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西門子MM440-110K/3變頻器110KW

簡要描述:

西門子MM440-110K/3變頻器110KW



潯之漫智控技術有限公司在經營活動中精益求精,具備如下業務優勢:
SIEMENS可編程控制器
  1、SIMATIC S7系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
  2、 邏輯控制模塊LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
  3、SITOP直流電源24V DC1.3

更新時間:2020-03-31

廠商性質: 總代理商

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西門子MM440-110K/3變頻器110KW

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潯之漫智控技術有限公司在經營活動中精益求精,具備如下業務優勢:
SIEMENS可編程控制器
1、SIMATIC S7系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、SITOP直流電源24V DC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯.
    4、HMI 觸摸屏TD200 TD400CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

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同步匹配頻率指令的公式如下:
    F=(V×p×i)/(π×D)
    其中:F變頻器同步匹配頻率指令V材料線速度p電機極對數(變頻器根據電機參數自動獲得)i機械傳動比D卷筒的卷徑
    變頻器的品牌不同、設計者的用法不同,獲得以上各變量的途徑也不同,特別是材料的線速度(V)和卷筒的卷徑(D),計算方法多種多樣,在此不一一列舉。
    這種控制模式下要求變頻器的PID調節性能要好,同步匹配頻率指令要準確,這樣系統更容易穩定,否則系統就會震蕩、不穩定。這種模式多用在拉絲機的連拉和軋機的連軋傳動控制中。若采用轉矩控制模式,當材料的機械性能出現波動,就會出現拉絲困難,軋機軋不動等不正常情況。
    轉矩模式下的張力控制
    一、轉矩模式下的張力開環控制
    在這種模式下,無需張力檢測反饋裝置,就可以獲得更為穩定的張力控制效果,結構簡潔,效果較好。但變頻器需工作在閉環矢量控制方式,必須安裝測速電機或編碼器,以便對電機的轉速做 測量反饋。
    轉矩的計算公式如下:
    T=(F×D)/(2×i)
    其中:T變頻器輸出轉矩指令F張力設定指令i機械傳動比D卷筒的卷徑
    電機的轉矩被計算出來后,用來控制變頻器的電流環,這樣就可以控制電機的輸出轉矩。
所以轉矩計算非常重要。這種控制多用在對張力精度要求不高的場合,在我鑫科公司就有廣泛的應用。如精帶公司的脫脂機、氣墊爐的收卷控制中都采用了這中控制模式。
    二、轉矩模式下轉矩模式下的張力開環控制
    張力閉環控制是在張力開環控制的基礎上增加了張力反饋閉環調節。通過張力檢測裝置反饋張力信號與張力設定值構成PID閉環調節,調整變頻器輸出轉矩指令,這樣可以獲得更高的張力控制精度。其張力計算與開環控制相同。不論采用張力開環模式還是閉環模式,在系統加、減速的過程中,需要提供額外的轉矩用于克服整個系統的轉動慣量。如果不加補償,將出現收卷過程加速時張力偏小,減速時張力偏大,放卷過程加速時張力偏大,減速時張力偏小的現象。
    這種控制模式多用在造紙、紡織等卷取微張力控制的場合下。在我公司尚無需這種控制。
    卷徑計算
    在所有的模式中都需要用到卷筒的卷徑,大家知道,在生產過程中開卷機的卷徑是在不斷變小,卷取機的卷徑在不斷變大,也就是說轉矩必須隨著卷徑的變化而變化,才能獲得穩定的張力控制。可見卷筒的卷徑計算是多么地重要。卷徑的計算有兩中途徑:一種是通過外部將計算好的卷徑直接傳送給變頻器,一般是在PLC中運算獲得。另一種是變頻器自己運算獲得,矢量控制型變頻器都具有卷徑計算功能,在大多數的應用中都是通過變頻器自己運算獲得。這樣可以減少PLC程序的復雜性和調試難度、降低成本。
    變頻器自己計算卷徑的方法有三種:
    1、速度計算法:
    通過系統當前線速度和變頻器輸出頻率計算卷徑。
    其公式如下:
    D=(i×V)/(π×n)D所求卷徑I機械傳動比n電機轉速V線速度
    當系統運行速度較低時,材料線速度和變頻器輸出頻率都較低,較小的檢測誤差就會使卷徑計算產生較大的誤差,所以要設定一個低線速度,當材料線速度低于此值時卷徑計算停止,卷徑當前值保持不變。此值應設為正常工作線速度以下。多數應用場合下的變頻器都使用這種方法進行卷徑計算。


西門子變頻器6SE6440-2UD42-0GB1

 

 

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