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上海西門子電纜代理商
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西門子推出適合基本應用的Sinamics V20變頻器
西門子今天在中國推出一款適合基本應用的新型單機變頻器,即SINAMICS V20。該變頻器由西門子中、德、英三國工程師共同設計研發,并在西門子數控(南京)有限公司生產。該款變頻器結構緊湊、堅固耐用、調試迅速、操作簡便且經濟實用。西門子(中國)有限公司工業業務領域驅動技術集團副總裁兼運動控制部總經理裴安咨表示:“此次推出的新型變頻器SINAMICS V20是西門子將科技系統應用到本地產品設計中的優秀*。西門子始終以中國市場的需求為依托,不斷設計出適合本地需求的產品和解決方案。”
簡單傳動任務需要方便而經濟實用的解決方案。Sinamics V20變頻器具有兩種供電方式,共四種外形尺寸,功率范圍覆蓋0.12kW至15kW,適用于拖動泵、風機、壓縮機或輸送機系統,以及加工與輸送領域內的簡單任務。這種緊湊型變頻器可并排安裝以節省安裝空間。除了采用常規柜壁式安裝外,還可進行穿墻式安裝。由于無需其它模塊或附加選件即可運行,大大縮短了安裝時間。通過集成式操作員面板(BOP),可順利地進行現場調試和操作。除了具有便于連接控制器的通用串行接口外,該終端還具有一個應用于電子控制器上的通用語言Modbus接口,可用于與第三方控制器進行通信。預制的接口和應用宏(即把一組命令組織在一起完成一個特定的任務),便于進行面向應用的設置。對于額定功率高于7.5kW的變頻器,該款變頻器可將制動電阻器與集成的制動斬波器直接連接。
易于使用
Sinamics V20變頻器的操作與調試一樣方便,用戶可以將已針對某個應用進行優化的參數方便地傳輸到其上海西門子電纜代理商它變頻器上。可以使用SD或MMC卡并通過BOP接口或電池供電的參數加載器來保存數據(變頻器在沒有主電源的條件下也能進行操作),并根據需要加載數據。也可以加載新固件。預定義的連接宏和應用宏(可用于泵、風機、壓縮機以及傳送帶等)為特定應用提供了正確便捷的設置。Sinamics V20“保持運行模式”的自動調節功能可以讓產品適應電源狀況,以便在不穩定的電網上保持良好運行。輸入電源的波動會在設備內部得到補償,錯誤消息會自動得到識別。由于采用增強冷卻設計以及配備帶涂層PCB和高可靠性的電子元件,Sinamics V20在電氣和機械方面都極為耐用,即使在惡劣環境條件下,性能也十分可靠。
1.1 概述
無論在帶編碼器矢量控制(VC)和無編碼器矢量控制(SLVC)下,動態優化都是保證控制精度和高動態響應的前提。只有在矢量控制模式(P1300≥20)下,才需要對電機進行動態優化。動態優化包括兩種模式:旋轉測量(包含飽和曲線測量、轉動慣量測量和速度控制器優化)和速度控制器優化(包含轉動慣量測量和速度控制器優化)。
動態識別必須在以下條件下才能完成:
1. 接線正確,并且變頻器和電機沒有絕緣故障;
2. 電機的銘牌參數準確的輸入到變頻器中;
3. 電機在空載狀態下;
4. 電機可以自由旋轉;
5. 靜態識別已經完成。
1.2 相關參數
當執行過旋轉測量以后,不必再執行速度控制器優化。速度控制器優化已經包含在旋轉測量中。如果選擇P1300≥20,并且沒有完成靜態識別,變頻器會報出A07994,提示電機靜態識別未完成。
表 STYLEREF 1 s 1? SEQ 表 * ARABIC s 1 1動態優化的參數設置
參數號 | 出廠值 | 描述 |
P1900 | 0 | 電機數據檢測及旋轉檢測 |
P1910 | 0 | 電機數據檢測 |
P1960 | 0 | 1(旋轉測量,無編碼器矢量控制下) |
3(速度控制器優化,無編碼器矢量控制下) | ||
2(旋轉測量,帶編碼器矢量控制下) | ||
4(速度控制器優化,帶編碼器矢量控制下) | ||
P1961 | 40% | 檢測飽和曲線時的轉速 |
