產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
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潯之漫 智控技術有限公司 上海詩慕自動化設備有限公司
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更新時間:2020-05-30 11:14:51瀏覽次數:147
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變頻器的設定參數多,每個參數均有一定的選擇范圍,
使用中常常遇到因個別參數設置不當,導致變頻器不能正常工作的現象。
控制方式:即速度控制、轉距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根據控制精度,需要進行靜態或動態辨識。
低運行頻率:即電機運行的小轉速,電機在低轉速下運行時,其散熱性能很差,電機長時間運行在低轉速下,會導致電機燒毀。而且低速時,其電纜中的電流也會增大,也會導致電纜發熱。
高運行頻率:一般的變頻器大頻率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高頻率將使電機高速運轉,這對普通電機來說,其軸承不能長時間的超額定轉速運行,電機的轉子是否能承受這樣的離心力。
載波頻率:載波頻率設置的越高其高次諧波分量越大,這和電纜的長度,電機發熱,電纜發熱變頻器發熱等因素是密切相關的。
電機參數:變頻器在參數中設定電機的功率、電流、電壓、轉速、大頻率,這些參數可以從電機銘牌中直接得到。
跳頻:在某個頻率點上,有可能會發生共振現象,特別在整個裝置比較高時;在控制壓縮機時,要避免壓縮機的喘振點。
EM253位控模塊,速度與精度的*協調使用簡單、控制精確
EM 253的控制范圍從微型步進電機到智能伺服驅動器。
運行快速而不受約束
集成的脈沖接口能夠產生200KHz的脈沖信號,位置,速度和方向。
集成的定位開關輸入能夠脫離中央處理單元獨立地完成位控任務。
適應性強
5V直流脈沖或RS422輸入接口。
低震蕩
可以選擇的“jerk”/S-curve功能可以減小在啟動,停止和改變速度時產生的震蕩和后座。
控制靈活,功能強大
通過用戶程序可以配置和選擇25個profile,每個profile可以有多達四個速度改變。
、相對和手動的定位;可以將距離和位置的單位設置為毫米,英寸,度或者脈沖數。
可以選擇4種不同的參考點搜索模式。
簡便的軟件配置,圖形化的、集成于STEP 7-Micro/WIN,V 3.2(及以上版本)的向導具有以下功能:
參數化(基本參數的設定)
創建定位profile
確定參考點搜索模式
集成于Micro/Win中的操作簡便的EM253控制面板支持參數的在線修改和參數化功能。
三、定位模塊EM253技術規范
1、通用規范
型號 | 6ES7 253-1AA22-0XA0 |
模塊結構 | S7-200 擴展模板 |
EM輸入點 | 5 |
EM輸出點 | 8 |
尺寸(W×H×D) | 71.2×80×62 mm |
重量 | 約190g |
外部供電電壓 | 11至30VDC |
功率消耗 | 2.5W |
電流消耗 | 5VDC供電:190mA 24VDC供電:見下文 |
組態軟件 | STEP 7-Micro/WIN,V 3.2(及以上版本) |
2、輸入特性
輸入數量 | 5點 |
輸入類型 | 匯點/源點(IEC 類型1匯點,不包括ZP) |
輸入電壓
電涌(所有輸入)
額定值 • STP、RPS、LMT+、LMT- • ZP |
12VDC輸入 120毫安 300毫安 | 24 VDC輸入 70毫安 130毫安 | |
絕緣 • L+電源到邏輯電路 • L+電源到輸入 • L+電源到輸出 | 500 VAC,1分鐘 500 VAC,1分鐘 無 | |
反極性 | L+輸入和+5V輸出均通過二極管進行保護。將正電壓接入到與輸出點連接有關的任何M端子上都將導致潛在的破環性電流。 |
注:
1、根據脈沖接收裝置和電纜,加裝一個外部上拉電阻,可改善脈沖信號的質量和抗擾性。
2、運行5VDC以上的漏極開路輸出,將使射頻輻射超過允許的限制。可能需要對系統或布線采取射頻輻射防護措施。
四、定位模塊EM253與S-200 PLC的兼容性
定位模塊EM253可以與各種不同類型的S7-200 CPU(222、224、226 和226XM)相連接:
CPU | 說明 |
CPU 222版本1.10或更高版本 | CPU 222 DC/DC/DC和CPU 222 AC/DC/繼電器 |
CPU 224版本1.10或更高版本 | CPU 224 DC/DC/DC和CPU 224 AC/DC/繼電器 |
CPU 226版本1.10或更高版本 | CPU 226 DC/DC/DC和CPU 226 AC/DC/繼電器 |
CPU 226XM版本1.10或更高版本 | CPU 226XM DC/DC/DC和CPU 226XM AC/DC/繼電器 |
五、定位模塊EM253模塊LED狀態表
本地I/O | LED | 顏色 | 功能說明 |
- | MF | 紅色 | 當模塊檢測到嚴重錯誤時照亮。 |
- | MG | 綠色 | 當沒有任何模塊故障時照亮,檢測到配置錯誤時以1赫茲的頻率閃爍 |
- | PWR | 綠色 | 當模塊L+和M端子加上24 VDC電源時照亮 |
輸入 | STP | 綠色 | 當“停止”輸入打開時照亮 |
輸入 | RPS | 綠色 | 當參考點開關輸入打開時照亮 |
