克拉玛依西门子直流调速器总代理商
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2022-05-25 08:50:03
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上海苏嵩自动化设备有限公司

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产品简介

克拉玛依西门子直流调速器总代理商
公司的PLC产品包括LOGO,S7-200(CN),S7-1200, S7-300,S7-400,TDC,工业网络,HMI人机界面,工业软件等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性更高。

详细介绍

克拉玛依西门子直流调速器总代理商                      克拉玛依西门子直流调速器总代理商

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我公司对网上交易的客户流程如下几点:

一、产品报价

我们在收到客户给出型号、参数后,会在短时间内给您的型号、参数,进行报价,并配合客户工程师确认参数无误:是否可以安装,兼容等项目,确保*。

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我们会根据西门子原厂保修标准执行,对所售的货品保修一年,以及在货品一周后,进行回,及时跟踪设备运行状态,以便我们更好的为您提供优质的服务。

西门子竭诚为您服务

产品品牌:siemens/西门子 产品规格*

产品质量质量保证 产品价格:价格优势

SIEMENS  西门子直流调速器技术参数

西门子直流调速器故障分析与工作原理简单介绍及维修,西门子直流调速器故障分析:
1、电枢电源中的相电压故障
故障现象:装置不能起动,故障号F004
可能的故障原因:(1)电枢电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)
电枢回路的交流侧的熔断器熔断;(4)功率部件的熔断器熔断。
2、励磁回路故障
故障现象:装置不能起动,故障号F005
可能的故障原因:(1)励磁相电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)
励磁回路的熔断器熔断。
3、驱动堵转
故障现象:装置起动,但提升机并未转动,故障号F035
可能的故障原因:负载过重或电机堵转。
4、无电枢电流流过
故障现象:装置虽已起动,但没有电枢电流流过,故障号F036
可能的故障原因:电枢回路开路。
5、I2t 电动机监控响应
故障现象:电动机过热,故障号F037
可能的故障原因:大负荷长时间低速运行或负载过重。
6、超重
故障现象:系统在高速时报此故障,或者刚起动或运行中报故障,故障号
F038
可能的故障原因:(1)负力过大,高速运行,造成制动力矩不足而超速;
(2)轴编码器损坏或连线断。
7、测速机故障
故障现象:系统检查轴编码器所检测出的速度与其用反电势计算出的速度
相差很大时,即判断出测速机故障,故障号F042
可能的故障原因:测速机性能不好,正、反特性不*,或输出电压不稳。
处理办法:更换,好采用轴编码器反馈。
故障现象为西门子6ra70直流调速器不能自整定,一按p键即出现f051报警。
据客户反映此机运行正常,只是不能作自整定,查故障信息记录为没有励磁电流,故此检修励磁电流检测电路。经检测对比正常,跟正常板对换也不能排除故障,f051故障说明书也没说明,后来试着初始化参数,然后再作自整定,自整定通过,故障排除。
此类故障应为软件设计时存在缺陷,参数之间没有考虑清楚好配给以致可能进入死循环,初始化参数一般
另外存储在一块独立的断电保存器件中,不受参数调整的影响,所以初始化后能够解决问题。
故障现象:
电源正常, LED 无显示
故障分析 : 首先 CPU 是否有正常工作? 用示波器观察,看时钟频率且数据线有脉冲信号,证明 CPU 
基本正常 , 而至 LED 数码管扫描信号 A 点应为脉冲而现在却为 L 电平
结果更换 EPROM 后, A 点有脉冲 LED 显示正常。
 

工作原理简单介绍:

  直流调速装置就是调节直流电动机速度的设备,上端和交流电源连接,下端和直流电动机连接,直流调速器将交流电转化成两路输出直流电源,一路输入给直流电机砺磁定子),一路输入给直流电机电枢(转子),直流调速器通过控制电枢直流电压来调节直流电动机转速。同时直流电动机给调速器一个反馈电流,调速器根据反馈电流来判断直流电机的转速情况,必要时修正电枢电压输出,以此来再次调节电机的转速。
  五、直流电机的调速方案一般有下列3种方式:
1、改变电枢电压;
2、改变激磁绕组电压;
3、改变电枢 回路电阻。
常用的是调压调速系统,即1(改变电枢电压).

   六、一种模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件,用光电耦合器实现电流、电压的隔离变换,电路的比例常数、积分常数和微分常数用PID适配器调整。该调速器体积小、重量轻,可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化直流调速电机,可具有调速器所应有的一切功能。

为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。

                

创建新项目的较简单方法就是使用"新项目"向导。使用菜单命令文件>"新项目"向导来打开该向导。向导提示在对话框中输入所要求的详细资料,然后创建项目。除了站、CPU、程序文件夹、源文件夹、块文件夹以及OB1之外,还可以选择已存在的OB1,进行出错和报警处理。

    通过向导创建一个新项目的实例。

    手动创建项目

    可在SIMATIC管理器中使用菜单命令文件>新建来创建一个新项目。它已经包含"MPI子网"对象。

    其它步骤

    编辑项目时,可自由选择大多数任务的执行顺序。一旦创建了项目,可以选择以下方法之一:

