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Convertisseur de fréquence Siemens
I. Aperçu
Convertisseur de fréquence SiemensIl existe un large éventail d'applications dans les systèmes de contrôle automatisés, en particulier pour les charges de la classe des ventilateurs et des pompes, afin de contrôler la vitesse de rotation des ventilateurs et de réaliser des économies d'énergie, entre autres exigences, des convertisseurs de fréquence sont souvent incorporés dans les systèmes de contrôle. Le convertisseur de fréquence Siemens peut permettre le contrôle de l'appareil via la communication avec le PLC Siemens et l'utilisateur peut également régler la fréquence du convertisseur de fréquence Siemens via une grandeur analogique, ce qui entraîne l'appareil de contrôle. Cet article ci - dessous vous présente la méthode de réglage de la fréquence de la quantité analogique du convertisseur de fréquence Siemens, que les utilisateurs peuvent consulter.
II. Méthode de fréquence de réglage de la quantité analogique du convertisseur de fréquence Siemens
Il existe de nombreux types de convertisseurs de fréquence Siemens, cet article est présenté dans la série mm deMM440Les convertisseurs de fréquence sont illustrés par exemple, il existe principalement 2 types de méthodes de réglage:
1. Donné avec 4 - 20MA comme fréquence
L'instrument de terrain de l'utilisateur est généralement une sortie 4 - 20MA, si vous utilisez ce signal comme signal donné de fréquence du convertisseur, une erreur donnée de fréquence se produira. Le réglage par défaut du convertisseur de fréquence est 0 - 20MA correspondant à 0 - 50hz, pour que 4 - 20MA corresponde à 0 - 50hz, vous pouvez le faire
Configurer comme suit:
Paramètres:
P0756=2
P0757=4,
P0758=0
P0759=20
P0760 = 100 %.
2. Donné avec 1 - 10v comme fréquence
Si la source du signal de l'utilisateur est 1 - 10v, utilisez ce signal comme signal donné de fréquence pour le convertisseur de fréquence, c'est - à - dire 0 - 50hz pour le convertisseur de fréquence correspondant à 1 - 10v, vous pouvez le configurer comme suit:
Paramètres:
P0756=0
P0757=1
P0758=0
P0759=10
P0760 = 100 %.
Iii. Résumé
En résumé, les convertisseurs de fréquence Siemens peuvent régler la fréquence en simulant des grandeurs, ce qui permet de contrôler le moteur. L'utilisateur peut effectuer le contrôle du moteur par un convertisseur de fréquence Siemens en choisissant en fonction des besoins réels et en suivant la méthode fournie ici. Si les utilisateurs ont besoin de plus de connaissances et d'utilisation de la gamme de convertisseurs Siemens, nous sommes également mieux placés pour fournir un support technique pertinent.
I. Aperçu
Convertisseur de fréquence Siemens sinamicsLa série g120 est largement utilisée dans le domaine du contrôle de l'automatisation industrielle, offrant aux utilisateurs un contrôle de vitesse ou de couple de haute précision. Il a une conception modulaire qui offre un haut degré de flexibilité pour une utilisation facile par l'utilisateur, l'entretien et la possibilité de remplacer les modules sous tension. Il dispose également d'une fonction de communication puissante, capable de communiquer avec plusieurs appareils, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller facilement l'état de fonctionnement du convertisseur de fréquence et de modifier les paramètres. Convertisseur de fréquence Siemens sinamicsG120Au cœur de la série est l'unité de contrôle, l'utilisateur par le réglageUnité de contrôleParamètres sur pour réaliser le fonctionnement normal du convertisseur de fréquence. Lors de l'utilisation d'un convertisseur de fréquence Siemens, les utilisateurs ont parfois besoin d'optimiser les performances du convertisseur de fréquence, garantissant ainsi un meilleur fonctionnement du convertisseur de fréquence. Ci - dessous, cet article fournit une introduction simple aux fonctions d'optimisation dynamique de la gamme de convertisseurs de fréquence Siemens sinamics g120 pour les utilisateurs lors de la mise en service.
II. Fonction d'optimisation dynamique du convertisseur de fréquence Siemens sinamics g120
Le convertisseur de fréquence Siemens sinamics g120 dans des applications pratiques, afin de garantir une précision de contrôle et une réponse dynamique élevée, est généralement optimisé dynamiquement, qui comprend généralement la mesure de la rotation et l'optimisation du Contrôleur de vitesse. Les étapes de l'optimisation dynamique sont expliquées ci - dessous:
1. Aucune étape d'optimisation dynamique de contrôle de vecteur d'encodeur
(1) paramètre de réglage p1900 = 1, p1910 = 1, p1960 = 1;
(2) Si les codes d'alarme a07991 et a07980 apparaissent à l'écran, cela signifie que la reconnaissance statique et l'optimisation dynamique sont activées;
(3) démarrez le convertisseur de fréquence, commencez l'identification statique, le moteur émet un bip. Lorsque ce processus est terminé, le Code d'alarme disparaît, le bip disparaît et le convertisseur de fréquence s'arrête;
(4) démarrez à nouveau le convertisseur de fréquence, l'optimisation dynamique commence, le moteur commence à fonctionner, après la fin du processus, le Code d'alarme disparaît et le convertisseur de fréquence s'arrête;
(5) Définissez p0971 = 1, effectuez une copie de RAM vers rom.
2. Avec codeur Vector Control étape d'optimisation dynamique
(1) paramètre de réglage p1900 = 1, p1910 = 1, p1960 = 2;
(2) les étapes (2) à (5) sont identiques aux étapes d'optimisation dynamique sans contrôle vectoriel du codeur.
