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西門子V90系列低慣量型伺服電機1FL6054-2AF21-2MG1代理商
西門子V90系列低慣量型伺服電機1FL6054-2AF21-2MG1代理商 價格:68  元(人民幣) 產地:德國
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西門子V90系列低慣量型伺服電機1FL6054-2AF21-2MG1代理商

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西門子V90系列低慣量型伺服電機1FL6054-2AF21-2MG1代理商

 

防腐劑的使用
因一些公司的生產特性,各電氣mcc室的腐蝕氣體濃度過大,致使很多電氣設備因腐蝕損壞(包括變頻器)。
為了解決以上問題可安裝一套空調系統,用正壓新鮮風來改善環境條件。為減少腐蝕性氣體對電路板上元器件的腐蝕,還可要求變頻器生產廠家對線路板進行防腐加工,維修后也要噴涂防腐劑,有效地降低了變頻器的故障率,提高了使用效率。
給變頻器除塵:變頻器根據使用環境的不同,應定期檢查散熱通道、及電路板中有無積累灰塵,一般每半年清理一次,至少也要一年清理一次,以確保變頻器散熱良好,使其避免因散熱不良而引發故障。
在保養的同時要仔細檢查變頻器,定期送電,帶電機工作在2hz 的低頻約10分鐘,以確保變頻器工作正常。

 



處理
 由于西門子變頻器在中國市場的一個龐大的銷售量,在使用中必然會碰到許多問題,以下就西門子變頻器的一些常見故障在這里說明:
西門子變頻器應該是進入中國市場較早的一個品牌,所以有些老的產品象MICRO MASTER ,MIDI MASTER仍有大量的用戶在使用。對于MICRO MASTER系列變頻器見的故障就是通電無顯示,該系列變頻器的開關電源采用了一塊UC2842芯片作為波形發生器,該芯片的損壞會導致開關電源無法工作,從而也無法正常顯示,此外該芯片的工作電源不正常也會使得開關電源無法正常工作。對于MIDI MASTER系列變頻器較常見的故障主要有驅動電路的損壞,以及IGBT模塊的損壞,MIDI MASTER的驅動電路是由一對對管去驅動IGBT模塊的,而這對管也是最容易損壞的元器件,損壞原因常由于IGBT模塊的損壞,而導致高壓大電流竄入驅動回路,導致驅動電路的元器件損壞。
對于6SE70系列變頻器,由于質量較好,故障率明顯降低,經常會碰到的故障現象有(直流電壓低),由于是直接通過電阻降壓來取得采樣信號,所以故障F008的出現主要是由于采樣電阻的損壞而導致的。此外,還會碰到F025、F026、F027關于輸入相缺失的報警,故障原因一是由于6SE70系列本身帶有輸入相檢測功能,輸入檢測電路的損壞會導致輸入缺相報警,如排除此故障原因,報警信號還不能消除,那故障很有可能就是CU板的損壞了。此外F011(過電流)故障也是一個常見的故障,電流傳感器的損壞是引起此故障的原因之一,此外,在維修中經常會碰到驅動電路和開關電源上的一些貼片的濾波電容的損壞也會引起F011報警,要特別注意由于這種原因而引起的故障報警。



對于ECO的變頻器,碰到最多的就是電源板的燒壞以及功率模塊的損壞,引起的原因也主要是由于強電側(功率模塊)與弱電側(驅動電路)沒有隔離電路,導致強電進入了控制電路,引起驅動電路及開關電源大面積燒壞,此外預充電回路損壞也是常見故障(30KW以上),由于限流回路設計在交流輸入側,只要有三相交流電源任意一路送電時有時序上的超前和滯后,都有可能引起自身一路或其余兩路充電時電流過大,而使得限流電阻和切入繼電器燒毀。F231故障也是ECO變頻器的一種常見故障,引起原因就是因為采樣電阻的損壞。
西門子變頻器故障分析及處理方法:
一般來說,當遇到西門子變頻器故障時,再上電之前首先要用萬用表檢查一下整流橋和IGBT模塊有沒有燒,線路板上有沒有明顯燒損的痕跡。
具體方法是:用萬用表(是用模擬表)的電阻1K檔,黑表棒接變頻器的直流端(-)極,用紅表棒分別測量變頻器的三相輸入端和三相輸出端的電阻,其阻值應該在5K-10K之間,三相阻值要一樣,輸出端的阻值比輸入端略小一些,并且沒有充放電現象。然后,反過來將紅表棒接變頻器的直流端(+)極,黑表棒分別測量變頻器三相輸入端和三相輸出端的電阻,其阻值應該在5K-10K之間,三相阻值要一樣,輸出端的阻值比輸入端略小一些,并且沒有充放電現象。否則,說明模塊損壞。這時候不能盲目上電,特別是整流橋損壞或線路板上有明顯的燒損痕跡的情況下尤其禁止上電,以免造成更大的損失。






