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    卖西门子变频器功率模块
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    卖西门子变频器功率模块

    更新时间:2024-05-19   浏览数:145
    所属行业:电气 电气成套设备
    发货地址:上海市松江区  
    产品规格:哪里卖西门子变频器功率模块
    产品数量:100.00台
    包装说明:全新原装
    价格:面议
    产品规格哪里卖西门子变频器功率模块包装说明全新原装

    哪里卖西门子变频器功率模块

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    1 S7-1200与变频器的连接

    1.1本例程的系统配置
    本例程中用到的硬件: S7-1200(CPU 1214C)、G120 ( 控制单元CU240B-2 )、一台装有TIA Portal软件的PC机、CM1241模块、电源模块、标准RJ45网线。

    1.2 硬件连接

    1.2.1硬件连线
    本例程中的硬件间的结构如下图所示:


    图1-1

    1.2.2 PLC与控制单元通信端口之间的连接
    用电缆将CU240B-2 Modbus 通讯接口与PLC通信模块连接起来,如下图所示。


    图1-2


    2 变频器设置

    2.1 地址设置
    可以通过控制单元上的地址开关,也可以通过参数 P2021 或 STARTER 中“Control Unit / Communication / Field bus”页面来确定变频器的 Modbus-RTU 地址。
    只有所有地址开关都设为“OFF”(0)时,P2021 或 STARTER 中的设置才有效。否则,Modbus-RTU 地址为地址开关所设置的地址。

    2.2 参数设置
    除了设置地址之外,还需要对其他一些变频器的通信参数进行设置,才可以进行MODBUS通信。具体需要设置的参数如表2-1所示:

    表2-1

    参数 描述
    P0015 = 21 变频器宏程序
    选择 I/O 配置
    p2030 = 2 现场总线协议选择
    2: Modbus
    p2020 现场总线波特率
    设置范围是 4800 bit/s … 187500 bit/s,出厂为 19200 bit/s
    p2024 Modbus 计时
    • 索引 0:较大从站应答延迟:
      在该时间后,从站应答主站。
    • 索引 1: 字符延时:
      指一个 Modbus 消息帧内,单个字符之间允许的较大延迟时间。 (即 Modbus 1.5 个字节标准的处理时间)
    • 索引 2: 报文延时:
      指 Modbus 报文之间允许的较大延时。(即 Modbus 3.5 个字节标准的处理时间)
    p2029 现场总线错误统计
    指现场总线接口上接收错误的统计、显示
    p2040 过程数据监控时间
    指没有收到过程数据时发出报警的延时。
    注: 该时间必须根据从站数量、总线波特率加以调整,出厂为 100 ms。

    问:如何解决G120变频器使用二进制方式多段速在速度切换时DI触点的动作配合不同步造成的速度波动?哪里卖西门子变频器功率模块

    答:可使用格雷二进制码方式的多段速解决此问题。

    配备CU240B/E-2 和PM240的G120变频器具备多段速给定功能,多段速的给定分为两种:直接给定和二进制给定。
    在直接给定方式时,变频器的较终速度给定值是由较多四个DI对应的速度值之和来决定的,此种应用多用于总的段速较少的情况下,例如只有4个固定速度,较少出现段速切换的速度波动。但是在选择二进制方式给定时,往往会在换档间隙出现设定值的波动,为此我们可以采用格雷码二进制方式来避免这种波动。

    在使用二进制给定时,变频器较多支持15个速度,在从0速到15速的切换过程中,变频器可能需要同时改变变频器多个DI的状态。
    以图2-1所示的应用为例,配置三个DI输入作为多段速信号源,除0速外,一共有7个段速。升速操作时需要从0速档依次增加到7速档,降速操作时,从7速档依次降低至0速档。


    图2-1 多段速控制接线示例

    使用二进制方式多段速的相关参数设置为:
    P1070= 1024
    P1001= 50
    P1002= 100
    P1003= 200
    P1004= 300
    P1005= 400
    P1006= 500
    P1007= 600
    P1016= 2
    P1020= 722.3
    P1021= 722.4
    P1022= 722.5
    正常升降速操作时,例如:从3档(多段速DI状态011)切换到4档(多段速DI状态100),多段速DI的三个位全都发生了变化,如果按图1的接线方式,需要S1,S2,S3三个开关的状态同时改变状态。由于手动操作不可能完全同时改变三个开关的状态,此时在换挡的间隙如果有配合不严密,就会造成给定速度的波动。
    此时的多段速切换波形如图2-2所示:


    图2-2 普通二进制方式下的速度切换波形图示

    我们看到,多段速切换间隙会有波动,例如在3档变4档时,由于DI3,DI从1变为0,但是由DI5从0变为1没有与DI3,DI4保持完全同步,所以出现了瞬间的000状态,速度设定值发生了波动,影响到负载驱动。6档变5档时,4档变3档时,以及2档变1档时也都出现了类似的波动情况。

    为避免二进制方式的固定速度切换时出现的波动,我们可以使用各类二进制码方式对速度进行给定。格雷二进制码的特点是从0000~1111的依次步进时,每次只变化一个位。如表3-1所示为四位5二进制码与格雷二进制码的对照。

    表3-1 四位二进制码与格雷二进制码对照表

    十进制段速 自然二进制码 格雷码
    0 0000 0000
    1 0001 0001
    2 0010 0011
    3 0011 0010
    4 0100 0110
    5 0101 0111
    6 0110 0101
    7 0111 0100
    8 1000 1100
    9 1001 1101
    10 1010 1111
    11 1011 1110
    12 1100 1010
    13 1101 1011
    14 1110 1001
    15 1111 1000

    如果我们引入格雷二进制码方式,从3档切换到4档,就是从010切换到110,此过程只需要切换DI5的状态即可,由于只改变了S3的状态,因此不存在需要跟其他开关配合的问题,保证了速度不会产生波动。

    此例使用各类二进制码方式的多段速相关参数设置为:

    P1070= 1024
    P1001= 50
    P1003= 100
    P1002= 200
    P1006= 300
    P1007= 400
    P1005= 500
    P1004= 600
    P1016= 2
    P1020= 722.3
    P1021= 722.4
    P1022= 722.5

    使用格雷二进制码的多段速切换状态如图3-1所示,看到段速的依次切换不再有突变。


    图3-1 格雷二进制码方式多段速切换的波形图 

    特别是在手动逐级切换速度的场合,使用各类二进制码方式设计主令开关时序,可以提高设备速度平滑性。

    面板调试

    共有四种操作面板可供选择:
    1.BOP(6SE6400-0BP00-0AA1)基本操作面板
    2.BOP-2(6SE6400-0BE00-0AA1)基本操作面板(MM430**)
    3.AAOP(6SE6400-0AP00-0AB0)亚洲高级操作面板(支持中文)
    4.AOP(6SE6400-0AP00-0AA1)英文高级操作面板
    注意:MM420/440变频器可以使用BOP、AOP、AAOP调试,MM430变频器只能使用BOP-2调试。
    BOP使用说明


    BOP-2使用说明

    参考文档


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