P1965 | 40% | 檢測轉動慣量時的轉速 |
P1967 | 100% | 速度控制器優化的動態系數 |
注意:在動態優化過程中,電機會頻繁的加速和減速,可以通過設置P1961和P1965限制優化過程中電機的高轉速;
G120(cu2x0x-2x)變頻器執行動態優化過程中,表1-2中的這些參數會被自動測量和設置,以幫助變頻器提高控制精度和動態響應。其中,轉速控制器適配的說明和使用請參看《G120(CU2x0x-2)轉速控制器適配》文檔。
表 STYLEREF 1 s 1? SEQ 表 * ARABIC s 1 2動態優化測量的參數
參數號 | 描述 | 參數號 | 描述 |
r331 | 實際的電機勵磁電流 | P1464 | 轉速控制器適配轉速下限 |
P341 | 電機轉動慣量 | P1465 | 轉速控制器適配轉速上限 |
P342 | 總轉動慣量與電機轉動慣量比 | P1470 | 無編碼器運行時轉速控制器的P增益 |
P360 | 電機勵磁電感 | P1472 | 無編碼器運行時轉速控制器的積分時間 |
P1460 | 轉速控制器P增益適配轉速下限 | P1496 | 加速度前饋定標 |
P1461 | 轉速控制器P增益適配轉速上限比例系數 | r1968 | 轉速控制器優化的動態系數 |
P1462 | 轉速控制器積分時間適配轉速下限 | r1973 | 檢測出編碼器的脈沖數 |
P1463 | 轉速控制器積分時間適配轉速上限比例系數 |
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1.3 動態優化操作步驟
無編碼器矢量控制動態優化操作步驟
當完成變頻器的快速調試以后,進行如下設置:
1、設置P1900=1,P1910=1,P1960=1;
2、此時屏幕上出現報警代碼A07991和A07980,提示靜態識別和動態優化已經激活;
3、啟動變頻器,靜態識別開始,電機發出蜂鳴聲;
4、靜態識別結束后,報警代碼A07991消失,蜂鳴聲消失,變頻器自動停機;
5、再一次啟動變頻器,動態優化開始,電機開始旋轉;
6、動態優化結束后,報警代碼A07980消失,變頻器自動停機;
7、將P0971=1,執行Copy RAM to ROM.
帶編碼器矢量控制動態優化操作步驟
當完成變頻器的快速調試以后,進行如下設置:
1、設置P1900=1,P1910=1,P1960=2;
2、此時屏幕上出現報警代碼A07991和A07980,提示靜態識別和動態優化已經激活;
3、啟動變頻器,靜態識別開始,電機發出蜂鳴聲;
4、靜態識別結束后,報警代碼A07991消失,蜂鳴聲消失,變頻器自動停機;
5、再一次啟動變頻器,動態優化開始,電機開始旋轉;
6、動態優化結束后,報警代碼A07980消失,變頻器自動停機;
7、將P0971=1,執行Copy RAM to ROM.
1. S7-200與S7-200之間有哪些通信方式
S7-200與S7-200之間的通信方式靈活多樣,常用的通信方式有如下四種:
? 網絡讀寫(PPI)通信
? 以太網通信
? 電話網Modem通信
? MD720-3 無線通信
提示:除了以上方式,您也許會想到Modbus通信和自由口通信。這兩種方式可以用于S7-200之間的數據交換,但是不是我們推薦的常用通信方式。因為使用Modbus通信和自由口通信時您需要編寫大量的程序,并無法很好的保證通信的準確性和實時性,Modbus 通信和自由口通信是常用于S7-200CPU與第三方設備或儀表之間的數據交換方式。
1.1 網絡讀寫(PPI)通信
PPI 協議是S7-200的主從通信協議.利用此方式可以實現S7-200與S7-200間的數據交換。這種通信方式利用CPU集成通信口即可實現,配置簡單。通信中,主站設備將請求發送至從站設備,然后從站設備進行響應。具體如下圖所示:
實現網絡讀寫(PPI)通信可以使用以下兩種方法:
*,使用Step 7 Micro/Win編程軟件中指令向導中的NETR/NETW向導;
?
