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业务范围:
6ES7 963-1AA00-0AA0
3RW4465-2BC46
SIRIUS 软起动器-电压为690V、温度40度时的标准接线值为:1,076A、1100KW;内三角电路值高达600V,交流400-460 V、交流230V,弹簧接线端子
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拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。
本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍:
1.AI 模拟量输入模块
2.AO模拟量输出模块
3.AI/AO模拟量输入输出模块
4.常见问题分析
首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明:
AI 模拟量输入模块
A. 普通模拟量输入模块:
如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。
4AI EM231模块:
首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效。也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:
注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。
8AI EM231模块:
8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON时,通道7用做电流输入。反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。
注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。
B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):
如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测温模块。测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的信号应该连接至相对应的模块,如:热电阻信号应该使用EM231RTD,而不能使用EM231TC。且同一模块的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上。
热电偶模块TC:
EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。通过拨码设置,模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。另外,该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上。
热电阻模块RTD:
热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系,这种关系是电阻变化率α。RTD模块的拨码开关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100,α值不同时拨码开关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按 照对应的拨码去设置。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-热电偶和热电阻扩展模块介绍。
西门子6ES72320HB220A8
EM231 RTD模块具有断线检测功能,未用通道不能悬空,接法方式如下:
(1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道,注意:电阻的阻值必须和RTD的标称值相同;
(2)将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
因为热电阻分2线制、3线制、4线制,所以RTD模块与热电阻的接线有3种方式,如图所示。其中,精度最高的是4线连接,精度最低的是2线连接。
提示:
(1). 在STEP7 Micor/WIN软件中(S7-200的编程软件),对于模拟量输入通道设有软件滤波功能,如图所示,具体请参见《S7-200 • LOGO• SITOP 参考》->系统块-模拟量滤波。
但是,在系统块中设置模拟量通道滤波时,RTD和TC模块占用的模拟量通道,应禁止滤波功能。
SIRIUS 3RW40 软起动器具有与 3RW30 软起动器完全相同的优点。
SIRIUS 3RW40 软起动器最突出的特点在于占用空间小。集成式旁通触点意味着电机起动后,在交易时无需考虑功率半导体(晶闸管)的功耗。从而降低了热损失,使设计更加紧凑,且无需外部旁通电路。
同时,软起动器还具有其它集成式功能,如可调限流、电机过载和本征设备保护及可选热敏电阻电机保护。由于这些功能,无需再购买和安装如过载继电器等保护设备,因此,电机额定值越高,这些功能也越重要。
内部本征设备保护可防止晶闸管热过载及功率方面的缺陷。另一个选择,可使用半导体保险丝防止晶闸管短路。
由于集成式状态监控和故障监控,该紧凑型软起动器具有许多不同的诊断功能。使用 4 个 LED 和继电器输出,来指示工作状态以及电源或相位故障、负载缺失、不允许的脱扣时间/等级设置、热过载或设备故障等,实现监控和诊断。
起动器额定功率达 250 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。 超小外形尺寸、低功率损耗和简单起动仅仅是 SIRIUS 3RW40 软起动器的众多优点中的三个。
S0 到 S12 规格的 3RW40 软起动器适合起动带“增安”型保护 EExe 的防爆电机。
紧凑型 SIRIUS 3RW40 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。
