西门子变频器6SL3210-1KE21-3UP1清仓* 西门子变频器6SL3210-1KE21-3UP1清仓*
SINAMICS G120D的24V电源可以在几个控制单元和其他设备之间级联,例如SIRIUS M200D, 通过插头连接器到X01和X02.
问题
如何在几个控制单元之间的实现24V电源级联?
“可关断”和“非可关断”24V电源的含义?
答案
级联
每个接头连接器的zui大负荷为8A,这就限制了控制单元的级联数量。
图 01
必须定义以下术语:
“可关断”和“非可关断”24V电源
非可关断24V
非可关断24V电源供电通常指用于装置的功能和电流消耗:
非可关断24V供电通常指用于装置功能。非可关断24V的电流消耗依赖于使用的控制单元(PROFIBUS 和 PROFINET),功率单元和连接的传感器/编码器。
SINAMICS G120D 的非可关断24V电源电流消耗计算如下:
- CU2x0D-2 DP = 300mA
- CU2x0D-2 PN = 400mA
+ 传感器的数字量输入zui大电流约300mA
+ 传感器的模拟量输入(仅CU240D-2) =zui大电流约 2 x 10 mA
+ 4kW及以上功率单元,风扇电流=150mA
+ HTL编码器=zui大电流约150mA
+ SSI编码器 (仅 CU250D-2) = zui大电流约250 mA
说明:
如果非可关断24V直流供电容量不够,会产生以下情况:
1.控制单元无反应。
2.现场总线检测不到G120D节点,或偶尔报通信故障。
可关断24V
可关断24V仅提供给两个数字量输出DO0和DO1,每个数字量输出zui大提供0.5A电流。 输入级联切换需要同时断开24 V电源供电。所有的执行器*级联,要在断电状态,连接到数字输出。
如果需要不断开24V电源,那么可关断24V和非可关断24V使用相同的供电(需要短接“可关断的0V”和“非可关断的0V”-和短接“可关断的+24V”和“非可关断的+24V‘,请参考图 03)
问题:
S120速度控制器的速度附加给定值1是P1155,速度附加给定值2是P1160,这两个速度附加给定值位于斜坡函数发生器的输出侧,而主设定P1070和附加设定P1074在斜坡函数发生器的输入侧,这样速度附加给定值1和2就可以避开斜坡函数发生器而使输出直接达到给定。当速度附加给定值为P1155或P1160时,起动瞬间输出直接达到设定速度,无斜坡上升时间,但是在OFF1停车时输出频率却按照斜坡下降时间P1121下降,原因是什么?如何解决?
回答:
产生原因:
速度附加给定值P1155和速度附加给定值P1160在斜坡函数发生器输出侧,见图1。
图1
(1)速度附加给定值为P1155,必须要使“Enable speed setpoint(r898.6)”和“Enable ramp-function generator(r898.4)”为1,速度附加给定值P1155才能传过来,使能方法是P1140=1激活斜坡函数发生器,P1142=1激活速度设定值。起动瞬间速度附加给定值P1155加在了斜坡函数发生器的输出侧,而斜坡函数发生器的输出r1150为0,所以实际输出直接达到速度附加给定值P1155,无斜坡上升时间;但是在给出OFF1停车命令瞬间,因为斜坡函数发生器已经被激活,斜坡函数发生器的输出r1150马上由0变为速度附加给定值P1155,见图2,然后按照斜坡下降时间P1121减速,直到速度减为0,所以在OFF1停车时有斜坡下降时间。
图2
(2)速度附加给定值是P1160,如果“Enable speed setpoint(r898.6)”和“Enable ramp-function generator(r898.4)”为1,则需要激活斜坡函数发生器,即P1140、P1141和P1142都置1。在起动瞬间输出直接达到速度附加给定,无斜坡上升时间;但是在OFF1停车命令瞬间,因为斜坡函数发生器已经激活,斜坡函数发生器的输出r1150马上由0变为速度附加给定值P1160,见图2,然后按照斜坡下降时间P1121减速,直到速度减为0,所以也有斜坡下降时间。
解决办法:
(1) 速度附加给定值是P1155,解决办法:斜坡下降时间P1121设为0。
(2) 速度附加给定值是P1160,解决办法有两种:一是斜坡下降时间P1121设为0;二是P1140设为0,不激活斜坡函数发生器,