.二、卡件的安装及组态。
NT6000DCS算法功能块NT6000V3A DCS⽤户⼿册DPU算法功能模块⽬录⽬录 (I)1 概述 (1)2 功能模块详述 (5)2.1 I/O模块 (5)2.1.1 IO总线模块(IOBUS) (5)2.1.2 毫安模块(MA模块) (8)2.1.3 热电阻模块(RTD模块) (9)2.1.4 热电偶模块(TC模块) (10)2.1.5 开关量输⼊模块(DI模块) (11)2.1.6 开关量输出模块(DO模块) (12)2.1.7 模拟量输出模块(AO模块) (13)2.1.8 脉冲量输⼊模块(PI模块) (14)2.1.9 单通道伺服控制模块(VPC模块) (15)2.1.10 单通道超速保护模块(OPC模块) (18)2.1.11 单通道伺服控制配置模块(VPCS模块) (20)2.1.12 单通道超速保护配置模块(OPCS模块) (22)2.1.13 双通道差分位移信号输⼊模块(LVDT模块) (23)2.1.14 事件序列记录模块(SOE模块) (25)2.1.15 远程模拟量引⽤模块(NAI模块) (27)2.1.16 远程开关量引⽤模块(NDI模块) (28)2.1.17 页间模拟量引⽤模块(PAI模块) (29)2.1.18 页间开关量引⽤模块(PDI模块) (30)2.1.19 电流信号的转换模块(SMA模块) (31)2.1.20 模拟量输出信号的转换模块(SAO模块) (34)2.1.21 开关量输⼊信号的转换模块(SDI模块) (36)2.1.22 开关量输出信号的转换模块(SDO模块) (37)2.1.23 热电偶信号的转换模块(STC模块) (38)2.1.24 热电阻信号的转换模块(SRTD模块) (40)2.1.25 频率信号的转换模块(SFI模块) (42)2.1.26 脉冲量输⼊信号的转换模块(SPI模块) (43)2.1.29 开关量输⼊模块(PBO模块) (46)2.1.30 模拟量输⼊模块(PRO模块) (46)2.1.31 开关量输⼊模块(DIN模块) (47)2.1.32 开关量输出模块(DOUT模块) (48) 2.1.33 模拟量输⼊模块(AIN模块) (49)2.1.34 模拟量输⼊模块(AOUT模块) (50) 2.2 逻辑时序模块 (51)2.2.1 两输⼊开关量或模块(OR2模块) (51) 2.2.2 三输⼊开关量或模块(OR3模块) (52) 2.2.3 四输⼊开关量或模块(OR4模块) (52) 2.2.4 两输⼊开关量与模块(AND2模块) (53) 2.2.5 三输⼊开关量与模块(AND3模块) (53) 2.2.6 四输⼊开关量与模块(AND4模块) (54) 2.2.7 两输⼊开关量异或模块(XOR模块) (54) 2.2.8 开关量取反模块(NOT模块) (55)2.2.9 RS触发器模块(MRS模块) (55)2.2.10 D触发器模块(DTR模块) (56)2.2.11 脉冲发⽣模块(OSP模块) (56)2.2.12 多功能脉冲发⽣模块(PLS模块) (57) 2.2.13 延时开模块(TON模块) (58)2.2.14 延时关模块(TOF模块) (58)2.2.15 ⽐较模块(CMP模块) (59)2.2.16 功能⽐较模块(CMPA模块) (60)2.2.17 周期脉冲触发模块(TPO模块) (62) 2.2.18 ⾸出模块(FIST模块) (63)2.2.19 位组合模块(BTOW模块) (66)2.2.20 位拆分模块(WTOB模块) (68)2.2.21 位输出模块(BIT模块) (70)2.3 数学运算模块 (71)2.3.1 加法模块(ADD模块) (71)2.3.2 减法模块(SUB模块) (72)2.3.3 乘法模块(MUL模块) (72)2.3.4 除法模块(DIV模块) (73)2.3.7 ⼩值模块(MIN模块) (74)2.3.8 ⼤值模块(MAX模块) (75)2.3.9 求平均值模块(A VG模块) (75)2.3.10 求绝对值模块(ABS模块) (76)2.3.11 模拟量取反模块(CHS模块) (76)2.3.12 常⽤对数运算模块(LOG模块) (77)2.3.13 反常⽤对数运算模块(ALOG模块) (77)2.3.14 ⾃然对数运算模块(LN模块) (78)2.3.15 