同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。
这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。 从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。
特别强大的操作机构的起动电流会在本地供电系统上施加一个不可控制的负荷。软起动器通过其电压软起动降低了该起动电流。通过可调电流限值功能,SIRIUS 3RW40 软起动器为供电系统缓解了不少压力。 一达到选择的电流限值,剩下的只需设置软起动期间的起动起点(软起动升降率由起动电压和软起动时间决定)。从此刻开始,可通过控制软起动器电压以使电机电流保持为常数。可通过电机软起动完成、本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软起动时间要比软起动器上选择的软起动时间长。
由于集成有 电机过载保护功能 ,并符合标准 IEC 60947-4-2,全新软起动器无需附加过载继电器。可简单、快速地调整电机额定电流、过载脱扣时间(操作次数)设置和电机过载保护功能复位。使用 4 档旋转电位器,可在软起动器上设置不同的过载脱扣时间。 除了 10、15 和 20 级,若一个不同的电机管理控制设备用于该功能(如连接到 PROFIBUS),还可切断电机过载保护。
另外,还提供有带 晶闸管电机保护分析 功能的设备型号,额定功率 55 kW( 400 V 时)。 A 型 PTC 或 Thermoclick 测量探头都可直接连接。电机热过载以及传感器回路中的开路和短路都会造成直接断开软起动器。若软起动器曾经脱扣,与本征设备保护和电机负载保护一样,还提供有各种复位选件。通过复位按钮的手动复位,通过控制电压的短暂断开的自动或远程复位。
新设备系列采用“极性平衡”控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器,来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视。
控制功率半导体不仅导致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。
用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件,并防止了可能产生的制动扭矩。该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上一致的电机软起动,从而可实现电机的缓和两相起动。同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡”。
15KW/29A | 3RW4422-3BC44 |
18.5KW/36A | 3RW4423-3BC44 |
22KW/47A | 3RW4424-3BC44 |
30KW/57A | 3RW4425-3BC44 |
37KW/77A | 3RW4426-3BC44 |
45KW/93A | 3RW4427-3BC44 |
55KW/113A | 3RW4434-6BC44 |
75KW/134A | 3RW4435-6BC44 |
90KW/162A | 3RW4436-6BC44 |
110KW/203A | 3RW4443-6BC44 |
132KW/250A | 3RW4444-6BC44 |
160KW/313A | 3RW4445-6BC44 |
200KW/356A | 3RW4446-6BC44 |
250KW/432A | 3RW4447-6BC44 |
315KW/551A | 3RW4453-6BC44 |
355KW/590A | 3RW4454-6BC44 |
400KW/693A | 3RW4455-6BC44 |
450KW/780A | 3RW4456-6BC44 |
500KW/880A | 3RW4457-6BC44 |
560KW/970A | 3RW4458-6BC44 |
630KW/1076A | 3RW4465-6BC44 |
710KW/1214A | 3RW4466-6BC44 |
(2) 支持UHS 104,一种新的超高速SD接口规格,新SD存储卡标准Ver.3.00种的最高标准,其在SD接口上实现每秒104MB的总线传输速度,从而可实现每秒 35MB 的最大写入速度和每秒 60MB 的最大读取速度。XD图像卡XD图像卡MS PRO DuoCF卡是市场上历史悠久的存储卡之一,存储容量大,成本低,兼容性好,这些
: 如何根据负载特性以及用户要求正确的选用西门子软起动器
A1:软起动器作为控制三相异步电动机起/停的器件,主要用途是有效降低起动电流,以及控制停车过程。其主要工作原理是通过控制主回路上的可控硅导通角,从而控制起动电压。由于起动电压与起动电流近似成正比关系,因此通过调节起动电压即可降低起动电流。
常见的电机起动方式主要有:直接起动、星三角起动、自耦降压起动、变频器起动以及软起动。在为负载选择软起动器时,应先考虑软起动器能否满足负载工作情况。例如需要进行电机转速控制的工况不能选择软起动器,因为软起动器没有调速的功能。对于特殊负载,尤其是起动转矩大/加速转矩大/起动时间长的重载情况,也应充分考虑软起动器能否适合负载特性。
确定选择软起动器时,首先应确定负载类型。对于起动转矩小/起动时间少于20秒的常规负载(如一般风机/泵类),可选择西门子标准型软起动器3RW30/40系列。对于起动转矩大/起动时间长的重载情况(如破碎机/提升机/罗茨式风机等),建议考虑西门子高性能型软起动器3RW44系列。
接下来应根据电机额定电流/电压选择软起动器,电机功率只作为参考参数,特别是客户使用国产电机时,请务必核对额定电流以确保足够的余量。
此外,还应提供控制电压,电网频率,现场环境温度,通风散热情况,海拔高度,每 小时起动次数等参数。对于高温/高海拔/高起动频率的应用环境,应考虑放大选型。
若客户需要特殊功能,如保护功能/显示功能/通讯功能时,应查阅西门子不同系列软起动器的特性区别。
具体选型数据请参阅西门子3RW系列软起动器选型样本,特殊应用情况可使用西门子公司提供的Win-Softstarter软件进行选型并仿真或联系西门子技术支持。
Q2: 3RW系列软起动器旁路运行是怎么回事?旁路接触器应如何选择?
