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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
SIEMENS 软启动器 3RW4026-1BB14
SIEMENS 软启动器 3RW4027-1BB14
SIEMENS 软启动器 3RW4028-1BB14
SIEMENS 软启动器 3RW4036-1BB14
SIEMENS 软启动器 3RW4037-1BB14
SIEMENS 软启动器 3RW4038-1BB14
SIEMENS 软启动器 3RW4046-1BB14
SIEMENS 软启动器 3RW4047-1BB14
SIEMENS 软启动器 3RW4055-6BB44
SIEMENS 软启动器 3RW4056-6BB44
SIEMENS 软启动器 3RW4073-6BB44
SIEMENS 软启动器 3RW4074-6BB44
SIEMENS 软启动器 3RW4075-6BB44
SIEMENS 软启动器 3RW4076-6BB44
SIEMENS 软启动器 3RW4422-1BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4423-1BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4424-1BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4425-1BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4426-1BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4427-1BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4434-6BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4435-6BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4436-6BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4443-6BC44
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SIEMENS 软启动器 3RW4447-6BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4453-6BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4454-6BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4455-6BC44
SIEMENS 软启动器 3RW4456-6BC44
Q1: 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 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? 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。
第二章3RW30软起动器
1.3RW30系列软起动器
2.3RW40系列软起动器 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。
Q2:3RW30..-.BB.(新型)与3RW30..-.AB.(旧型)产品区别
1. 软停功能:3RW30..-.AB.(旧型)具有软停功能;3RW30..-.BB.(新型)无此功能。 关于产品替换的相关问题,可咨询技术支持热线。
第三章3RW40软起动器 3RW40软起动器内置旁路接触器通过内部程序控制,无需外部回路控制接线与设定。当软起动器起动完成后,内置旁路接触器吸合同时将晶闸管短接,主回路切换至内置旁路运行,同时信号输出端子23/24由开断切换至闭合(可用作指示灯输出)。 由于3RW40软起动器具备内部电流检测功能,如果设计有外置旁路接触器,并通过信号端子或延时强行切换至外置旁路时,软起动器会报故障并终止起动过程。因此,建议用户不要设计外置旁路接触器以避免不必要的麻烦。 对于必须设计外置旁路接触器的应用情况(如一拖多,即一台软起动器驱动多台负载),应对软起动器控制回路进行必要修改。
Q2: 3RW40软起动器起动小容量电机时为何起动失败并报警? 因为3RW40系列内部集成了电子式过载保护,其原理是通过内部电流互感器测量三相负载电流值并按照整定的电流和脱扣等级进行保护。其内部也集成了低电流检测的功能,即当负载电流低于软起动器额定电流的20%时,3RW40软起动器便可能报警并停止起动。 因此,用户进行调试时,必须确认软起动器负载电机的容量是否达到软起动器额定容量的最低限制。同时软起动器面板上的过载保护整定值也应该按照电机的铭牌额定电流进行整定。
Q3: 3RW402/3/4系列与3RW405/7系列起动命令输入设计的区别?
Q4: 3RW40(5/7)如何设置参数?
出厂设定值,请参考图2:
针对不同负载推荐值,请参考图3:
在实际过程中如何进一步调整。
停车过程:
Q5:3RW40(5/7)额定电流与CLASS等级设置
按照图4列表,在不同CLASS等级下,最大电流能设定到多少是变化的,而往下设定的最小电流是固定的数值。并请注意以下几点: 1.当A1,A2控制电源得电之后,若Ie与class设置不符合图4列表范围,会有故障灯指示如图5:
2.当A1,A2得电,Ie/class设置正确,软起动器正处于起动或旁路进程中,将Ie/class旋钮转动,使设置超出上表允许范围时,也报警,同上,但不会停止起动或旁路进程。 3.在1的设置下,软起动器已经报警,此时给软起动器起动命令,故障灯及报警接点会动作,见图6:
此时需要先排除故障(错误设置),然后按复位键。
Q6: 3RW40(5/7)软起动器测试功能的说明
2.检测指示灯是否正常,按住复位测试钮〈2S,此时设备灯绿,旁通灯绿,故障灯红,过载灯红,则正常。见图8:
3.检测整个设备是否正常――在软起工作时(包括起动,旁路,软停),只要按住复位测试钮 2S<T<5S,指示灯如上所示,设备正常。见图9:
5.检测过载保护--长按测试钮T>5S,过载动作,指示灯如上所示,设备正常。见图11
Q7: 触点13,14 ON/RUN 状态切换
如何改变ON/RUN,参考图13:
Q8:3RW40如何更改复位模式 2.手动复位:手动按下复位测试按钮,或加装机械复位装置。见图14:
3.远程:通过远程复位模块3RU1900-2A…,见图15:
电气图见图16:
何时需要复位:
Q10:3RW40(2/3/4) PTC热敏电阻保护阀值
Q11:SIRIUS 3RW40软起动器对应不同的版本,故障输出触点95/96/98的状态是什么样的?
3RW40软件版本在E07及其以上的:
Q12: 3RW40系列软起动器如何选择熔断器
第二种方案:此为配合类型2,熔断器对软起动器内置的可控硅及线缆均进行保护。见图18:
第三种方案:此为配合类型2,熔断器针对软起动器内置的可控硅进行保护
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