西門子V90系列低慣量型伺服電機1FL6044-2AF21-1AB1代理商
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西門子變頻器能用來驅動單相電機嗎?可以使用單相電源嗎?
單相電機基本上不能用。對于調速器開關起動式的單相電機,在工作點以下的調速范圍時將燒毀輔助繞組;對于電容起動或電容運轉方式的,將誘發電容器爆炸。西門子變頻器的電源通常為3相,但對于小容量的,也有用單相電源運轉的機種。
西門子變頻器本身消耗的功率有多少?
它與西門子變頻器的機種、運行狀態、使用頻率等有關,但要回答很困難。不過在60Hz以下的西門子變頻器效率大約為94%~96%,據此可推算損耗,但內藏再生制動式(FR-K)西門子變頻器,如果把制動時的損耗也考慮進去,功率消耗將變大,對于操作盤設計等必須注意。
為什么不能在6~60Hz全區域連續運轉使用?
一般電機利用裝在軸上的外扇或轉子端環上的葉片進行冷卻,若速度降低則冷卻效果下降,因而不能承受與高速運轉相同的發熱,必須降低在低速下的負載轉矩,或采用容量大的西門子變頻器與電機組合,或采用專用電機。
西門子變頻器的壽命有多久?
西門子變頻器雖為靜止裝置,但也有像濾波電容器、冷卻風扇那樣的消耗器件,如果對它們進行定期的維護,可望有10年以上的壽命。
西門子變頻器內藏有冷卻風扇,風的方向如何?風扇若是壞了會怎樣?
對于小容量也有無冷卻風扇的機種。有風扇的機種,風的方向是從下向上,所以裝設西門子變頻器的地方,上、下部不要放置妨礙吸、排氣的機械器材。還有,西門子變頻器上方不要放置怕熱的零件等。風扇發生故障時,由電扇停止檢測或冷卻風扇上的過熱檢測進行保護
關于散熱的問題
如果要正確的使用西門子變頻器,必須認真地考慮散熱的問題。西門子變頻器的故障率隨溫度升高而成指數的上升。使用壽命隨溫度升高而成指數的下降。環境溫度升高10度,西門子變頻器使用壽命減半。在西門子變頻器工作時,流過西門子變頻器的電流是很大的,西門子變頻器產生的熱量也是非常大的,不能忽視其發熱所產生的影響。
保養
變頻器在長時間的存放過程中,儲存環境可能對變頻器本身產生許多不利的影響,對于潮濕、溫度、微塵及腐蝕性氣體等都有一定的要求,在確保其環境符合要求的前提下,還有必要對變頻器進行定期的維護保養。
西門子變頻器,保養維護,電容充電 1.外觀檢查 對長期存放的變頻器,檢查時要
注意變頻器的外觀是否有變化,如:外觀有無變形,有無磕碰痕跡;有無液體滲出和物件脫落;有無動物、昆蟲、浮游物等人駐,以及其他異常的變化。。
檢查風機的靈
用細的木棍或其他較軟的物體撥動風葉,手感應該流暢,風機轉動應靈活,不能有卡澀的現象,觀察風機是否有液體滲出或潤滑油的痕跡。
電氣性能檢查
長期存放的變頻器,由于環境的影響和變頻器器件的使用期限,必須定期對變頻器進行電氣性能的檢查及保養。具體方法如下:
使用萬用表檢測整流部分的整流橋特性,使用萬用表的歐姆擋X100,紅表筆接變頻器的“P”端,用黑表筆分別接輸人“R”“S”“T”,表針擺動應在2/3處,超過2/3或低于l/2均視異常,將黑紅表筆交換重新測量,表針不能擺動,如出現擺動則為異常。使用萬用表的歐姆擋X100,紅表筆接變頻器的“N”端,用黑表筆分別接輸入“R”“S”“T”,表針擺動應在2/3處,超過2/3或低于1/2均視異常,將黑紅表筆交換重新測量,表針不能擺動,否則為異常。
用同樣的方法檢查逆變部分,將“R”“S”“T”換為“U”“V”“W”,因為逆變的IGBT的源極和漏極之間在關閉狀態下同樣有整流橋特性。
絕緣測試。對于輸人輸出端和地(外殼)進行高壓絕緣檢測,使用500v搖表的黑表端接變頻器的接地標識。紅端分別接“R”“S”“T”“U”“V”“W”,均速搖動搖表,測量絕緣電阻應在SM以上。
電容器的檢測。主回路主要由三相或單相整流橋、平滑電容、濾波電容、IPM逆變橋、限流電阻、接觸器等元器件組成。其中對變頻器壽命最有影響的是平滑鋁電解電容器,它的壽命主要由加在其兩端的直流電壓和內部溫度所決定。在主回路設計時已經根據電源電壓選定了電容器的型號,所以內部的溫度對電解電容器[優論論文]的壽命起決定作用。
電解電容器相對溫度的劣化特性直接影響到變頻器的壽命。
