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上海西邑电气技术有限公司成立于1996年。在西门子公司广大同仁和工控领域各界朋友的关怀下埋头发展,一路走来已成西门子合作伙伴中的佼佼者。总部设在上海,办公面积1500多平方米,员工150余人。

    福建西门子变频器代理商

    更新时间:2024-05-13   浏览数:144
    所属行业:机械 电工电气 工控系统及装备
    发货地址:上海市金山区  
    产品规格:福建西门子变频器代理商
    产品数量:100.00台
    包装说明:全新原装
    价格:面议
    产品规格福建西门子变频器代理商包装说明全新原装

    上海西邑电气技术有限公司

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    西门子全新系列变频器专注基础设施市场风机泵应用,可直接上云

    • 推出Sinamics G120X系列变频器,专为风机泵类应用而设计,满足水处理、暖通空调等基础设施行业需求

    • 其中,标准型风机泵**变频器Sinamics G120XA系列在中国生产,主要面向中国、印度市场

    • 可通过Sinamics Connect 300通讯模块接入西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere,实现数据上云

    今天,西门子在中国发布全新的Sinamics G120X和G120XA变频器,专为风机和泵的应用而设计,特别适合应用于供水和污水处理、楼宇建筑、地铁隧道通风等基础设施领域,也普遍适用于例如水泥、化工、食品饮料等工业环境。该系列变频器具备节能、可靠、易用的特点,在产品的全生命周期内贯彻节能和降低成本的理念;丰富的保护功能较大地降低了故障停机时间,并可应对苛刻的外界环境;其外形紧凑,便于安装、使用和维护。

    标准型风机泵**变频器Sinamics G120XA
    Sinamics G120XA 标准型风机泵**变频器在中国生产,目前主要面向中国和印度等亚洲市场。其功率范围为0.75至560 KW,几乎完整涵盖低压市场风机和泵的功率需求;集成矢量控制算法可较大提升转矩和速度的控制精度。Sinamics G120XA变频器可支持同步电机、磁阻电机等高能效电机,集成节能模式(ECO)、休眠功能并可自动计算能耗,以确保较佳性能、较低损耗和较优输出功率。Sinamics G120XA的运行电压范围为-20%到+10%,运行温度范围-20℃到60℃,内置双直流电抗器和主动保护功能,软硬件结合降低故障停机时间。其结构紧凑可并排安装从而节省空间;集成典型的连接宏、多泵控制、飞车启动、清淤功能、火灾模式等多种风机泵类**功能,可进行专业、简单且快速的调试工作;除此以外,工程师还可通过PC和手机无线接入,进行向导式、可视化地诊断和调试。客户通过网络注册,可获得较高30个月的免费质保。

    风机泵**变频器Sinamics G120X
    Sinamics G120X变频器面向**市场,提供更丰富的产品规格,目前在德国和英国生产。G120X系列变频器的功率范围为0.75至 630 kW,适用于全部电机类型。除了支持380V电压,还可适用于690V和220V两种电压输入类型,支持高防护标准的3C3涂层,在IP20防护等级之外,未来还将推出IP21/IP55两种防护等级,满足更多应用场合。G120X变频器不仅适用于Modbus通讯协议,还支持Profinet和Profibus现场总线。其集成的安全功能已通过SIL3认证。
    数据可直接上云,实现流程和维护过程的优化

    Sinamics G120X/XA系列变频器可通过Sinamics Connect 300连接设备与西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere直接相连。通过MindSphere上Analyze MyDrives应用程序对从变频器、驱动系统及机器设备中采集的运行数据进行评估,实现状态信息可视化和分析,为用户提供有价值的数据,进而实现流程和维护过程的优化。

















    当一台感应电机被机械驱动,并且有一台变频器给电机的出线端子提供某一电压的时候,它将作为一台发电机给变频器回馈能量。
            通常,在交流电机和负载的减速阶段,储存的大部分能量将被电机转化为电能反馈到变频器。当一个高惯性负载突然减速时,会有过大的反馈能量不能被变频器的直流母线所吸收,导致直流母线上电压过高而跳闸。