反⾃然对数运算模块(ALN模块) (78)2.3.16 幂运算模块(EXP模块) (79)2.3.17 正弦运算模块(SIN模块) (79)2.3.18 余弦运算模块(COS模块) (80)2.3.19 正切运算模块(TAN模块) (80)2.3.20 反正弦运算模块(ASIN模块) (81)2.3.21 反余弦运算模块(ACOS模块) (81)2.3.22 反正切运算模块(A TAN模块) (82)2.3.23 整除运算模块(IDIV模块) (82)2.3.24 模运算模块(IMOD模块) (83)2.4 控制算法模块 (84)2.4.1 PID运算模块(PID模块) (84)2.4.2 ⼆选⼀模块(SWCH模块) (88)2.4.3 ⾼值记录模块(RMAX模块) (89)2.4.4 低值记录模块(RMIN模块) (89)2.4.5 限幅模块(LIM模块) (90)2.4.6 开关量8选N模块(NINM模块) (91)2.4.7 曲线模块(CHAR模块) (92)2.4.8 增减脉冲计数模块(IDEC模块) (93)2.4.9 速率限制模块(RLIM模块) (94)2.4.10 限值可连⼊的速率限制模块(RLMA模块) (95) 2.4.11 速率报警模块(RALM模块) (96)2.4.12 仿真模块(SIM模块) (97)2.4.13 两值优选模块(VOT2模块) (99)2.4.14 三值优选模块(VOT3模块) (100)2.4.17 量程模块(RANG模块) (104)2.4.18 ⼀阶滤波模块(FILT模块) (105)2.4.19 超前滞后模块(LLAG模块) (106)2.4.20 微分模块(DIFF模块) (107)2.4.21 流量累积模块(ACC模块) (108)2.4.22 超限报警模块(ANA模块) (110)2.4.23 顺控模块(SFC模块) (111)2.4.24 智能跟踪模块(TRAK模块) (114)2.4.25 ⼿操模块(MANS模块) (115)2.5 特殊功能模块 (117)2.5.1 DPU状态监视模块(DPU模块) (117)2.5.2 DPU运⾏信息监视模块(TASK模块) (118)2.5.3 页⾯运算周期模块(PSPD模块) (118)2.5.4 IO通道状态监视模块(SQC模块) (119)2.5.5 输⼊数据状态监视模块(QC模块) (120)2.5.6 过热蒸汽流量测量运算模块(STMF模块) (121)2.5.7 单室平衡容器汽包⽔位测量计算模块(WLCS模块) (122)2.5.8 双室平衡容器汽包⽔位测量计算模块(WLCD模块) (123)2.5.9 模拟量报警模块(AALM模块) (124)2.5.10 开关量报警模块(BALM模块) (126)2.5.11 16Bit布尔包报警模块(W ALM模块) (128)2.5.12 IO模件通讯状态监视模块(COMS模块) (130)2.5.13 DPU时间⽹络同步配置模块(NTPC模块) (131)2.6 设备驱动模块 (132)2.6.1 电机驱动模块(DEVM模块) (132)2.6.2 单输出电磁阀驱动模块(DEVS模块) (137)2.6.3 双输出电动门驱动模块(DEVD模块) (142)DPU算法功能块1 概述打开组态软件的视图——⼯具箱,即可看到所有的算法功能模块。
GE Definium 6000 DR 常见故障分析及排除GE Definium 6000 DR是一款典型的数字化X射线摄影设备,广泛应用于医疗行业。
但是,像所有的电子设备一样,也会出现一些常见的故障问题。
在本文档中,我们将介绍GE Definium 6000 DR 常见故障分析及排除。
1. GE Definium 6000 DR无法开机在GE Definium 6000 DR无法开机的情况下,首先需要检查各个电源接头是否牢固连接。
如果电源接头连接不良,可以重新插拔接头以确保它们牢固连接。
如果仍然无法解决问题,则需要检查设备的电源电缆和插座是否存在损坏或短路等问题。
对于这种情况,建议将设备送至维修站进行维修。
2. GE Definium 6000 DR无法加热探测器当GE Definium 6000 DR无法加热探测器时,首先需要检查探测器加热电路是否正常工作。
