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西门子伺服电机代理全国经销商

发布时间:2023-11-18        浏览次数:5        返回列表
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西门子伺服电机代理全国经销商

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起步时间确定了起步电压存在的时间。经过起步时间后,软启动器会以所选起动模式(例如,电压斜坡或转矩控制)结束其起动过程。设置所选起步时间时,其应尽可能使该时间足够长,以便在经过设置的时间后,电机不会再次停止,而是会在所选起动模式下直接继续加速。如果将起步时间设为 0 ms(默认设置),则起步脉冲功能会被禁用起步脉冲的典型应用起步脉冲的典型应用为具有反转矩特性的负载机器,例如破碎机和碾机。说明起步脉冲设置的过高会导致出现“超过电流的测量范围”(Current measurement rangeexceeded) 错误消息。解决办法:使用较大的启动器或较低的起步电压。只有在确实需要起步脉冲时(例如,碾机和破碎机)才能对其进行设置。起步脉冲设置错误(例如,泵),会导致出现“错误起动条件”(Incorrect start conditions)错误消息。电流限制与电压斜坡或转矩控制起动模式相结合启动器借助集成电流互感器连续测量相电流(电机电流)。可以在电机启动时在软启动器上设置电流限值。将“电压斜坡 + 电流限制”(voltage ramp + current limiting) 或“转矩控制 + 电流限制”(torquecontrol + current limiting) 选作起动模式并在相应的参数中输入数值后,可激活电流限制。在启动期间,相电流会被限制为设定的值,直至低于该值。在起步期间,电流限值上会叠加一个设定的起步脉冲。电流限值电流限值被设置为电机额定电流与启动期间所需最大电流之间的比例系数。达到选择的电流限值后,软启动器将减小或控制电机电压,以防电流超出所设置的电流限值。设置的电流限值必须足够高,以确保电机中生成的转矩足以使电机加速至额定转速。可以将该电流限值的典型值假定为电机额定工作电流 (Ie) 的三到四倍QQ截图20230426092311.png如果设置了“直接”(Direct) 起动模式,则在发出启动命令后,电机电压会立即增至电源电压级别。这相当于使用接触器实现的启动行为,即,对启动电流和启动转矩没有限制。说明由于电机的启动电流较高,因此在“直接”(Direct) 起动模式下可能会发生“超出电流限值”故障。可能需要选择一个较大的软启动器。斜坡上升检测软启动器具备内部斜坡上升检测功能。如果检测到电机完成斜坡上升过程,则内部旁路触点会闭合,晶闸管将被旁路。7.2.6 电机发热起动模式如果在户外使用 IP54 电机,则电机冷却(例如,晚上或冬天)时会在内部产生冷凝水。这可能会导致电机在启动时发生漏电或短路。如要加热电机绕组,应避免向其中注入脉动直流。选择“电机发热”(motor heating) 起动模式时,可在相应的设置中输入加热功率。选择加热功率值时,应确保电机不会受损。加热功率设置范围为 10 - 100 %。这意味着,电机电流约为额定电机电流 5 - 30 %。电机发热的典型应用电机发热适用于诸如户外使用的驱动器,可最大限度地减少电机内部的冷凝水。小心可能会导致财产损失。电机发热起动模式不属于连续工作模式。电机必须配备温度传感器 (Thermoclick/PTC)以对自身加以保护。滑行方法SIRIUS 3RW44 软启动器的应用范围非常广泛,因此有多种滑行方法可供选择。针对每一种具体应用,都可以调整到最合适的电机滑行方法。如果在停止过程中发出启动命令,则会中断停止过程,电机会以设定的起动模式再次启动。说明如果将受控停止(软停止、泵停止或制动)选作滑行方法,则馈线(软启动器、电缆、馈线保护设备和电机)的规格可能需要加大,因为在停止过程中电流会超出额定电机电流。“滑行停止”表示从启动器中移除“ON”命令时,通过软启动器为电机提供的电源将中断。电机将仅在电机和负载的质量惯性(离心质量)驱动下自由滑行停止。这也被称为自然停止。离心质量越大,无负载时的停止时间就越长。滑行停止的典型应用滑行停止适用于对停止行为没有特殊要求的负载,例如,大型风扇。7.3.2 转矩控制和泵停止设置“受转矩控制的停止”和“泵停止”时,负载的滑行停止(或自然停止)将减速进行。如果需要防止负载突然停止,应设置该功能。典型示例包括质量惯性值较小或者反转矩较高的应用。为了确保在停止过程中实施zuijia转矩控制,应在所选参数组中使用“设置”(Setting) 菜单项输入软启动器所连电机的电机数据。