变频器接线端子说明中模拟量最大输入对应设定与模拟量输入是什么关系?

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请问西门子MM430,15千瓦变频器的模拟量电流信号输入端子(4-20毫安)是哪一个?我想用4-20毫安的压力变送器直接接入变频器,不用PLC和PID仪表,而用变频器自身的功能实现恒压供水,可行吗?
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上面的DIP开关可以设成是电压还是电流;
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09工控人生征文
楼主高手ZCMY已经给你说明了如何用电流,不过你说的是4-20MA,变频器上的是0-20MA,你也能用吧?
要不你不用改DIP设置加个电压电流转换器也行,我 就这么做过呵呵,很好用的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
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好象在参数里面可以设置成4-20mA的范围吧,记得以前用过日本日立变频器可以改的。
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MM330可以用到4-20MA的,
可以通过模拟输入标定一下就可以了!
还有MM430做恒压供水一点都没有问题!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
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MM430能够实现压力、流量等的PID闭环控制。
PID闭环的三个要素: 1.给定 2.反馈 3.PID控制器
正确设置与这三个要素的相关参数就可实现PID闭环,相关参数如下:
1. P2200 PID 控制器使能
2. P2253 PID 给定值
3. P2264 PID 反馈值
4. P2280 PID 比例增益系数
5. P2285 PID 积分时间
PID 比例增益系数和PID 积分时间应根据实际应用进行调整,不同的应用,P2800 .P2285 所设置的数值都不一样。
实际应用中PID 给定值和PID 反馈值可由多种通道输入,以下例子给予说明.
例子1: 模拟输入1 为PID 给定
模拟输入2 为PID 反馈
调试步骤如下:
1. 参照手册3-12,3-13 页进行快速调试:
2. P2200 = 1 PID 调节器使能
3. P2253 = 755:0 模拟输入1 为PID 给定
4. P2264 = 755:1 模拟输入2 为PID 反馈
5. P2280 = 8 PID 比例增益系数(仅供参考)
P2285 = 80 PID 积分时间(仅供参考)
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变频器输入模拟量端口给定
2.4输入模拟量端口给定2.4.1模拟量给定方式    模拟量输入给定是指通过模拟量端子从外部输入模拟量信号(电流或电压)进行给定的方式。并通过调节模拟量的大小来改变变频器的输出频率。模拟量输入给定是变频器的频率主要给定方式。   模拟量给定中通常采用电流或电压信号有0~20mA,4 ~20mA, 0~10V, 0~5V, -10V~ 10V, -5V~ 5V等。 模拟量输入给定的电压,电流方式由频率设定功能参数选择决定或由模拟量输入通道决定。  电流信号在传输过程中,不受压降影响,抗干扰能力强,故多用于较长距离的信号输入,缺点是获取电路复杂,大部分传感器都是电压输出,然后再用电压/电流变换器变换成电流。  电压信号在传输过程中,会产生压降,受电磁干扰影响大,特别是在 1V 以下时。因此距离较短时常采用,但由于信号获取电路简单,仍然得到广泛地应用。 电压信号一般分0-5V和0-10V二种,不同的变频器有不同的规定,一般来说,选择0-5V,还是0-10V主要看输入电压信号的变化范围和变频器的设定范围而定。但0-5V比0-10V的精度要高一些。   给定方式有二种情况:一种如三菱变频器,当设定为外部端口频率给定时,其电压、电流按规定的接口接入,一种是先要在参数中设定在那个模拟量端口然后再从相应的端口接入。如台达、LG变频器。   模拟量输入给定可以是单个信号决定,也可以是两个信号的组合叠加决定。2.4.1.1三菱FR-500的频率给定设定  三菱FR-E500变频器规定,仅当Pr79设定为2、3、4时输出频率才由模拟量端口确定。   1.模拟量给定端口  2. 0~5V, 0~10V选择2.4.12、台达VFD-B的频率给定设定  1.模拟量给定端口  2.频率给定参数选择
