上海庆惜自动化设备有限公司
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1、380-480VAC供电、且不含滤波器的产品,属于西门子440系列变频器常用品。只要针对440系列找到对应的型号就好了。
2、部分功率对用的产品油原装进口和国内生产两种,国内生产的价格相对于纯进口的产品要*。
3、变频器型号对应的功率,指是的是很转矩输出功率。
4、一般选购标配的西门子变频器,是不含控制面板的。控制面板需要单独订购。控制面板包括中文的和英文的。英文控制面板比中文的要*一点。
上面我们提到,国内标准电机380V电压常用的440系列西门子变频器。那么,具体如何选择适合的440系列变频器呢?440功率范围:0.37-255kW。其中,0.12kW-200kW(CT恒转矩);0.12kW-250kW(VT变转矩)。一般来说:电机功率多少,变频器就配多少,按1:1原装来配。如果是重负载与变频器的距离比较远,变频器的功率要比电机的功率大一到两个等级。如果一台变频器带多台电机,变频器选择比电机功率大一级的即可,并不是所带电机功率的总和哦。
选购变频器一般要考虑以下参数:
1、功率
多大功率电机就选多大功率的变频器。但对于特殊场合,如高温、高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器*要放大一档。
2、电流
变频器的额定电流比电机运营的较大电流大即可,一般铭牌上都有标识。
3、供电电压
一般低压变频器有单相220-240V、三相380-480V供电等,具体选型,根据实际需求额定。
4、负载惯性
有些场合例如大部分通风管道,对电机及时停下并无要求,有的传输带则要求及时停下来,因此也可以作为选购变频器的参考条件。
一台西门子变频器,是可以控制多台电机的。这种应用情况,我们通常称为“一拖多”。运行多年也很少出故障。不过变频器一拖多要注意以下几点:
1、控制方式一定要用线性的V/F控制
2、一拖多仅运用于对电机转速调节无严格要求的场合;
3、各个电机额定电流的总和要小于变频的额定电流;
4、各个电机上要加装独立的热继电器。
5、各电机功率尽量一致
6、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:
A、电机特性,如转速;
B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
7、如果电机特性基本一致,电缆长度接近变频器允许的极限长度时可采取增加出线电抗器、降低开关频率、适当加大变频器等方法。
西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
2018-04-02 09:10
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的**变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、**强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。
西门子变频器在中国市场的使用较早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了**规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的**结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERTA,以及电压源的SIMOVERTP,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大量销售的主要有MICROMASTER和MIDIMASTER,以及西门子变频器较为成功的一个系列SIMOVERTMASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用场合使用的AC变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它追赶了富士变频器成为中国市场的**品牌。现在西门子在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列。
西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
较低运行频率:即电机运行的较小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
较高运行频率:一般的变频器较大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的**额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、较大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
MM4系列是西门子近些年在中国销售的主力低端变频器,与其6SE70/71系列工程型变频器形成低高搭配。
MM4在功率上是250KW以下,6SE70/71则可以覆盖2.2-2300KW范围;MM4侧重简单应用,价格相对*,而6SE70/71侧重高性能和多机传动解决方案,价格相对较高。在MM4内部又分为:MM410/420/430/440,用以瞄准多个不同的市场方向,降低其配置和成本,加强其竞争力。
从功能上来区分:
MM440是属于通用型变频器系列,包括MM410,420,430的MACROMASTER系列的产品,额定功率范围从120kw到200kw(恒定转矩(CT)控制方式),或者可达250kw(可变转矩(VT)控制方式)。
6SE70是属于大型传动,标准装置范围从2.2kw~2300kW。电压从380V到690V。6SE70有书本型和装柜型两种。不过目前这款设备已经停产。
SINAMICS是西门子较新一代的变频器产品,分为G(普通型)和S(高性能型)两个家族。Micromaster,Masterdrive等变频器较终将统一到SINAMICS系列产品中。
SINAMICS系列是新一代变频器,分S系列和G系列,其中:
S系列相当是MasterDriver工程型变频器6se7系列的升级。实际上已经涵盖了各种驱动范围(包括伺服定位)。
G系列相当是MICROMASTER标准(通用MM系列)变频器系列的升级。
如果是需要能量回馈的应用场合,则建议你从6SE70或者SINAMICSS系列变频器里面进行选择,因为它们可以实现能量回馈,而其他型号变频器则不行。但是,它们的价格也是比其他几种变频器的要贵一些。
就性能而言,S120》6SE70》MM440》G120。建议你在考虑了成本的条件下,综合考虑到底该用哪一款变频器。
西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
西门子变频器选型时应注意哪些问题,很多变频器的用户来,变频器的选型时都非常麻烦,那么,变频器选型时应注意哪些问题呢?
