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上海西邑电气技术有限公司成立于1996年。在西门子公司广大同仁和工控领域各界朋友的关怀下埋头发展,一路走来已成西门子合作伙伴中的佼佼者。总部设在上海,办公面积1500多平方米,员工150余人。

    11千瓦西门子变频器

    更新时间:2020-09-22   浏览数:177
    所属行业:机械 电工电气 工控系统及装备
    发货地址:上海市金山区  
    产品规格:11千瓦西门子变频器
    产品数量:100.00台
    包装说明:全新原装
    单 价:面议

    11千瓦西门子变频器

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    常见故障原因

    1.硬件问题
    ?编码器电缆中断(电缆断线或插头松动等等)

    2.干扰问题
    ?安装布线不符合规范
    ?电缆过长

    常见处理办法

    1.硬件问题
    ?检查编码器电缆断线或相关插头是否松动

    2.干扰问题
    ?检查变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接
    ?检查编码器电缆屏蔽层是否可靠接地
    ?检查编码器电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,编码器电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距好大于20cm
    ?检查编码器电缆是否超长,不同的通讯速率允许的大电缆长度请参考相关手册
    ?必要时提高每个采样循环的大转速差值 (p0492)

    注意:变频器首次调试带编码器矢量控制时,应先检查编码器反馈信号是否正常,方法如下: 

    1.设置编码器参数
    2.变频器设置为V/F控制模式P1300=0,让变频器运行在恒定频率下(例如500rpm)
    3.查看r0061参数的数值,r0061显示的是编码器检测出的电机转速
    4.编码器信号正常情况下,r0061反馈的速度应该与给定频率符号相同,大小相近
    5.如果符号不同,表示编码器A/B相接反
    6.如果大小相差较大,可能由于编码器每转脉冲数设置错误、或编码器信号受到干扰、或接线不良等原因导致

    1、起保停控制电路

    控制要求:按下起动按钮(I0.0为ON),Q0.0为ON;按下停止按钮(I0.1为OFF),Q0.0为OFF。梯形图见图1。

    2、互锁控制电路

    在如图2所示的互锁电路中,I0.0 I0.1是启动按钮,I0.2是停止按钮。

    在图2(a)中,Q0.0和Q0.1通过输出进行互锁,一个得电,另一个必须在停止前一个的基础上才能启动,即只能是先停后启。

    在图62(b)中,启动和输出双重互锁。

    3、多地控制电路

    图3所示是一个多地控制电路梯形图。I0.0、I0.1、I0.2是多地启动按钮,I0.3、I0.4、I0.5是多地停止按钮。

    4、顺序控制电路

    比如有3台电动机,按启动按钮I0.0,3台电动机Q0.0、Q0.1、Q0.2依次启动;按停止按钮I0.1,3台电动机Q0. 0\Q0.1、Q0.2依次反向停止。这个程序在诸如皮带机控制等顺序控制机械中应用广泛。顺序控制梯形图如图4所示。

    在图中,启动时,I0. 0为ON,用通电延时时间继电器T37通过比较指令来依次启动电动机,当T37的当前值等于100时,即定时10 s时,启动Q0.1,20 s时,启动Q0.2。停止时,I0.1为ON,用断电延时时间继电器T38通过比较指令来依次反向停止电动机。

    5、二分频电路

    二分频电路也叫单按钮电路。在许多控制场合,需要对控制信号进行分频,有时为了节省一个输人点,也需要采用此种电路。

    图5是实现二分频运行时序控制的两种梯形图。

    在图5(a)中,10.0一个脉冲到来时,PC次扫描 ,MO.0为ON ,Q0.0为ON ,第二次扫描,00.0自锁;10.0第二个脉冲到来时,PC次扫描,MO.0 为ON ,MO.1为ON,Q0.0断开,第二次扫描,M0.0断开,Q0.0保持断开;依次类推。