Iii. Résumé
En résumé, le convertisseur de fréquence Siemens sinamics série g120 est puissant, facile à utiliser et extensible, avec une variété de paramètres que l'utilisateur peut définir. Avec un réglage raisonnable des paramètres pertinents, le convertisseur de fréquence Siemens g120 et sa charge peuvent fonctionner dans des conditions normales de fonctionnement et l'utilisateur peut également surveiller son processus de fonctionnement via le panneau. Dans le même temps, l'utilisateur peut également mettre en œuvre des fonctions d'optimisation dynamique grâce à la méthode présentée ici, ce qui permet au convertisseur de fréquence de fonctionner dans un meilleur état de fonctionnement, améliorant ainsi l'efficacité du travail et réduisant les coûts de maintenance. L'utilisateur peut se référer aux caractéristiques des paramètres fournis dans cet article pour le choix et le réglage, si l'utilisateur a besoin de plus de connaissances et d'utiliser le convertisseur de fréquence Siemens, nous serons également mieux équipés pour fournir un support technique pertinent.

Agent de convertisseur de fréquence de Huainan Siemens
Notre société exploite Siemens * spot S7 - 200 S7 - 300 S7 - 400 S7 - 1200plc; Écran, convertisseur de fréquence, 6Fc, 6sns120 V10 V60 v80 V90 servo pièces de rechange CNC; * moteurs (1la7, 1lg4, 1la9, 1le1); Moteur domestique (1lg0, 1le0) grand moteur (1la8, 1la4, 1pq8) servomoteur (1ph, 1pm, 1ft, 1fk, 1fs); Siemens garantie * produit, garantie d'un an, remplacement gratuit pour les nouveaux produits en raison de problèmes de produit dans un an, sans frais.
La programmation Multi - Masters Micro / WIN est possible avec les appareils suivants de Siemens: le bus de fond de panier est intégré au module. Les modules sont reliés par un connecteur de bus qui est branché à l'arrière du boîtier. Les modules sont codés mécaniquement et leur remplacement est extrêmement facile: l'ensemble de la zone d'échange de données haute vitesse Control (1) est une zone de mémoire partagée par un bloc NC et un PLC, en écriture et en lecture l'un avec l'autre. Basculer entre les arrêts (uniquement pour les tables d'instructions), basculer entre l'état du graphique ouvert / fermé? , tableau d'état une seule lecture, tableau d'état tout écrire? Forcer les données PLC? Annuler le port fort avant de le faire? Fournir une compensation de recul configurable pour les inconvénients de la faible fiabilité, de la consommation d'énergie élevée, de la polyvalence et de la flexibilité, tirer pleinement parti des avantages du microprocesseur, tout en prenant soin des compétences et des habitudes des opérateurs électriques sur le terrain, en particulier la programmation de PLC, ne nécessite pas de connaissances spécialisées en langage de programmation informatique.
Sinon, cela affectera le fonctionnement du PLC. Les exigences de communication GPRS de logiroi doivent créer un port série virtuel et communiquer des données via ce port série. Et pour le Protocole MPI, notre pilote MPI est implémenté et communiqué par l'intermédiaire de l'appel à la Bibliothèque de connexion dynamique de SIEMENS PLC (s7onlinx.dll, etc.), l'utilisateur peut personnaliser le nom de la variable en fonction du processus, prend en charge le nom de la variable chinoise, et directement par le nom de La variable, * la commodité du langage de programmation. Les registres de fonction spéciale sont nommés automatiquement lorsqu'ils sont appelés par adresse, et les noms de variables peuvent être appelés directement la prochaine fois qu'ils sont utilisés. PU?317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU? 319-3 PN/DP)CPU 312, Pour petite usine CPU 314, pour les usines avec des exigences supplémentaires sur le volume de programme et le taux de traitement des instructions 3.4, circuit d'entraînement externe PLC 4.quels paramètres sont nécessaires lorsque Siemens 200plc utilise le Protocole MPI pour communiquer avec le logi - roi? Un tel regard sur le PLC n'est pas vraiment mystérieux, beaucoup de PLC est très simple, son CPU interne en plus d'être rapide, d'autres fonctions ne sont pas aussi bonnes que celles d'un ordinateur monocarte ordinaire. Typiquement, le PLC adopte un CPU de 16 bits ou 32 bits, avec un canal série de 1 ou 2 pour communiquer avec l'extérieur, il y a une minuterie à l'intérieur, le dispositif d'entrée 1, 2, fr correspond à la "bobine" des "relais souples" X0, X1, x2 à l'intérieur du PLC, commandés par le dispositif d'entrée correspondent à l'état des "relais souples", c'est - à - dire par l'intermédiaire de ces "relais souples" pour transformer l'état du dispositif d'entrée externe en état à l'intérieur du PLC, ce type de "relais souples" appelé relais d'entrée PPI est un protocole maître - esclave, la station maître, la station esclave sont dans un réseau de jetons. Dans un réseau PPI, il n'y a pas de nombre de stations principales communiquant avec une station esclave, mais le nombre de stations principales dans un réseau ne peut pas dépasser 32. La station principale peut à la fois lire et écrire les données de la station esclave, répondre aux besoins futurs de solutions de contrôle de mouvement économiques qui peuvent être étendues en fonction des nouvelles exigences émergentes et peuvent être utilisées conjointement avec nos servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs de couple et moteurs haute performance.