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变频器模拟量输入的选择与调整
02:46:11 来源:
模拟量输入的选择与调整
1.模拟量输入的功能与范围选择
变频器的模拟景输入端一般用来作为变频器的速度(频率〉给定输入或辅助速度给定输入, 但在新的入740系列变频器上还具有更多的功能模拟量输入的数量、输入范围、 功能与变频器的系列有关,当变频器用于速度控制(频率控制)时,在不同系列的变频器上应按 照以下要求使用。
83500 系列
12500等经济型变频器的模拟量输入端使用比较简单,变频器只有两组模拟量输入端:输 入端2/5与输入端4/5。
输入端的功能与信号类型固定。信号功能固定为频率给定输入(主速信号类型规定为:输 入端2/5为模拟电压输入;输入端4/5为模拟电流输入。
变频器默认的频率给定输入端为2/5〔模拟电压输入当需要将模拟电流输入端4/5作频率 给定输入时,可以通过开关量输入信号功能代码“4,进行控制与选择I;信号输入状态 与模拟量输入的关系如下。
11 = 0:端子2/5的模拟电压输入作为频率给定;
I; 二 1:端子4/5的模拟电流输入作为频率给定。
变频器输入端4/5 (模拟电流)的输入范围固定为4?20!^;输入端2/5的输入电压范围可 以用参数进行选择,参数?^73设定值的作用如下。
73 ^ 0:输入端2/5的输入电压范围为0?5乂;
『73 ^ 1:输入端2/5的输入电压范围为0?10乂。
模拟量输入与输出频率之间的对应关系可以通过“增益”与“偏移”参数进行调整。参数?^38 输入端2/5〉与?1:39〈输入端4/5〕用于设定模拟量输入为最大值时20111八)所对应 的输出频率(基本增益在此基础上,还可以利用校正参数?1~902;?1^03〔输入端2/5〉与904所905 〔输入端4/5〕对特性的增益与偏移进行调整
54540系列变频器有2/5、1/5、4/5 3组模拟量输入端。输入端的功能可通过参数73进行选
择,信号可以用来作为变频器的频率给定输入(主速\速度倍率输入与补偿输入(辅助给定)等。 变频器参数1*73设定值与模拟量输入端功能选择、输入范围。
500系列变频器相比,540的模拟量输入端不仅可以作为频率给定(主速〉输入, 而且还增加了如下功能。
①可以使用速度倍率功能。当倍率功能生效后^参数1*73=4/5/14/15X端子2/5将成为“倍 率输入”,“倍率输入”可以对频率给定输入〔输入端1/5或4/5的输入〉进行比例调节,端子2/5 不同的输入电压可以对应不同的倍率值见后述X
②可以使用双极性输入功能,即允许利用改变模拟量输入的极性来控制电机的正反转。双极性输 入功能生效后(参数押73: 14/15、所选择的频率给定输入(主速〉可以使用负电压(电流〕输入。
③可以使用叠加输入功能,如果在变频器的模拟量输入端1/5上连接模拟电压信号,这一信 号将被直接叠加到主速上,其作用相当于直接利用外部模拟量输入的偏移调整。
2^模拟量输入的增益与偏移调整
变频器的输出频率与模拟量输入(给定〕成线性关系。所谓“增益”是指任意时刻变频器的 输出频率与输入模拟量之比(相当于直线的斜率所谓“偏移”是指在模拟量输入为“0”时变 频器对应的输出频率(相当于直线的截距增益与偏移可以通过变频器的参数进行调整,且在不 同变频器上有所不同。模拟量输入增益的调整 增益与偏移的调整方法在不同系列的变频器上有所区别,具体如下。
系列变频器的基本增益可以通过参数38 (模拟电压输入端2/5〉与 作39 (模拟电流输入端4/5〉进行设定,设定值为最大给定输入(川乂巧乂或201X^0所对应的最 高输出频率,如图6-5.3所示。在此基础上,还可以再通过参数?^903 (模拟电压)或?1905 (模 拟电流〉调整增益值,如图6-5.4所示。
频率给定偏移与增益的调整
740系列变频器的基本增益可以通过参数125 (模拟电压输入端2/5〕与 126 (模拟电流输入端4/5〉设定,设定值为最大给定输入所对应的最髙输出频率。 在此基础上,再通过903^04 (模拟电压输入端2/5〉、1^05-07 (模拟电流输入端4/5〉调整最 高输出频率所对应的最大模拟电压与电流输入的值。当模拟量输入端选择1/5时, 相应的增益调整参数。
此外,700系列变频器除可以在速度控制方式下使用以上模拟量输入功能外,输入端2/5、 4/5、1/5还可以进一步设定输入信号的类型〈电压、电流〉、功能等更多的参数858、 868等
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一.变频器的接线及参数设置
1.变频器模拟量输入输出端子配线
2.变频器模拟量类型选择(默认方式为0,电流模式)
电压模式将P1.16修改成1,电压0-10V