    图5b前面梯形图的原理差不多,不再作说明。

    此电路多用于一个按钮控制一盏灯的两种状态。I0.0下面可并联多个输入按钮,就可实现多个开关控制一盏灯。

    6、 闪烁电路

    闪烁电路也称为振荡电路。闪烁电路实际上就是一个时钟电路 ,它可以是等间隔的通断,也可以是不等间隔的通断。

    在实际的程序设计中,如果电路中用到闪烁功能,往往直接用两个定时器或一个定时器组成闪烁电路。

    图6a是一个简易的闪烁电路控制梯形图,它适用于控制精度不高的场合。图6b和c是两个常用的闪烁电路控制梯形图。

    这个电路不管其他信号如何,I0.0一通电,它就开始工作,通断的时间值可以根据需要任意设定。图6b为 一个通2s、断1 s的闪烁电路控制梯形图。

    图6c为 一个断2s、通1 s的闪烁电路控制梯形图。

    熟悉上面的控制图,定时器的使用会有很大的提高。

    要求:按下启动按钮时,三只灯每隔1s轮流闪亮,并循环。按下停止I0.1时,三只灯都熄灭。

    分析:此程序是简单的循环类程序,循环周期长为3s,即第1s只灯亮,第2s第二只灯亮,第3s第三只灯亮,第4s又变成只灯亮(可加N个灯),如此循环。

    I/O分配如下:启动按钮,I0.0;停止按钮,I0.1;只灯,Q0.0;第二只灯,Q0.1;第三只灯,Q0.2。

    控制程序如图1所示。

    图 1

    2多级皮带控制程序

    如图2所示是一个四级传送带系统示意图。整个系统有四台电动机,控制要求如下:

    (1)落料漏斗YO启动后,传送带M1应马上启动,经6s后须启动传送带M2;

    (2)传送带M2启动5s后应启动传送带M3;

    (3)传送带M3启动4s后应启动传送带M4;

    (4)落料停止后,为了不让齐级皮带上有物料维积,应根据所需传送时间的差别,分别将四台电机停车。即落料漏斗YO断开后过6s再断M1, M1断开后再过5s断M2,M2断开4s后再断M3,M3断开3s后再断开M4。11千瓦西门子变频器

    此程序为典型的时间顺序控制。I/O分配如下:启动,I0.0; 停止,I0.1;落料YO,Q0.0;传送带M1,Q0.1;传送带M2,Q0.2;传送带M3,Q0.3;传送带M4,Q0.4。控制程序如图2-1所示,程序中M0.0控制启动过程,M0.1 控制停止过程。

    图 2-1

    3编写交通信号灯控制程序

    图 3

    对如图3所示十字路口交通灯进行编程控制,该系统输入信号有:一个启动按钮SB1和一个停止按钮SB2。输出信号有东西向红灯、绿灯、黄灯,南北向红灯、绿灯、黄灯。控制要求:按下启动按钮,信号灯系统按图3-1的时序开始工作(绿灯闪烁的周期为1s),并能循环运行。按一下停止按钮,所有信号灯都熄灭。

    图 3-1

    PLC的I/O分配,I/O接线图如图3-2所示。

    图 3-2

    该程序是一个循环类程序, 交通灯执行一周的时间为60s,可把周期60s分成0~25s、25~ 28s、28~30s、30~55s、55~58s、 58~60s 共6段时间,在25~ 28s、55~58s段编写一个周期为1s的脉冲程序串入其中。控制程序如图3-3所示。

    图 3-3

    4:产品数量检测控制程序

    如图4所示,传输带传输工件,用传感器检测通过的产品数量,每通过24件产品,机械手动作一次(装箱)。机械手动作后,延时2s,机械手复位。

    图 4

    PLC的I/O分配:传输带启动按钮I0.0;传输带停止按钮I0.1;产品检测传感器I0.2;Q0.0接传输带运行电动机KM1;Q0.1接机械手KM2。

    控制程序见图4-1所示。

    图 4-1

    例5:车库自动门的控制

    要求:(1)当汽车开到门前时,门自动打开。当汽车通过门后,门自动关闭;(2)当开门开到上限位I0.3为ON时,门不再打开,开门结束;(3)当关门关到下限位I0.2为ON时,门不再关闭,关门结束;(4)当汽车处在检测范围入口传感器(I0.0)和出口传感器(I0.1)之间的时候,门将不再关闭。

