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产品描述

品牌西门子

衡阳西门子S7-400代理商


来自接地系统混乱时的干扰。正确的接地,既能电磁干扰的影响,又能设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统将无常工作。4)来自PLC系统内部的干扰。主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。5)变频器干扰。一是变频器启动及运行过程中产生谐波对电网产生传导干扰,引起电网电压畸变,影响电网的供电质量;二是变频器的输出会产生较强的电磁辐射干扰,影响周边设备的正常工作。4.1.3主要抗干扰措施1)合理处理电源以电网引入的干扰对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为1∶1的隔离变压器。


PLC本身还可作故障情况记录。所以,PLC出了故障,很易诊断。同时,诊断出故障后排故也很简单。可按模块排故,而模块的备件市场可以买到,进行简单的更换就可以。至于软件,调试好后不会出故障,再多只要依据使用经验进行调整,使之完善就是了。(5)改用方便:PLC用于某设备,若这个设备不再使用了,其所用的PLC还可给别的设备使用,只要改编一下程序,就可办到。如果原设备与新设备差别较大,它的一些模块还可重用。西门子PLC控制系统设计时应遵循那些步骤和内容?(1)工艺分析深入了解控制对象的工艺过程、工作特点、控制要求,并划分控制的各个阶段,归纳各个阶段的特点,和各阶段之间的转换条件,画出控制流程图或功能流程图。


汇编阶段
该阶段本质上是区别于继电控制系统的,是继电控制系统无法实现的,也是提高PLC控制系统功能的根本。其之所以称之为汇编阶段,是因为它和单片机的汇编语言编程有一定的相似度,例如单片机中的传送指令MOV,在PLC的指令中也是一样的功能。这一阶段难度比较大,要学习计算机基础;第二要充分了解PLC的内部功能和资源;第三需熟悉所有的指令的功能。如果不了解计算机基础的话在学习指令和PLC内部资源的时候可能无法理解,在设计思路上和继电系统也有很大区别,例如:I0.0和IB0个是"位"也就是逻辑设计的"点",第二个是"字节"在逻辑设计中没有涉及到。
此阶段重点应放在:1.计算机基础;2.PLC资源;3.指令功能;4.适应单片机的程序设计思维,可以完成复杂的系统设计。

应考虑使用RS-485中继器或者EM277。注意:●具有不同电位的互联设备有可能导致不希望的电流流过连接电缆。●这种不希望的电流可能导致通讯失败或者设备损坏。●要确保用通讯电缆连接的所有设备有相同的参考电位,或者彼此隔离,来避免产生这种不希望的电流。为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型网段的长度取决于两个因素:隔离(用RS-485中继器)和波特率。但连接具有不同电位的设备是需要隔离。当接地点之间的距离很远时,有可能具有不同的地电位。即使距离较近,大型机械的负载电流也能导致地电位的不同。网络电缆的长度1如果不是用隔离端和中继器,允许的距离为50m。测量该距离时,从网段的个节点开始。到网段的后一个节点。

特殊段
特殊阶段就是对特殊功能的系统而言的,例如运动控制,PID温度控制,网络连接等等。不同的PLC能实现的功能不一样,有些功能PLC内是集成的而有些是需要外加扩展的,那么就要根据不同的控制对象去选用了。掌握好该阶段是可以提高PLC的程序,但是还需掌握PLC以外的其他自动化知识,如伺服、变频器等等。
此阶段重点需在:1.了解系统构成需要;2.合理选择扩展单元;3.学习扩展单元使用方法,可以完成特殊的系统设计,该阶段的学习要一定的实际条件才能完成。

型号请检查一下模板上面的拨码开关一定要将1,5至于ON的位置,否则变频器会报F009;22.在你安装或更换编码器模板时,稍微将模板向上提一点再按,当听到咔吧一声时,表示模板已安装就位,否则请检查模板是否已安装好;23.F0453未变频器新增加的故障代码,为电机堵转故障,需要检查一下抱闸和接线;24.参数中的下标,如P2816.0=722.3,是在P2816下的1n000设定的,同理P2816.1=722.4应再P2816下的1n001中设定;25.变频器在运行过程中,在显示任何一个参数时,按下Fn键并保持2秒钟以上,则变频器将显示下列值:(1)直流母线电压(用d表示-单位:V)(2)输出电流(A)(3)输出频率(Hz)(4)输出电压(用o表示—单位:V)连续按下Fn键


变频器现场调试常见的几个问题处理

  起动时间设定原则是宜短不宜长,具体值见下述。过电流整定值OC过小,适当增大,可加至较大150%。经验值1.5~2s/kW,小功率取大些;大于30kW,取>2s/kW。按下起动键*RUN,电动机堵转。说明负载转矩过大,起动力矩太小(设法提高)。这时要立即按STOP停车,否则时间一长,电动机要烧毁的。因电机不转是堵转状态,反电热E=0,这时,交流阻抗值Z=0,只有直流电阻很小,那么,电流很大是很危险的,就要跳闸OC动作。
    制动时间设定原则是宜长不宜短,易产生过压跳闸OE。具体值见表1的减速时间。对水泵风机以自由制动为宜,实行快速强力制动易产生严重“水锤"效应。
    起动频率设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动频率值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动频率从0开始合适。
    起动转矩设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动转矩值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动转矩从0开始合适。
    基底频率设定基底频率标准是50Hz时380V,即V/F=380/50=7.6。但因重载负荷(如挤出机,洗衣机,甩干机,混炼机,搅拌机,脱水机等)往往起动不了,而调其他参数往往无济于事,那么调基底频率是个有效的方法。即将50Hz设定值下降,可减小到30Hz或以下。这时,V/F>7.6,即在同频率下尤其低频段时输出电压增高(即转矩∝U2)。故一般重载负荷都能较好的起动。
    制动时过电压处理制动时过电压是由于制动时间短,制动电阻值过小所引起的,通过适当增长时间,增加电阻值就可避免。制动方法的选择(1)能耗制动。使用一般制动,能量消耗在电阻上,以发热形式损耗。在较低频率时,制动力矩过小,要产生爬行现象。(2)直流制动。适用精确停车或停位,无爬行现象,可与能耗制动联合使用,一般≤20Hz时用直流制动,>20Hz时用能耗制动。(3)回馈制动。适用≥100kW,调速比D≥10,高低速交替或正反转交替,周期时间亦短,这种情况下,适用回馈制动,回馈能量可达20%的电动机功率。更具体详情分析以及参数选取。
    空载(或轻载)跳OC按理在空载(或轻载)时,电流是不大的,不应跳OC,但实际发生过这样的现象,原因往往是补偿电压过高,起动转矩过大,使励磁饱和严重,致使励磁电流畸变严重,造成尖峰电流过大而跳闸OC,适当减小或恢复出厂值或置于0位。




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