如果确认电路工作正常,则需要检查探测器电源线是否连接正确。
如果探测器电源线连接正确,并且电路工作正常,则可能是探测器本身出现故障,需要更换探测器。
3. GE Definium 6000 DR显示器无法显示影像当GE Definium 6000 DR显示器无法显示影像时,首先需要检查显示器电源开关是否打开。
如果开关已经打开,检查连接电缆是否牢固。
还需要检查是否存在显示器内部故障,可以尝试将显示器连接到其他设备测试。
如果问题依然存在,需要更换显示器或进行其他维修措施。
4. GE Definium 6000 DR影像存在噪点当GE Definium 6000 DR影像中存在噪点时,首先需要检查设备的连接电缆是否正确连接。
如果电缆连接正确,并且无任何松动,那么可能存在问题的是探测器区域或数据传输线路。
此时,建议使用探测器测试设备进行检查,以了解是否需要更换探测器或数据传输线路。
5. GE Definium 6000 DR 图像分辨率下降当GE Definium 6000 DR 图像分辨率下降时,可以考虑是探测器损坏或是加热元件失效。
奥西600维修手册摘要:1.奥西600 维修手册概述2.奥西600 维修手册的主要内容3.如何使用奥西600 维修手册4.奥西600 维修手册的优点和局限性正文:一、奥西600 维修手册概述奥西600 维修手册是一本专业的设备维修指南,主要针对奥西600 系列设备进行详细的故障排除和维修指导。
该手册集理论知识与实践操作于一体,旨在帮助维修人员更方便、高效地解决奥西600 系列设备在使用过程中遇到的问题。
二、奥西600 维修手册的主要内容1.设备概述:介绍奥西600 系列设备的基本参数、性能特点和工作原理,以便维修人员快速了解设备的基本信息。
2.故障排除:针对设备可能出现的各种故障,提供详细的故障现象、原因分析以及排除方法,帮助维修人员迅速找到问题所在。
3.维修流程:介绍设备维修的一般流程和注意事项,包括维修前的准备工作、维修过程中的操作细节以及维修完成后的测试与验收。
4.零部件更换:提供设备各零部件的规格参数、更换方法及注意事项,方便维修人员准确选购零部件并进行更换。
5.维修实例:通过实际案例,具体讲解设备维修过程中的难点和技巧,以便维修人员在实际操作中借鉴和学习。
三、如何使用奥西600 维修手册1.熟悉设备:在开始维修之前,先了解设备的基本情况,如型号、使用年限、故障现象等,以便更有针对性地查找资料。
2.阅读手册:根据设备的具体情况,查阅相应的章节,了解故障原因和排除方法,按照手册的指导进行维修。
3.实践操作:在实际维修过程中,结合手册的内容,掌握维修流程和技巧,确保维修质量和效率。
4.反馈与总结:在维修完成后,对维修过程进行总结,以便在今后的工作中不断提高维修技能。
四、奥西600 维修手册的优点和局限性1.优点:奥西600 维修手册具有较强的针对性和实用性,能够为维修人员提供详细的故障排除和维修指导,提高维修质量和效率。
2.局限性:虽然该手册具有较高的参考价值,但仍可能存在未能涵盖的部分故障现象和维修方法。
手册编号:NKK/SC-001 NETWORK-6000分散控制系统安装调试手册南京科远控制工程有限公司Nanjing Keyuan Control Engineering Co.L2002年前言NETWORK-6000 DCS系统是南京科远控制工程有限公司集成的具有二十一世纪先进水平的新一代分散控制系统,适用于生产过程的自动控制。
《NETWORK-6000安装维护手册》阐述NETWORK-6000 DCS系统的运输、贮存、安装、配线和维护的要求及条件。
第一章安装条件阐述系统设备的安装条件,包括控制室环境要求、工程设计规范、系统设备供电及配线的抗噪声要求。
第二章运输、贮存和安装介绍系统设备在运输、贮存、拆箱和安装中的注意事项。
如对运输、贮存中环境的温度、湿度要求,如何安装等的介绍。
第三章接地规范介绍接地目的、分类、设计准则和系统设备接地安装规范。
第四章配线介绍各种缆线和端子的规格,如何连接电源、信号、通讯线电缆等。
第五章配电规范介绍系统设备各部分的电气规格,包括功耗、供电要求。
第六章系统软件安装介绍Windows NT操作系统、系统软件包的安装步骤,以及系统软件正常使用前的检查。
第七章系统调试介绍系统上电检查和调试的步骤及方法。