A2:3RW系列软起动器起动完成后,主要会有两种运行方式:持续运行和旁路运行。此时晶闸管处于全导通情况,系统进入恒速运行状态。在此,我们建议用户最好采用旁路方式运行,即当起动结束达到全电压后,将主回路切换至与晶闸管并联的旁路接触器上。这样会有两个好处:
1、减少晶闸管的运行时间,提高晶闸管使用寿命,从而降低维护成本。
2、降低晶闸管导通时的热损耗,有利于设备散热并可有效降低设备功耗。
对于3RW30/31,3RW40和3RW44系列软起动器,设备已经内置有旁路接触器,因此客户无需单独选择外置旁路接触器,从而降低了采购成本并简化了设计。
Q3: 什么是轻载起动、一般负载起动和重载起动?
A3:我国通常以(电机直接启动的)起动时间4S和8S为分界点,划为三档。分别称为轻载起
动、一般负载起动和重载起动。
西门子软启通常按(脱扣等级)Class10(小于20S 350%In电机)为正常启动,Class20(小于
40S 350%In电机)为重载启动,Class30(小于60S 350%In电机)为超重载划分。
第二章3RW44软起动器
Q1: 3RW44控制线的最大长度是多少?
A1: 允许控制线的最大长度为1000米.可用内部24VDC或外部24VDC.
考虑到电磁兼容性,一定注意要远离动力电缆。
Q2: 要取消3RW44软起动器的内部电机过载保护,如何设定?
A2: 在菜单项"电机保护/脱扣等级":设置为“无”可关闭电机过载保护功能
"电机保护/温度传感器":设置为“禁用”可关闭电机过温保护功能
注意:请充分考虑此设置可能导致软起动器和电机损坏
Q3: 3RW44电机额定电流与CLASS等级的设置
A3: 3RW44软起动器,当电机额定电流设置与CLASS等级不符时,软起动器会出现故障报警。由于3RW44 有3套参数设置,3套参数可以设置不同的额定电流。但CLASS等级在“电机保护”选项中设置,且只能设置一个参数。所以3套参数设置的额定电流都需要与CLASS等级相符合。否则会出现报警。
举例:
3RW4427,CLASS10时最大允许额定电流为93A;CLASS30时最大允许额定电流为77A。
如果将参数组1的额定电流设定为93A,并使用指令“将电机参数复制到PS2+3中”,CLASS设置为10,可以正常工作。然后将参数组1的电流改为77A,不复制给参数2和参数3(仍为93A),脱扣等级设定为CLASS30,将会出现报警。
Q4: 3RW44软起动器的95,96,98为综合故障,什么原因会引起它动作?
A4: 95,96,98为带公共点的常开常闭综合故障触点,95为公共点,95/96为常闭触点,95/98为常开触点。当出现故障时,会引起触点动作。具体哪些故障会引起综合故障动作,可查看系统手册“诊断与状态信息”。请注意此触点只在故障情况下才动作,警告不会动作。
Q5: 3RW44有紧急起动的功能,但为什么紧急起动按钮合上后,软起动器并没有起动?
