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面议怎样选择适合自己西门子SIEMENS变频器
Micromaster 440
功能的通用变频器
综述
MICROMASTER 440 – 说明
MICROMASTER 440 – 简介
MICROMASTER 440 – 技术数据
MICROMASTER 440 – 典型用途
MICROMASTER 440 – 说明
Micromaster 440
在变频器域,也存在着些难以控制的东西。直到西门子功能的变频器问世之后,情况才有了改观。MICROMASTER 440 是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。这些矢量控制系统可确保*的高驱动,即使发生突然负载变化时也是如此。由于具有快速响应输入和定位减速斜坡,因此,甚在不使用编码器的情况下也可以移动目标位置。该变频器带有个集成制动斩波器,即使在制动和短减速斜坡期间,也能以突出的精度工作。所有这些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直 250 kW (350 HP) 的功率范围内实现。
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MICROMASTER 440 – 简介
HMI
纯文本面板简化了操作,并支持使用多种外国语言
动态驱动和制动
具有各种控制和制动类型
具有通讯功能
各种通讯接口可确保能够用于zui常见的网络应用
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MICROMASTER 440 – 技术数据
电压和功率范围
200-240 V,± 10%,单相交流,0.12 - 3 kW (0.16 - 4 HP)
200-240 V,± 10%,0.12 - 45 kW (0.16 - 60 HP)
380-480 V,± 10%,0.37 - 250 kW (0.5 - 350 HP)
500-600 V,± 10%,0.75 - 90 kW (1.0 - 125 HP)
控制类型
矢量控制,FCC(磁通电流控制),多点特性(可参数化的 V/f 特性),V/f 特性
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MICROMASTER 440 – 典型用途
广泛应用于物流系统、纺织工业、升降机、举升设备、机械工程以及食品饮料和烟草等域。
标签
MICROMASTER 440
怎样选择适合自己西门子SIEMENS变频器
通用型变频器
Micromaster 420
可应对每种挑战的通用变频器
概述
MICROMASTER 420 – 说明
MICROMASTER 420 – 简介
MICROMASTER 420 – 技术数据
MICROMASTER 420 – 典型用途
MICROMASTER 420 – 说明
Micromaster 420
您是否需要种无需多大努力即可满足特定要求的变频器?使用西门子的 MICROMASTER 420,这不会成为问题,因为这是款适用于三相电网且可进行现场总线连接的通用型变频器。这种变频器具有模块化的设计,各种选件可对广泛的标准功能加以补充。您只需将操作员面板和通讯模块插入即可,无需使用任何工具。与该系列的其它变频器样,由于采用无螺钉型控制端子,端子连接变得轻而易举。
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MICROMASTER 420 – 简介
设计紧凑
电抗器和滤波器等基本部件可对紧凑型解决方案加以补充
功能多样
可方便地针对多种用途进行调试
具有通信功能
各种通讯接口可确保能够用于zui常见的网络应用
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MICROMASTER 420 – 技术数据
电压和功率范围
200-240 V,± 10%,单相交流,0.12 - 3 kW (0.16 - 4 HP)
200-240 V,± 10%,三相交流,0.12 - 5.5 kW (0.16 - 7.5 HP)
380-480 V,± 10%,三相交流,0.37 - 11 kW (0.5 - 15 HP)
控制类型
FCC(磁通电流控制),多点特性(可参数化的 V/f 特性),V/f 特性
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MICROMASTER 420 – 典型用途
输送机系统、物料输送、泵、风机、机械工程
西门子低压变频器是用于变速运行的低压驱动系统的*
西门子丰富的低压变频器产品组合是zui完整、全面的驱动系统家族。凭借高等的灵活性、功能性和工程组态方便性,我们系统覆盖了各种等——从简单的低压变频器任务和协同驱动系统到传动控制任务,无所不有。我们的子公司 Loher 的驱动系统装置可以广泛的用于需要“防爆保护”的特殊应用域。
低压变频器 MICROMASTER
MICROMASTER 系列变频器可满足 0.12 kW 250 kW 功率范围的驱动应用要求:从采用电压-频率控制(V/f 控制)的简单应用,直采用闭环矢量控制和编码器反馈的复杂应用。
基本简介
变频器(Variable-frequency Drive,缩写:VFD),也称为变频驱动器或驱动控制器,可译作Inverter(和逆变器的英文相同)。变频器是可调速驱动系统的种,是应用变频驱动技术改变交流电动机工作电压的频率和幅度,来平滑控制交流电动机速度及转矩,zui常见的是输入及输出都是交流电的交流/交流转换器。
在变频器出现之前,要调整电动机转速的应用需透过直流电动机才能完成,不然就是要透过利用内建耦合机的VS电动机,在运转中用耦合机使电动机的实际转速下降,变频器简化了上述的工作,缩小了设备体积,大幅度降低了维修率。不过变频器的电源线及电动机线上面有高频切换的讯号,会造成电磁干扰,而变频器输入侧的功率因素般不佳,会产生电源端的谐波。
变频器的应用范围很广,从小型家电到大型的矿场研磨机及压缩机。约1/3的能量是消耗在驱动定速离心泵、风扇及压缩机的电动机上,而变频器的市场渗透率仍不算高。能源效率的提升是使用变频器的主要原因之。
变频器技术和电力电子有密切关系,包括半导体切换元件、
变频器拓扑、控制及模拟技术、以及控制硬件及固件的进步等。
工作原理
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
折叠整流器
zui近使用的是二管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
折叠平波回路
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
折叠逆变器
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
(1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
(2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
(3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
(4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
(5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。