西门子G120变频器代理商制造商 原装正品_货源充足

    西门子G120变频器代理商制造商 原装正品_货源充足

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上海珺雄自动化设备有限公司

变频器的参数设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
较低运行频率:即电机运行的较小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
较高运行频率:一般的变频器较大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的**额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、较大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
西门子变频器常见故障的排查与解决
当西门子变频器出现故障时,首先查看西门子变频器上的数码管上所显示的报警信息,针对报警信息查看西门子变频器的报警说明以此来对西门子变频器的故障进行定位。如直接对一台故障的西门子变频器进行检查,在上电检查之初则首先需要使用万用表来对西门子变频器进行测量。使用万用表对西门子变频器中的整流桥、IGBT模块等功率部件进行检查并注意查看西门子变频器中是否有明显的烧毁痕迹。在使用万用表对功率部件进行检查时,将万用表打到1K的电阻档,将黑表笔与西门子变频器的直流(-)较连接,而后使用万用表的红表笔分别连接西门子变频器的三项输入、输出端来测量电阻,测量所得出的电阻值应当在5-10K之间且输入、输出三相之间要相互一致,输出端的三相电阻值要略小于输入电阻值,完成了(-)测的电阻测量后继续将黑表笔放置在(+)测继续进行三相测量,测量方法与上述一致,如测量电阻值正常其并未有充放电现象则表明西门子变频器能够上电测量,如若不然则意味着西门子变频器功率部件损坏需要对测量存在问题的部件进行更换,尤其是西门子变频器中的功率部件上存在明显烧毁痕迹的不得将西门子变频器直接上电。
完成了对于西门子变频器的初步测量后需要对西门子变频器进行上电测量,以西门子变频器中MM4变频器为例:
(1)上电后西门子变频器上的数码管显示的是F231故障时,则意味着西门子变频器的电源驱动板或是主控板存在问题,则可以更换西门子变频器中的电源驱动板或是主控板来进行测试。
(2)在西门子变频器上电后如面板无显示或是面板下的指示灯不亮,则意味着西门子变频器的整流供电部分存在问题,应当对西门子变频器中的供电部分进行检测,可以使用万用表对西门子变频器中的整流部分中的整流二级管进行检测,发现存在问题的二极管直接进行更换即可解决问题。
(3)如西门子变频器上电后显示的是(——),多数意味着西门子变频器中的主控板存在问题,可以通过更换西门子变频器主控板的方式予以解决,造成此类故障的原因主要是由于西门子变频器外部接入线中存在着较大的杂波,从而使得西门子变频器主控板上的电阻、电容等遭到冲击后损坏所造成的,此外,在西门子变频器工作的过程中也会产生较大的热量,如西门子变频器主控板散热不好也会造成主控板上的电子部件烧毁。
(4)在西门子变频器上电运行后,不论是空载运行还是带负载运行都会在西门子变频器上显示过流报警,当此类故障发生时一般意味着西门子变频器中的IGBT功率部件损坏,应当对西门子变频器中的功率部件及驱动部分进行详细的测量,检测存在问题的功率及驱动部件,更换新的部件后再详细的测量后才能再次上电,如驱动部分存在问题将会导致西门子变频器中新更换的IGBT在上电后再次烧毁。造成此类故障的原因主要是由于西门子变频器在使用的过程中出现多次过载或是西门子变频器长时间处于电压波动较大的情况,从而导致西门子变频器中的器件烧毁,针对这一情况需要对西门子变频器的外侧电路进行检测,检测电机是否正常,并在西门子变频器的进线端加装电压保护装置,以避免西门子变频器烧毁。
(5)某西门子变频器在使用的过程中经常出现无征兆的“停机”,重新启动后其有可能是正常的,将西门子变频器拆下后经过检测各器件均未能发现问题,通过对西门子变频器上电后经过长时间的观察后发现,在西门子变频器工作的过程中其主接触器在工作时会存在着吸合不正常的问题,从而导致西门子变频器在工作一段时间后无法保持吸合状态从而导致掉电、乱跳等问题,经过对西门子变频器主接触器进行拆开后发现造成这一故障的主要原因是由于西门子变频器中的开关电源与主接触器线包一路的滤波电容漏电,从而导致电压偏低,导致无法正常吸合,如供电电压较高这一问题还可以掩盖过去而当电压较低时问题则会较为明显的暴露出来。通过对西门子变频器常见故障进行分析后发现,西门子变频器中的功率部件的损坏所占的比例并不高,而是其中的电阻、电容等的控制器件的损坏所占的比例较高,在故障排查时要予以注意。

