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美国数字工厂Siemens产品经理NikunjShah表示,[SinamicsG120X驱动器提供自动重启功能停电后和多泵/分级运行模式允许用户仅使用一台驱动器控制多台泵,其节能模式自动打开和关闭电机。
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伺服驱动器过流故障原因
1、负载过大:当伺服驱动器所驱动的负载超过其额定值时,会导致电流过大,进而引发过流故障。这可能是由于负载本身的重量、摩擦力、惯性等因素造成的。
2、如果参数设置不当,如电机型号、编码器型号、额定电流等参数与实际使用情况不符,或者加速度、减速度、位置环增益等参数设置不合理,都可能导致过流故障的发生。
3、电源电压异常:电源电压过高或过低都会导致伺服驱动器过流故障。电源电压调节不当、电源故障或电源线路接触不良、断路等都可能引起电源电压异常。
4、伺服驱动器内部的功率元件(如IG)、电流检测电路等如果出现故障,也可能导致过流现象的发生。例如,功率元件损坏、电流检测电路异常等都可能引发过流故障。
5、来自外部的电磁干扰可能导致伺服驱动器控制电路出现异常,从而引发过流故障。例如,强磁场干扰、电源波动等都可能影响驱动器的正常工作。
6、环境温度过高会影响伺服驱动器的散热性能,导致内部温度升高,进而可能引发过流故障。
关于炽热再生电阻器的警告:许多再生电阻器安装在控制柜顶-终用户通常不需要柜子顶部发光的红色电阻器。然而,推动缠绕笼式再生电阻器的额定瓦数(以加快生产速度)会使它发出红光。选择比所需容量高25%的再生电阻器,可让所选电阻器仅使用其功率容量的80%,从而防止出现任何令人不安的红光。再生电阻器的瓦数能力可在已发布的数据表或其他制造商资源中获得。伺服驱动器再生保护电路为再生电路保护选择佳保护似乎具有挑战性-是因为正常运行和停止期间的峰值电流可能远给定应用所需的电路RMS电流。当今功率器件的紧凑性意味着大多数伺服驱动器都具有内部短路保护。在检测到短路时,这些会触发驱动器故障和轴关闭。此外,许多驱动器还可以限制再生Irms和Ipeak再生电路电流以满足连接的组件和应用参数。
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伺服驱动器过流故障维修方法
1、检查负载:确认负载是否在伺服驱动器的额定范围内。检查负载是否有异常增加,如卡滞、摩擦力增大等。如有必要,调整负载或更换适合的伺服驱动器。
2、核对参数:仔细核对伺服驱动器的参数设置,包括电机型号、编码器型号、额定电流等。确保参数设置与实际使用情况相符。
3、测量电压:使用电压表测量电源电压,确保其在伺服驱动器的额定电压范围内。检查电源波动是否在允许范围内。
4、检查电源系统:检查电源线路是否接触良好,无断路或短路现象。检查电源滤波器、稳压器等电源组件是否正常工作。
5、增加滤波和隔离:在电源输入端增加滤波器,减少外部电磁干扰。使用隔离变压器等隔离措施,提高系统的抗干扰能力。
6、清理和保养:清理伺服驱动器内部的灰尘和杂物,保持散热良好。定期对驱动器进行保养,如更换润滑油、检查紧固件等。
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则设计将需要外部再生电阻器,智者的话:使用(全功能)伺服选型软件使用一些制造商的伺服选型软件来确定运动应用的尺寸,工程师可以验证特定于应用的再生和动态制动参数,工程师可以在此处输入有关系统力学,运动曲线和其他详细信息的详细信息。
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180%额定电流3秒控制特性控制方式V/F控制;无传感器矢量控制;通讯RS485调速100启动转矩150%额定转矩1Hz调速精度≤±0.5%额定同步速度频率精度数字设定:大频率x±0.01%;模拟设置:大频率x±0。2%频率分辨率模拟设置:大频率的0.1%;数字设定:0.01Hz转矩提升自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%内部PID控制器方便闭环系统自动节能运行根据负载自动优化V/F曲线,实现节能运行自动电压调节(R)可以电源电压变化时输出电压保持恒定。自动限流自动限制运行电流,避免频繁过流导致跳闸环境防护等级IP20Temperature-10℃~+40℃;环境温度超过40℃伺服驱动器降额;
运动工程师的技术摘要归档于:常见问题解答+基础知识,步进驱动器交互步进驱动器/常见问题解答:步进驱动器如何与基于PLC的步进控制一起使用,常见问题解答:步进驱动器如何与基于PLC的步进控制一起使用,2016年12月30日ZakKhan发表可编程逻辑控制器或PLC是计算机控制自动化和运动系统。
如果通过线圈的电流增加,则线圈的磁场会产生与变化相反的电压(Emf)。设备的电感决定了给定电流变化产生的Emf量:其中:Emf=感应电压(V)L=电感(V*s/A=Henry,H)dI/dt=电流上升(A/s)感应电机。其目的是减少由于电压的脉宽调制(PWM)而出现在驱动器输出端的电流峰值。电机扼流圈是放置在驱动器和电机之间的电感设备,当电机电缆长度过长时通常推荐使用超过25米。图片:ForceControlIndustries脉冲宽度调制是大多数变频驱动器和伺服驱动器的关键操作原理。它的工作原理是通过以非常高的频率(通常在20kHz范围内)打开和关闭驱动晶体管上的电压,从而产生电压脉冲。开关频率决定脉冲的宽度。
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