1)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
2)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
3)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
4)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
5)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
6)变频器与负载的匹配问题;
I、电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以较大电流确定变频器电流和过载能力。
西门子变频器在实际应用中,经常会遇到I/O点数不够的问题,可以通过增加扩展单元或扩展模块的方法解决,也可以通过对输入信号和输出信号进行处理,减少实际所需I/O点数的方法解决。
(1)分时分组输入。 一般系统中设有“自动”和“手动”两种工作方式,两种方式不会同时执行。将两种方式的输入分组,从而减少实际输入点。如图1所示。PLC通过I1.0识别“手动”和“自动”,从而执行手动程序或自动程序。图中的二极管用来切断寄生电路。若图中没有二极管,转换开关在“自动”,S1、S2、S3闭合,S4断开,这时电流从L+端子流出,经S3、S1、S2形成的寄生回路电流流入I0.1,使I0.1错误的变为ON。各开关串如入二极管后,则切断寄生回路。
PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。即在PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编制好并存于用户存储器中的程序,按指令步序号(或地址号)作周期性循环扫描,如无跳转指令,则从**条指令开始逐条顺序执行用户程序,直至程序结束。然后重新返回**条指令,开始下一轮新的扫描。在每次扫描过程中,还要完成对输入信号的采样和对输出状态的刷新等工作。
变频器的一个扫描周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。
PLC在输入采样阶段:首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入,并将其写入各对应的输入状态寄存器中,即刷新输入。随即关闭输入端口,进入程序执行阶段。
PLC在程序执行阶段:按用户程序指令存放的先后顺序扫描执行每条指令,经相应的运算和处理后,其结果再写入输出状态寄存器中,输出状态寄存器中所有的内容随着程序的执行而改变。
变频器输出刷新阶段:当所有指令执行完毕,输出状态寄存器的通断状态在输出刷新阶段送至输出锁存器中,并通过一定的方式(继电器、晶体管或晶闸管)输出,驱动相应输出设备工作。
(1)梯形图
梯形图编程语言习惯上叫梯形图。梯形图沿袭了继电器控制电路的形式,也可以说,梯形图编程语言是在电气控制系统中常用的继电器、接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用,电气技术人员*接受,是目前用得较多的一种PLC编程语言。
(2)指令表
这种编程语言是一种与计算机汇编语言相类似的助记符编程方式,用一系列操作指令组成的语句表将控制流程热核出来,并通过编程器送到PLC中去。
(3)顺序功能图
采用IEC标准的SFC(Sequential Function Chart)语言,用于编制复杂的顺控程序。利用这种先进的编程方法,初学者也很*编出复杂的顺控程序,大大提高了工作效率,也为调试、试运行带来许多言传的方便。
(4)状态转移图
类似于顺序功能图,可使复杂的顺控系统编程得到进一步简化。
(5)逻辑功能图
它基本上沿用了数字电路中的逻辑门和逻辑框图来表达。一般用一个运算框图表示一种功能。控制逻辑常用“与”、“或”、“非”三种功能来完成。目前国际电工协会(IEC)正在实施发展这种编程标准。
(6)高级语言
西门子变频器近几年推出的PLC,尤其是大型PLC,已开始使用高级语言进行编程采用高级语言编程后,用户可以象使用PC机一样操作PLC。在功能上除可完成逻辑运算功能外,还可以进行PID调节、数据采集和处理、上位机通信等。
(1)变频器在可编程控制器输出功率允许的条件下,可将通断状态完全相同的负载并联共用一个输出点。
(2)负载多功能化 。一个负载实现多种用途,如在PLC控制中,通过编程可以实现一个指示灯的平光和闪烁,这样一个指示灯可以表示两种不同的信息,节省了输出点。
在实际应用中,经常会遇到I/O点数不够的问题,可以通过增加扩展单元或扩展模块的方法解决,也可以通过对输入信号和输出信号进行处理,减少实际所需I/O点数的方法解决。
(1)分时分组输入。 一般系统中设有“自动”和“手动”两种工作方式,两种方式不会同时执行。将两种方式的输入分组,从而减少实际输入点。如图1所示。PLC通过I1.0识别“手动”和“自动”,从而执行手动程序或自动程序。图中的二极管用来切断寄生电路。若图中没有二极管,转换开关在“自动”,S1、S2、S3闭合,S4断开,这时电流从L+端子流出,经S3、S1、S2形成的寄生回路电流流入I0.1,使I0.1错误的变为ON。各开关串如入二极管后,则切断寄生回路。
西门变频器在RUN工作模式时,执行一次图1-5所示的扫描操作所需的时间称为扫描周期,其典型值约为1~l00ms。扫描周期与用户程序的长短、指令的种类和CPU执行指令的速度有很大的关系。当用户程序较长时,指令执行时间在扫描周期中占相当大的比例。有的编程软件或编程器可以提供扫描周期韵当前值,有的还可以提供扫描周期的较大值和较小值。