如果以上測量西門子變頻器故障結果表明模塊基本沒問題,可以上電觀察。
上電后面板顯示[F231]或[F002](MM3變頻器),這種故障一般有兩種可能。常見的是由于電源驅動板有問題,也有少部分是因為主控板造成的,可以先換一塊主控板試一試,否則問題肯定在電源驅動板部分了。
上電后面板無顯示(MM4變頻器),面板下的指示燈[綠燈不亮,黃燈快閃],這種現象說明整流和開關電源工作基本正常,問題出在開關電源的某一路不正常(整流二極管擊穿或開路,可以用萬用表測量開關電源的幾路整流二極管,很容易發現問題。換一個相應的整流二極管問題就解決了。這種問題一般是二極管的耐壓偏低,電源脈動沖擊造成的。
有時顯示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲擊機殼或動一動面板和主板時而能正常,一般屬于接插件的問題,檢查一下各部位接插件。也發現有個別機器是因為線路板上的阻容元件質量問題或焊接不良所致。
上電后顯示[-----](MM4),一般是主控板問題。多數情況下換一塊主控板問題就解決了,一般是因為外圍控制線路有強電干擾造成主控板某些元件(如帖片電容、電阻等)損壞所至,或與主控板散熱不好也有一定的關系。但也有個別問題出在電源板上。
上電后顯示正常,一運行即顯示過流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空載也一樣,一般這種現象說明IGBT模塊損壞或驅動板有問題,需更換IGBT模塊并仔細檢查驅動部分后才能再次上電,不然可能因為驅動板的問題造成IGBT模塊再次損壞!這種問題的出現,一般是因為變頻器多次過載或電源電壓波動較大(特別是偏低)使得變頻器脈動電流過大主控板CPU來不及反映并采取保護措施所造成的。
總結以上,大的原器件如IGBT功率模塊出問題的比例倒是不多,因為一些低端的簡單原器件問題和裝配問題引發的故障比例較多,如果有圖紙和零件,這些問題便不難解決而且費用不高,否則解決這些問題還是不容易的。的辦法就是換整塊的線路板!

 



選擇使用
西門子公司不同類型的變頻器,用戶可以根據自己的實際工藝要求和運用場合選擇不同類型的變頻器。在選擇變頻器時因注意以下幾點注意事頊:
根據負載特性選擇變頻器,如負載為恒轉矩負載需選擇西門子mmv/mdv、mm420/mm440變頻器,如負載為風機、泵類負載應選擇西門子430變頻器。
選擇變頻器時應以實際電動機電流值作為變頻器選擇的依據,電動機的額定功率只能作為參考。另外,應充分考慮變頻器的輸出含有豐富的高次諧波,會使電動機的功率因數和效率變差。因此,用變頻器給電動機供電與用工頻電網供電相比較,電動機的電流會增加10%而溫升會增加20%左右。所以在選擇電動機和變頻器時應考慮到這種情況,適當留有余量,以防止溫升過高,影響電動機的使用壽命。
變頻器若要長電纜運行時,此時應該采取措施抑制長電纜對地耦合電容的影響,避免變頻器出力不夠。所以變頻器應放大一、兩擋選擇或在變頻器的輸出端安裝輸出電抗器。
當變頻器用于控制并聯的幾臺電動機時,一定要考慮變頻器到電動機的電纜的長度總和在變頻器的容許范圍內。如果超過規定值,要放大兩擋來選擇變頻器,另外在此種情況下,變頻器的控制方式只能為v/f控制方式,并且變頻器無法實現電動機的過流、過載保護,此時,需在每臺電動機側加熔斷器來實現保護。
對于一些特殊的應用場合,如高環境溫度、高開關頻率、高海拔等,此時會引起變頻器的降容,變頻器需放大一擋選擇。
使用變頻器控制高速電動機時,由于高速電動機的電抗小,會產生較多的高次諧波。而這些高次諧波會使變頻器的輸出電流值增加。因此,選擇用于高速電動機的變頻器時,應比普通電動機的變頻器稍大一些。
變頻器用于變極電動機時,應充分注意選擇變頻器的容量,使其額定電流在變頻器的額定輸出電流以下。另外,在運行中進行極數轉換時,應先停止電動機工作,否則,會造成電動機空轉,惡劣時會造成變頻器損壞。
驅動防爆電動機時,變頻器沒有防爆構造,應將變頻器設置在危險場所之外。
使用變頻器驅動齒輪減速電動機時,使用范圍受到齒輪轉動部分潤滑方式的制約。潤滑油潤滑時,在低速范圍內沒有限制;在超過額定轉速以上的高速范圍內,有可能發生潤滑油用光的危險。因此,不要超過轉速容許值。
變頻器驅動繞線轉子異步電動機時,大多是利用已有的電動機。繞線電動機與普通的鼠籠電動機相比,繞線電動機繞組的阻抗小。因此,容易發生由于紋波電流而引起的過電流跳閘現象,所以應選擇比通常容量稍大的變頻器。一般繞線電動機多用于飛輪力矩gd2較大的場合,在設定加減速時間時應多注意。

