110KW西门子直流调速接线图
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直流调速器接线图(图⽂详解)直流调速器就是调节直流电动机速度的设备,直流调速器由于直流电动机具有低转速⼤⼒矩的特点,是交流电动机⽆法取代的,因此调节直流电动机速度的设备——直流调速器具有⼴阔的应⽤天地。
直流调速器接线图1、不隔离型(仅指BL产品)a、外部电位器连接⽅式:使⽤⼀个2W/10K 电位器控制驱动器调速,按照下图进⾏接线。
安装⽅法:电位器的连接说明(BL产品):注意1、驱动器所提供的5V输出电压,因电流较⼩(5mA),所以不能外接其它负载(如:数显表、指⽰灯等),否则造成驱动器的损坏。
2、为了减少不必要的电⼦信号⼲扰,应尽量缩短速度调节电位器的连线长度,当连线超过0.5m时,必须使⽤屏蔽线,屏蔽⽹单端接地。
b、外置VID连接⽅式:0-5V,0-10V,4-20mA 控制信号经过专⽤隔离器转换后连接到VID接⼝,每种控制应⽤只能使⽤⼀种控制信号进⾏控制。
订货时需要说明控制⽅式。
外置VID隔离器(另配)的连接使⽤请参考下图所⽰:注意外置VID接⼝线若过长,请务必使⽤屏蔽线,屏蔽⽹单端接地。
2、隔离型:(仅指AL产品)对于AL隔离型产品,使⽤0-5V,0-10V或4-20mA的外部标准信号控制连接⽅式见下图所⽰。
每种控制应⽤只能使⽤⼀种控制信号进⾏控制。
订货时需要说明控制⽅式。
注意1、标准信号输⼊务必使⽤屏蔽线,屏蔽⽹单端接地。
2、以上控制⽅式的连接,只能选⽤⼀种⽅式连接,不能同时连接⼏种⽅式。
3、所有控制信号的连线务必使⽤屏蔽线,屏蔽⽹单端接地。
使能控制:INHIBIT使能控制连接:该控制⽅式可通过⼀个“使能线路”来进⾏控制器输出的停⽌和开启控制如下图所⽰:也可以使⽤⼀个集电极开路(NPN)来代替开关进⾏控制。
当“使能控制端”两端闭合时,控制器内部电路会迅速(取ACCEL设定值)提升马达转速,直到MAX SPD 设定值上。
当“使能控制端”两端断开时,控制器内部电路会快速降低马达转速,直到马达停⽌运转。
注:各个控制电路以及检测电路的地用细实验导线连起来,但是绝对不能接到主电路的地上附图1带电流截止负反馈的转速负反馈直流调速系统
注:各个控制电路以及检测电路的地用细实验导线连起来,但是绝对不能接到主电路的地上附图2转速、电流双闭环直流调速系统
注:各个控制电路挂箱以及监测电路的地用细实验导线连起来,但不能与主电路地相连。
附图3恒压频比控制下异步电动机机械特性的研究
注:各个控制电路挂箱以及监测电路的地用细实验导线连起来,但不能与主电路地相连。
附图4 绕线转子异步电动机串级调速系统。
1 引言变频器和交流电机组成的交流调速系统具有更宽的允许电压波动范围、更小的体积、更强的通讯能力,更优良的调速性能,在工矿企业中得到了广泛的应用。
在变频器的应用中,也会遇到各种各样的故障现象,借助于变频器完善的自诊断保护功能,并通过平时工作中积累的经验来提高处理变频器故障的技术水平,这将明显地缩短对变频器故障处理的时间。
我公司粘胶短纤维生产线上共使用西门子6SE70系列变频器260多台,在应用中因受周围环境条件,如:温度、湿度、粉尘、硫化氢腐蚀性气体等因素的影响,出现的各种故障报警现象也很多,在维修过程中我们积累了一些故障处理、维修维护保养的经验,下面对西门子6SE70系列变频器有代表性的故障现象进行分析介绍。
此文中电路板图为维修过程中实际测绘下来的(因文中章节多次涉及同一电子器件,电路板图未按照顺序排列,论述问题涉及到的部分电路,请参见相关电路板图),仅代表个人意见,供大家在维修时参考。
2 变频器故障实例的处理变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。
变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键点电压并与正常值进行比较,将故障范围缩小,进行分析判断;测量元器件直流电阻,根据贴片电阻色环进行判断比较,然后将怀疑元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采用比较法来确定元器件的好坏。
2.1 西门子6SE7016-1TA61-Z变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”报警变频器液晶显示屏上出现“E”报警时,变频器不能工作,按P键及重新停、送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接DC24V电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。
但是出现“E”报警一般来讲是CUVC板损坏,更换一块新CUVC板就能正常。
“E”报警有以下几种情况是由底板及CUVC通讯板故障引起的:(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警检查处理(参见图1、图2):更换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示“E”报警,说明故障原因不在CUVC板而在底板。
西门子直流调速装置的设计特点1 西门子应用较广的直流调速装置是6RA70系列与6RA24系列。
2 流调装置6RA70与6RA24的区别(1)6RA24单机额定电流最大1200安培,6RA70单机额定电流最大2000安培。
(2)6RA24单机励磁电流最大30安培,6RA70单机励磁电流最大40安培,(3)6RA24基本装置具有8个开关量输入口,8个开关量输出口,4个模拟量入口,4个模拟量输出口。
6RA70基本装置具有4个开关量输入口,4个开关量输出口,2个模拟量输入口,2个模拟量输出口。
但6RA70装置可选择CUD2、EB1、EB2端子扩展板。
(4)一般来讲,6RA70基本装置即不加CUD2,S00等件)比6RA24基本装置价低。
(5)6RA70装置的通讯板、工业板及端子扩展板与6SE70系列可以通用。
(6)6RA70基本装置可选用OP1S舒适型操作面板,可存贮多套参数。
3 西门子6RA70系列与6RA24系列直流调速装置是全数字直流调速产品4 应用-6RA70 SIMOREG DC MASTER系列整流器为全数字紧凑型整流器,输入为三相电源,可为变速直流驱动提供电枢和励磁供电,额定电枢电流从15A至2000A。
紧凑型整流器可以并联连接,提供高至10000A的电流,励磁电路可以提供最大40A的电流(此电流取决于电枢额定电流)。
5 设计我们选用6RA7081型装置整流器以其紧凑和节省空间的结构为特色,由于独立的部件容易拿在手中,其紧凑式设计使它们特别容易保养与维护,电子板箱包含基本电子电路和任何附加板。
