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6SE6420-2UC17-高等A1                       西门子6SE6420-2UC17-高等A1 



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SIEMENS



上海拓关自动化科技有限公司 :程萍



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MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装,操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术,强大的通讯能力,准确的控制性能,和高可靠性都让控制变成一种乐趣。







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西门子变频器常用在风机和泵类的负载控制上,通过改变频率和电压的大小,从而控制电机在不同速度下运行,达到灵活控制的效果。西门子变频器有诸多优点,在各行业领域都有广泛的应用和不错的表现。本文下面针对西门子变频器的优点做一个介绍,为用户在选择时提供一些帮助。
  二,西门子变频器优点
  西门子变频调速已被公认为是较理想,较有发展前途的调速方式之一。它是利用电力半导体器件的通断作用将工频变换为另一频率的电能控制装置。大家对于应用变频器的好处有哪些都知道吗,下面来为大家具体介绍一下使用变频器有什么好处吧。
  1,变频调速的节能
  1)由于采用变频调速后,风机,泵类负载的节能效果较明显,节电率可达到20%~60%,这是因为风机水泵的耗用功率与转速的三次方成比例,当用户需要的平均流量较小时,风机,水泵的转速较低,其节能效果也是十分可观的。而传统的挡板和法门进行流量调节时,耗用功率变化不大。由于这类负载很多,约占交流电动机总容量的20%~30%,它们的节能就具有非常重要的意义。
  2)对于一些在低速运行的恒转矩负载,如传送带等,变频调速也可节能。除此之外,原有调速方式耗能较大者(如绕线转子电动机等),原有调速方式比较庞杂,效率较低者(如龙门刨床等),采用了变频调速后,节能效果也很明显。
  2,变频调速在电动机运行方面的优势
  1)变频调速很容易实现电动机的正,反转。只需要改变变频器内部逆变管的开关顺序,即可实现输出换相,也不存在因换相不当而烧毁电动机的问题。
  2)变频调速系统起动大都是从低速开始,频率较低。加,减速时间可以任意设定,故加,减速时间比较平缓,起动电流较小,可以进行较高频率的起停。
  3)变频调速系统制动时,变频器可以利用自己的制动回路,将机械负载的能量消耗在制动电阻上,也可回馈给供电电网,但回馈给电网需增加专项使用附件,投入资金较大。除此之外,变频器还具有直流制动功能,需要制动时,变频器给电动机加上一个直流电压,进行制动,则无需另加制动控制电路。
  4)西门子变频器可替代DC发动机,这时使用感应电动机。与DC发动机相同,无需刷子,slip-ring等,维护性和耐环境性。
  5) 以1台西门子变频器可并行运转控制几台发动机
  6) 西门子变频器可以软启动和软关闭,任意调整发动机的加/减速时间。
  7) 减低启动电流。 通过西门子变频器的软启动和软关闭,能减低启动电流到电机启动时额定电流的1.5~2倍。一般直入启动时,流动额定电流6倍的启动电流,因此会给电机的频繁运转/停止带来负荷。
  8)西门子变频器的回升制动便于进行电制动。
  3,以提高工艺水平和产品质量为目的的应用
  变频调速除了在风机,泵类负载上的应用以外,还可以广泛应用于传送,卷绕,起重,挤压,机床等各种机械设备控制领域。它可以提高奇特的产成品率,延长设备的正常工作周期和使用寿命,使操作和控制系统得以简化,有的甚至可以改变原有的工艺规范,从而提高了整个设备控制水平。
  选定西门子变频器配置时,要充分把握负载特性,但也是比较难做的。
  1. 确认负荷类型,速度,性质等负载的特性;
  2. 确认是否是连续运转,长时间运转,短时间运转等运转特性;
  3. 确认较大消耗输出值和额定输出值;
  4. 确认较高回转数和额定回转数;
  5. 确认速度控制范围;
  6. 确认负荷变动,电流,电压,频率,温度变化等;
  7. 确认所需的控制准确度;
  8. 确认制动方法;
  9. 确认输入电源配置。 即,从速度-转矩特性,过载容量,时间额定,启动转矩,额定输出值,运转方式,控制方式,回转数,效率-功率等因素出发选定容量。
  但不容易上述方式选定变频器配置。因此,普通用户可以根据电机配置选择变频器。首先,选择配置电压 (220V, 380V, 440V)之后根据发动机容量(kW)选定变频器容量。一般,类似风扇,抽水机等启动转矩和负载量少的产品,使用1:1容量的发动机和变频器;类似电梯,起重机等需要多转矩,大负载量的,选定容量比电机高一阶段的变频器。
  三,总结
  综上所述,本文分析了西门子变频器的多种优点,正因为它的这些优点,所以广泛的应用在各行各业的自动化驱动控制系统中,并发挥着重要作用。如果用户需要更多的了解和使用西门子变频器系列,我们也会更好的提供相关技术支持。
变频器适合在机器内安装。 机器规程 89/392/EEC 需要单独的合格证。 必须由工厂建设单位或机器安装单位提供。

EMC 规程



在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源,传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。



变频器故障及处理方法



一,变频器干扰的来源



 首先是来自外部电网的干扰。电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备,交直流互换设备,电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。这些负荷都使电网中的电压,电生波形畸变,从而对电网中其它设备产生危害的干扰。变频器的供电电源受到来自被污染的交流电网的干扰后若不加处理,电网噪声就会通过电网电源电路干扰变频器。供电电源的干扰对变频器主要有(1)过压,欠压,瞬时掉电(2)浪涌,跌落 (3)尖峰电压脉冲 (4)射频干扰。



 1, 晶闸管换流设备对变频器的干扰



 当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,容易使网络电压出现凹口,波形严重失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。



 2, 电力补偿电容对变频器的干扰



 电力部门对用电单位的功率因数有一定的要求,为此,许多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来提高功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有可能出现很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二较管因承受过高的反向电压而击穿。



 其次是变频器自身对外部的干扰。变频器的整流桥对电网来说是非线性负载,它所产生的谐波对同一电网的其它电子,电气设备产生谐波干扰。另外变频器的逆变器大多采用PWM技术,当工作于开关模式且作高速切换时,产生大量耦合性噪声。因此变频器对系统内其它的电子,电气设备来说是一电磁干扰源。



 变频器的输入和输出电流中,都含有很多高次谐波成分。除了能构成电源无功损耗的较低次谐波外,还有许多频率很高的谐波成分。它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对变频器本身和其它设备的干扰信号。
联系我时,请说是在52鲁班网看到的,谢谢!

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