变频器在快速调试时,需要设定的带阴影参数必须予以设定或检查。普通应用方式下,变频器可根据需要选择开环或闭环的V/f控制、矢量控制等方式。同步伺服电机(PM伺服电机)的控制情况相对较少,此处不再展开说明;不同控制方式下需要设定的基本参数有所不同,说明如下。 变频器通过自动调整可获得较为准确的伺服电机参数,建立矢量控制所需的控制模型,或消除V/f控制时的连接线电阻影响。自动调整方式可通过参数T1-01的设定加以选择,各方式的含…
如希望通过西门子PLC进行画面切换,可采用两种方式:使用“作业邮箱”区域指针,或使用触发变量。 一、使用“作业邮箱”区域指针 在连接设置中可以找到“作业邮箱”区域指针。作业邮箱编号51用于执行画面切换,HMI面板及WinCC flexible高级版运行系统均支持该区域指针。更详尽的内容可参考条目ID 24372078及WinCC flexible 2008通讯手册(条目ID 187975…
伺服电机温度过高会导致机身过热并引发故障,其原因可从电源、负载与电机本身三个方面加以分析。 一、电源原因 1. 电源电压过高。电压过高时,电机的反电动势、磁通及磁通密度随之增大。铁损耗与磁通密度平方成正比,故铁心过热;磁通增加又使励磁电流分量急剧增大,定子绕组铜损增加导致绕组过热。 2. 电源电压过低。电压过低而电磁转矩保持一定时,磁通降低,转子电流增…
1. 旋转型自动调整仅应在电动机与负载分离时进行。若在带载状态下执行旋转型自动调整,不仅无法获得正确的电动机参数,还可能损坏变频器或电动机。设备负载与电动机无法分离时,只能进行停止型自动调整。 2. 对于存在重力作用的系统(如升降负载控制),当电动机无法与负载分离时,进行停止型自动调整需保证制动器始终处于制动状态;而负载装有制动器但需进行旋转型自动调整时,则应先松开制动器再进行操作。 3…
组态王实现时间(秒)计数的常用方法有以下四种。 1. 通过应用程序命令语言计数。在运行时每1 000 ms(即1 s)给秒变量加1,得到秒数后可据此换算成分、小时甚至天数。如下图所示。 2. 通过数据改变命令语言计数。变量使用系统自带的秒变量,随其每次改变实现计数。如下图所示。 3. 使用时间命令语言及HTConvertTime函数。在事件发生时记录系…
电动机经变频器控制的调速过程中,输出功率与转矩随运行频率的变化遵循一定的规律。 在基频以下调速时,变频器按恒压频比(U/f近似恒定)的方式供电,额定磁通基本不变,电动机在基频以下具有近似恒转矩的特性。此时功率与转速近似成正比,转速越低、输出功率越小。 在基频以上调速时,受端电压不超过额定值的限制,难以继续按比例提高电压,电动机近似运行于恒功率区。此时随转速升高,输出转矩逐渐下降,表现为“…
变频器的故障率随温度升高而近似指数上升,使用寿命亦随之下降,环境温度每升高10 ℃,其使用寿命约减半。此外,变频器运行状况与安装场所的清洁程度密切相关。夏季为变频器故障高发期,只有通过规范的维护保养方能减少故障,须予以重视。 夏季维护高压变频器时,应注意安装环境温度,定期清扫内部灰尘以保证冷却风路通畅,加强巡检以改善变频器、电动机及线路周边环境,并检查接线端子是否紧固,确保各电气回路连接正确可靠,防止不必要的停机。&nbs…
Modbus RTU通信协议因免费授权而得到众多厂商支持,目前市场上绝大多数PLC与组态软件均内置支持该协议,基于RS-485串口的智能设备也多以Modbus RTU实现数据交换。由于各PLC、组态软件及智能设备厂商在寄存器地址等定义上不尽一致,实际配置中仍会遇到一些问题。本文结合组态王软件,介绍与一款Modbus RTU设备通信的完整配置过程。 组态王(KingView)是北京亚控科技发展有限公司面向中低端自动化市场开发…
变频器在不同输出频率下,其线电压随频率近似按比例变化。以380 V电网供电的变频器为例,在额定频率50 Hz附近输出电压约为380 V;降低频率时输出电压随之下降。例如用AB变频器(0.75 kW)拖动0.37 kW电动机实测:50 Hz时输出约380 V,30 Hz时约231 V,20 Hz时约156 V。输出电压的频率则可在额定值附近(如工频的1~100 Hz)按设定连续调节,从而改变电动机转速。输出电流的大小则主要取决于所拖动的负载功率。
以下以西门子MM440系列变频器为例,说明以数字量端子控制电动机正反转的接线与参数设置步骤。 1. 恢复出厂设置:P0010=30、P0970=1(约需三分钟)。 2. 电动机参数设置:按电动机铭牌输入P0304(额定电压)、P0305(额定电流)、P0307(额定功率)、P0308(额定功率因数)、P0310(额定频率)、P0311(额定转速)。 3…