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西门子MM440/0.75KW变频器 广东湛江
西门子产品订货号:6SE6440-2UC17-5AA1
西门子产品价格:168 RMB
西门子产品承诺:质保一年,原装*
西门子产品尺寸:173 x 73 x 149
西门子产品净重:1.52 Kg
西门子产品代码::85044084
西门子产品技术参数:MICROMASTER 440,不带滤波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,0.75 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,0.75 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP
输出模块的作用是将内部的电平信号转换为外部所需要电平等级的输出信号,并传给外部负载。每个输出点的输出电路可以等效成一个输出继电器,按负载使用电源的不同,可分为直流输出、交流输出和交直流输出3种;按输出电路所用的开关器件不同,可分为晶体管输出、晶闸管输出和继电器输出。它们所能驱动的负载类型、负载的大小和响应时间是不一样的。
(1)直流输出模块直流输出模块的原理如图2-4所示,它的输出电路采用晶体管驱动,也叫晶体管输出模块。在图2-4中,VLC是光耦合器,VL用于指示输出点的状态,VT为输出晶体管,VD为保护二极管,可防止负载电压极性接反或高电压、交流电压损坏晶体管,FU为熔断器,可防止负载短路时损坏PLC。其工作原理是:当输出锁存器的对应位为1时,通过内部电路使光耦合器VLC导通,从而使晶体管VT饱和导通,使负载得电,同时点亮VL,以表示该路输出点有输出。当输出锁存器的对应位为0时,光耦合器VLC不导通,晶体管VT截止,使负载失电,此时VL不亮,表示该输出点状态为0。如果负载是感性的,则必须给负载并接续流二极管(如图2-4中点画线所示),使负载关断时,可通过续流二极管释放能量,保护输出晶体管VT免受高电压的冲击。
图2-4 晶体管输出电路
直流输出模块的输出方式一般为集电极输出,外加直流负载电源。其带负载的能力一般每一个输出点为零点几安培左右。因晶体管输出模块为无触点输出模块,所以使用寿命比较长、响应速度快、可关断次数多。
(2)交流输出模块交流输出模块的原理如图2-5所示。它的输出电路是采用光控双向晶闸管驱动的,所以又叫双向晶闸管输出模块。在图2-5中,VLC为光耦合器(光控双向晶闸管),R2和C构成阻容吸收保护电路。其工作原理是:当输出锁存器的对应位为1时,发光二极管导通发光,使双向晶闸管导通,从而使负载得电,同时输出指示灯VL亮,表示该输出点为ON;当输出锁存器的对应位为0时,双向晶闸管不导通,负载失电,输出指示灯VL灭,表示该输出点为OFF。
图2-5 晶闸管输出电路
交流输出模块需要外加交流电源,带负载能力一般为1A左右,不同型号的外加电压和带负载的能力有所不同。双向晶闸管为无触点开关,使用寿命较长,反应速度快,可靠性高。
(3)交直流输出模块 交直流输出模块(继电器输出模块)的工作原理如图2-6所示。它的输出驱动电路是继电器。继电器的常开触点接通或断开,从而使负载得电或失电。在图2-6中,K为一小型直流继电器,其工作原理如下:当输出锁存器的对应位为l时,K得电吸合,其常开触点闭合,负载得电,VL点亮,表示该输出点接通;当输出锁存器的对应位为0时,K失电,其常开触点断开,负载失电,VL熄灭,表示该输出点断开。
图2-6 继电器输出电路
继电器输出型PLC的负载电源可以是交流也可以是直流,是有触点开关,带负载能力比较强,一般在2A左右,但寿命比无触点开关要短一些,开关动作频率也相应低一些。
PLC的输出电路也有汇点式、分组式、隔离式几种。
西门子MM440/0.75KW变频器 广东揭阳
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广东汕头
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由于西门子变频器在中国市场的一个庞大的销售量,在使用中必然会碰到许多问题,以下就西门子变频器的一些常见故障在这里说明:
西门子变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌,
西门子变频器(图4)
所以有些老的产品象MICRO MASTER ,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用。对于MICRO MASTER系列变频器zui常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。对于MIDI MASTER系列变频器较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏,MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是zui容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏。
对于6SE70系列变频器,由于质量较好,故障率明显降低,经常会碰到的故障现象有(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。此外,还会碰到F025、F026、F027关于输入相缺失的报警,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如排除此故障原因,报警信号还不能消除,那故障很有可能就是CU板的损坏了。此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障,电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外,在维修中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011报警,要特别注意由于这种原因而引起的故障报警。
对于ECO的变频器,碰到zui多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏,引起的原因也主要是由于强电侧(功率模块)与弱电侧(驱动电路)没有隔离电路,导致强电进入了控制电路,引起驱动电路及开关电源大面积烧坏,此外预充电回路损坏也是常见故障(30KW以上),由于限流回路设计在交流输入侧,只要有三相交流电源任意一路送电时有时序上的超前和滞后,都有可能引起自身一路或其余两路充电时电流过大,而使得限流电阻和切入继电器烧毁。F231故障也是ECO变频器的一种常见故障,引起原因就是因为采样电阻的损坏。
西门子变频器故障分析及处理方法:
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。
具体方法是:用万用表(较好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明模块损坏。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。
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。zui简单的办法就是换整块的线路板!
西门子公司不同类型的变频器,用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事顼:
1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器。
2、选择变频器时应以实际电动机电流值作为变频器选择的依据,电动机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变差。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两挡选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
4、当变频器用于控制并联的几台电动机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大两挡来选择变频器,另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为v/f控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时,需在每台电动机侧加熔断器来实现保护。
5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一挡选择。
6、使用变频器控制高速电动机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
7、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其较大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则,会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过较高转速容许值。
10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩gd2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
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