            由于变频器的直流侧电容只能吸收很小一部分的反馈能量,对于**过系统本身损耗的的制动力矩, 需提供一个动力制动电路来消除剩余能量。通过控制一个**的制动控制电路控制的制动单元的工作/停止周期来防止直流母线上的电压过高。通过控制在发电过程中制动单元的工作/停止周期来防止直流电压**过较大值和直流侧电容的过度充电。许多变频器的固有特征是当输出频率小于基础频率时,为恒定V/F比值控制(力矩恒定);当输出频率大于基础频率时,为恒电压控制(功率恒定)。因为其恒压变频特性,基础频率之上的再生功率是恒定的,但在基础频率之下,将逐渐衰减至在速度为零时功率为零。当停车时,系统固定损耗大多数情况为摩擦力使驱动系统停止。
            当运行在基础频率之上任何速度,再生功率都为较大值且保持恒定,此时制动电阻器发挥较大功效。较大制动扭矩与在恒定电压下反比于电阻值的再生电流是一对函数关系。于是电阻值的选择决定了制动扭矩的大小。
            电阻的额定功率取决于制动周期(制动时间和循环时间)和电阻的冷却。
            出于安全的考虑,通常使用一个热继电器来单独保护电阻防止持续过载。这个热继电器应该控制切断变频器输入电源。

    制动电阻的应用

            通常情况下,当电源为380-460V时,变频器的直流母线电压较大值为800V,电阻,电缆,绝缘需与此工作电压匹配。
            电阻值及额定功率可以由需吸收的能量,即释放的功率值和连续减速的延时时间算出。为了得到电阻的阻值需要知道要求的制动扭矩;为了得到电阻的额定功率需要知道负载的能量有多大。
            电机和负载的动能等于 0,J?2

    在此    J = 电机和驱动器的总转动惯量(Kgm2 )

     

    ? = 角速度 (弧度值/秒), 或者

     

            因为能量与角速度的平方成正比,系统的较大能量集中在高速状态,会在开始减速的时候传递给电阻。假如电机运转在基础频率之上,传递给电阻的能量为定值,直到降至基础频率以下。用于制动周期的制动电阻应能承受热冲击,推荐使用额定脉冲式电阻。

    举例:
    转动惯量为10 的负载由1500rpm减速到静止。
    计算制动电阻值,额定功率。

    需要的数据:
            电机及驱动                                             30kW
            电机额定转矩                                         191Nm
            减速时间                                                 待定
            重复周期时间                                         30 s
            负载转动惯量 (J)                                    10 Kgm2
            电阻阻值(R)                                            未知
            电阻额定功率值(Pr)                         未知
            电阻工作电压 (V)                                  750V

    首先较基本的一步是确定减速时间 (Tb ):

                                            

    较大减速发生在电机额定转矩的150%。
    较大值         Mb max = 1.5 x 191 = 286.5
    较快的减速时间Tb :  

         

    可以确定一个实际的减速时间 , 对于这个例子,令 =7s
    计算减速时间为7s时需要的制动转矩

           

           

    制动功率为:

     

    Kw

         = 35.24 kW

    制动电阻阻值为:

            电阻的额定功率为:
            由于制动电阻的工作为间歇性的,其额定功率可按间歇性的功率选择而不必是连续功率。优点是可根据电阻的过载系数来充分利用电阻的过载值(O/L), 这个系数可由一组冷却曲线得出,这个曲线是由制动电阻生产商或者供应商提供的。
            在这个例子中,减速时间设置为7秒,循环周期时间为30秒。
            所选择的电阻的额定功率为:

          
          = 17.5Kw


            实际上,在再生制动过程中,电机和负载的机械损耗可耗散15%到20%的制动能量。通常的情况下,实际上推荐的制动电阻阻值是代表应用中的较小值,使用推荐的阻值有可能会产生额外的制动转矩。然而,由于负载惯量的能量反馈值是由减速度决定,制动单元通过调整制动电阻的运行/停止周期来实现按照实际速率消耗能量。

    问题

    MM4系列变频器出现F0001故障时该如何解决?

    F0001

    变频器过电流,变频器输出电流**过较大允许电流,常见故障可分为以下三类,电机故障、负载问题以及变频器故障。

    常见原因

    1. 电机问题

    l  电机绕组相间或对地短路

    l  电机电缆有接地故障

    l  电机电缆长度**过了较大允许的电缆长度

    l  电机电缆接线存在接触不良的情况

    1. 负载问题

    l  负载电机遇到冲击,或机械结构出现卡住现象,引起电机电流突然增加

    l  变频器输出频率**过电机额定频率,电机处于弱磁状态,负载波动引起过电流

    l  变频器斜坡上升下降时间与负载特性不匹配,如加、减速时间太短

    l  电动机功率与变频器的功率不相匹配,小变频器拖动大电机(小马拉大车的情况)

    l  变频器运行过程当中,使用接触器投入或切除电机

    l  PID控制,反馈信号受到干扰波动较大,PI参数不合适

    l  启动正在旋转的电机

    l  矢量控制时电机参数或速度环参数不准确

    l  势能负载(例如起重机)启动时过电流,电机抱闸控制不合理,或启动力矩不够

    1. 变频器问题

    l  变频器I/O板接触不良

    l  变频器内部器件短路

    l  变频器电流检测元件故障

     

