西门子代理商西门子早在开展经营活动可以追溯到1872年,当时西门子向出口了台指针式电报机,并在19世纪末交付了台蒸汽发电机以及辆有轨电车。1985年,西门子与**签署了合作备忘录,成为家与进行深入合作的外国企业。140多年来,西门子以**的技术、**的解决方案和产品坚持不懈地为的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、良好的技术成就、不懈的**追求,在业界*树一帜。
西门子变频器参数设定
对于不太熟悉西门子变频器的朋友来说,使用的时候进行参数设置也是非常困难的,只有了解了西门子变频器参数设置才可以更好的进行现场维护和调试,在西门子变频器出现故障的时候也可以起到一定的解决作用。
西门子变频器的参数可以多达成千上万,必须要对于参数进行合理的设置才能确保设备在正常的状态下运转,才能更加的贴合客户的使用要求。西门子变频器参数设置方法下文中会帮助您做出介绍,以西门子变频器440为例帮助您分析,这样在使用任何变频器的时候您都可以融会贯通。
西门子变频器参数设置方法介绍:
西门子Micromaster 440变频器可设置的参数有几千个,只有系统合适、准确地设置参数才能充分利用变频器性能。
1、 控制方式选择
变频器控制方式的选择由负荷的力矩特性决定,电动机的机械负载转矩特性
P= Tn/ 9 550 (1)
式中:P为电动机功率(kW);
T为转矩(N·m);
n为转速(r/ min)。
转矩T与转速n的关系根据负载种类大体可分为3种[2]。
1)即使速度变化,转矩也不太变化的恒转矩负载,此类负载如传送带、起重机、挤压机、压缩机、罗茨风机等。
2)随着转速的降低,转矩按转速的平方减小的负载,此类负载如风机、各种液体泵等。
3)转速越高,转矩越小的恒功率负载,此类负载如轧机、机床主轴、卷取机等。
变频器提供的控制方式有V/f控制、矢量控制、力矩控制。V/f控制中有线性V/f控制、抛物线特性V/f控制。将变频器参数P1300设为0,变频器工作于线性V/f控制方式,将使调速时的磁通与励磁电流基本不变。适用于工作转速不在低频段的一般恒转矩调速对象。
将P1300设为2,变频器工作于抛物线特性V/f控制方式,这种方式适用于风机、水泵类负载。这类负载的轴功率N 近似地与转速n 的三次方成正比。
其转矩M近似地与转速n的平方成正比。对于这种负载,如果变频器的V/f特性是线性关系,则低速时电机的可用转矩远大于负载转矩,从而造*率因数和效率的严重下降。为了适应这种负载的需要,使电压随着输出频率的减小以平方关系减小,从而减小电机的磁通和励磁电流,使功率因数保持在适当的范围内。
可以进一步通过设置参数使V/f 控制曲线适合负载特性。将P1312在0至250之间设置合适的值,具有起动提升功能。将低频时的输出电压相对于线性的V/f 曲线作适当的提高以补偿在低频时定子电阻引起的压降导致电机转矩减小的问题,适用于大起动转矩的调速对象。
变频器V/f 控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,这在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。可以根据系统出现振荡的频率点,在V/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。从P1091 至P1094 可以设定4 个不同的跳转点,设置P1101确定跳转频带宽度。
有些负载在特定的频率下需要电机提供特定的转矩,用可编程的V/f控制对应设置变频器参数即可得到需控制曲线。设置P1320、P1322、P1324 确定可编程的V/f特性频率坐标,对应的P1321、P1323、P1325为可编程的V/f特性电压坐标。
参数P1300设置为20,变频器工作于矢量控制。
这种控制相对完善,调速范围宽,低速范围起动力矩高,精度高达0.01%,响应很快,高精度调速都采用矢量控制SVPWM。
参数P1300设置为22,变频器工作于矢量转矩控制。这种控制方式是目前国际上*的控制方式,其他方式是模拟直流电动机的参数,进行保角变换而进行调节控制的,矢量转矩控制是直接取交流电动机参数进行控制,控制简单,度高。
在使用变频器驱动电机前,必须进行快速调试。
参数P0010设为1、P3900设为1,变频器进行快速调试。快速调试完成后,进行了必要的电动机数据的计算,并将其它有的参数恢复到它们的默认设置值。
在矢量或转矩控制方式下,为了正确地实现控制,非常重要的一点是,必须正确地向变频器输入电动机的数据,而且,电动机数据的自动检测参数P1910必须在电动机处于常温时进行。当使能这一功能(P1910 =1)时,会产生一个报警信号A0541,给予警告,在接着发出ON 命令时,立即开始对电动机参数的自动检测。
3、加减速时间调整
加速时间就是输出频率从0 上升到*频率需时间,减速时间是指从*频率下降到0 需时间。加速时间和减速时间选择的合理与否对电机的起动、停止运行及调速系统的响应速度都有重大的影响。加速时间设置的约束是将电流限制在过电流范围内,不应使过电流保护装置动作。电机在减速运转期间,变频器将处于再生发电制动状态。传动系统中储存的机械能转换为电能并通过逆变器将电能回馈到直流侧。回馈的电能将导致中间回路的储能电容器两端电压上升。因此,减速时间设置的约束是防止直流回路电压过高。加减速时间计算公式为
