克拉瑪依西門子直流調速器總代理商 克拉瑪依西門子直流調速器總代理商
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二、結算付款
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三、產品運輸
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SIEMENS 西門子直流調速器技術參數

西門子直流調速器故障分析與工作原理簡單介紹及維修,西門子直流調速器故障分析:
1、電樞電源中的相電壓故障
故障現象:裝置不能起動,故障號F004
可能的故障原因:(1)電樞電壓故障;(2)運行中進線接觸器斷開;(3)
電樞回路的交流側的熔斷器熔斷;(4)功率部件的熔斷器熔斷。
2、勵磁回路故障
故障現象:裝置不能起動,故障號F005
可能的故障原因:(1)勵磁相電壓故障;(2)運行中進線接觸器斷開;(3)
勵磁回路的熔斷器熔斷。
3、驅動堵轉
故障現象:裝置起動,但提升機并未轉動,故障號F035
可能的故障原因:負載過重或電機堵轉。
4、無電樞電流流過
故障現象:裝置雖已起動,但沒有電樞電流流過,故障號F036
可能的故障原因:電樞回路開路。
5、I2t 電動機監控響應
故障現象:電動機過熱,故障號F037
可能的故障原因:大負荷長時間低速運行或負載過重。
6、超重
故障現象:系統在高速時報此故障,或者剛起動或運行中報故障,故障號
F038
可能的故障原因:(1)負力過大,高速運行,造成制動力矩不足而超速;
(2)軸編碼器損壞或連線斷。
7、測速機故障
故障現象:系統檢查軸編碼器所檢測出的速度與其用反電勢計算出的速度
相差很大時,即判斷出測速機故障,故障號F042
可能的故障原因:測速機性能不好,正、反特性不,或輸出電壓不穩。
處理辦法:更換,好采用軸編碼器反饋。
故障現象為西門子6ra70直流調速器不能自整定,一按p鍵即出現f051報警。
據客戶反映此機運行正常,只是不能作自整定,查故障信息記錄為沒有勵磁電流,故此檢修勵磁電流檢測電路。經檢測對比正常,跟正常板對換也不能排除故障,f051故障說明書也沒說明,后來試著初始化參數,然后再作自整定,自整定通過,故障排除。
此類故障應為軟件設計時存在缺陷,參數之間沒有考慮清楚好配給以致可能進入死循環,初始化參數一般
另外存儲在一塊獨立的斷電保存器件中,不受參數調整的影響,所以初始化后能夠解決問題。
故障現象:
電源正常, LED 無顯示
故障分析 : 首先 CPU 是否有正常工作? 用示波器觀察,看時鐘頻率且數據線有脈沖信號,證明 CPU
基本正常 , 而至 LED 數碼管掃描信號 A 點應為脈沖而現在卻為 L 電平
結果更換 EPROM 后, A 點有脈沖 LED 顯示正常。
工作原理簡單介紹:
直流調速裝置就是調節直流電動機速度的設備,上端和交流電源連接,下端和直流電動機連接,直流調速器將交流電轉化成兩路輸出直流電源,一路輸入給直流電機礪磁定子),一路輸入給直流電機電樞(轉子),直流調速器通過控制電樞直流電壓來調節直流電動機轉速。同時直流電動機給調速器一個反饋電流,調速器根據反饋電流來判斷直流電機的轉速情況,必要時修正電樞電壓輸出,以此來再次調節電機的轉速。
五、直流電機的調速方案一般有下列3種方式:
1、改變電樞電壓;
2、改變激磁繞組電壓;
3、改變電樞 回路電阻。
常用的是調壓調速系統,即1(改變電樞電壓).