A5: 紧急起动是指电机出现相不平横;热模型过载;温度传感器开路; 温度传感器短路; 温度传感器过载;超过最大起动时间;超过或低于电流限制;接地错误;不可能的Ie/Class等级的设定时,不需要做复位,采用紧急起动的功能就能立即重新起动.除了以上故障,其它故障不能实现紧急起动。但紧急起动命令必须和电机正转命令同时激活,软起动器才能实现紧急起动.单独的紧急起动命令信号不能导致软起动器的起动.
Q6: 3RW44软起动器最多可设置3组参数,如何用手动控制通过不同参数组进行起动?
A6: 将某一开关量输入设置为”电机右转PS1”,并通过此输入给软起动器起动信号,则第一组参数起作用,即软起动器按照参数组1的设置进行起动。如设置为”电机右转PS2”,则第二组参数起作用。如设置为”电机右转PS3”,则第三组参数起作用。
Q7: 如何选择3RW44系列软起动器的散热风扇?
A7: (1)3RW442,3RW443,3RW444及3RW445系列
风扇为标准配置,不需额外订购。也可以作为备件单独购买。
(2)3RW446系列软起动器,
风扇为标准配置,不需额外订购。3RW446系列软器除具有其他3RW44系列软器有的下部风扇外,还额外配置了一个前部风扇。风扇可以作为备件购买。
注意:加装散热风扇可以有效的提高软起动器的操作频率,建议现场温度较高或操作较频繁的用户加装风扇。
Q8: 3RW44如何通过液晶屏旁的按键起停电机 ?
A8:第一步:在电机控制内第三项“标准控制”,选中“按键”
第二步:然后在“通过按键控制电机”中,“按键控制”选中激活
第三步:然后在“通过按键控制电机”中,“参数组”,选定参数组1(以参数组1为例,如采用其他参数组控制,可以此类推)
第四步:然后在“通过按键控制电机”中,“控制功能执行",选定电机右转(选中后会有一个小叉),然后按下“发送”指令,即可右转电机
第五步:然后在“通过按键控制电机”中,“控制功能执行",再选定电机右转(小叉消失),然后按下“发送”指令,即可停止电机(电机在按键控制转动的时候,只能通过此方式停机)
Q9: 给3RW44软起动器停止信号,风扇会马上停止吗?
A9: 3RW44软起风扇是从控制电源取电,给软起动器起动信号后,风扇开始运行,给停止信号后,风扇不会马上停止,会运行一段时间(大概十几分钟),才会停止运行。
Q10: 3RW44的起动方式当选择为"电压斜坡"时,是否还有电流限制?
A10: 仍有最大电流限制值,且为默认不可调.不同型号的3RW44的电流限制默认如下:
3RW4422 … 3RW4447 = 550%
3RW4453 … 3RW4457 = 500%,
3RW4458 … 3RW4466 = 450%
Q11: 3RW44的外部显示和操作模块功能是否和3RW44面板上的液晶屏一样,具有参数设定和发布控制命令功能?
A11: 3RW44的外部显示和操作模块功能同3RW44面板上的液晶屏一样,也是就说3RW44面板上液晶屏能实现的功能,外部显示和操作模块3RW4900-0AC00都能实现。
Q12: 软起动器和电机之间的供电电缆需要屏蔽吗?
A12: 针对3RW软起动器,在电机与3RW软起动器之间使用非屏蔽的主回路电缆就已经足够.
主要原因如下:
• 在整个软起动器运行期间,电机端子上电源的频率稳定在50或60赫兹
• 软起动完成以后,主回路切换到并联的内部旁路接触器,电流和电压波形是完美的正弦波。
• 软起动器在软起动和软停止期间使用相角控制操作。相角控制是通过对晶闸管导通时间的控制来达到降压起动的目的,只有在脉冲触发导通晶闸管的一瞬间才会产生谐波,并且持续时间很短。所以可以忽略不计。
Q13: 软起动器3RW44哪些故障可以自复位,如何实现?
