松原西门子变频器代理商
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西门子变频器松原西门子变频器代理商

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上海庆惜自动化设备有限公司

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产品简介

松原西门子变频器代理商
西门子公司(Siemens)近日在中国发布全新的品牌宣言“Ingenuity for life”(博大精深,同心致远),阐述西门子以广泛的工程技术为客户、员工和社会创造价值的公司定位,表达公司在电气化、自动化和数字化领域技术创新,助力社会可持续发展的坚定承诺。(详情:新闻稿《西门子在中国发布全新品牌宣言“Ingenuity for life”》)

详细介绍

                                      松原西门子变频器代理商

 

 

西门子的变频器的常见问题解答:

  1、什么是西门子变频器?

  西门子变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

  2、为什么西门子变频器的电压与电流成比例的改变?

  异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁 电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制西门子变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于 风机、泵类节能型西门子变频器。

  3、西门子变频器制动的有关问题

  制动的概念:指电能从电机侧流到西门子变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速,负载的能量分为动能和势能。 动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于西门子变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程。 由制动产生的功率将返回到西门子变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载,在下降时, 能量(势能)也要返回到西门子变频器(或电源)侧,进行制动。这种操作方法被称作“再生制动”,而该方法可应用于西门子变频器制动。在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到西门子变频器电源侧的方法叫做“功率返回再生方法”。在实际中,这种应用需要“能量回馈单元”选件。

  4、采用西门子变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?

  采用西门子变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动 时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用西门子变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转 矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的西门子变频器,起动转矩为*以上,可以带全负载起动。

  5、装设西门子变频器时安装方向是否有限制。

  西门子变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。

  6、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可以?

  在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于西门子变频器切断过电流,电机不能起动。

  7、如何使用MM420的直流制动功能?

  可以通过设置参数P1230,P1232和P1233来使用MM420的直流制动功能。具体说明如下:P1230-直流制动功能使能P1233-设置在OFF1命令后直流制动的持续时间P1232-设置直流制动电流的大小。

  8、西门子变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗?

  单相电机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。西门子变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。

  9、西门子变频器本身消耗的功率有多少?

  它与西门子变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。不过在60Hz以下的西门子变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)西门子变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。

  10、MM4所允许的长电机电缆长度是多少?

  对MM420和MM440,在无输出电抗器和有输出电抗器时所允许的长电机电缆长度如下: A、无输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,长电机电缆长度一般不要超过50米;如果使用非屏蔽电缆,长电机电缆长度不能超过100米。 B、有输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,长电机电缆长度一般不要超过200米;如果使用非屏蔽电缆,长电机电缆长度不能超过300米。

  11、西门子变频器的寿命有多久?

  西门子变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护,可望有10年以上的寿命。

  12、西门子变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样?

  对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设西门子变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,西门子变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护

  13、关于散热的问题

  如果要正确的使用西门子变频器,必须认真地考虑散热的问题。西门子变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,西门子变频器使用寿命减半。在西门子变频器工作时,流过西门子变频器的电流是很大的,西门子变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。

  14、什么是快速电流限幅(FCL)?

  快速电流限幅(FCL)是周期性的将实际电流限幅集成在变频器中,而其限幅值设置比软件中设定的过流跳闸值略微低一点而且响应更快,这样就避免了突然加载或快速升速时的误动和不必要的跳闸。 电流波形如下所示:

  15、MM420的左转和右转命令同以前的产品相比较是否*?

  MM420的左转和右转命令同以前的产品相比较,其基本功能*相同,但也存在一些区别。 如下图所示,当变频器在减速过程中有一个左转命令,则此命令被忽略,若想要变频器左转,工作时序是使用反转命令或当变频器停止后,再给出一个左转命令。

  16、MM4对参数P1210的不同设定值是如何响应的?

  参数P1210用于设置变频器在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新起动。具体设定值及功能请参见MM4操作手册说明。

西门子变频器的常见故障处理方法

一般来说,当遇到西门子变频器故障时,再上电之前首先要用数字万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。

  数字万用表

  为了对变频器的好坏作一个初步的判断,我们可以先对它做一个静态测试,主要是对直流中间电路和igbt的检测,用数字万用表检测其内部保险是否烧断、中间滤波电容的容量及是否击穿、igbt的续流二极管是否损坏等。因为变频器同一种报警可以由底板、cuvc板、通讯板共同造成,所以发现故障时不要盲目判断,引起工作的繁琐和时间的浪费。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。

  变频器

  如果以上测量西门子变频器故障结果表明模块基本没问题,可以上电观察。

  1、上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。

  2、上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题。换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的。

  3、有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。

  4、上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,或与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。

  5、上电后显示正常,一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。

  总结以上,大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决这些问题还是不容易的。较简单的办法就是换整块的线路板!

  西门子变频器的设计水平同各品牌变频器相比,功能强大,无可挑剔!如果再能从设计上就考虑到将来维修的方便性并在制造选材上提高一下零件的质量是较为理想的了。

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