六、一種模塊式直流電機調速器,集電源、控制、驅動電路于一體,采用立體結構布局,控制電路采用微功耗元件,用光電耦合器實現電流、電壓的隔離變換,電路的比例常數、積分常數和微分常數用PID適配器調整。該調速器體積小、重量輕,可單獨使用也可直接安裝在直流電機上構成一體化直流調速電機,可具有調速器所應有的一切功能。
為了操作上的方便,人們用觸摸屏來代替鼠標或鍵盤。工作時,首先用手指或其它物體觸摸安裝在顯示器前端的觸摸屏,然后系統根據手指觸摸的圖標或菜單位置來定位選擇信息輸入。觸摸屏由觸摸檢測部件和觸摸屏控制器組成;觸摸檢測部件安裝在顯示器屏幕前面,用于檢測用戶觸摸位置,接受后送觸摸屏控制器;而觸摸屏控制器的主要作用是從觸摸點檢測裝置上接收觸摸信息,并將它轉換成觸點坐標,再送給CPU,它同時能接收CPU發來的命令并加以執行。

創建新項目的較簡單方法就是使用"新項目"向導。使用菜單命令文件>"新項目"向導來打開該向導。向導提示在對話框中輸入所要求的詳細資料,然后創建項目。除了站、CPU、程序文件夾、源文件夾、塊文件夾以及OB1之外,還可以選擇已存在的OB1,進行出錯和報警處理。
通過向導創建一個新項目的實例。
手動創建項目
可在SIMATIC管理器中使用菜單命令文件>新建來創建一個新項目。它已經包含"MPI子網"對象。
其它步驟
編輯項目時,可自由選擇大多數任務的執行順序。一旦創建了項目,可以選擇以下方法之一:
首先組態硬件,然后為其創建軟件,或
首先創建獨立于所有已組態硬件的軟件。
方法1:首先組態硬件
如果希望首先組態硬件,那么可按"通過STEP7組態硬件手冊"第2卷所述執行操作。完成該操作時,已經插入創建軟件所要求的"S7程序"和"M7程序"文件夾。然后繼續插入創建程序所需要的對象。之后創建可編程模塊的軟件。
方法2:首先創建軟件
還可以不必首先組態硬件就創建軟件;可在以后組態硬件。不必為了輸入程序而設置站的硬件結構。
基本步驟如下:
在項目中插入所要求的軟件文件夾不帶站或CPU的S7/M7程序)。
在此,可簡單確定程序文件夾是否包含S7硬件或M7硬件。
之后創建可編程模塊的軟件。
組態硬件。
一旦組態好硬件,就可以將M7或S7程序鏈接到CPU中。
傳遞機理
隨著調用指令CALL,STL/LAD/FBD編輯器首先根據參數列表中給出的實際參數,計算交叉區域指針,并在FC調用指令之后立即存貯這些指針。
此時,如果在該FC內部訪問形式參數(比如:AOn_1),CPU就根據存儲在B堆棧中的返回地址確定該FC調用指令。然后根據相關的參數列表,FC就可確定與形式參數對應的實際參數的交叉區域指針。于是,通過這個指針就實現了對實際參數的訪問。
這種傳遞機理與”按引用調用”相,如果在某一FC中訪問了形式參數,那么,結果也訪問了相應的實際參數。.
這種通過指針的訪問機理要求:
在FC調用中,所有的塊參數都必須賦值。
在參數聲明里,不能對塊參數進行初始化。
注意事項
如果是用DB中的實際參數來對塊參數進行賦值,或者傳遞的是復雜類型參數,那么,參數傳遞將變得更加復雜。
下面的文字來源于STEP7的FC的在線幫助:
將實際參數分配給形式參數:
FC所使用的輸入、輸出以及輸入/輸出參數作為指針保存到調用FC的邏輯塊的實際參數中。
通過地址(指針跨過區域邊界指向目標)訪問FC參數。當數據區(數據塊)地址或調用塊的局部變量用作實際參數時,實際參數的副本將臨時保存到用于傳送參數的調用塊的本地數據區中。
完整的一條指令,應該包含指令符+操作數(當然不包括那些單指令,比如NOT等)。其中的操作數是指令要執行的目標,也就是指令要進行操作的地址。
我們知道,在PLC中劃有各種用途的存儲區,比如物理輸入輸出區P、映像輸入區I、映像輸出區Q、位存儲區M、定時器T、計數器C、數據區DB和L等,同時我們還知道,每個區域可以用位(BIT)、字節(BYTE)、字(WORD)、雙字(DWORD)來衡量,或者說來確切的大小。當然定時器T、計數器C不存在這種衡量體制,它們僅用位來衡量。由此我們可以得到,要描述一個地址,至少應該包含兩個要素:
1、存儲的區域
2、這個區域中具體的位置
比如:A Q2.0
其中的A是指令符,Q2.0是A的操作數,也就是地址。這個地址由兩部分組成:
Q:指的是映像輸出區
2.0:就是這個映像輸出區第二個字節的第0位。
由此,我們得出, 一個確切的地址組成應該是:
〖存儲區符〗〖存儲區尺寸符〗〖尺寸數值〗.〖位數值〗,例如:DBX200.0。
DB X 200 . 0
其中,我們又把〖存儲區符〗〖存儲區尺寸符〗這兩個部分合稱為:地址標識符。這樣,一個確切的地址組成,又可以寫成:
地址標識符 + 確切的數值單元
【間接尋址的概念】
尋址,就是指令要進行操作的地址。給定指令操作的地址方法,就是尋址方法。
在談間接尋址之前,我們簡單的了解一下直接尋址。所謂直接尋址,簡單的說,就是直接給出指令的確切操作數,象上面所說的,A Q2.0,就是直接尋址,對于A這個指令來說,Q2.0就是它要進行操作的地址。
這樣看來,間接尋址就是間接的給出指令的確切操作數。對,就是這個概念。
比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序語句中用方刮號 [ ] 標明的內容,間接的指明了指令要進行的地址,這兩個語句中的MD100和DBW100稱為指針Pointer,它指向它們其中包含的數值,才是指令真正要執行的地址區域的確切位置。間接由此得名。
西門子的間接尋址方式計有兩大類型:存儲器間接尋址和寄存器間接尋址。
【存儲器間接尋址】
存儲器間接尋址的地址給定格式是:地址標識符+指針。指針所指示存儲單元中所包含的數值,就是地址的確切數值單元。
存儲器間接尋址具有兩個指針格式:單字和雙字。
單字指針是一個16bit的結構,從0-15bit,指示一個從0-65535的數值,這個數值就是被尋址的存儲區域的編號。
雙字指針是一個32bit的結構,從0-2bit,共三位,按照8進制指示被尋址的位編號,也就是0-7;而從3-18bit,共16位,指示一個從0-65535的數值,這個數值就是被尋址的字節編號。
指針可以存放在M、DI、DB和L區域中,也就是說,可以用這些區域的內容來做指針。
單字指針和雙字指針在使用上有很大區別。下面舉例說明:
L DW#16#35 //將32位16進制數35存入ACC1
T MD2 //這個值再存入MD2,這是個32位的位存儲區域
L +10 //將16位整數10存入ACC1,32位16進制數35自動移動到ACC2
T MW100 //這個值再存入MW100,這是個16位的位存儲區域
OPN DBW[MW100] //打開DBW10。這里的[MW100]就是個單字指針,存放指針的區域是M區,
MW100中的值10,就是指針間接的地址,它是個16位的值!
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L L#+10 //以32位形式,把10放入ACC1,此時,ACC2中的內容為:16位整數10
T MD104 //這個值再存入MD104,這是個32位的位存儲區域
A I[MD104] //對I1.2進行與邏輯操作!
=DIX[MD2] //賦值背景數據位DIX6.5!
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A DB[MW100].DBX[MD2] //讀入DB10.DBX6.5數據位狀態
=Q[MD2] //賦值給Q6.5
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A DB[MW100].DBX[MD2] //讀入DB10.DBX6.5數據位狀態
=Q[MW100] //錯誤??!沒有Q10這個元件
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從上面系列舉例我們至少看出來一點:
單字指針只應用在地址標識符是非位的情況下。的確,單字指針前面描述過,它確定的數值是0-65535,而對于byte.bit這種具體位結構來說,只能用雙字指針。這是它們的個區別,單字指針的另外一個限制就是,它只能對T、C、DB、FC和FB進行尋址,通俗地說,單字指針只可以用來指代這些存儲區域的編號。
相對于單字指針,雙字指針就沒有這樣的限制,它不僅可以對位地址進行尋址,還可以對BYTE、WORD、DWORD尋址,并且沒有區域的限制。不過,有得必有失,在對非位的區域進行尋址時,必須確保其0-2bit為全0!






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