安川am端子输出4-20ma与什么电流互感器接线端子相对应

安川变频器4~20mA电流输出型到接口一般有哪些处理方法
安川变频器4~20mA电流输出型到接口一般有哪些处理方法电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变送器所标定的最小及最大额定输出值。下面以测量范围为以0~100A的电流变送器为例进行叙述。对于输出0~20mA的变送器0mA电流对应输入0A值,输出4~20mA的变送器4mA电流对应输入0A值,两类传感器的20mA电流都对应100A值。对于输出0~20mA的变送器,在电路设计上我们只需选择合适的降压电阻,在A/D转换器输入接口直接将电阻上的0-5V或0-10V电压转换为数字信号即可,电路调试及数据处理都比较简单。但劣势是无法判别变送器的损坏,无法辨别变送器输出开路和短路。对于输出4~20mA的变送器,电路调试及数据处理上都比较烦琐。但这种变送器能够在变送器线路不通时,短路时或损坏时通过能否检测到正常范围内的电流(正常时最小值也有4mA),来判断电路是否出现故障,变送器是否损坏,因此得到更为广泛普遍的使用。由于4~20mA变送器输出4mA时,在取样电阻上的电压不等于0,直接经模拟数字转换电路转换后的数字量也不为0,单片机无法直接利用,通过公式计算过于复杂。因此一般的处理方法是通过硬件电路将4mA在取样电阻上产生的电压降消除,再进行A/D转换。这类硬件电路首推RCV420,是一种精密的I/V转换电路,还有应用LM258自搭的I/V转换电路,这个电路由两线制电流变送器产生的4~20mA电流与24V以及取样电阻形成电流回路,从而在取样电阻上产生一个1-5V压降,并将此电压值输入到放大器LM258的3脚。电阻分压电路用来在集成电路LM258的2脚产生一个固定的电压值,用于抵消在取样电阻上4mA电流产生的压降。所以当两线制电流变送器为最小值4mA时,LM258的3脚与2脚电压差基本为0V。LM258与其相连接的电阻构成可调整电压放大电路,将两线制电流变送器电流在取样电阻上的电压值进行放大并通过LM258的1脚输出至模拟/数字转换电路,供单片机CPU读入,通过数据处理方法将两线制电流变送器的4-20mA电流在LCD/LED屏幕上以0-100A值的形式显示出来。
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正在加载中,请稍后...安川616P5变频器显示输出频率仪表的数值不变化故障检修实例
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提示: 故障现象:一台安川616P5变频器,在线停机4个多月恢复运行时发现,自开机的整个运行过程中,显示输出频率仪表的数值不变化。故障分析与处理: 变频器能运行在50Hz的工频中且输出380V的电压,这些现象表明功率模块输出正常,控制电路失常。616P5是通用型变频器,它的控制电路核心元件是一块内含CPU的产生脉宽调制信号的专用
故障现象:
&&一台安川616P5变频器,在线停机4个多月恢复运行时发现,自开机的整个运行过程中,显示输出频率仪表的数值不变化。
故障分析与处理:
&&& 变频器能运行在50Hz的工频中且输出380V的电压,这些现象表明功率模块输出正常,控制电路失常。616P5是通用型变频器,它的控制电路核心元件是一块内含CPU的产生脉宽调制信号的专用大规模集成电路L7300526A。该变频器通常处在远程传输控制中,从控制端子接受4~20mA的电流信号。根据通用型变频器工作原理,&频率设定不可调&故障现象,可能来自两个单元电路:A/D转换器;PWM的调制信号。
&&& 为检测A/D转换电路,采用排斥法检测,即首先卸掉控制端子相关电缆,改用键盘(即数字操作器)输入频率设定值,显示故障现象依旧。
&&& 采用比较法检测,即用MODEL100信号发生器分别从控制端子FI-FC、FV-FC输入4~20mA、0~10V模拟信号,结果显示故障现象依旧。从键盘输入参数是通过编码扫描程序进入CPU系统,控制端子输入的模拟信号则是经过A/D转换后并经逻辑电路处理进入CPU系统。通过排斥法和比较法的检测,可以确认A/D转换电路正常。下面先了解一下芯片L7300526A。
&&& 芯片L7300526A采用数字双边沿调制载波方式产生脉宽调制信号,驱动晶体管功率模块构成的三相逆变器。载波频率等于输出频率和载波倍数的乘积。对于载波倍数的每个值,芯片内部的译码器都保存一组相应的&值(&值是一个可调的时间间隔量,用于调制脉冲边沿)。每个a值都是以数字形式存储,与它相应的脉冲调制宽度由对应数值的计数速率所确定。
&&& 译码器根据载波频率和&调制,最终得出控制信号。译码器总共产生3个控制信号,每个输出级分配1个,它们彼此相差120&相位角。616 P5的载波参数n050设定的载波变化区间分别是[1、2、4~6]、[8]、[7~9]。[1、2、4~6]载波频率=设定值&2.5kHz(固定)。输出频率&载波频率/载波倍数。根据616P5的载波参数n050的含义,重新核查载波设置值,结果发现显示输出的是一个非有效值&10&且不可调(616P5载波变化区间的有效值为1~9),可见输出频率仪表数值不变化故障与载波倍数的&有关。
&&& 载波在一个周期内有9个脉冲,它的两个边沿都用一个可调的时间间隔量&加以调制而且使&&sin&。&为未被调制时载波脉冲边沿所处的时间或称为相位角。sin&为正值时,该处的脉冲变宽,sin&为负值时,该处的脉冲变窄。输出的三相脉冲边沿及周期性显然为&&sin&所调制。
&&& 变频器若在基频下运行,载波调制的脉冲个数必然要足够多。在一个周期内载波脉冲的个数越多,线电压平均值波形越接近正弦。综上所述,载波调制功能的正常与否直接影响功率晶体管开关频率的变化,从而影响输出电压(即频率)的变化。
&&& 该故障的根本原因是L7300526A的CPU系统内部的译码器&调制程序读出异常。电磁干扰等因素都有可能造成CPU程序异常,更换ETC13主控板后,变频器上电运行正常。
(责任编辑: 佚名 )
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