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西门子6SL3210-1PE13-2UL1

时间:2018-12-04 14:18

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  联系人  郑鑫  135八五七五四八零三

  问题:  

  G120和MM4变频器编码器检测方法的区别是什么?

  回答:  

  G120编码器检测方法较之MM440有一定的提高。

  脉冲检测电路现在对两路正向通道的上升沿和下降沿都进行检测;MM440只对A通道的上升沿进行检测,从而实现对速度的检测。

  MM440编码器速度检测方式如下图所示:

  通道A(上升沿)用来进行速度检测。(t1=t2=t3=t4=t5)

  Sinamics G120速度检测方式如下图所示:

  通道A,B上升沿(红线)和下降沿(蓝线)用来进行速度检测。(t1=t2=t3=t4=t5)

  G120的A,B两个通道都用来进行速度检测。另外,上升沿和下降沿也都用来进行速度检测。这样对于G120来说,通道A,B的上升沿和下降沿都用来进行速度检测。

  虽然这种方式用到了更多的沿信号,但这样就提高速度检测的速度和精度,如果占空比或两相的对称性太低就会出现问题。

  (t1≠t2=t3=t4≠t5)

  在上面的例子中如果只使用通道A的上升沿(红线),也就是MM440的工作方式,效果是好的,这是因为只有通道A的上升沿参与了速度的检测。然而,对于G120来说,缺省的设置是使用了所有的沿信号。软件假定了所有沿信号之间的距离是相等的。这样在对速度反馈的检测上就产生了偏差,这样就会造成输出转速的波动。极端情况下还会产生F0090的故障。G120参数P0405的第6位和第7位用来选择哪个沿用于编码器。

  G120用于速度检测的边沿选择:P0405

Bit 7Bit 6描述
00缺省设置:在所有的速度范围内,编码器的所有边沿都用于速度检测 。在低速范围内,这种方式下速度值更新的最快。使用这种方式,如果编码器的占空比不相等,速度检测的精度将会有所下降。
01在所有的速度范围内,只有通道A脉冲的上升沿被用来进行速度的检测。对于没有相等占空比的编码器,这种方式将给出最为精确的速度检测。使用这种方式,在低速时速度检测的更新时间将会延长,因为只有一个编码器的沿被用来进行速度检测。
11在高速(>1Hz)时,是使用通道A脉冲的上升沿用来进行速度的检测。对于没有相等占空比的编码器,这种方式将给出最为精确的速度检测。在低速时(
10与 0 – 0相同。

  Written by: A&D SD CST

  Keywords: MICROMASTER 4, SINAMICS G120, Encoder

  在实际应用中,经常会遇到开关已经闭合变频器不能启动、输出继电器动作异常、以及模拟量输入输出值不准确等问题。在排查以上故障现象时,可以通过以下方法快速简便查看和测试I/O端口信号是否正常。

  查看开关量输入状态

  开关量输入状态由参数r0722显示,r0722参数值以二进制位的方式显示如下图所示,开关闭合时相应的笔画点亮。以下图为例BOP面板显示r0722参数表示连接到DIN1、DIN3、DIN4、DIN5、DIN6上的开关闭合,连接到DIN2上的开关断开。

  在实际应用中可以通过r0722参数判断开关量输入的状态。

  测试继电器输出

  继电器输出状态由参数r0747显示,r0747参数值以二进制位的方式显示如下图所示,继电器得电时相应的笔画点亮。以下图为例BOP面板显示r0747参数表示继电器1得电、继电器2失电、继电器3失电。

  MM430/440有3个继电器输出,其对应的功能通过P0731、P0732、P0733参数设置。MM420有1个继电器输出,其功能通过P0731参数设置。设置P073x=1或P073x=0即可改变继电器输出状态

  测试继电器输出方法:

  1. 改变P073x的值同时查看r0747参数,判断继电器得电还是失电;

  2. 使用万用表测量继电器触点接通断开情况,判断继电器是否损坏。

  查看模拟量输入状态

  模拟量输入经过模数转换后的实际值由参数r0752显示,模拟量输入类型定义为电压型时其单位为V(伏特),模拟量输入类型定义为电流型时其单位为mA(毫安)。MM430/440变频器r0752.0显示模拟量输入1(3/4端子)的实际值,r0752.1显示模拟量输入2(10/11端子)的实际值。MM420只有1个模拟量输入(3/4端子)其实际值在r0752中显示。当出现可能由于模拟量输入问题导致系统运行不正常时,可通过该参数查看变频器接收模拟量的实际值,在与实际模拟量输入比较,可以初步判断是变频器模拟量接口问题还是外部模拟量信号问题。

  测试模拟量输出

  模拟量输出端口的实际输出电流值在参数r0774中显示,单位为mA。MM430/440变频器r0774.0显示模拟量输出1(12/13端子)的实际值,r0774.1显示模拟量输出2(26/27端子)的实际值。MM420只有1个模拟量输出(12/13端子)其实际值在r0774中显示。MM430/440模拟量输出功能通过P0771.0、P0771.1参数设置。MM420模拟量输出功能通过P0771参数设置。 MM430/440测试方法,以模拟量输出1为例:

  1. 设置P0771.0=2890;

  2. 修改P2890为不同的值时(0.0~100.0之间数值),查看r0774.0对应的模拟量端口输出电流;

  3. 万用表测量模拟量实际输出电流与r0774.0参数值比较,判断模拟量输出端口是否正常。

  MM420测试方法:

  1. 设置P0771=2250;

  2. 修改P2240为不同的值时(0.0~100.0之间数值),查看r0774对应的模拟量端口输出电流

  3. 万用表测量模拟量实际输出电流与r0774参数值比较,判断模拟量输出端口是否正常。 利用上述方法可在变频器不运行的情况下快速测试模拟量输出信号。

  注意:测试后请将P0771,P2890,P2240等参数恢复到测试前数值,以免导致设备不能正常工作或造成财产损失或人身伤亡。

  S120电源模块 6SL3130-7TE31-2AA0

  S120电源模块 6SL3130-7TE31-2AA1

  S120电源模块 6SL3130-7TE31-2AA0

  S120电源模块 6SL3130-7TE31-2AB0

  S120电源模块 6SL3130-1TE31-0AA0

  S120电源模块 6SL3130-7TE28-0AA0

  S120电源模块 6SL3130-7TE28-0AA1

  S120电源模块 6SL3130-7TE28-0AA3

  S120电源模块 6SL3130-7TE28-0AB0

  S120电源模块 6SL3130-7TE25-5AA0

  S120电源模块 6SL3130-7TE25-5AA1

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  S120电源模块 6SL3130-6TE23-6AA3

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  S120电源模块 6SL3130-7TE23-6AA0

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  S120电源模块 6SL3130-7TE23-6AA3

  S120电源模块 6SL3130-7TE23-6AB0

  S120电源模块 6SL3130-1TE22-0AA0

  S120电源模块 6SL3130-6TE21-6AA3

  S120电源模块 6SL3130-6TE21-6AB0

  S120电源模块 6SL3130-7TE21-6AA0

  S120电源模块 6SL3130-7TE21-6AA1

  S120电源模块 6SL3130-7TE21-6AA3

  S120电源模块 6SL3130-7TE21-6AB0

  S120电源模块 6SL3130-6AE21-0AB0

  S120电源模块 6SL3130-6AE21-0AB1

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  S120电源模块 6SL3130-6AE15-0AB1

  S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AA0

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  S120驱动模块 6SL3120-1TE31-3AB0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE28-5AA0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE28-5AA1

  S120驱动模块 6SL3120-1TE28-5AA3

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  S120驱动模块 6SL3120-1TE24-5AA1

  S120驱动模块 6SL3120-1TE24-5AA3

  S120驱动模块 6SL3120-1TE24-5AB0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AA0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AA1

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  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA1

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  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA4

  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AB0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AA0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AA1

  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AA3

  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AA4

  S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AB0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE15-0AA0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE15-0AA3

  S120驱动模块 6SL3120-1TE15-0AA4

  S120驱动模块 6SL3120-1TE15-0AB0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE13-0AA0

  S120驱动模块 6SL3120-1TE13-0AA3

  S120驱动模块 6SL3120-1TE13-0AA4

  S120驱动模块 6SL3120-1TE13-0AB0

  S120驱动模块 6SL3120-2TE21-8AA0

  S120驱动模块 6SL3120-2TE21-8AA3

  S120驱动模块 6SL3120-2TE21-8AB0

  S120驱动模块 6SL3120-2TE21-0AA0

  S120驱动模块 6SL3120-2TE21-0AA3

  S120驱动模块 6SL3120-2TE21-0AA4

  S120驱动模块 6SL3120-2TE21-0AB0

  S120驱动模块 6SL3120-2TE15-0AA0

  S120驱动模块 6SL3120-2TE15-0AA3

  S120驱动模块 6SL3120-2TE15-0AA4

  S120驱动模块 6SL3120-2TE15-0AB0

  S120驱动模块 6SL3120-2TE13-0AA0

  S120驱动模块 6SL3120-2TE13-0AA3

  S120驱动模块 6SL3120-2TE13-0AA4

  S120驱动模块 6SL3120-2TE13-0AB0

  S120控制单元 6SL3040-0MA00-0AA0

  S120控制单元 6SL3040-0MA00-0AA1

  S120控制单元 6SL3040-1MA00-0AA0

  S120控制单元 6SL3040-1MA01-0AA0

  S120控制单元 6SL3040-0LA00-0AA0

  S120控制单元 6SL3040-0LA00-0AA1

  S120控制单元 6SL3040-0LA01-0AA0

  S120控制单元 6SL3040-0LA01-0AA1

  S120控制单元 6SL3040-0JA00-0AA0

  S120控制单元 6SL3040-0JA01-0AA0

  开关量输入模块

  6ES7 131-4BB01-0AA0 2路开关量输入  24VDC 标准        (5块)                            

  6ES7 131-4BB01-0AB0 2路开关量输入  24VDC 高性能      (5块)                            

  6ES7 131-4BD01-0AA0 4路开关量输入  24VDC 标准        (5块)                      

  6ES7 131-4BD01-0AB0 4路开关量输入  24VDC 高性能      (5块)                        

  6ES7 131-4BD51-0AA0 4路开关量源输入  24VDC 标准      (5块)                      

  6ES7 131-4CD00-0AB0 4路开关量输入 UC 24V...48V 带 LED SF (组故障)每包装5个

  6ES7 131-4EB00-0AB0 2路开关量输入  120VAC            (5块)                            

  6ES7 131-4FB00-0AB0 2路开关量输入  230VAC            (5块)                            

  6ES7 131-4RD00-0AB0 4路开关量输入 DC 24V NAMUR 15 MM 宽,带LED SF ,每包装5个