    常见处理办法

    处理MM4系列变频器F0001故障,应首先明确变频器在何种工况下发生F0001故障,再按照故障的可能性逐条原因排查。常见工况:

    1.        上电不运行就发生F0001故障,并且不能复位故障

    2.        上电没有F0001故障,一启动马上报F0001故障,可以复位但启动马上又出现F0001

    3.        正常运行过程中偶尔报F0001故障

    对于*1种情况,由变频器问题引起的可能性较大,可尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,尝试能否复位故障,如果不能复位,变频器可能损坏,请联系维修部门。如果故障能复位,检查变频器外部接线是否存在问题。

    对于*2种情况,由电机问题引起的可能性较大,可尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,尝试使用BOP面板空载启动变频器(变频器控制方式需要设置为V/F方式),如果变频器不出现F0001故障,请着重检查电机和电机电缆绝缘情况、电机电缆是否**长、以及电机电缆是否存在接触不良的情况,或更换电机进行测试。如果变频器仍然出现F0001故障,变频器可能损坏,请联系维修部门。

    对于*3种情况,由负载问题引起的可能性较大,请按照常见故障原因中负载问题逐条分析。

    注意:该故障无法屏蔽。

     

    案例集

    序号

    故障现象描述

    可能的故障原因及处理措施

    1

    变频器上电未启动就报F0001故障,并且无法复位,拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,仍然不能复位故障

    原因:变频器损坏

     

    措施:请联系维修部门

    2

    变频器上电正常,一起动电机不转马上报F0001故障,故障可以复位,复位后再启动仍然出现F0001,拆除电机电缆空载起动变频器,不再出现F0001

    原因:可能由于电机或电机电缆绝缘不良导致

     

    措施:检查电机绝缘

     

    3

    MM430带风机负载,启动前风机叶片无规则旋转,启动马上报F0001故障

    原因:启动正在旋转的电机

     

    措施:激活直流制动,或者采用机械方式,锁定电机轴

    4

    MM430带风机负载,启动前风机被风吹着一直在旋转,启动马上报F0001故障

    原因:启动正在旋转的电机

     

    措施:激活捕捉再启动

    5

    风机负载,电网闪动时, 变频器激活了自动再启动功能,自动复位欠压故障后再启动,偶尔出现F0001故障

    原因:风机为大惯量负载,变频器F0001故障后停机,但风机由于惯性仍然在旋转,再启动时变频器启动正在旋转的电机导致过流

     

    措施:激活捕捉再启动功能

    6

    起重机主钩,平地起动报F0001故障

    原因:电机速度环比例积分参数可能不合适

     

    措施:优化电机参数

    7

    起重机主钩,悬停起动报F0001故障

    原因:电机抱闸控制不合理,或启动力矩不够

     

    措施:优化抱闸控制逻辑,提高低频扭矩

    8

    起重机大车行走机构,启动F0001

    原因:通常大车行走机构为一带多形式,单台电机有问题, 容易导致变频器过流

     

    措施:检查外围机械, 检查电机匝间绝缘

    9

    430变频器用于恒压供水,水泵切换时出现F0001故障

    原因:变频器运行过程当中,使用接触器投入或切除电机

     

    措施:必须封锁变频器脉冲输出才能进行接触器的投切

    10

    440驱动挤出机,运行过程出现F0001

    原因:是否投料太多,出现卡住现象

     

    措施:考虑特殊机械的选型余量

    11

    430驱动风机、水泵**50Hz运行F0001

    原因:变频器**频运行 ,风机泵类负载导致电机轴功率按照3次方关系加大

     

    措施:限制频率上限,避免变频器**速运行

    12

    440驱动 离心机,离心机全速运行后,增加物料,变频器F0001

    原因:突然增加负载,导致变频器过流

     

    措施:需要缓慢增加负载

    13

    430恒压供水系统,偶尔F0001

    原因:模拟量反馈信号受干扰波动较大或PI参数设置不合适

     

    措施:排出干扰增加模拟量滤波时间,调整PI参数

    14

    440变频器输出电缆**长,偶尔F0001

    原因:长电缆导致分布电容加大,导致变频器峰值电流加大

     

    措施:加装输出电抗器、缩短电缆长度

    15

    440驱动带抱闸的电机,抱闸由PLC控制,停车时F0001

    原因:电机减速过程突加负载引起过流

     

    措施:使用变频器抱闸控制逻辑或停机后延时关闭抱闸

    16

    MM440驱动移动小车,偶尔F0001

    原因:小车震动导致电机电缆接触不良引起过电流

     

    措施:禁锢接线端子

     

    注意


    以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有**性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。






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