安徽Siemens变频器6SL3210-5BE13-7UV0原装

时间:2024年07月03日 来源:

变频器的选用

选用变频器的类型,按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,决定选用那种控制方式的变频器**合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求 。需要控制的电机及变频器自身1)电机的极数。一般电机极数以不多于(极为宜,否则变频器容量就要适当加大。2)转矩特性、临界转矩、加速转矩。在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降额选取。3)电磁兼容性。为减少主电源干扰,使用时可在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与变频器距离超过50m时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆 由西门子独自提供集成化系统,SINAMICS 系列变频器具有为人熟知的操作方式,十分方便。安徽Siemens变频器6SL3210-5BE13-7UV0原装

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操作面板可拆卸■便捷的拆卸与安装、适应不同应用需求、方便定制与远程操作、增强用户体验在工业自动化领域,变频器的操作面板作为用户与设备交互的直接界面,其设计合理性和易用性对用户体验有着重要影响。用户可以将变频器面板安装在设备操作面板,本体安装在设备内部,这为用户带来了更高的便捷性和灵活性。风扇快拆易更换■快速拆卸、简单易用、提高设备可靠性、降低维护成本、环保节能风扇作为散热的关键组件,其运行状态直接影响设备的温度控制和性能稳定性。通过采用快拆易更换的设计,用户可以更加便捷地检查和更换风扇,确保设备的散热性能始终保持在比较好状态。有助于提高设备的可靠性和稳定性,减少因散热不良导致的停机时间。安徽Siemens变频器6SL3210-5BE13-7UV0原装随机摆动模式:可以有效防止绕线堆积在同一点。

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励磁电流控制器

励磁电流控制器是一个 PI 控制器 - 其中 Kp 及 Tn 可以**设置它还可以作为纯 P 或纯 I 控制器运行。预控制功能与励磁电流控制器同时运行。其作为电流设定值和线路供电电压的函数计算和设置用于励磁电路的触发角度。预控制支持电流控制器,可以确保励磁电路具有适当的动态性能。

选通装置

选通装置为与位于励磁电路线路供电电压同步的电源部分晶闸管生成触发脉冲。同步在电源部分检测,因此与电子器件的电源无关。触发脉冲的时序由电流控制器和预控制的输出值限定。可以用参数设置触发角度限制。在 45 到 65 Hz 频率范围上,选通装置会自动适应实际线路供电电压。

输入和输出功能模拟量输入(用户可分配输入)在转换成数字值之后,模拟量输入的量可以通过参数灵活的调整用于放缩、滤波、信号选择和偏置输出。该值可以用作连接器。因为模拟量输入可以有效的作为主设定值,也可以作为一个辅助设定值或极限值的数值量。模拟量输出可选择的模拟输出可用于输出模拟信号。模拟信号可以作为双极信号或***值输出。在这种情况下,放缩、偏置、极性和滤波时间可以参数化。所需的输出量通过输入连接器编号在介入点选择。例如,可以输出实际速度值、斜坡函数发生器输出、电流设定值、线路供电电压等等。速度控制器优化运行,用于设置速度控制器特性;摩擦和对速度控制器预控制的进行惯性补偿的时刻被自动记录。

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电流控制器

电流控制器实现成了PI控制器,具有P增益和积分时间参数,两个参数可以**设置。P和I分量还可以停用(纯P控制器或纯I控制器)。实际电流值使用三相侧的电流互感器来感测,并通过一个负载电阻和模数转换之后的整流馈送给电流控制器。变频器相关电流的分辨率是10位。限流输出用于电流设定值。电流控制器输出会把触发角传输给选通装置-预控制功能同时有效。

预控制

电流控制环上的预控制可以提高闭环控制的动态性能。这允许在电流控制环上有6到9ms的上升时间。预控制的有效性取决于电流设定值和电机的EMF,确保了(对于间歇和连续电流或当转矩方向反向时)所需的触发角能够作为设定值快速的传输给选通装置。 两点模式 基准频率随绕线长度平滑终变化至第二频率。变频器6RA8075-6FS22-0AA0价格咨询

随着矢量控制、转矩等理论的发展和高速数字信号处理器的应用,变频器的性能将越来越高。安徽Siemens变频器6SL3210-5BE13-7UV0原装

电压空间矢量(SVPWM)控制方式它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。

直接转矩控制(DTC)方式1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授***提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。 安徽Siemens变频器6SL3210-5BE13-7UV0原装

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