3.变频器参数设置
频率给定通道选择
0:面板模拟电位器
1:键盘增加/减少键给定
2:数字给定 1,操作面板
3:数字给定 2,端子 UP/DOWN 调节
4:数字给定 3,串行口给定
5:VI 模拟给定(VI-GND)
6:CI 模拟给定(CI-GND)
7:端子脉冲(PULSE)给定
8:组合设定(见 P3.00 参数)
运行命令通道选择
0:操作面板运行频率通道
1:端子运行命令通道
2:串行口运行命令通道
CI 输入类型参数
0:4~20mA
4.变频器手册的重点参数
二.PLC的接线及参数设置
1.PLC的模拟量输出接线
2.PLC扩展模块参数设置
点读取PLC或手动增加模块
3.PLC模拟量输入输出程序
3.1模拟量输入程序
3.2模拟量输出程序
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从单站到客户端-服务器组态可扩展
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易于集成的开放式标准西门子股份公司和博世集团达成协议:罗伯特·博世公司将收购西门子所持有的合资企业博世和西门子家用电器集团(简称博西家电)50%的股份,交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司,西门子彻底退出家电领域。出售家电业务正是西门子专注于电气化1978年12月,西门子首次在上海举行“电气电子技术博览会”。西门子公司当时的监理会主席,公司创始人维尔纳·冯·西门子之曾孙彼得·冯·西门子亲自前往上海,与上海市领导人一起为博览会剪彩。39,000多名工业的技术专家和来宾以极大的热情参观了博览会。
1984年:西门子为中国建设了第一条高压直流输电线。这条输电线可以将1,200兆瓦的电力从位于长江中游的当时中国最大的水力发电站——葛洲坝水电站输送到远在千里之外的上海市。此项工程于1989年竣工,标志着西门子对中国高压直流电力的传输作出了巨大的贡献,同时也显示了西门子在安装高技术设备方面的专业性及其产品的可靠性。
1985年是西门子与中国开展合作的里程碑。日,双方在北京签署《西门子公司与中华人民共和国在机械工业、电气工程和电子工业等领域开展合作的备忘录》。西门子是第一家应邀与中国进行如此深入合作的外国企业。
1987年,西门子公司开始了与中国建立合资厂的探索。日,西门子达成在中国建立第一家生产型企业的协议,生产数字公共电话交换系统(EWSD)。随后,北京国际交换系统有限公司(BISC)于1990年11月宣告成立,以满足中国不断增长的公共电话系统的需求。
1988年,西门子决定建立一家生产计算机断层扫描系统(CT)的合资厂。这份协议最终促成了西门子医疗器械有限公司于1992年成立,这是西门子在德国以外成立的第一家CT生产基地。
1995年,西门子(中国)有限公司在武汉、福州和广州建立了西门子在中国最早的3个地区办事处。西门子同年在中国建立了13个运营公司。同年7月,时任中国国家主席江泽民在访德期间参观了西门子在慕尼黑的总部。
1996年,西门子公司向中国市场推出了首款在中国本土生产的西门子手机S4。
1997年10月,西门子专门为与中国125年的合作关系举办了庆典。庆典期间,西门子管理学院成立,为员工提供先进的管理培训、商业和技能研讨会、职业和商务教育培训。
1998年,中国遭遇了百年不遇的特大洪水。西门子及其员工向受灾群众的捐赠超过了450万元人民币,帮助他们重建家园。
2001年8月,西门子成功生产了第一台SOMATOM欢星CT机,这是全球结构最紧凑、最经济有效的CT设备,由中国研发人员与位于德国和美国的西门子医疗系统集团研发中心合作开发。这台在中国制造的先进CT机同时面向国内及国外市场。
2006年10月,西门子中国研究院在北京正式成立。该研究院和西门子美国研究院成为西门子在德国以外的两个最大和最重要的研究基地。
2007年,上海世博会事务协调局与西门子公司在上海共同签署协议,西门子公司正式成为“中国2010年上海世博会创新型基础设施和医疗保健全球合作伙伴”。这是首家独立成为上海世博会全球合作伙伴的跨国公司。
西门子中心(北京)于日正式开幕。西门子中心(北京)位于北京市东北部望京地区,包括占地面积17,500平方米的总部大楼和两座五层配楼。这座楼高123米、总投资1亿欧元的30层大厦是西门子在全球房地产领域最大的投资项目之一。
2013年,西门子发言人表示,作为公司6
R、STARTER 和 Drive ES 等统一工程工具进行组态与调试:确保快速组态和方便地调试 – STARTER 集成在带有 Drive ES Basic 的 STEP 7 中,具有集中数据存储和全集成通讯的所有优点。
全球范围的认证:CE、UL、cUL、c-tick 和安全集成 IEC 61508 SIL 2