第八章系统维护介绍系统日常维护和检查的内容及方法。
第一章安装条件阐述安装NETWORK-6000 DCS系统设备的安装条件,包括控制室环境要求、工程设计规范、系统设备供电及配线的抗噪声要求。
1.1工程设计规范安装NETWORK-6000 DCS系统设备的机房、现场、环境和建筑等,应符合电力部热控设计标准《控制室设计规定》及DCS设备的技术要求。
在设备安装之前,必须明确设备和区域环境。
一般将安装环境划分为两个主要区域:操作室(简称控制室)和控制站室。
对于不同的现场要谨慎地规划。
例如,在许多现场可以充分利用NETWORK-6000 DCS 的现场总线模件,将I/O设备安装在远离控制室的工业装置附近的机柜内或辅助设备控制室中。
电机故障和纠正措施一,电机不转检查:1,电源电压是否加在电源端子 ,R、S、T上,CHARGE LED指示灯亮否2,用整流型电压表测试输出端子 ,U、V、W的电压是否正确3,由于过载,电机是否被闭锁4,键盘上有无故障显示,,检查TRIP灯是否闪烁5,是否有运行指令6,防反转选择设置是否与方向指令矛盾7,故障后端子运行信号是否先断开后再合上8,频率给定电压是否输入9,运转方式的设定是否正确纠正:1,a,接通电源b断开电源后再次通电c检查电源电压d确认端子螺钉已拧紧2,断开电源后再次接通3,减少负载和去除闭锁 ,4,根据故障代码查找表6-15,检查运行端子接线及24V与PLC之间的连接线是否可靠连接6,设置允许反转或改变方向指令7,端子运行信号先断开后再合上8,检查频率给定电压 , 9,输入正确设定二,电机转向相反检查:端子U、V、W 的接线是否正确纠正:1,调整电机 U、V、W 的对应接线2,调整功能码P2.45三,电机旋转但不能变速检查:1,频率给定电路的接线是否正确2,负载是否过大纠正:1,,改正接线2,减少负载或延长加减速时间四,电机转速太高或太低检查:1,最大输出频率设定值否正确2,用整流电压表检查电机端子之间电压降的是否过多纠正:1,检查最大输出频率设定值2,检查 ,V/F特性值五,运转期间电机转速不稳检查:1,负载是否过大2,负载变动是否过大3,三相电源中有无缺相4,频率给定源不稳纠正:1,减少负载2,减少负载的变动3,a,检查三相电源的接线有无缺相b,对于单相电源,连接 AC 电抗器至电源4,检查频率给定源六,电机噪声过大检查:1,轴承磨损、润滑不良、转子偏心2,载波频率太低纠正:1,修复电机 , 2,提高载波频率七,电机振动太大检查:1,机械共振2,机脚不平3,三相输出不平衡纠正:1,调整跳跃频率,2,调整机脚3,检查变频器输出异常诊断及纠正措施一.Uu1母线欠压原因:1,输入电压异常对策:1,检查电源电压2,检查检测电平设置二.Uu2控制电路欠电压原因:控制电路欠电压对策:1,检查电源电压2,检查检测电平设置三.Uu3充电回路不良原因:接触器未吸合对策:检查充电回路四.OC1加速运行过电流原因:1,加速时间太短2,V/F,曲线不适合3,电源电压低4,变频器功率过小5,变频器输出负载短路对策:1,加长加速时间,2,调整V/F曲线设置,合适的转矩提升设置3,检查输入电源4,选择功率大的变频器5,检查电机线圈电阻; 检查电机的绝缘五.OC2减速运行过电流原因:1,减速时间太短 , 2,负载惯性转矩大 ,3,变频器功率过小 , 4,变频器输出负载短路对策:1,加长减速时间, 2,外加合适的制动组件 ,3,选择功率大的变频器, 4,检查电机线圈电阻; 检查电,机的绝缘六.OC3恒速运行过电流原因:1,负载异常, 2,加减速时间设置太短 , 3,电源电压低 , 4,变频器功率过小 , 5,变频器输出负载短路对策:1,检查负载, 2,适当增加加减速时间 , 3,检查输入电源, 4,选择功率更大的变频器 ,5,检查电机线圈电阻; 检查电,机的绝缘七.Ou1加速运行过电压原因:1,输入电压异常 ,2,加速时间设置太短 ,3,失速过压点过低对策:1,检查输入电源/检查检测电,平设置2,适当增加加速时间 ,3,提高失速过压点八.Ou2,减速运行过电压原因:1,输入电压异常 , 2,减速时间设置太短 ,3,负载惯性转矩大 , 4,失速过压点过低对策:1,检查输入电源 /检查检测电,平设置2,适当增减速时间 , 3,外加合适的制动组件 ,4,提高失速过压点九.Ou3,恒速运行过电压原因:1,输入电压异常, 2,加减速时间设置太短 ,3,负载惯性转矩大 , 4,失速过压点过低对策:1,检查输入电源 /检查检测电平设置2,适当增加减速时间 , 3,外加合适的制动组件 ,4,提高失速过压点十.OH1,散热器过热原因:1,环境温度过高 , 2,风道堵塞, 3,风扇工作异常/损坏对策:1,降低环境温度 , 2,清理风道 , 3,更换风扇十一.OL1,电机过载原因:1,变频器输出超过电机过载值2,V/F,曲线不合适3,电网电压过低,4,普通电机长期低速大负载,运行5,电机堵转或负载突变过大对策:1,减小负载, 2,调整,V/F曲线和转矩提升 3.