一般每上升10℃變頻器的壽命減半,這是因為電解電容器內部的化學反應隨著溫度的升高導致劣化速度加快。劣化速度與材料溫度的關系遵循阿列里烏斯理論(電解液理論)。電解電容器的內部溫度實際上是電容器周圍環境溫度與脈動電流造成的溫度之和。因此,我們應該在安裝時考慮適合的環境溫度,在電容器劣化過程中,會出現靜電容量減小,漏電流增大,等價電阻值增大,tgδ值增大等現象。維護保養時通常以比較容易測量的靜電容量來判斷電解電容器的劣化情況,當靜電容量低于初期值的80%,絕緣阻抗在5MΩ以下時應考慮更換電解電容器。對于儲存不超過5年的電容器我們應該定期充電以進行維護,每隔半年到一年充電一次,方法具體如下:
首先準備功率不小于5KW的三相調壓器將調壓器的輸人端接人有短路過流保護的三相電源,三相電源每相必須有10A的交流電流表作為指示。將輸出端通過快熔接入變頻器的“R”“S”“T”。將變頻器調至10伏以下,送電,觀察電流表是否異常,如無異常,將電壓緩緩調到30伏,觀察5分鐘,如無異常,每十分鐘將電壓升高20伏,加壓過程中,隨時觀察電流的變化,當電壓超過200伏時,振風機等開始工作。這時可將電壓緩緩升到350伏,觀察有無電流波動,維持1小時后,將電壓升到額定電壓,再維持2小時,繼續觀察電流。無異常即可。上電過程中,如果遇見變頻器的面板顯示有故障代碼,先查明原因,是否與低壓有關,否則應引起重視。電源斷開后應等到充電燈完全熄滅方可拆除電源線,待機器完全冷卻后裝機。
除日常的檢查外,推薦檢查周期為半年。在眾多的檢查項目中,重點要檢查的是主回路的平滑電容器、邏輯控制回路、電源回路、逆變驅動保護回路中的電解電容器、冷卻系統中的風扇等。除主回路的電容器外,其他電容器的測定比較困難,因此主要以外觀變化和運行時間為判斷的基準。
安全制動繼電器
經過認證的組件,用于安全控制一個 24 V 制動線圈。
見→制動繼電器
安全停機
→“安全集成”功能
該功能可在故障情況下,或者在與某個機器功能共同使用的情況下,用來安全隔離電機的轉矩發電。該過程與驅動系統有關,并無接點。參見→“安全集成”
安全集成
集成在產品中的安全功能,用于有效保護人員和機器的安全,符合歐盟機器規范EC 98/37/EG的規定。
利用集成安全功能,能以簡易和經濟的方式滿足EN 954-1所規定的3類安全要求。
傳感器模塊
用于分析轉速/位置編碼器信號的硬件模塊。
單電機模塊
單電機模塊是一個 “電機模塊”,只能用來連接并且運行一個電機。
正弦波濾波器
正弦濾波器連接在電機側的轉換器或變頻器輸出上。此濾波器設計用于生成一個形狀幾乎為正弦的轉換器輸出電壓。
這個方法可以保護絕緣系統可能被電壓峰值損壞的電機。
另外,在多數情況下都不需要一根屏蔽電力電纜。
正弦濾波器經常用于化學工業中,如用于保證電機接線盒中的允許絕緣電壓不被超出。
用于西門子驅動的 SIZER
SIZER 是用于 SINAMICS 和 MICROMASTER 驅動系統的組態工具。使用 SIZER 可以對驅動系統進行技術性設計并且將系統所需的驅動部件進行組配。
跳躍頻帶
跳頻帶就是一個速度/頻率設定點范圍,驅動器必須在此范圍內操作。可以給跳躍頻帶的上限和下限設定參數。如果從跳頻帶內的外部或內部設定點源輸入一個信號值,則這個信號值由多個調頻限值中的一個取代。此項功能可用來抑制不良的機械共振振蕩,通過降低可能造成這種共振振蕩的速度得以實現。
非調節型電源模塊(Smart Line)
具有二極管橋式電路的不可調饋電/反饋單元,用于饋電并且通過IGBT以防傾倒、電網換相方式進行反饋。
回饋整流裝置可為→“逆變單元”提供直流回路電壓。
STARTER
STARTER 調試工具設計用于驅動裝置的啟動和參數化。此外,還可以使用該工具在維修情況下執行必要的診斷功能(例如PROFIBUS診斷,函數發生器,追蹤等)。
同步電機
同步伺服電機與頻率準確同步運轉。這些電機沒有轉差率(而→“異步電機”有轉差率)。根據其構造型式需要不同的控制和調節方案,以便可以通過變頻器使其運轉。
同步電機具有以下特點:
永磁單獨勵磁
有/無阻尼鼠籠
帶和不帶位置編碼器
同步電機的優點:
高動態響應(→“同步伺服電機”)
過載能力強。
具有頻率的高轉速精度 (SIEMOSYN 電機)
同步伺服電機
同步伺服電機 (例如 1FK, 1FT) 為配有位置編碼器(例如→“絕對值編碼器”)的永磁→“同步電機”。由于自慣性矩小,驅動系統的動態性能好,例如由于沒有功率損失,可這實現高功率密度,并且結構緊湊。同步伺服電機只能與變頻器配套使用。由于為此需要伺服控制,電機電流與轉矩相關。電機電流的瞬時相位關系可根據使用位置編碼器檢測的轉子位置推算。
終端板卡
端子擴展模塊,用于插入→“控制器”中。