Area of application
SINAMICS G120 非常适合
作为所有工业和商业应用中的一个通用驱动解决方案
例如在汽车、纺织、印刷和化学工业中使用
用于高端应用,如在输送系统中
SINAMICS G120 标准变频器是用于标准驱动器的模块化变频器。每台 SINAMICS G120 由功率模块和控制单元这两个操作单元组成。每个控制单元均可与每个电源模块组合使用。
模块选型指南
选择一个合适的控制单元(与所需的通讯、硬件与软件版本以及安全功能有关)
选择一个合适的电源模块(与所需的功率和技术有关)
选择可选的和附加的组件。还可提供大量用于扩展系统的组件(例如,线路侧功率组件、直流链路组件、负载侧功率组件和辅助系统组件)。但是,应当指出,对于每个电源模块来说,并不是所有组件都是所必须的(例如:制动电阻就不是 PM250 和 PM260 电源模块所需要的!)。特定组件的技术规格表提供了精确数据。
控制单元执行变频器的闭环控制功能。除闭环控制外,还具有一些附加功能,可针对特定应用以参数化的形式进行适应性调整。
两个控制单元系列可用于 SINAMICS G120,对应于它们的软件包(CU230 和 CU240)。每个控制单元包含一个规定的 I/O 数量结构、一个专门的现场总线接口以及可能的附加安全功能。以下控制单元和附件可用于标准 SINAMICS G120 变频器:
CU230 控制单元
CU230P-2 控制单元专门针对泵、风机和压缩机应用而设计。可使用以下三种类型:
SINAMICS G120 标准变频器可使用下列功率模块:
PM240 功率模块
PM240 电源模块(0.37 kW ~ 250 kW/0.5 hp ~ 400 hp)具有一个集成制动斩波器(对于机架规格 FSGX,外部),是专门针对没有能量再生能力的驱动器设计的。通过外部连接的制动电阻器将制动过程中产生的发电机电能转换为热量。
PM250 电源模块
PM250 电源模块(7.5 kW ~ 90 kW/10 hp ~ 125 hp)采用了一种创新的电路设计,可使电源换相能量再生返回到电源中。这种创新的电路设计允许将发电机电能反馈回电源,因而节能。
PM260 电源模块
PM260 电源模块(11 kW ~ 55 kW/15 hp ~ 75 hp)也采用了一种创新的电路设计,可使电源换相能量再生返回到电源中。这种创新的电路设计允许将发电机电能反馈回电源,因而节能。PM260 功率模块同时还配备内置的正弦波滤波器,该滤波器可限制与变频器运行相关的电压和电容充电/放电电流的上升速率。
输入侧功率部件
SINAMICS G120 标准变频器可提供以下的线路侧电源组件:
电源滤波器
通过使用一个附加电源滤波器,电源模块可达到更高的无线电干扰等级。
线路电抗器(仅 PM240 功率模块)
线路电抗器降低了由谐波引起的系统扰动。这尤其适用于弱电的情况(电源短路功率 uK & 1 %)。
建议使用的线路组件
建议使用如保险丝、断路器等其他线路侧组件(线路侧组件的规格必须符合 IEC 标准)。更多关于所列熔断器和断路器的信息,可参见产品目录 LV 1 和 LV 1 T。
直流链路组件
SINAMICS G120 标准变频器可使用下列直流链路组件:
制动模块(仅用于 PM240 电源模块,FSGX 机架规格)
需要使用一个制动模块和匹配的外部制动电阻,以便在发生电源故障时(例如紧急回位或紧急停止类别 1),将配有 FSGX 机架规格 PM240 电源模块的驱动器置于可控停止状态,或在发电机短暂运行期间限制直流链路电压。制动模块包括功率电子器件及其相应的控制电路。
制动电阻器(仅 PM240 功率模块)
直流链路中的多余能量通过制动电阻耗散掉。制动电阻器专为与 PM240 功率模块一起使用而设计。它们配备集成的制动斩波器(电子开关)。对于 FSGX 机架规格,提供有一个可选的插入式制动模块。
负载侧功率部件
SINAMICS G120 标准变频器可提供以下的负载侧电源组件:这意味着,在与输出电抗器或正弦波滤波器一起操作时,可使用更长的屏蔽电机电缆,并且可延长电机使用寿命:
输出电抗器(仅用于 PM240 和 PM250 功率模块)
输出电抗器降低电机绕组上的电压加载。同时,在使用较长的电机电缆时,降低对功率单元施加附加负载的电容充电/放电电流。
正弦波滤波器(不适用于 PM260 电源模块)
正弦波滤波器可限制变频器运行时产生的电压和电容充/放电电流的上升率。不需要输出电抗器。
是否提供电源与直流链路组件,取决于所用的电源模块。
以下电源侧电源组件、直流链路组件和负载侧电源组件(可选),均针对适当的电源模块机架规格提供:
(联系我时,请务必告知是在华强智慧网上看到的,谢谢!)
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