具體方法和相關注意事項請參考《西門子 S7-200?LOGO!?SITOP 參考》(更新版)S7-200 PLC->通信->網絡讀寫(PPI)通信。
第二,使用NETR/NETW指令,需要客戶自己編寫程序實現。
詳細的編程設置及例子程序請參考《S7-200可編程控制器系統手冊》第6章S7-200指令集->通信指令->網絡讀寫指令。
提示: NETR/NETW向導使用簡單,不用大量編程,只需按照向導步驟設置參數,因此不易出錯。推薦采用向導的方法實現網絡讀寫(PPI)通信。
使用網絡讀寫(PPI)通信時需要注意以下幾點:
*,只有PPI主站需要配置或編程,從站不需要配置;
第二,主站既可以讀寫從站的數據,也可以讀寫另一個主站的數據;
第三,在一個PPI網絡中,與一個從站通信的主站的個數沒有限制,但是一個網絡中主站的個數不能超過32個;
第四,由于S7-200 CPU集成的通信口是非隔離的。因此在一個PPI通信網絡中,一個網段的距離不能超過50米。如果通訊距離超出50m,應在通信網絡中使用中繼器。如下所示:
提示:在上圖中,通常擴展一個中繼器可延長通信網絡50米,但如果擴展一對中繼器,并且它們之間沒有任何節點,中繼器之間的距離可達到1000米。
在網絡中使用中繼器的具體方法可參考《S7-200可編程控制器系統手冊》第7章 網絡通信->網絡的建立->在網絡中使用中繼器
1.2 以太網通信
S7-200PLC可以通過智能擴展模塊CP243-1連接至工業以太網中。這樣,S7-200之間就可以通過以太網進行數據交換,如下圖所示:
使用以太網通信需要注意以下幾點:
*,S7-200與S7-200之間采用以太網通信方式必須增加CP243-1以太網通信模塊,且一個S7-200CPU只能連接一個CP243-1擴展模塊;
第二,CP243-1不是即插即用模塊,需先通過Step 7 Micro/Win編程軟件對其組態;
第三,CP243-1可同時與多8個以太網S7控制器通信,即建立8個S7連接。
更多關于CP243-1模塊的使用問題可參考文檔《S7-200 以太網模塊系列 CP243-1》
以太網通信請參考《西門子 S7-200?LOGO!?SITOP 參考》V0.95版(更新版)S7-200 PLC->通信->以太網通信(CP243-1)
S7-200與S7-200之間的以太網通信編程可參考《CP243-1快速入門》《以太網模塊技術手冊》
1.3 電話網Modem通信
S7-200與S7-200之間的電話網Modem通信常用于異地通信,在S7-200與S7-200的本地通信中不常用。
如下圖所示:電話網Modem是通過S7-200 CPU的擴展模塊EM241調制解調器模塊來實現的。在公共電話網或小交換機的模擬音頻系統中,使用電話線連接EM241上標準的RJ11電話接口,對EM241 進行相應的配置編程即可實現S7-200 CPU之間的數據讀取或寫入。
電話網Modem通信(EM241)請參考《S7-200可編程控制器系統手冊》第10章創建調制解調模塊程序
電話網Modem通信注意事項請參考《西門子 S7-200?LOGO!?SITOP 參考》V0.95版(更新版)S7-200 PLC->通信->電話網Modem通信(EM241)
EM241與EM241之間的通信編程請參考《EM241快速入門》
1.4 MD720-3 無線通信
MD720-3無線通信也常用于異地通信,在S7-200與S7-200之間的本地通信中不常用。如有需要通信的模塊在異地或現場不適宜布線等原因,可考慮采用此通信方式。
S7-200與S7-200之間通過MD720-3無線通信模塊可以實現以下兩個功能:
? 終端模式:短消息功能
? OPC模式: 數據交換功能。
*,如下圖所示:MD720-3 終端模式用于S7-200與S7-200之間互相收發短信。此通信方式不需要OPC中心站,只需要在需要通信的每個S7-200 CPU右側都擴展MD720-3無線通信模塊,配置天線﹑西門子PC/PPI串口電纜等硬件,并且在MD720-3模塊中插入SIM卡。