检查电网电压4,选择专用电机 ,5,检查负载十二、OL2,变频器过载原因:1,变频器输出超过变频器过载值, 2,直流制动量过大 , 3,V/F,曲线不合适4,电网电压过低 , 5,负载过大 ,6,加速时间太短 , 7,电流限幅水平过低对策:1,减小负载,延长加速时间 ,2,减小直流制动电流,延长制,动时间3,调整,V/F曲线和转矩提升4,检查电网电压,5,选择功率更大的变频器 , 6,增加加速时间 ,7,调高电流限幅水平十三.SC ,负载短路/输出接地短路原因:1,变频器输出负载短路2,输出侧接地短路对策:1,检查变频器和电机间的连接,线是否受损2,检查电机线圈电阻 ,3,检查电机的绝缘十四.EF0 ,来自RS485串行通讯的外部故障原因:1,串行,(MODBUS)传输错误2,外部控制电路产生的故障对策:1,设定正确的超时检测时间或,将Pb.03超时检测时间设为0.0s 2,检查外部控制电路,3,检查输入端子的情况,如果,未使用端子而仍然出现该故障显示,寻求技术支持解决十五.EF1端子X1~X10(3004GB及以下机型仅有X1~X5)上的外部故障原因:1,串行,(MODBUS)传输错误2,外部控制电路产生的故障对策:1,设定正确的超时检测时间或,将Pb.03超时检测时间设为0.0s 2,检查外部控制电路,3,检查输入端子的情况,如果,未使用端子而仍然出现该故障显示,寻求技术支持解决十六.SP1输入缺相或不平衡原因:输入R、S、T有缺相或者三相不平衡对策:1,检查输入电压 , 2,检查输入接线十七.SP0 ,输出缺相或不平衡原因:输出U、V、W有缺相或者输出三相不平衡对策:1,检查输出接线, 2,检查电机及电缆绝缘十八.CCF1 ,控制回路故障0原因:通电5秒内变频器与键盘之间传输仍不能建立(刚上电时)对策:1,重新插拔键盘 ,2,检查连接线 ,3,更换键盘 ,4.更换控制板十九.CCF2控制回路故障1原因:通电后变频器与键盘之间连通了一次,但以后传输故障连续2秒以上(操作中)对策:1,重新插拔键盘 ,2,检查连接线 ,3,更换键盘 ,4.更换控制板二十.CCF3EEPROM故障原因:变频器控制板的EEPROM故障对策:更换控制板二十一.CCF4 AD转换故障原因:变频器控制板的AD转换故障对策:更换控制板二十二.CCF5 RAM故障原因:变频器控制板的RAM故障对策:更换控制板二十三.CCF6CPU干扰原因:1,严重干扰, 2,控制板,MCU读写错误3,通讯线接反或拨码开关拨错对策:1,STOP RESET键复位2,电源侧外加电源滤波器 , 3,寻求技术支持二十四.HE电流检测故障原因:1,变频器电流检测电路故障, 2,霍尔器件损坏对策:1,更换变频器 , 2,寻求技术支持注:①对中小功率(3022G/3030P及以下机型)无Uu2(控制电路欠电压)和Uu3(充电回路不良)故障。
PowerFlex 6000T 变频器硬件服务手册Bulletin 编号 6000T2罗克⻙尔⾃动化出版物 6000-TG100E-ZH-P - 2023年3 月PowerFlex 6000T 变频器硬件服务手册 故障处理指南⽤⼾重要须知在安装、配置、操作或维护本产品之前,请阅读本文档以及“其他资源”章节所列的文档,了解关于安装、配置和操作该设备的信息。
除了所有适用的条例、法律和标准的要求之外,用⼾还必须熟悉安装和接线说明。
包括安装、调整、投⼊运⾏、使用、装配、拆卸和维护等在内操作必须由经过适当培训的人员根据适用的操作守则来执⾏。
如果未遵照制造商所指定的方式使用该设备,将可能导致该设备提供的保护失效。
在任何情况下,对于因使用或操作该设备造成的任何间接或连带损失,罗克⻙尔⾃动化公司概不负责。