SINAMICS G110D – 说明
防护等级为 IP65 的SINAMICS G110D 变频器是高性能 SINAMICS G120D 变频器的简易型号,但具有相同的优点。这些变频器具有相同的钻孔模板、薄型设计、坚固金属外壳和标准连接器,可位于靠近电机的位置。并且,它具有一个可选的维护开关(直接位于变频器上)和一个手动/自动切换开关,以及快速停止功能以及集成抱闸控制功能等。由于通过 AS-Interface 进行通讯、总线参数设置和诊断,因此可进行可靠维护和工厂范围的工程组态。通过设备上提供的数字量和模拟量输入,可将传感器和执行器直接与变频器相连。该变频器的额定功率较高可达 7.5 kW,因此,*使用机柜便可设计出几乎所有与输送机相关的基本装置与系统。通过其 AS-Interface 接口,可将 SINAMICS G110D 作为一个模块集成到全集成自动化环境中。
西门子G120变频器无输出无显示维修基础知识
技术发展
直流电动拖动和交流电动机拖动先后生于 1 9世纪,距今已有 1 0 0多年的历史,并已成为动力机械的主要驱动装置。由于当时的技术问题,在很长的一个时间内,需要进行调速控制的拖动系统中则基本上采用的是直流电动机。
直流电动机存在以下缺点是由于结构上的原因:
1由于直流电动机存在换向火花,难以应用于存在易燃易爆气体的恶劣环境
2需要定期更换电刷和换向器,维护保养困难,寿命较短
3;结构复杂,难以制造大容量高转速和高电压的直流电动机。主要就是检查电源的电压、频率、相序、容量是否符合相关要求;
而与直流电动机相比,交流电动机则具有以下优点:
1不存在换向火花,可以应用于存在易燃易火暴气体的恶劣环境
2容易制造出大容量高转速和高电压的交流电动机
3;结构坚固,工作可靠,易于维护保养。
就是因为这样,限制了交流高速系统的推广应用。经过 2 0世纪 7 0年代中期的*二次石油危机之后和电子技术的发展,交流高速系统的变频器技术得到了高速的发展。
西门子G120变频器无输出无显示维修
第三步,与维修人员进行对接,把故障发生时的所有情节详细向维修人员表述下来。
西门子G120变频器无输出无显示维修开关电源
开关电源电路提供变频器的整机控制用电,是变频器正常工作的先决条件。变频器应用的开关电源电路,为直一交一直型的逆变电路,是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再整流成为另一种直流电压。输人输出电压由开关变压器相隔离,开关变压器起到功率传递电压电流变换的作用。开关变压器为降压变压器。开关电源的特点如下:
1)开关电源的振荡和调压方式是利用改变脉冲宽度或周期来调整输出电压的,称为时间比例控制,又分为PWM(调宽)和PFM(调频)两种控制方式。
2)从电路的能量转换特性看,可分为正激和反激两种工作方式。开关管饱和导通时, ;二次绕组连接的整流器受反偏压而截止,开关变压器的一次绕组流入电流而储能〈电磁转换)。开关管截止时,二次绕组经负载电路释放电能(磁电转换)。正激方式则与此相反, ;实际应用不多。就当我们熟悉了这样的一些程序更改效果才能够保证我们在维修的过程当中没有任何的问题。
3;)从开关变压器的一次电路结构来看,有分立元件构成的和集成振荡芯片构成的两种电路形式。因而从振荡的来源看,又分为自激(分立零件)和他激式(IC;电路)开关电源。两种电路结构都有应用。力士乐驱动器还容易出现无任何反应(大多电源问题,或者芯片坏)、缺相(模块,驱动电路)、过流(;检测 ;互感 IGBT;)、过压(电容)、欠压(先查母线)、过热(热敏电阻或者运放检测)、接地(IGBT ;互感)、参数错误�PROM;芯片 ;或者参数缺失。
4)开关管有采用双较型器件和采用场效应晶体管的。
5)小功率变频器采用单端正激式电路,大率变频器常采用双端正激式电路。一般变频器的开关电源,常提供以下几种电压输出󿆬PU;及附属电路控制电路操作显示面板的+ 5V;供电;电流电压温度等故障检测电路控制电路的± 1 5V;供电;控制端子工作继电器线圈的 2 4V;供电。四路相互隔离的约为 2 2V;的驱动电路的供电,该四路供电往往又经稳压电路处理成+ 1 5V 7: 5V;的正负电源供驱动电路,为IGBT;逆变输出电路提供激励电流。
任何电子设备,电源电路的故障率总是相当高的一因其要提供整机的电源供应,负担重。变频器的开关电源电路,形式上比较单一,结构上也比较简单。但是简单电路也可能会产生疑难故障。开关电源的检修不像线性电源那么直观,电路的任一个小环节一振荡稳压保护负载等出现异常,都会使电路出现各种各样的故障现象。
上电后无反应,操作显示面板无显示,变频器好像没通电一样。测量控制端子的控制电压和 1 0V;频率调整电压都为 0,测量变频器主接线端子电阻正常,那么大致上可以断定问题是出在开关电源电路了。由于是安川变频的成熟技术,质量还是相当可靠。
西门子G120变频器无输出无显示维修
若客户同意维修,凌科将与客户签定维修协议书、维修合同、以及备用工控产品借用协议书。
西门子变频器选择注意事项
西门子公司不同类型的变频器,用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事顼:
1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器。
2、选择变频器时应以实际电动机电流值作为变频器选择的依据,电动机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变差。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两挡选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
4、当变频器用于控制并联的几台电动机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果**过规定值,要放大两挡来选择变频器,另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为v/f控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时,需在每台电动机侧加熔断器来实现保护。
5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一挡选择。
6、使用变频器控制高速电动机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
7、变频器用于变较电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其较大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行较数转换时,应先停止电动机工作,否则,会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在**过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要**过较高转速容许值。
10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩gd2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。