    系统I/O接线图如图5所示。

    图 5

    分析:当车开进时,通过I0.0信号触发电动机正转实现开门,当门开到上限位I0.3动作时,开门结束,电动机停止。当车进去后,通过I0.1的下降沿信号触发电动机反转实现关门,关到当下限位I0.2动作时,关门结束,电动机停止。当车开出时,通过I0.1的信号触发电动机正转实现开门,当门开到上限位I0.3动作时,开门结束,电动机停止。当车出来后,通过I0.0的下降沿信号触发电动机反转实现关门,关到当下限位I0.2动作时,关门结束,电动机停止。

    控制程序如图5-1所示,通过数脉冲次数的方法来设计程序。关门条件是I0.0和I0.1产生的第二个下降沿来触发。


    德国工业巨头西门子股份公司(下称西门子)将再一次改变公司组织架构。

    8月2日,界面新闻获悉,西门子取消了现有的九个业务集团(Division)层级,公司将下设三个运营公司和三个战略公司。

    三大运营公司包括:气与发电、智能基础设施和数字化工业;三大战略公司分别是:西门子医疗、西门子歌美飒和筹备中的西门子阿尔斯通。

    这是西门子总裁兼首席执行官凯飒(Joe Kaeser)上任以来第二次对公司架构做出调整。

    凯飒在1980年商科毕业之后就来到西门子工作,2013年正式出任西门子CEO。

    2014年5月,凯飒提出“2020公司愿景”计划,将西门子的业务专注于电气化、自动化及数字化增长领域。

    2014年10月1日起,西门子取消了此前的业务领域层级,并将彼时的16个业务集团合并为9个,分别是:发电与气集团、发电服务集团、能源管理集团、楼宇科技集团、交通集团、数字化工厂集团、过程工业与驱动集团、金融服务集团、医疗集团。

    这种“去中心化”的管理模式,为的是让各个业务在保留的同时,拥有更大的自主发展权。

    西门子表示,新调整将使公司更专注客户,并根据所在行业的特定需求开展业务。凯飒说,“在过去,项目业务、产品、软件和服务企业具有各自不同的需求,但仍可以实现集中和有效管理。现在,这一时代已经过去了。”

    “我们正打造下一代西门子。通过弱化总部的管理,向业务释放更多的自主空间。”凯飒表示。

    西门子新的组织架构将在新财年伊始(2018年10月1日)正式生效,并计划于2019年3月31日前完成。

    目前西门子的楼宇科技集团、能源管理集团、发电与气集团、数字化工厂集团以及过程工业与驱动集团的大部分业务将合并成三个新的运营公司。现有业务集团下属的业务部门也将围绕核心业务全新重组并整合到三个运营公司中。

    三大运营公司对应的业务中,气与发电业务在全球拥有7.1万名员工,2017财年营收约210亿欧元,利润率约9%;智能基础设施业务在全球拥有7.1万名员工,2017财年营收约140亿欧元,利润率约11%;数字化工业业务在全球拥有7.8万名员工,2017财年营收约140亿欧元,利润率约16%。

    新战略公司包括的西门子医疗和西门子歌美飒可再生能源公司,均系合并财务报表企业,西门子占多数股。在完成与阿尔斯通的合并前,战略公司也将包括西门子交通业务。

    此外,西门子金融服务集团将与全球业务服务集团和房地资产管理集团组成“服务业务公司”。中央研究院和公司中小企业(SMEs)等将统一隶属于“企业发展”,实现集中管理。

    西门子称,中小企业(SMEs)包括了目前由集中管理业务组合(CMPA)持有的股权,也包括了主要来自目前过程工业与驱动集团的运营业务。且包括了目前归属于集中管理业务组合的西门子邮政、包裹和机场物流有限公司,以及能源管理集团的海底能源业务。

    未来,西门子公司总部将大幅精简,一些职能和员工将转移到其他业务部门,公司总部职智能主要包括财务、公司治理与市场、法律和合规事务、人力资源和传播。


    11千瓦西门子变频器






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