本手册中包含的示例和图表仅用于说明。
由于任何具体安装都涉及众多变数和要求,罗克⻙尔⾃动化公司对于依据这些示例和图表所进⾏的实际应用不承担任何责任和义务。
对于因使用本手册中所述信息、电路、设备或软件而引起的专利问题,罗克⻙尔⾃动化公司不承担任何责任。
未经罗克⻙尔⾃动化公司的书⾯许可,不得复制本手册的全部或部分内容。
在整本手册中,我们在必要的地方使用了以下注释,来提醒您留意安全注意事项。
标签也可能位于设备表⾯或内部,提供具体的预防措施。
本文档文本中可能会出现以下图标。
罗克⻙尔⾃动化认识到,⽬前我们⾏业和本出版物中使用的⼀些条款不符合技术中包容性语⾔的发展趋势。
我们正积极与⾏业同⾏合作,寻找此类条款的替代方案,对产品和内容进⾏更改。
在我们尚未完成实施这些更改之前,请不要使用我们内容中的这些条款。
警告:标识在危险环境下可能导致爆炸,进而导致人员伤亡、物品损坏或经济损失的操作或情况。
注意:标识可能导致人员伤亡、物品损坏或经济损失的操作或情况。
注意符号可帮助您确定危险情况,避免发生危险,并了解可能的后果。
重要信息标识对成功应用和了解本产品有重要作用的信息。
佳能打印机6000故障代码处理方法文章标题:深度解析佳能打印机6000故障代码的处理方法在日常办公中,打印机可以说是不可或缺的办公设备之一。
而作为打印机中的佼佼者,佳能打印机一直以其质量可靠、打印速度快、效果好等优点受到广大用户的喜爱。
然而,在使用过程中,我们有时会遇到各种各样的故障,其中最为常见的就是6000故障代码。
那么,如何正确处理佳能打印机6000故障代码呢?在本文中,我将深度探讨这一问题,为大家提供解决方法和个人观点。
1. 了解佳能打印机6000故障代码的含义我们需要了解6000故障代码代表的含义。
在佳能打印机中,6000故障代码通常表示打印机出现了纸张堵塞的情况。
当打印机检测到纸张堵塞时,就会自动停止工作,并显示6000故障代码。
我们在处理6000故障代码时,首先需要检查打印机内部是否存在纸张堵塞的情况。
2. 处理6000故障代码的方法接下来,我将向大家介绍一些处理6000故障代码的方法:- 第一步,打开打印机的前盖和后盖,仔细检查打印机内部是否存在纸张堵塞的情况。
如果有,及时清除;- 第二步,检查打印机的进纸通道和出纸口,确保没有纸张残留或异物堵塞;- 第三步,重新启动打印机,检查故障代码是否消失。
如果依然存在,可以尝试将打印机关机并断电一段时间,然后再次开机。
3. 总结回顾通过以上的处理方法,大部分情况下都可以成功解决佳能打印机6000故障代码的问题。
当然,如果以上方法都无法解决问题,建议及时联系佳能客服或专业维修人员进行处理。
4. 个人观点和理解对于佳能打印机6000故障代码的处理,我个人认为平时在使用打印机时,要注意及时清理和维护打印机,减少纸张堵塞的情况发生。
对于一些常见的故障代码,我们也可以在平时学习和了解,以便在遇到问题时能够迅速解决。
通过本文的深度解析,相信大家对于佳能打印机6000故障代码的处理方法有了更深入的了解。
在日常使用中,遇到问题不要慌张,可以尝试按照以上方法处理。
NT6000软件打开、关闭的方法:1、系统正常运行时,开机会自动打开。
2、关闭后可以在桌面图标上打开NT6000.enetmain。
也可以window开始菜单程序里找到该文件打开。
打开后有8个选项,可以打开操作员画面、逻辑组态、及其它。
3、关闭时,在电脑画面右下侧的任务栏里,找到打开的NT6000.enetmain图标,点鼠标右键选EXIT关闭该程序。
电脑重启时,可以自动打开软件。
功能码手册及软件应用说明:在程序\sciyon\NT6000\help\NT6000 function block manual。
NT6000软件工作的方法:1、在桌面找到NT6000 CCM Studio图标,双击2、在桌面上找到NT6000.enetmain图标,双击打开,弹出画面,上面标示8个部分,其中有运行操作及组态软件,双击打开就可以使用。
软件用户名密码备注最高级Admin 210ndcs 或者dcs110 工程师用户级guest 直接进入不可操作opb01 opb01 #1炉操作opb01 opb01 #2炉操作(以此类推)按control L 登录按control M 切换操作站和工程师站趋势要在“开始”菜单里\proficy historian3.1\start opc collector sciyon.enet,点击后打开。
