浔之漫智控技术(上海)有限公司
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产品描述

品牌西门子

西门子3VA1220-5EF32-0AA0


西门子数控系统是西门子集团旗下自动化与驱动集团的产品,西门子数控系统SINUMERIK发展了很多代。目前在广泛使用的主要有802、810、840等几种类型。

SINUMERIK810D/840D系统的PLC部分使用的是西门子SIMATIC S7-300的软件及模块,在同一条导轨上从左到右依次为电源模块(Power Supply),CPU模块,接口模块(Interface Module)及信号模块(Signal Module)。PLC模块的CPU与NC的CPU是集成在CCU或NCU中的。
电源模块(PS)是为PLC和NC提供电源的+24V和+5V。
接口模块(IM)是用于级之间互连的。
信号模块(SM)使用与机床PLC输入/输出的模块,有输入型和输出型两种

1、驱动电源:MASTERDRIVE MC/SIMODRIVE 610/650/660/611/611-A/611-D/611-U/等。

2、伺服电源:6SN1145、6SN1146全系列型号(10KW~156KW)各类报警、输出电压过低、过压、炸机等故障。

3、伺服驱动单元(驱动板):6SN118全系列型号。

4、伺服驱动器:伺服驱动器6SN1123全系列型号(10KW~120KW)。

5、伺服电机:1PH系列、 1FT系列、1FK系列(轴承、绕组、法兰、端盖、编码器、抱闸等故障均可维修),我公司维修伺服电机加 急三个工作日即可修复,绕组浸漆及烘干需要两天,轻重负载测试需一天。

6、手持控制单元(手轮):6FX2007全系列型号。(虚显、无执行反应、元点车、无显示、电源加不上、通信故障等)

7、老系统主轴伺服驱动:6SC660系列、6SC650系列、6SC620系列、6SC610系列、6SC6110系列、6SC6111系列、6SC6112系列、 6SC6100系列、6SCY120系列、6SC6130系列、6SC6140系列、6SC6170等全系列型号均可维修测试。

伺服驱动电源模块

伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出,能够跟随输入量(或给定值)的任意变化而变化的自动控制系统。
(2)在自动控制系统中,能够以一定的准确度响应控制信号的系统称为随动系统,亦称伺服系统。
伺服的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制得非常灵活方便。
1.3 伺服系统的组成
伺服系统可分为开环、半闭环、闭环控制系统6SN1118-0DH12-0AA0具有反馈的闭环自动控制系统由位置检测部分、偏差放大部分、执行部分及被控对象组成。
1.4 伺服系统的性能要求
伺服系统必须具备可控性好,稳定性高和适应性强等基本性能。说明一下,可控性好是指讯号消失以后,能立即自行停转;稳定性高是指转矩随转速的增加而均匀下降;适应性强是指反应快、灵敏、响态品质好。
1.5 伺服系统的种类通常根据伺服驱动机的种类来分类,有电气式、油压式或电气—油压式三种。
伺服系统若按功能来分,则有计量伺服和功率伺服系统;模拟伺服和功率伺服系统;位置伺服和加速度伺服系统等。电气式伺服系统根据电气信号可分为DC直流伺服系统和AC交流伺服系统二大类。

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传感器(一次仪表)及其选型和使用


  一、 热电偶

    1.热电偶工作原理

    把两种不同材料导体的一端连接在一起,当连接点的温度和导体另一端的温度不同时,由于电子热运动的差异,会在导体内部产生热电势现象(塞贝克效应)。热电偶就是利用这个现象做成的把温度差量转化成电势量的温度传感器。

    在输出端(冷端)温度恒定的情况下,热电偶的输出电势随着感温端的温度增高而增大,热电势的大小只与二支电极的材料及热电偶两端的温度有关,而与热电极的长度,直径,气压和空气湿度等无关。

    2.常用热电偶的分度号、名称、允许偏差和使用范围

    分度号 名称 等级 允差值(℃) 使用范围℃

   

    K 镍铬/镍硅 2 -40℃~+333℃时±2.5℃;

    333℃ ~1200℃时±0.0075.︱t︴ -40~+1200

    3 -167℃~+40℃时±2.5℃;

    -200℃ ~-167℃时±0.015.︱t︳ -200~+40

   

    E 镍铬/铜镍 2 -40℃~+333℃时±2.5℃;

    333℃ ~900℃时±0.0075.︱t︳ -40~+900

    3 -167℃~+40℃时±2.5℃;

    -200℃ ~-167℃时±0.015.︱t︴ -200~+40

   

    T 铜/铜镍 2 -40℃~+133℃时±1℃;

    133℃ ~350℃时±0.0075.︱t︴ -40~+350

    J 铁/铜镍 2 -40℃~+333℃时±2.5℃;

    333℃ ~750℃时±0.0075. ︱t︳ -40~+750

    S 铂铑13%/铂 1 0℃~1100℃时±1℃;

    1100℃ ~1600℃时±「1+0.003(t-1100)」 0~1600

    2 0℃~600℃时±1.5℃;

    600℃ ~1600℃时±0.0025. ︱t︳ 0~1600

    R 铂铑13%/铂 2 0℃~600℃时±1.5℃;

    600℃ ~1600℃时±0.0025. ︱t︳ 0~1600

    B 铂铑30%/铂铑6% 2 0℃~600℃时±1.5℃;

    600℃ ~1600℃时±0.0025. ︱t︳ 600~1700

    WRe 钨铼3-钨铼25 ∕ 0℃~400℃时±4.0℃400℃~2300℃时±1%t 0~2300

   

    3.热电偶的冷端补偿

    热电偶的输出电势取决于二端的温差,而在实际使用中,热电偶输出端所处的环境温度经产发生变化。如果不对这种变化进行补偿,既使测量端的温度恒定不变,由于输出端温度的变化,就会使输出电势发生相应的变化。一台优质的二次仪表,应对热电偶的这种误差作精确的自动补偿。旧式XCT-101、131、191等仪表因未考虑自动冷端补偿功能设计,故实用误差较大,有时可达50℃.

    二.辐射高温计

    测量高于1600℃的温度,或传感器不能插入到被测量对象物中时,经常使用WFT-202等型号的辐射高温计.分度号为F1的辐射高温计测量范围一般可达400-2000℃,测量误差通常在±16℃以下.分度号为F2的辐射高温计测温上限可达2000℃,测量误差通常在±20℃以下.

    三.热电阻

    1 .热电阻的工作原理

    由于电子的热运动,使金属导体的电阻率随着温度的变化而变化,从而把外界温度的变化转化成金属电阻值的变化,热电阻及时利用这一现象,将温度量转化成电阻量的温度传感器.

    由于热电阻使用容易提纯且化学性能较稳定的金属材料制作,故该类传感器稳定性好,测温度精度高,与热电偶比较,输出灵敏度也比较高,故适宜于制造高精度的温度测温控制系统.其缺点是机械强度较差,抗震动能力不如热电偶,测量的上限温度也不够高.

    2.常用热电阻的分度号、精度及测量范围

    分度号 名称 型号 等级 允许偏差±℃ 使用范围℃

    Pt100 A等铂热电阻 P A 0.15+0.002︱t︱ -200~650

    Pt100 B等铂热电阻 P B 0.3+0.005︱t︱ -200~850

    Cu50 铜热电阻 C / 0.3+0.006︱t︱ -50~150

    Cu100 铜热电阻 C / 0.3+0.006︱t︱ -50~150




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