ta=(JM+JL)n/9.56(TMA-TL) (加速时间) (2)
tb=(JM+JL)n/9.56(TMB-TL) (减速时间) (3)
式中:JM为电机的惯量;
JL为负载惯量;
n为额定转速;
TMA为电机驱动转矩;
TMB为电机制动转矩;
TL为负载转矩。
加减速时间可根据公式算出来,也可用简易试验方法确定[3]。首先,使拖动系统以额定转速运行(工频运行),然后切断电源,使拖动系统处于自由制动状态,用秒表计算其转速从额定转速下降到停止需要的时间。加减速时间可首先按自由制动时间的1/2到1/3进行预置。通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警,调整加减速时间设定值,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出*加减速时间。
4、转动惯量设置
电机与负载转动惯量的设置往往被忽视,通常认为只需加减速时间的正确设置就可以保证系统正常工作[4]。其实,转动惯量设置不当会使得系统振荡,调速精度也受到影响。转动惯量公式为
J=T/(d棕/dt) (4)
电机与负载转动惯量的获得方法一样,让变频器工作频率在合适的值,5 至10 Hz。分别让电机空载和带载运行,读出参数r0333(额定转矩)和r0345(电动机的起动时间),再将变频器工作频率换算成对应的角速度,代入公式(4)计算得电机与负载转动惯量。设置参数P0341(电动机的惯量)与参数P0342(驱动装置惯量/电动机惯量的比值),这样变频器就能更好的调速。
5、结语
变频器的愈来愈多,功能也不断完善和加强。如何正确地设置参数,对于正确使用变频器和发挥其*性能是十分重要的。本文对于应用西门子Micromaster 440 变频器进行调速时的参数设置给出了参考。
西门子变频器故障代码
西门子变频器是由德国的西门子公司负责研发,生产销售的变频器大,该的产品主要是应用于控制调节三相交流异步电机的速度,拥有非常稳定的性能,丰富的组合功能,但是西门子的变频器在使用的过程当中也会出现一些故障问题。不同的故障问题都有着不同的故障代码,那么西门子变频器的故障代码都有些呢?下面我们来具体的了解一下。
1、e:导致该故障代码的原因有非常多,第1个原因是西门子变频器6se7023-4ta61-z故障、第2个原因是西门子变频器6se7016-1ta61-z故障、第3个原因是西门子变频器6se7021-0ta61-z故障、第4个原因是西门子变频器6se7016-1ta61-z故障。
2、008:该故障代码代表了开机封锁报警变频器不能够正常的启动,导致故障的具体原因是在上电之后,变频器对于其测试点进行相应的检测。如果条件达到之后,cuvc版输出信号就会将充电电阻使用并联的继电器短封,给变频器*的电流使之运行,否则就会在显示屏幕上面出现008,并且无法正常的启动。
3、f002:该故障代码是6se7016-1ta61-z出现了问题,说明了电压过低。
以上就是西门子变频器的故障代码了,西门子变频器当中*常见的故障,根据类型的不同可以分为外部故障和内部故障两种类型,其中外部故障在发生的时候应当注意检测变频器的外部参数、电机等引起的问题,内部故障分为软故障和硬件故障两个方面,主要是检测内部的硬件和排线是否出现了问题。
工业信息安全
“考虑到工业环境的复杂性,特别是新一代工业互联网的发展,如数字化工厂、工业互联网平台等,需要多层次、立体化的信息安全防御方案。”西门子()有限公司副裁兼网络与信息安全官胡建钧,日前接受界面记者采访时指出。
相比传统意义上的信息安全,工业领域具有天然的特殊性,需要重点考虑IT和OT融合的特点。
胡建钧表示,一是工业控制系统的目标是可用性,而办公系统则追求机密性。比如钢铁厂、连续化工行业、高危行业乃至发电厂等,很难承受安全生产连续性发生问题付出的代价,而办公系统则对中断时间有一定的容忍度和妥协。
二是工业控制系统和基础设施具有长生命周期,需要横向、纵向综合考虑兼容性和跨年代的问题,比如*初设计时未做冗余配置,性能和储存空间与IT环境也有差距。
他告诉界面记者,西门子在网络信息安全领域已有30年的经验,目前正在大力推进共创,即同高校、机构和合作伙伴共同创新结合IT、OT安全的技术。对于可替代性较强的IT部分,西门子会选择成熟的技术和解决方案,而针对OT则必须基于行业沉淀和客户需求进行方案开发。
除此之外,胡建钧从三个方面结了工业信息安全面临的新发展阶段的挑战。
一是网络攻击技术发展迅速,始终是“道高一尺,魔高一丈”,且由于信息安全攻击已经衍生出变现渠道,就会有更多的黑产或者攻击者参与其中;
二是目前工业互联网处于IT、OT融合的阶段,在人为意识、技术不成熟、操作不当或者其他设计方面的问题,容易产生信息安全漏洞或缺陷。
三是监管合规方面存在难题,包括欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)、美国《网络安全法案》等,对数字经济下网络和信息安全问题提出很多监管要求,对信息安全合规提出更高的要求。
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