A13: 并非所有的故障能实现自复位,能实现自复位的故障如下,(实现自复位的方法为在LCD显示屏的菜单里设置相应参数):
1)电机热模型过载。实现自复位的方法为选择“设置”->“响应...” ->“热负荷电机模型-过载” ->“脱扣重启”
2)功率元件过热。实现自复位的方法为选择“设置”->“响应...” ->“晶闸管过载” ->“脱扣重启”
3)温度传感器过载。实现自复位的方法为选择“设置”->“响应...” ->“温度传感器-过载” ->“脱扣重启”
4)温度传感器短路。实现自复位的方法为选择“设置”->“响应...” ->“温度传感器-过载” ->“脱扣重启”
5)温度传感器电线断裂。实现自复位的方法为选择“设置”->“响应...” ->“温度传感器-过载” ->“脱扣重启”
6)PIO错误。无需设置参数
在进行相应参数设置后,当故障自动或手动消除后,软起动器可实现自复位。
第三章 通讯
Q1: 3RW系列软起动器是否具有通讯功能?通讯功能如何实现?
A1:对于3RW系列软起动器(目前型号3RW30/31、3RW40、3RW44,已停产的型号3RW34、3RW22)中,自身具有通讯功能的为高性能型的3RW44和3RW22。
高性能3RW44软起动器的面板上标准配置有本地设备RS232接口,即可借助计算机和PC电缆及相关软件实现操作、监控与参数设定的功能,也可选购外部操作显示模块通过连接电缆与该接口连接实现操作、监控的功能。
外部操作显示模块的订货号为:3RW4900-0AC00
连接电缆的订货号为:3UF7932-0AA00-0(长度:0.5m扁平电缆)
3UF7932-0BA00-0(长度:0.5m圆电缆)
3UF7937-0BA00-0(长度:1.0m圆电缆)
3UF7933-0BA00-0(长度:2.5m圆电缆)
PC电缆(RS232)的订货号为:3UF7940-0AA00-0
此外3RW44软起动器通过附加Profibus通讯模块,可以实现Profibus-DP通讯功能。使用专业版软件Soft Starter ES可通过Profibus-DP协议实现操作、监控与参数设定的功能。
Profibus通讯模块的订货号为:3RW4900-0KC00
对于3RW30/31、3RW34及3RW40系列软起动器,可与西门子公司的Simocode-DP 3UF5或Simocode Pro 3UF7智能马达控制保护模块配合使用,从而实现Profibus-DP及RS232串口通讯。
Q2: 3RW44软起动器参数化软件Soft Starter ES 2007的三个版本有什么区别?
A2: 最新的参数化软件Soft Starter ES 2007版共有三个版本:
(1)Soft Starter ES 2007 Basic: 可通过软起动器的RS232系统接口进行参数化和调试
(2)Soft Starter ES 2007 Standard: 可通过软起动器的RS232系统接口进行参数化、调试及诊断
(3)Soft Starter ES 2007 Premium: 可通过软起动器的RS232系统接口及外接ProfiBus-DP接口进行参数化、调试及诊断,并包含Step7的目标管理器
Soft Starter ES 2007 + SP1支持的操作系统有:
• MS Windows 2000 SP3/SP4
• Windows XP Professional SP2
• Windows Vista Business 32-bit
• Windows Vista Ultimate 32-bit
Q3: 当采用Profibus DP控制3RW44时,如何实现当PLC停机后软起动器仍然保持原来的运行状态?
A3: 在Soft Starter ES软件Field Bus界面下有Response to CPU/master stop的设置,如选择Retain last value,则当CPU停机时,软起动器仍然保持原来的状态.如选择Switch substitute value, 则当CPU停机时,软起动器的状态取决于下面substitute value的设置,如Motor right选中,则软起动器仍然运行.如Motor right不选中,则软起动器停机.