(不开些软件,无法记录趋势)密码的更改:在enetNT6000里,点”运行程序”,出来的窗口中,可以看到syscfg,双击该文件,可以打开文件,在user account/user里,change password。
趋势组的查找:右键点任意点,打开histrend,弹出的画面上,点击Graph group,在Y-Axis config里,在右侧界面中找到Modify(修改),可以复制Tag name,再打开另外一个趋势图,在Y-Axis config里找到add,点击后在Tag name里粘贴复制过来的点名,还可以更改要显示的量程。
手册编号:NKK/SC-001 NETWORK-6000分散控制系统 故障处理手册
南京科远控制工程有限公司 Nanjing Keyuan Control Engineering Co.L 4.3基本控制回路系统故障 序号 故障现象 故障原因 处理 NETWORK-6000分散控制系统安装维护手册 南京科远控制工程有限公司 page 1
转速故障
1. TV控制时, 转速n>2900rpm左右晃动 转速n<2900rpm左右正常 TV的阀位指令>60%
主汽门控制进入大阀区
提高启动的初参数TP>40Kg/cm 2,使阀位指令降到50-55%以内
2. TV或GV控制时, TV阀位指令<60% 在高转速出现晃动 转速信号太大 查转速信号
3. 在升速中, 大范围内转速无规律晃动 (1)测速部分有干扰 (2)伺服阀有卡涩现象
检查接地系统、转速
信号检查油质和伺服阀
4. 在升速中, 大范围内转速有规律晃动 (1)伺服系统迟缓率太大 (2)调节参数不对
检查VCC卡总增检查各回路调节器参数应在推荐的范围内
5. 油开关跳闸后,稳定转速 n>3000rpm或OPC不停动作 旁路打开再热压力高 关掉高、低旁路
6. 仿真试验下, 甩负荷在3000rpm时振荡 仿真器GV阀门特性初始值
未调到0
调仿真器非线性板 W36,使GV阀指令11%时GV输出为0;调W37使GV阀指令100%时,GV输出为5.05V
7.挂闸后,转速自动升高 (1) 高旁开,再热器压力高,中调门开启后,汽机冲转
(2)高参数阀门漏汽 (3)VCC卡偏置或LVDT调试不对,实际阀门已开启
再热汽压不能太高 汽机检查阀门 检查VCC调试数据 NETWORK-6000分散控制系统安装维护手册 南京科远控制工程有限公司 page 2
8.不能阀切换 阀切换时,转速未下降 降低启动参数(汽压),或适当提高切换转速或查阀门漏汽
序号 故障现象 故障原因 处理 负荷控制下系统故障
1. 阀位控制时, 阀位指令>40%, 阀门突然开大或关小 阀门起家入非线性区 目标指令加大或减少,使阀全开或阀位指令在30%以下
2. 单阀控制时, 在阀门交接处振荡
(1)阀门进入非线性未切除
回路
(2)调节参数有误。
(1) 流量指令 90%时切除回路 (2) 检查调节器参数
3. 多阀控制时, MW或IMP回路投入时, 在阀门交接处振荡
阀门重叠度未调好,局部不等率太小 (1) 仿真试验时 检查阀位接处是否有突变现象,消除之。
(2) 阀门管理程序是否按特性曲线作
假并网试验时, 引起超速 假并网时进入DEH的油开关信号未解除,BR进入计算机加初始负荷引起 假并网试验时,进入
DEH的油开关信号开
5.控制门突然全关而计算机指令未变 ASL 1信号接点接触不良有
突然开路现象
检查ASL 1信号从普
送器(63-1)/AST)到机柜各接点
6.中压主汽门阀门试验,引起串轴事故 阀门试验关中雨衣主汽信号左右接反
检查信号接线,做到试左边中压主汽门,关左边中压调门和主汽门
4.4系统硬件故障 序号 故障现象 产生故障的原因 处理
1 图象站图形的通讯指示灯变(1) 系统网络通讯故障(可通过自检看到DPU脱网) (1) 检查网络连接是否正
确,网络终端子是否连 NETWORK-6000分散控制系统安装维护手册 南京科远控制工程有限公司 page 3
红 (2) 网络启动程序Netwin.exe
被关闭
(3) 网卡设置不对
上,网络电缆阻值应为50Ω
(2) 退出Windows,重新启动
