產地類別 | 進口 | 電動機功率 | 0.75kW |
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額定電流 | 880A | 供電電壓 | 中壓 |
控制方式 | 電流矢量 | 輸出電壓調節方式 | PAM控制 |
外形尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60mm | 外形尺寸(寬x高x厚) | 15.10 x 15.40 x 4.60 |
外型 | 塑殼 | 應用領域 | 環保,化工,電子,電氣,綜合 |
直流電源性質 | 電壓型 | 重量 | 0.452KGkg |
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參考價 | ¥600 | ¥450 |
訂貨量 | 1 | 2 |
更新時間:2021-01-15 11:00:44瀏覽次數:174
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無組態連接通訊方式:它適用于S7-200/300/400之間通訊,卻不能與全局數據包通訊混淆使用。其為雙向通訊方式時,要求通訊雙方都有調用通訊塊,一個通訊塊用于發送數據,另一個通訊塊用于接收數據。在OB35中斷塊中調用SFC65用于發送數據,調用SFC66用于接收數據,隨后就是編程。
II. 控制回路:具有工頻變頻的手動切換,以便在變頻出現故障時可以手動切工頻運行,因輸出端不能加電壓,固工頻和變頻要有互鎖。
4) 西門子變頻器的接地;
西門子變頻器正確接地是提高系統穩定性,噪聲能力的重要手段。西門子變頻器的接地端子的接地電阻越小越好,接地導線的截面不小于4mm,長度不超過5m。西門子變頻器的接地應和動力設備的接地點分開,不能共地。信號線的屏蔽層一端接到西門子變頻器的接地端,另一端浮空。
西門子6ES73211BL004AA1校準 西門子電機軟啟動器的常見故障
1、電動機起不來
電動機起不來的原因大致分兩種情況:一是六只可控硅的其中一只觸發不可靠或是不導通,此時一相電路通過的是半波直流,電動機的兩相繞組通過的直流對電動機起到了制動作用,不僅電機起不來,嚴重的還會燒毀電機和可控硅。二是啟動參數或啟動曲線不合適造成電機起不來,這是常見故障。前者在使用過程當中會發生,但幾率低于接觸器的故障率。后者多發生在次投運調試,調試好以后就不會出現。多數的廠家不會出現此現象,啟動程序性能好,出廠值設定的適用性強。只有很少廠家的產品需要廠家自己去調試。
可控硅燒毀
可控硅擊穿或,此類故障不分品牌,因廠家而易,但都比接觸器的故障率低,而且主要問題出現在餅式可控硅的安裝工藝上。
3、控制器燒損
相對于軟啟動器來講,控制器燒毀故障是嚴重的。有的廠家此類故障造成的返修率已超過30%。進口的或合資的廠家此類問題不多見。主要是控制器的電源和觸發電路以及輸入電路三部分容易燒毀。。
(四)西門子200PLC通過PPI協議與組態王通訊失敗,為什么?請檢查如下設置是否正確:1)用戶編程電纜的撥碼設置:在編程電纜的撥碼中,第5個端子是設置通訊協議的,撥碼設置為0,表示PPI/Freeport;撥碼設置為1,表示PPI(master);用戶使用PPI協議和組態王通訊時,撥碼選擇PPI/。
S7-200CPU只能做MPI從站,即S7-200CPU之間不能通過MPI網絡互相通信,只能通過PPI方式互相通信。STEP7-Micro/WIN可以與S7-200CPU建立MPI主-從連接。硬件使用CP5611卡加上PROFIBUS或MPI電纜,S7-200CPU通信口上要使用帶編程口的網絡連接器。
PLC內部集成了CPU,存儲器,I/O電路,通訊電路,開關電源等,是各部分協調工作,因此,單就PLC硬體上的維修,具有一定的學問。PLC型號眾多,但內部大同小異,原理基本一樣。今天我就以西門子S7-200PLC為例,談談PLC硬件維修的一些思路和方法,不但對工控初級維修有指導性的幫助,此文也對PLC初學者更好的理解PLC這門理論,有積極的幫助。
西門子6ES73211BL004AA1校準 軟啟動器誤動作
電動機在運行的裝態下因軟起動器受干擾而停機在停止狀態下因軟起動器受干擾而起動是時有發生,前者較普遍,后者只有兩個品牌發生過。究其原因,一是產品質量問題,二是和線路布局有關。但是凡是進口或合資的軟啟都沒有上述現象,國產品牌中此問題比較多。
5、軟啟動器內部插接件接觸不良
軟啟動器內部插接件選用本來不是問題,這是國內廠家容易忽略的問題,經常出現故障。進口或合資廠家都不犯此類的錯誤。
3.高運行頻率一般的變頻器大頻率到60Hz,有的甚至到400Hz,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。4.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。 典型充電器框圖在有線應用中,變壓器是一個帶有核心的單元,可確保初級產生的(幾乎)所有通量都能耦合到次級。這確保了高水平功率傳輸,進而助力構建高能效的充電器。為了打造無線充電器,變壓器被分為初級和次級,初級(發射器)保留在充電器中,次級(接收器)位于將要充電的設備中。初級和次級之間的距離將因應用而異,并會對充電器的性能產生重大影響。通過將核心替換為“空氣",通量傳輸減少。如果在基于核心的變壓器中,耦合系數(k)近似為1,那么在無線應用中,k的值將接近0.25。