Q4: 3RW44的开关量输出可配置为PIO-输出端1和PIO-输出端2,是什么含义?
A4: 如果设置为PIO输出端1或PIO输出端2,是指这个输出可以由PLC通过Profibus DP来控制.当软起动器通过Profibus DP来控制时,软起动器会在PLC中占用两个字节的输入和两个字节的输出.两个字节的输入为软起动器的状态信息,两个字节的输出为控制信息.输出第二个字节的第0位和第1位分别就是用来激活PIO输出端1和PIO输出端2的.即当某个输出端设置为PIO输出端1,控制字第二个字节的第0位为1时,此输出端动作,常开变常闭.
Q5: 通过Profibus DP来控制软起动器3RW44时,如何实现手动控制和远程通讯控制的切换?
A5: 可以将某个开关量输入定义为现场手动操作(Manual operation local),当此开关量输入为"1"时,3RW44由通讯控制转为手动控制,手动控制输入有效;当此开关量输入为"0"时,3RW44由通讯控制,手动控制输入无效.
如下图所示,S1为手动/自动选择开关,接到开关量输入2,并定义为为现场手动操作(Manual operation local).当S1闭合,为手动控制,S2可控制软起起停;当S1打开,为通讯控制,S2不起作用.
Q6: 3RW44无法转到中文菜单?
A6: 如果3RW44已通过Profibus通讯模块连接至PLC,且CPU在运行中,必须先将Profibus电缆从3RW44拔下,然后设置“设置—显示设置—语言—中文”,再设置“设置—现场总线—禁止CPU/主站写参数—启用”,最后保存设置,“设置—保存选项—保存设置”,即可解决。
注意:请充分考虑此操作可能会导致的设备停车。
Q7: 3RW44软起动器参数设置保存后,为何通过Profibus总线被修改?
A7: 3RW44软起动器参数通过Profibus总线被修改是由于“Parameter disable”参数未设定。
如想禁止此功能,请按以下步骤操作:
菜单设定 Menu Settings(3)
- 总线 Field bus(10)
- 总线接口 Field bus interface ON(1)
将“CPU/主站参数禁止” Parameters disabled CPU/Master (7) 设定为ON
并通过菜单保存
- 保存功能 Saving options (11)
- 保存设置 Save settings (1)
软起动器重新起动后,新的参数设定即可生效。
Q8: 3RW44最多可设置3组参数,如何通过Profibus DP通讯来激活不同的参数组?
A8: 3RW44对应于PLC的输出映象区的第2个字节的第2位和第3位为参数组激活控制位.当第2,3位的值为2#00时, 激活参数组1; 当第2,3位的值为2#01时, 激活参数组2; 当第2,3位的值为2#10时, 激活参数组3.
Q9:3RW44软起动器常用故障诊断的方法?
A9:(1) 软起动器显示屏会显示故障信息
(2) Soft starter ES软件诊断菜单
(3) 读数据记录92,数据记录92为诊断信息
(4) 调用功能块SFC13,读出软起动器的故障信息,但前提是在Soft Starter ES软件中Field Bus下的Group diagnostic必须选择Enable.
Q10:能否通过PLC读取3RW44软起动器的外部开关量输入信息?
A10:3RW44所有的4个开关量输入都存储在过程映象区的DI 0.4~0.7.这些开关量的状态通过Profibus传送到PLC.
当Profibus不激活时,如果不希望软起动器对开关量输入有响应,可将开关量输入设为"无动作"
关键词
3RW44 ,软起动器
介绍
可以在西门子全球支持数据库中快速方便地找到 3D,CAx 和 ePLAN 数据的最新信息。根据产品可以下载下面的数据:
建议按照下面的步骤下载 SIMATIC 产品的 CAx 数据。
图. 01
图. 02
注释:
进入到下一步操作需要一个免费的账户。
图. 03
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