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為什么變頻器會產生干擾。首先,大家應該知道變頻器是用來改變頻率的。變頻器包括整流電路和逆變電路,輸入的交流電經過整流電路和平波回路,轉換成直流電壓,再通過逆變器把直流電壓變換成不同寬度的脈沖電壓稱為脈寬調制電壓,PWM)。用這個PWM電壓驅動電機,就可以起到調整電機力矩和速度的目的。這種工作原理會導致以下三種電磁干擾諧波干擾整流電路會產生諧波電流,這種諧波電流在供電系統的阻抗上產生電壓降,導致電壓波型發生畸變,這種畸變的電壓對于許多儀表形成干擾,常見的電壓畸變是正弦波的頂部變平。。
西門子目前各個廠家的變頻器都相繼的開發出了支持連網的功能,比如,很多變頻器都有了支持現場總線(如:DEVICENET、PROFIBUS、AS_I)等的接口協議,可以很方便的與PLC進行數據通信。現在主要介紹西門子S7-200和Micro Master變頻器之間的通訊協議USS,使用USS通訊協議,用戶可以通過程序調用的方式實現S7-200和Micro Master變頻器之間的通信,編程的工作量小,通訊網絡由PLC和變頻器內置的RS485通訊口和雙絞線組成,一臺S7-200多可以和31臺變頻器進行通訊,這是一種費用低、使用方便的通訊方式。
RS-的國際標準并沒有規定RS-的接口連接器標準所以采用接線端子或者DB-DB-等連接器都可以。在使用RS-接口時,對于特定的傳輸線徑,從發生器到負載其數據信號傳輸所容許的大電纜長度是數據信號速率的函數,這個長度數據主要是受信號失真及噪聲等影響所限制。大電纜長度與信號速率的關系曲線是使用AWG銅芯雙絞電話電纜線徑為mm,線間旁路電容為PF/M,終端負載電阻為歐時所得出的。引自GB附錄A。當數據信號速率降低到Kbit/S以下時,假定大容許的信號損失為dBV時,則電纜長度被限制在m。。
諧波電流一定時,電壓畸變在弱電源的情況下更加嚴重,這種干擾的特征是會對使用同一個電網的設備形成干擾,而與設備與變頻器之間的距離無關。射頻傳導發射干擾由于負載電壓為脈沖狀,因此變頻器從電網吸取電流也是脈沖狀,這種脈沖電流中包含了大量的高頻成分,形成射頻干擾,這種干擾的特征是會對使用同一個電網的儀表形成干擾,而與儀表與變頻器之間的距離無關。射頻輻射干擾射頻輻射干擾來自變頻器的輸入電纜和輸出電纜。變頻器的輸入輸出電纜上有射頻干擾電流時,由于電纜相當于天線,必然會產生電磁波輻射,產生輻射干擾。。
西門子USS通訊協議介紹
USS通訊協議的功能,所有的西門子變頻器都帶有一個RS485通訊口,PLC作為主站,多允許31個變頻器作為通訊連路中的從站,根據各變頻器的地址或者采用廣播方式,可以訪問需要通訊的變頻器,只有主站才能發出通訊請求報文,報文中的地址字符要傳輸數據的從站,從站只有在接到主站的請求報文后才可以向從站發送數據,從站之間不能直接進行數據交換。在使用USS協議之前,需要先安裝西門子的指令庫。USS協議指令在STEP7—MICRO/WIN32指令樹的庫文件夾中,STEP7—MICRO/WIN32指令庫提供14個子程序、3個中斷程序和8條指令來支持USS協議。調用一條指令時,將會自動地增加一個或幾個子程序。
西門子PLC代理商硬件分析
2、PLC硬件故障
①PLC主機系統故障
A、電源系統故障。電源在連續工作、散熱中,電壓和電流的波動沖擊是不可避免的。
B、通訊網絡系統故障。通訊及網絡受外部干擾的可能性大,外部環境是造成通訊外部設備故障的大因素之一。系統總線的損壞主要由于PLC多為插件結構,長期使用插拔模塊會造成局部印刷板或底板、接插件接口等處的總線損壞,在空氣溫度變化、濕度變化的影響下,總線的塑料老化、印刷線路的老化、接觸點的氧化等都是系統總線損耗的原因。 功率因數等于有功功率與視在功率之比,通常,功率因數低,會造成電流過大,對于一個給定的負荷,當供電電壓一定時,則功率因數越低,電流就越大。因此功率因數盡量的高,以節約電能。變頻調速。多數風機水泵類負載是根據滿負荷工作需用量來選型,實際應用中大部分時間并非處于滿負荷工作狀態。由于交流電機調速很困難,常用擋風板回流閥或開停機時間,來調節風量或流量,同時大電機在工頻狀態下頻繁開停比較困難,電力沖擊較大,勢必造成電能損耗和開停機時的電流沖擊。。
西門子SM323數字模塊選型 西門子6ES7223-1BF22-0XA8參數表 有人計算過,全球%以上的電能用于電機,而啟動時的能耗占比大,如果電機都能在啟動時實現高效節能啟動,相當于可多出多個福島核電站。所以,變頻器編碼器閉環應該是個趨勢西門子觸摸屏與PLC閉環控制的變頻器使用西門子觸摸屏結合西門子PLC在閉環控制的變頻節能系統中的應用是一種自動控制的趨勢。觸摸屏和PLC在閉環控制的變頻節能系統中的使用,可以讓操作者在觸摸屏中直接設定目標值壓力及溫度等,通過PLC與實際值傳感器的測量值進行比較運算,直接向變頻節能系統發出運算指令模擬信號,調節變頻器的輸出頻率。