(3) 重新设置网卡 2 图象站上目标值等输入无法输入 (1) 进入中文之星的中文输入状态 (2) 操作盘、键盘损坏、或计算机的键盘口扣坏 (1) 打ALT+0,切换中文之
星西文状态
(2) 检查系统接地是否正确,换上新操作盘、键盘再试
3 双CPU之间来回反复切换 (1) 双机切换电缆连接不正确 (2) 344卡跳线不对 (3) 电子盘中启动程序不正确 (1) 重新连接双切换电缆
(2) 检查344跳线(一块地址为208,另一块地址为308)
(3) 重新固化电子盘,并正确填写配置文件
4 在自检图象中,看不到I/O卡件及BC板 (1) I/O卡件及BC板损坏 (2) I/O卡件及BC板跳板不正确 (3) 组态中没有定义扫描此站的I/O测点 (1) 更换I/O卡件及BC板
(2) 检查卡件的板地址、站地址跳线正确
(3) 重新固化电子盘,并正确填写配置文件
5 上装置法后算法区为空 上装时对处于跟踪态的DPU上装 修改文件头,重新上装
6 网络连接正确,但无法下接 针对主控DPU下装 修改文件头,重新下装
7 系统网络通讯正常,I/O的卡件正常,但开关量、模拟量无法输入 端子板缺24电源 检查24V电源是否正常
4.5EH系统硬件故障 序号 故障部件名称 故障现象 测试方法和结果 产生故障的原因 处理方法 NETWORK-6000分散控制系统安装维护手册 南京科远控制工程有限公司 page 4
1 MOOG76A185A或SF21电液伺服阀(给水泵汽机使用的伺服阀为MOOG76A185A1或SF21A
*注意 MOOG76A185A或SF21与MOOG76A185A1或SF21A不能相通用,因为机械偏置刚好相反
油缸活塞处于全开或全关阀门位置,不受系统指令控制 把伺服回路开环,用伺服阀测试仪或干电池给伺服阀0±40mA的信号,此时活塞杆不能上下运动,如果活塞杆不能运动说明伺服阀已失去控制作用 伺服阀堵死,检查油的清洁度是否下列标准:NAS:5级或SAE2级
调换新阀
伺服系统闭环时“S”值为一负值,或计算机伺服回路开环时,活塞把阀门全开
此时用伺服阀测试仪或电池给伺服阀以正负电流信号,伺服阀能使活塞杆上下运动。但当信号为零时,油缸会把阀门打开
伺服阀机械偏置太小或是偏置方向反了(一般±10mA应能换向)
调换新阀
2 位移传感器(LVDT)
对于300MW大机来说活塞杆运动时,位移传感器输出信号不变,约为3-4mA(TV或GV) 用电压表测LVDT输出端子电压,应是有变化信号输出,否则故障 位移传感器的传感头中,由于工艺疏忽,销钉没有打,拉杆与铁芯却没有动,故无输出 调换新的LVDT
给水泵汽机,调门伺服机构开不出 用电压表测LVDT输出端子上的电流为20mA以上,且输出与拉杆位置无关 由于小机的安装初始零位与大机不一样,当铁芯掉下来后输出就为最大值 NETWORK-6000分散控制系统安装维护手册 南京科远控制工程有限公司 page 5
油缸活塞有抖动现象(抖动频率有快、有慢
测量二只LVDT的调制信号频率是否接近 因LVDT靠近一起,有差拍现象引起抖动
人为调整频率增大两只LVDT的频率差
用万用表传感器圈与壳体之间电阻,应是不导通的
如果线圈与壳体相通(特别注意“2”就有干扰信号 如果线圈正常,把接壳处隔开即可
3 蓄能器胶囊 供油装置油位变低(没有外泄漏的条件下) 测蓄能器充气压力应为高压不低于8.7±0.5Mpa,低压不低于0.21±0.05Mpa 注意:低压蓄能器只能在EH系统停泵时测要测高压蓄能器充气压力时先要把大截止阀(高压油输入 输出开关关死,小截止阀打开,然后才能测试 胶囊破裂(个别有充气咀漏气,此时充气可能只是低一点,而不是几乎为零,此时就要用肥皂水检查充气咀是否漏敢),如漏就是重新拧紧一下充气咀使它不漏气 换新胶囊
4 直角单向阀 备用泵倒转 把备用泵一路的截止阀关死备用泵就不转,就证明这一路的单向阀失灵 垃圾卡 消洗或换新阀
5 再热调门伺服机构上DUMP阀
伺服阀加上信号后,伺服机构打不开阀门开不到应有开度,此时流经伺服阀的流量随信号变化,如果是闭环控制时,指在油缸下部装一压力 表,当伺服回路开环伺服阀输入较大电流(超过10mA)时,压力表就为12.0Mpa以上,DUMP阀漏油 (1)如有条件和时间可以清洗DUMP阀阀口、阀杆和节流孔(2)在汽机启动时,当发现中调开不出时,可以用该机构上的电