所有SIMOREG DC MASTER装置均配备一个安装在整流器门上的简易操作面板PMU,面板由一个5位,7段显示,作为状态显示LED 和三个参数化键组成。
PMU也具有根据RS232或RS485标准同USS 接口的连接器X300。
操作面板提供了为了启动整流器所需进行的调整和设定及测量值显示的所有手段。
西门子S7-1200系列PLC接线图CPU 1211C 接线图CPU 1211C AC/DC/继电器(6ES7211-1BE40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1211C DC/DC/继电器(6ES7211-1HE40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1211C DC/DC/DC (6ES7211-1AE40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1212C 接线图CPU 1212C AC/DC/继电器(6ES7212-1BE40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1212C DC/DC/继电器(6ES7212-1HE40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1212C DC/DC/DC (6ES7212-1AE40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1214C 接线图CPU 1214C AC/DC/继电器(6ES7214-1BG40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1214C DC/DC/继电器(6ES7214-1HG40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7214-1AG40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1215C 接线图CPU 1215C AC/DC/继电器(6ES7215-1BG40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1215C DC/DC/继电器(6ES7215-1HG40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1215C DC/DC/DC (6ES7215-1AG40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1217C 接线图CPU 1217C DC/DC/DC (6ES7217-1AG40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端③ 5V差分信号输入④ 5V差分信号输出1217C的 5V差分信号能不能当普通的DI/DO点使用?答:不能。
1.CPU(1)cpu 312c集成DI-DO引出线(连接器X1)全球独家推出 全覆盖型省配线解决方案(2)313c集成AI-AO和DI的引出线(连接器X1)集成DI-DO引出线(连接器X2)数字I-O接线图313c-2dp313c-2 ptp(5)314c-dp集成AI-AO和DI的引出线(连接器X1)集成DI-DO引出线(连接器X2)数字I-O接线图数字与模拟I-O的接线图(6)314c-2ptp集成AI-AO和DI的引出线(连接器X1)集成DI-DO引出线(连接器X2)数字I-O接线图数字与模拟I-O的接线图2.功能模块POS 输入模块,用于带StartStop接口的超声波编码器位置检测 338-4BC01-0AB04输入,2输出 334-0CE01-0AA08 点输入,9-12-14 位分辨率 331-7KF02-0AB0,8点输入,用于热电偶 331-7PF11-0AB08点输入,增强型16位分辨率,4通道模式 331-7NF10-0AB02点输入,9-12-14位分辨率8点输入,13位分辨率 331-1KF01-0AB08点输入,用于热电阻 331-7PF01-0AB08点输入,增强型16位分辨率 331-7NF00-0AB05模拟量输出模块4点输出,16位 332-7ND02-0AB04点输出,11-12位 332-5HD01-0AB0 8点输出,11-12位 332-5HF00-0AB06数字量输入模块8 点输入,120-230V AC 321-1FF01-0AA08 点输入,120-230V AC, single root 321-1FF10-0AA016 点输入,24-48V DC 321-1CH00-0AA016 点输入,24V DC,低态有效 321-1BH50-0AA016 点输入,48-125V DC 321-1CH20-0AA0 16 点输入,120-230V AC 321-1FH00-0AA016点输入,24V DC 321-1BH02-0AA016点输入,24V DC,用于等时线模式下运行 321-1BH10-0AA016点输入,24V DC,用于等时线模式下运行 321-1BH10-0AA0 有诊断能力32 点输入,120V AC 321-1EL00-0AA032点输入,24V DC 321-1BL00-0AA07数字量输出模块8点输出,11-12位 332-5HF00-0AB08点输出,24V DC,0.5A,322-8BF00-0AB08点输出,24V DC,2A 322-1BF01-0AA08点输出,48-125V DC,1.5A 322-1CF00-0AA08点输出,120-230V AC,1A 322-1FF01-0AA08点输出,继电器,2A 322-1HF01-0AA08点输出,继电器,5A 322-1HF10-0AA08点输出,继电器,5A,带过压RC滤波器保护 322-5HF00-0AB016点输出,24-48V DC,0.5A 322-5GH00-0AB0 16点输出,24V DC,0.5A 322-1BH01-0AA016点输出,24V DC,0.5A,高速 322-1BH10-0AA0 16点输出,120-230V AC,1A 322-1FH00-0AA016点输出,继电器,8A 322-1HH01-0AA0 32点输出,24V DC,0.5A 322-1BL00-0AA032点输出,120V AC,1A 322-1FL00-0AA0 (8)数字量输入输出模块SM323 16输入, 16输出 323-1BL00-0AA0。