 


散熱
熱損耗從變頻器和/或電機傳走,從而不會超過允許的溫度。

集線器
網絡中基于星形連接技術的中央連接元件一個集線器將到達的數據包分配所連接的各個設備。

增量式編碼器
增量式位置和轉速編碼器。增量式位置和轉速編碼器相對于→“絕對值編碼器”而言,不好根據位置實際值輸出絕對行程信號,而是增量式“差分位置或者角度信號”。

有以下三種增量式編碼可供使用→增量編碼器 TTL/HTL、→增量編碼器sin/cos1 Vpp 或 → 旋轉變壓器。

增量式編碼器,sin/cos 1 Vpp
增量編碼器 sin/cos 1 Vpp 是一種高分辨率光學正弦-余弦編碼器,例如可作為 “電機編碼器”安裝于 1FK 電機中。

一般可輸出以下信號:

每轉的每個信號具有 2048 正弦波形信號周期的兩個呈 90 度相位差的信號,作為差分信號,振幅為 1 Vpp(A/B 正弦編碼器軌跡)。
每轉一個基準信號(零脈沖)作為差分信號,振幅為 0.5 Vpp。
對于某些型號而言,額外有兩個呈 90 度相位差的正弦信號周期,作為差分信號,振幅為 1Vpp(C/D 軌跡)。
為了獲得位置以及角度實際值,首先對正弦編碼器軌跡的零交叉進行分析(粗略分析,例如每轉總計有4x 2048 = 8192零交叉)。除此之外,還可通過振幅模擬信號來進行精密分析。通過粗略分析和精密分析的結合,編碼器每轉一圈就可獲得超過一百萬個增量的分辨率。

典型的 sin/cos 編碼器例如有:ERN1387,ERN1381。

增量式編碼器 TTL/HTL
增量式位置和轉速測量編碼器(→“增量式編碼器”)。大多數輸出具有方波輸出信號的兩個呈90度相位差的脈沖序列(軌跡),并且通常每轉會額外輸出一個重置脈沖。輸出信號具有 TTL 電平(通常為+5V RS422差分信號;TTL = 晶體管- 晶體管邏輯)或者 HTL 信號(+15或+24V邏輯電平;HTL =高電平晶體管邏輯)。

電源濾波器
電源濾波器是變頻器輸入端中的濾波器,可以用來隔離變頻器中所產生的諧波負荷和/或者干擾電壓。

電源濾波器可以是主動式,也可以是被動式濾波器,一種可用于(以輸入湝波為特征的)比電源頻率大出 5、7、11、13倍以及更多倍的低頻諧波,另一種則可用于大于 10 kHz 的高頻電壓擾動(即無線電抗干擾濾波器)。

對于配有電源濾波器的SINAMICS而言,僅指被動式無線電抗干擾濾波器。

電源模塊
電源模塊是一種功率元件,可從三相電源電壓生成一個或者多個→“電機模塊”所需的直流鏈路電壓。

以下三種電源模塊可用于SINAMICS:

→ “基本電源模塊”→“非調節型電源模塊”和→“調節型電源模塊”。

電源電抗器
電源電抗器的作用是減少電流峰值或電流諧波。與→“調節型電源模塊”配套使用,電源電抗器也可用于儲存能量。

輸入側功率部件
指在電源和變頻器之間安裝的功率部件,如輸入電抗器,輸入濾波器,輸入接觸器等。

液體冷卻
液體冷卻法是一個用于 SINAMICS 電源模塊的冷卻方法,并且目前只能用于調速柜。對于這種冷卻方法,需要固定集成一個帶有進出口噴嘴的液體冷卻器。Siemens AG 所引用的規格適用于液體質量、容積流量(每個時間單位內的液體量)和液體壓力。在冷卻板冷卻法的情況下,液體冷卻也可以由客戶改進。

電機
SINAMICS可控制的電機根據回轉和直線運動方向以及電磁工作原理,大致可分為同步和異步電機。使用 SINAMICS 時,電機連接在一個→“電機模塊”上。

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