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西門子4KW變頻器

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更新時間:2019-08-11 10:03:52瀏覽次數(shù):260

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詳細介紹

西門子4KW變頻器                                             西門子4KW變頻器

西門子MasterDrive變頻器的啟/停控制是通過控制字實現(xiàn)的。當其他條件都具備時,控制字第0位為1時,啟動變頻器。 這一位為0時,變頻器停止運行。
設置參數(shù)P554可實現(xiàn)啟/??刂啤@纾篜554=22,端子X101/9 啟/停變頻器。P554=3100,用Profi-bus 啟/停變頻器(注:通過Profi-bus或USS控制變頻器時控制字的bit10必需為1)。P554=5,用PMU啟/停變頻。P554=2100,用OP1S 啟/停變頻器等等。
有時用戶需要用按鈕實現(xiàn)對變頻器的啟/??刂啤S脩舻男枨笥校阂?、用兩個按鈕和一個繼電器。二、用兩個按鈕。三、用一個按鈕。實現(xiàn)方法如下:

1. 用兩個按鈕和一個繼電器

S1是啟動按鈕,S2是停止按鈕,繼電器K1將啟動信號保持,同時把K1的常開觸點連接在變頻的開關量輸入端。變頻器中的參數(shù)設置:P554=22。

2. 用兩個按鈕
用兩個按鈕實現(xiàn)該功能時,需要使用變頻器的自由功能塊,但可以不使用繼電器。接線圖如下:

S1是啟動按鈕,S2是停止按鈕,實現(xiàn)對變頻器的啟/??刂?,需要設置如下參數(shù):

U951.34 = 4 激活RS觸發(fā)器的功能
U281.01 = 18 RS觸發(fā)器的S端連接在X101/7
U281.02 = 21 RS觸發(fā)器的R端連接在X101/8
P554.01 = 501 RS觸發(fā)器的輸出控制變頻器的啟/停

實現(xiàn)該功能使用的是MasterDrive自由功能塊中的RS觸發(fā)器,在功能圖775中。詳見下圖:

3. 如果用戶用一個自復位按鈕實現(xiàn)變頻器的啟/??刂疲瑒t需要在變頻器中用自由功能塊實現(xiàn)這一功能。因為自復位按鈕給出的是脈沖信號,而自變頻器的啟動是高電平,停止是低電平,脈沖信號送到P554中是無法控制變頻器的啟/停,實現(xiàn)這一功能需要在變頻器中用自由功能塊中的D-觸發(fā)器。
接線圖如下:

西門子1.1千瓦變頻器

需要設置如下參數(shù):
U951.25 = 4 激活D-觸發(fā)器功能
U279.001= 0
U279.001= 526
U279.001= 18 端子X101/7 作為D-觸發(fā)器的輸入
U279.001= 0
P554.001=525 D-觸發(fā)器輸出控制變頻器的啟/停

功能圖如下:

以上介紹的是MasterDrive變頻器的啟動方法,變頻器 的停車方式共有三種分別是:1. OFF1 2. OFF2 3. OFF3 。
OFF1是正常的停車方式,以上例子中都是OFF1停車。OFF1的命令源在P554中設置。OFF1停車是指 :

在P100=3, 4 和從動時等到上級開/閉環(huán)控制使裝置停機
在P100=3,4 和主動時在斜坡函數(shù)發(fā)生器輸入端的設定值被封鎖(設定值=0) 以使系統(tǒng)按已設定參數(shù)的降速斜坡(P464)下降至關機頻率(P800)后,在經(jīng)過關機等待時間(P801)后逆變器脈沖被封鎖同時主接觸器(選件/旁路接觸器)如有的話則斷開。如關機OFF1 命令在下降時撤消(例如用開機命令),那么下降過程將中斷并轉(zhuǎn)回運行狀態(tài)(014)

西門子MasterDrive變頻器的啟/??刂凭徒榻B到這,由以上的例子可以感受到MasterDrive作為工程型變頻器的靈活性和強大功能,可以滿足用戶的普通要求,特殊要求,以及通過工業(yè)網(wǎng)絡控制的更高的要求。MasterDrive的通訊功能,BICO功能,自由功能塊的功能給用戶提供了非常廣闊的自由空間。

