电气技术

富士变频器常用参数设置及故障代码说明

    一、常用参数设定    上电后按REM/LOG键1秒以上,再按上升键将操作模式切换为HAND(键盘控制),即可进行下列设定。    F00:数据保护。0为无保护,1为有保护。    F01:速度设定。0为数字量或键盘控制,1为不可逆模拟指令,2为可逆模拟指令。    F03:最高转速(与主机匹配),如1500 r/min。F04:额定转速(…

西门子MM440变频器F0453电机堵转故障的解决方法

    MM440通用变频器报F0453表示电机堵转故障,该故障代码从软件V2.0版本起才提供。其判据为实际速度(来自编码器或观测器模型)与给定速度相差过大,多见于无传感器矢量控制(SLVC)方式下。    可能的原因及处理措施如下。    1. 电机参数或优化参数不正确。处理步骤:先仔细核对电机参数并重新进行快速调试;通过P1910执行电机参数辨识;再通过P1960优化速度环。若以上三步仍不能解决,可尝试…

浮漂开关的安装与调整方法

    浮漂开关常用于水箱供水、自动控制、污水泵控制等系统电路中,通过浮球位置变化通断接点。    在供水系统中,使用“黑色”与“褐色”两根电线。浮球位于上水位时接点接通,位于下水位时接点断开。    重锤的安装方法:将浮球开关的电线自重锤中心下凹圆孔处穿入,轻轻推动重锤,使嵌于圆孔上方的橡胶环随电线端头推力脱落(必要时可用螺丝刀拆下此橡胶环),再将脱落的橡胶环套在电缆上拟固定重锤、以设定水位的位置;然后轻…

富士变频器参数拷贝操作步骤

    1. 电源接通后进入运转模式。在运转模式下按“PRG/REST”键进入程序模式,显示功能选择菜单。    2. 按“上/下”键选择数据复制代码“7.CPY”。    3. 按“FUNC/DATA”键,显示数据复制功能代码。    4. 用“上/下”键选择目标功能“CoPY”,按“FUNC/DATA”键执行数据复制,将操作器内保存的数据写入变频器。若无法执行复制,说明数据…

西门子MM440变频器与触摸屏通讯的配置步骤

    本例以西门子MM440变频器(配DP模板)与西门子MP370触摸屏为例,说明二者之间的Profibus-DP通讯配置,软件环境为WinCC Flexible 2007。    任何时候MP370只能控制一台MM440,因此变频器外围应设置急停电路,由急停开关(常闭接点)、自锁的继电器/接触器与确认按钮构成,以实现紧急情况下的停车。急停时自锁继电器/接触器断开,数字输入电平为0 V;急停按钮释放后须按确认按钮使继电器/接触器重新自…

旋转编码器输出形式的分类说明

    1. 集电极开路输出    以输出晶体管的发射极作为公共端、集电极悬空的输出电路。分为NPN集电极开路输出(见图一)与PNP集电极开路输出(见图二)。    图一    图二    2. 电压输出    在集电极开路输出的基础上,于电源与集电极之间接入上拉电阻,使集电极与电源间存在稳定的电压状态,见图三。&nb…

变频器模拟量输入(AI)功能定义参数的设定

    变频器的模拟量输入(AI)分为模拟电压输入与模拟电流输入两类,输入通道数量取决于变频器型号。以某些伺服电机变频器为例,AI输入设有AI1、AI2、AI3三个通道。    其中,AI1为模拟电压输入通道,功能固定为频率给定输入(主速);AI2为模拟电压/电流通用输入,可通过变频器上的设定开关及参数H3-08选择电压或电流输入,输入功能由参数H3-09定义;AI3为模拟电压输入通道,功能由参数H3-05定义,其输入是否生效可由DI信…

西门子温度变送器常见故障处理方法

    西门子温度变送器将热电阻、热电偶、电阻及毫伏信号转换为标准两线制4~20 mA电流信号,并传输至控制室,广泛用于工业设备现场。    该类变送器技术较为成熟,在工厂中十分常见,常与各种仪表配套使用,沿用中难免出现一些小故障。常见故障及处理方法如下。    1. 被测介质温度升高或降低时,变送器输出无变化。多属密封问题——可能是变送器密封不良,或焊接时将传感器烫出小孔,通常需更换变送器外壳解决。&nb…

WinCC按钮设置密码的方法

    步骤如下。    1. 建立若干内部变量,如下图所示——“密码窗口显示”用于显示密码框,“横C3窗口显示”用于在密码正确后显示受保护内容(密码错误则不显示),“密码输入1”用于接受用户输入。    2. 再建立一个内部变量作为“原始密码”,类型为无符号32位数,用于存储预设密码。用户输入的密码与其比较,一致即为正确。    3. 设计密码窗口,如下图所示:外框为“矩形”…

伺服系统与变频调速的区别

    变频器通常工作于开环控制,而伺服系统属于闭环控制系统。因此,无论在速度还是定位精度上,通用变频器均难以与伺服系统相比。伺服驱动是在变频调速的基础上,将电流环、速度环与位置环闭合起来进行精确控制,从而获得理想的控制效果。    变频器主要用于控制电动机的转速,本质上是一种调压调频(V/f或矢量)调速装置;伺服系统则可同时控制速度与位置,并能对转矩、定位等进行精确控制,从而实现稳定、精确的定位。伺服系统采用闭环结构,可抑制因电磁干扰…