    首先组态硬件,然后为其创建软件,或

    首先创建独立于所有已组态硬件的软件。

    方法1:首先组态硬件

    如果希望首先组态硬件,那么可按"通过STEP7组态硬件手册"第2卷所述执行操作。完成该操作时,已经插入创建软件所要求的"S7程序"和"M7程序"文件夹。然后继续插入创建程序所需要的对象。之后创建可编程模块的软件。

    方法2:首先创建软件

    还可以不必首先组态硬件就创建软件;可在以后组态硬件。不必为了输入程序而设置站的硬件结构。

    基本步骤如下:

    在项目中插入所要求的软件文件夹不带站或CPU的S7/M7程序)。

    在此,可简单确定程序文件夹是否包含S7硬件或M7硬件。

    之后创建可编程模块的软件。

    组态硬件。

    一旦组态好硬件,就可以将M7或S7程序链接到CPU中。

传递机理

    随着调用指令CALL,STL/LAD/FBD编辑器首先根据参数列表中给出的实际参数,计算交叉区域指针,并在FC调用指令之后立即存贮这些指针。

    此时,如果在该FC内部访问形式参数(比如:AOn_1),CPU就根据存储在B堆栈中的返回地址确定该FC调用指令。然后根据相关的参数列表,FC就可确定与形式参数对应的实际参数的交叉区域指针。于是,通过这个指针就实现了对实际参数的访问。

    这种传递机理与”按引用调用”相*,如果在某一FC中访问了形式参数,那么,结果也访问了相应的实际参数。.

    这种通过指针的访问机理要求:

    在FC调用中,所有的块参数都必须赋值。

    在参数声明里,不能对块参数进行初始化。

    注意事项

    如果是用DB中的实际参数来对块参数进行赋值,或者传递的是复杂类型参数,那么,参数传递将变得更加复杂。

    下面的文字来源于STEP7的FC的在线帮助:

    将实际参数分配给形式参数:

    FC所使用的输入、输出以及输入/输出参数作为指针保存到调用FC的逻辑块的实际参数中。

    通过地址(指针跨过区域边界指向目标)访问FC参数。当数据区(数据块)地址或调用块的局部变量用作实际参数时,实际参数的副本将临时保存到用于传送参数的调用块的本地数据区中。

完整的一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中的操作数是指令要执行的目标,也就是指令要进行操作的地址。

  我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DWORD)来衡量,或者说来确切的大小。当然定时器T、计数器C不存在这种衡量体制,它们仅用位来衡量。由此我们可以得到,要描述一个地址,至少应该包含两个要素:

  1、存储的区域

  2、这个区域中具体的位置

  比如:A Q2.0

  其中的A是指令符,Q2.0是A的操作数,也就是地址。这个地址由两部分组成:

  Q:指的是映像输出区

  2.0:就是这个映像输出区第二个字节的第0位。

  由此,我们得出, 一个确切的地址组成应该是:

  〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗〖尺寸数值〗.〖位数值〗,例如:DBX200.0。

   DB X 200 . 0

  其中,我们又把〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗这两个部分合称为:地址标识符。这样,一个确切的地址组成,又可以写成:

  地址标识符 + 确切的数值单元

  【间接寻址的概念】

  寻址,就是指令要进行操作的地址。给定指令操作的地址方法,就是寻址方法。

  在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操作数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操作的地址。

  这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操作数。对,就是这个概念。

  比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序语句中用方刮号 [ ] 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。

  西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。

  【存储器间接寻址】

  存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。

  存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字。

  单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。

  双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号。

  指针可以存放在M、DI、DB和L区域中,也就是说,可以用这些区域的内容来做指针。

  单字指针和双字指针在使用上有很大区别。下面举例说明:

  L DW#16#35 //将32位16进制数35存入ACC1

  T MD2 //这个值再存入MD2,这是个32位的位存储区域

  L +10 //将16位整数10存入ACC1,32位16进制数35自动移动到ACC2

  T MW100 //这个值再存入MW100,这是个16位的位存储区域

  OPN DBW[MW100] //打开DBW10。这里的[MW100]就是个单字指针,存放指针的区域是M区,

   MW100中的值10,就是指针间接的地址,它是个16位的值!

  --------

  L L#+10 //以32位形式,把10放入ACC1,此时,ACC2中的内容为:16位整数10

  T MD104 //这个值再存入MD104,这是个32位的位存储区域

  A I[MD104] //对I1.2进行与逻辑操作!

  =DIX[MD2] //赋值背景数据位DIX6.5!

  --------

  A DB[MW100].DBX[MD2] //读入DB10.DBX6.5数据位状态

  =Q[MD2] //赋值给Q6.5

  --------

  A DB[MW100].DBX[MD2] //读入DB10.DBX6.5数据位状态

  =Q[MW100] //错误!!没有Q10这个元件

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  从上面系列举例我们至少看出来一点:

  单字指针只应用在地址标识符是非位的情况下。的确,单字指针前面描述过,它确定的数值是0-65535,而对于byte.bit这种具体位结构来说,只能用双字指针。这是它们的*个区别,单字指针的另外一个限制就是,它只能对T、C、DB、FC和FB进行寻址,通俗地说,单字指针只可以用来指代这些存储区域的编号。

  相对于单字指针,双字指针就没有这样的限制,它不仅可以对位地址进行寻址,还可以对BYTE、WORD、DWORD寻址,并且没有区域的限制。不过,有得必有失,在对非位的区域进行寻址时,必须确保其0-2bit为全0!

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