滑行停止时间和停止转矩通过软启动器上的“滑行停止时间”(Coast-down time) 参数,可指定在移除“ON”命令后,仍应为电机供电的时间。在该滑行停止时间内,电机中产生的转矩将连续线性地降至设定的停止转矩,相应的应用将平稳停止。QQ截图20230504165850.png软停止/泵停止的典型应用软停止/泵停止适用于以下设备:● 泵,防止出现水锤现象。● 传送带,防止传送的物料倾倒。小心财产损失风险为了确保对电机实施zuijia保护,请结合使用电子式电机过载保护以及电机中所安装温度传感器的评估结果。设置直流制动或组合制动时,负载的滑行停止(或自然停止)时间将被缩短。软启动器在电机定子的相位 L1 和 L3 中施加(脉动)直流电流。该电流会在定子中形成一个永磁场。由于转子会在自身的质量惯性作用下继续旋转,因此短路转子绕组中会感应电流,进而产生直流制动转矩。说明内三角电路不支持直流制动/组合制动停止功能。说明脉动直流电流会以不对称的方式对系统施加负载,电机和馈线必须采用专门设计,以便能够在停止过程中承受较高的电流负载。可能需要使用一个超大规格的软启动器。说明有以下两种制动方式可供选择:组合制动:如果要停止质量惯性(离心质量)较小的应用(J 负载 ≤ J 电机),则使用组合制动功能。使用组合制动功能时,对于不同的制动操作过程,实际的滑行停止时间可能会有所不同。如果要使制动时间保持一致,请使用直流制动功能。直流制动:如果要停止质量惯性(离心质量)较小的应用(J 负载 ≤ 5 x J 电机),则使用直流制动功能。直流制动功能需要使用一个外部制动接触器。小心财产损失风险。为了确保对电机实施zuijia保护,建议结合使用电子式电机过载保护以及电机中所安装温度传感器的评估结果。选择组合制动滑行方法时,可在启动器上设置动态制动转矩、直流制动转矩和滑行停止时间。动态制动转矩动态制动转矩决定着制动过程开始时的制动作用,以降低电机转速。随后,会自动采用直流制动功能继续制动过程。直流制动转矩电机的制动力可通过直流制动转矩量进行设置。如果电机要在直流制动期间再次加速,则必须增大动态制动转矩。滑行停止时间滑行停止时间指定在电机上生成直流制动转矩所需的时间。所选制动时间应足够长,以便使负载进入静止状态。为使负载获得充足的制动作用以进入静止状态,负载的离心质量 (J)不应超过电机的离心质量。选择滑行停止时间时,应确保电机能够进入静止状态。软启动器不会执行静止检测,必要时需借助外部措施。说明使用组合制动功能时,对于不同的制动操作过程,实际的滑行停止时间可能会有所不同。选择直流制动功能时,可在启动器上设置滑行停止时间和直流制动转矩。使用这种制动方法时,软启动器的一个输出必须切换至直流制动,用以控制外部制动接触器。关于推荐的电路,请参见典型电路图 (页 237)一章。在适用的负载条件下,必须在机器上设置理想的参数。直流制动转矩电机的制动力可通过直流制动转矩量进行设置。滑行停止时间滑行停止时间指定在电机上生成直流制动转矩所需的时间。所选制动时间应足够长,以便使负载进入静止状态。为使负载获得充足的制动作用以进入静止状态,负载的惯性转矩不应超过电机惯性转矩的5 倍。(J 负载 ≤ 5 x J 电机)。软启动器不会执行静止检测借助该功能,感应电机能够临时以低于额定转速的转速在两个方向上运行。电机的额定转速 n 电机 通过工频 (f) 和电机的极对数 (p) 来确定。可通过特定的晶闸管控制确保为电机产生慢速频率。不过,对于该功能,请务必确保电机中只会产生较低的转矩。由于电机可能会发生温升,因此该功能不适用于连续操作。可以分别为两个旋转方向输入慢速系数和慢速转矩。慢速系数设置慢速系数后,便可对电机进行控制,使其以低于额定转速的转速(n 慢速)沿线相位方向或反方向旋转。慢速转矩电机中产生的转矩会受慢速转矩的影响。可产生的最大转矩取决于所选慢速。**** 慢速转矩相当于额定电机转矩的 30% 左右。该功能适用于反转矩较低的应用,例如,机床的定位。说明除了设置的参数外,电机特定的特性以及连接的负载也会影响慢速功能所产生的转速以及电机中产生的慢速转矩。说明要使电机按指定慢速参数运行,必须将“慢速”功能分配给一个控制输入,同时将“电机 CWPS1/2/3”或“电机 CCW PS1/2/3”功能分配给另一个输入。关于电路建议,另请参见典型电路图 (页 237)一章。旋转方向:右(正转):沿线相位方向旋转左 (CCW):沿线相位反方向旋转说明由于电机转速会降低并且会导致电机的自冷却功能也有所下降,因此不建议将该模式用于连续操作。小心财产损失风险为了确保对电机实施zuijia保护,请结合使用电子式电机过载保护以及电机中所安装温度传感器的评估结果。

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