輸入 | ZP | 綠色 | 當零脈沖輸入打開時照亮 |
輸入 | LMT- | 綠色 | 當負限制輸入打開時照亮 |
輸入 | LMT+ | 綠色 | 當正限制輸入打開時照亮 |
輸出 | P0 | 綠色 | 當P0輸出發出脈沖時照亮 |
輸出 | P1 | 綠色 | 當P1輸出發出脈沖時或當該輸出指示正向運動時照亮 |
輸出 | DIS | 綠色 | 當DIS輸出激活時照亮 |
輸出 | CLR | 綠色 | 當清除漂移計數器輸出激活時照亮 |
六、定位模塊EM253模塊各種接線圖
1、EM 253位控模塊輸入和輸出的內部示意圖
2、EM 253位控模塊與SIMATIC FM步進驅動的連接
3、EM 253位控模塊與工業設備公司(下一個步進)的連接
4、 EM 253位控模塊與定向馬達UPK標準的連接
5、EM 253位控模塊與Parker/Compumotor OEM 750的連接
七、定位模塊EM253模塊組態系統簡單范例
(1) 接地保護導線(PE)必須采用黃綠雙色線;
(2) 三相電源U, V, W分別采用黃、綠、紅三色;
(3) 交流控制電路采用紅色;
(4) 直流控制電路采用藍色。
3.導線的絕緣和耐壓要符合電路要求;進行控制板內部布線,要求走線橫平豎直、整齊、合理,接點不得松動;進行控制板外部布線,對于可移動的導線應放適當的余量,使絕緣套管(或金屬軟管)在運動時不承受拉力。
4.安裝時按鈕的相對位置及選擇的顏色
(1)“停止”按鈕應置于“啟動”按鈕的下方或左側,當用兩個“啟動”按鈕
控制相反方向時,“停止”按鈕可裝在中間。
(2)“停止”和“急停”用紅色,“啟動”用綠色。
5.安裝指示燈的顏色
紅—危險或報警
黃—警告
綠—安全
白—電源開關接通
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PLC系統的模擬量變動很大且不穩定時的故障原因
PLC系統的模擬量是一個變動很大的不穩定的值,可能是如下原因:
你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
可以用如下方法解決:
1) 連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統之間系。)
背景是:
模擬量輸入模塊內部是不隔離的;
共模電壓不應大于 12V;
對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。
2)使用模擬量輸入濾波器。
梯形圖編程語言是一種圖形語言 ,下表是兩種梯形圖的繼電器符號圖對照。
下面兩個圖分別是繼電器控制和PLC梯形圖控制的對比。
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熔斷器和熱繼電器在電氣線路中的使用
在電動機控制接線中,主電路中裝有熔斷器,為什么還要加裝熱繼電器?它們各起何作用,能否互相代替?而在電熱及照明線路中,為什么只裝熔斷器而不裝熱繼電器?
答:熔斷器在電氣線路中主要起短路保護和嚴重過載保護作用,而熱繼電器主要用于過載保護.兩者不能互為代用,但可以互為補充.如果用熔斷器作電動機的過載保護,為了防止電動機在啟動過程中熔斷器熔斷,熔斷器熔體的額定電流一般應取電動機額定電流的2. 5~3倍,這樣即使電動機長時間過負荷50%,熔斷器也不會熔斷,而電動機可能因長時間過負荷而燒壞.所以不能用熔斷器作過負載保護.而熱繼電器是利用電流的熱效應來工作的,由于熱慣性的影響,盡管發生短路時電流很大,也不可能使熱繼電器立即動作,這樣就延長了短路故障的影響時間,對供電系統及用電設備會造成危害.所以也不能用熱繼電器作為短路保護.
對于電熱及照明設備,由于負載的性質不同于電動機的拖動負載,一般來說,它們不會出現過負載現象,所以,一般不裝備熱繼電器,而只裝備熔斷器,主要起短路保護作用.
異步電動機接觸器聯鎖正反轉控制線路有何優缺點?應如何改進?并畫出控制線路。
答:三相異步電動機接觸器聯鎖的正反轉控制的優點是工作安全可靠,缺點是操作不便。因電動機從正轉變為反轉時,必須先按下停止按鈕后,才能按反轉啟動按鈕,否則由于接觸器的聯鎖作用,不能實現反轉。為克服此線路的不足,可采用按鈕聯鎖或按鈕和接觸器雙重聯鎖的正反轉控制線路。
相應的功能要求
一般小型(低檔)PLC具有邏輯運算、定時、計數等功能,對于只需要開關量控制的設備都可滿足。
對于以開關量控制為主,帶少量模擬量控制的系統,可選用能帶A/D和D/A轉換單元,具有加減算術運算、數據傳送功能的增強型低檔PLC。對于控制較復雜,要求實現PID運算 、閉環控制、通信聯網等功能,可視控制規模大小及復雜程度,選用中檔或高擋PLC。但是中、高擋PLC價格較貴,一般用于大規模過程控制和集散控制系統等場合。
首先,得益于數字化,樓宇可傳輸能源消耗和等待維修等信息數據。數據傳輸從聯網產品開始,感應器和執行器提供連續數據流并發送至云端。通過數據分析并借助西門子技術,這些“大數據”可轉化為“智能數據”。這樣,就可識別用戶行為或消費模式,并采取相應的修正措施。這些基于聯網產品、云端方案和智能數據的自優化功能,將形成樓宇的中央神經系統,賦予樓宇智慧。物聯網,這一樓宇科技數字化的基石,把現實世界與數字世界融合,將樓宇的不同領域聯系起來,為打造新的數字化服務及樓宇模型奠定了基礎。
其次,利用數字接口,西門子DesigoCC樓宇和能源管理平臺將不同領域(如暖通空調、安防、消防等)的數據集成在一個用戶界面內。這使得集中管理、控制和分析整個樓宇成為可能,使樓宇運營更加經濟、安全、節能和高效。