西门子G120变频器无输出无显示维修静态测试
1测试整流电路
找下结果,可以判定电路已出现异常󿃊:到变频器内部直流电源的P;端和N;端,将万用表调到电阻X 1 0档,红表棒接到P;,黑表棒分别依到RST;,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P;端,红表棒依
次接到RST;,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N;端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以阻值三相不平衡,说明整流桥有故障󿆫:红表棒接P;端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出现故障。市场上这样的工控设备维修多如牛毛,但是由于其在技术方面的要求还是比较高,所以一定得找具有实力的可靠维修。
2测试逆变电路
将红表棒接到P;端,黑表棒分别接UVW;上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒N;端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块有故障。
动态测试
在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。PLC;专为工业环境设计,具有可靠性高,功能强大等特点,在逻辑控制,运动控制,过程控制等领域有着广泛的应用。在上电前后必须注意以下几点:
1上电之前,须确认输入电压是否有误,将 3 8 0V;电源接入 2 2 0V;级变频器之中会出现炸机(炸电容压敏电阻模块等);
2检查变频器各接插口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能会导致变频器出现故障,严重时会出炸机等情况;
3;上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因;
4如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,在空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试UVW;三相输出电压值。如出现缺相三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障;
5在输出电压正常(无缺相三相平衡)的情况下,负载测试,尽量是满负载测试。此外,光洋PLC;维修要注意的是先了解PLC;的工作原理和结构,也可以根据工作原理和结构来大概的判断故障的根源点,根据总则有针对性的光洋PLC;维修工程师,或者是自己动手解决。
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