在變頻器應用中,為了防止電機由于過電流或外部原因?qū)е逻^熱而被損壞,設定電機的溫度保護功能。即當電機的溫度超過一定值時,變頻器跳閘(OFF2)。通常情況下,溫度保護有以下兩種方式:
通過電機的溫度模型對電機進行保護;
當我們對變頻器進行快速調(diào)試時,變頻器會根據(jù)電機相關參數(shù),如功率、電流等參數(shù)來建立電機溫度模型。對于西門子標準電機,電機模型數(shù)據(jù)比較準確,但對于第三方電機,在完成快速調(diào)試之后,建議用戶做電機參數(shù)自動識別,如參數(shù)(P0340, P1910),建立電機等效電路數(shù)據(jù),以便更好地計算電機內(nèi)部能量損失。
在變頻器運行過程中,變頻器會實時監(jiān)控實際輸出電流,通過I2t 計算來判斷電機是否過溫,當I2t 計算結(jié)果超過P0614 (對于MM420), P0604(對于 MM440,MM430)里所限定的溫度時,變頻器會采取在P0610中所設定的措施,如報警、跳閘等。如下圖1所示:


圖 1 電機溫度保護模型

注:利用電機溫度模型對電機進行溫度保護是西門子標準傳動中所有產(chǎn)品具備的功能。

通過溫度傳感器進行外部保護
常見的溫度傳感器有兩種:PTC; KTY84。


1)PTC 傳感器:
PTC(Positive-Temperature-Characteristic)傳感器是一個具有正溫度特性的電阻。在常溫下,PTC 電阻的阻值不高(50-10O歐姆)。一般情況下,電動機里是把三個PTC 溫度傳感器串聯(lián)連接起來(根據(jù)電動機制造廠家的設計),這樣,“冷態(tài)”下的PTC 電阻值范圍為150 至300 歐姆。PTC 溫度傳感器也常常稱為“冷導體”。但是,在某一特定溫度時,PTC 的阻值會急劇上升。電動機制造廠家是根據(jù)電動機絕緣的常規(guī)運行溫度來選擇這一特定溫度的。由于PTC 傳感器是安裝在電動機的繞組中,這樣,就可以根據(jù)電阻值的變化來判斷電動機是否過熱。PTC 溫度傳感器不能用來測量溫度的具體數(shù)值。
對于變頻器:MM440;MM430;G120提供了電機溫度傳感器的接口,PTC 傳感器保護可以與電機溫度模型同時工作。例如MM440,當電動機的PTC已經(jīng)接到MM440 變頻器的控制端14 和15 時,只要選擇P0601=1(采用PTC 溫度傳感器)激活電動機溫度傳感器的功能,那么,MM4變頻器就會知道電機的狀態(tài),過熱時變頻器就會故障跳閘使電動機得到保護。
如果PTC 電阻值超過2000 歐姆,變頻器將顯示故障F0004(電動機過溫)。 如果PTC 電阻值低于100 歐姆,變頻器將顯示故障F0015(電動機溫度檢測信號丟失)。這樣,當電動機過熱和溫度傳感器斷線時,都能使電動機得到保護。
此外,電動機還受到變頻器中電動機溫度模型的監(jiān)控,如下圖,傳感器與溫度模型構(gòu)成“或”關系,形成了一個電動機過熱保護的冗余系統(tǒng)。


2)KTY84 傳感器:
KTY84 傳感器的原理是基于半導體溫度傳感器(二極管),其電阻值的變化范圍從0℃時的500 歐姆可到300℃時的2600歐姆。KTY84 具有正的溫度系數(shù),但與PTC 不同,它的溫度特性幾乎是線性的。電阻的性能可以與具有很高溫度系數(shù)的測量電阻兼容。
如果KTY84 傳感器被激活(P0610=2),變頻器會對KTY傳感器的阻值進行監(jiān)控,同時變頻器也根據(jù)電動機溫度模型自動計算電動機的溫度。KTY84 傳感器識別出斷線時,就發(fā)出報警信號A0512(電動機溫度檢測信號丟失),并自動切換到電動機的溫度模型。如下圖2:


圖 2 溫度模型與傳感器回路

對于變頻器MM420、G110,沒有提供溫度傳感器接口,我們能夠通過電機溫度模型對電機進行溫度保護,同時,我們也可以用數(shù)字端子觸發(fā)外部故障的方式來保護電機,因為對于通常的溫度傳感器,其輸出阻抗會隨溫度成線性關系變化,如下圖3所示。因此傳感器的阻抗能夠反映當前電機溫度,我們可以按照圖4連接方式,隨著傳感器阻值增大,端子5上的電壓會逐漸增大。當電壓超過數(shù)字量的觸發(fā)電壓時,數(shù)字端子有效,觸發(fā)外部故障跳閘。設置參數(shù)如下: P0701, P0702 or P0703 = 29.


圖 3 電阻與溫度關系曲線

 


圖 4 外部端子觸發(fā)故障

另外,我們也可以利用溫度繼電器來觸發(fā)外部故障,如在西門子低壓產(chǎn)品中,有可以用來測量電機溫度的繼電器,如3RS1000-1CK10,我們可以設定一個限定值,當電機溫度超過此值時,繼電器動作,觸發(fā)外部跳閘。

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