产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池 |
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产地 | 德国 | 品牌 | 西门子 |
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-02-24 11:41:25浏览次数:335
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西门子6ES7431-1KF00-0AB0
MICROMASTER 440 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从120W 到200kW 恒定(转矩CT 控制),或者可达250kW (可变转矩VT控制),供用户选用。本变频器由微处理器控制,并采用具有现代水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT )作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关是可选的,因而了电动机运行的噪声。而完善的?;すδ芪淦灯骱偷缍峁┝肆己玫谋;?。MICROMASTER 440 具有缺省的工厂设置参数,它是给数量众多的简单的电动机控制供电的变频驱动装置。由于MICROMASTER 440 具有而完善的控制功能,在设置相关参数以后,它也可用于更的电动机控制。
SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制的变频器是具有IGBT 逆变器、全数字的有电间回路的变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用提供高性能、经济的解决方案。SIMOVERT MASTERDRIVES基于的传动,一种通用和??槭降南盗凶爸肧IMOVERT MASTERDRIVES矢量控制系列变频器是全系列通用和??榛牟罚? 装置功率范围从0.55 kW~ 2300 kW。? 覆盖全球的三相交流电网电压,380 V~ 690 V。? 按照使用及所需功率,可做成4 种结构,即增强书本型、书本型、装机装柜型及变频调速柜。? 模块化的硬件、使其能够达到配合、经济的解决方案。同电机侧佳性能的闭环矢量控制相适应,SIMOVERTMASTERDRIVES AFE (ActiveFront End) 装置通过一个的(active)面向电网角度的矢量控制确保佳的电能供应。
SIMOVERT MASTERDRIVESAFE装置有如下特性:? 控制对电网可以有任意的扰动,即有一个佳的综合功率因数,? 在电网电压瞬时跌落或故障时,有防止传动功能,? 能进行无功功率补偿,? 四象限工作。MASTERDRIVES装置做成:? 接到交流三相电网上的变频器,? 接到直流母线上的逆变器,? 向直流母线提供电源的整流单元。多种元件和附件扩展了产品的应用范围。
SIMOVERT MASTERDRIVES合理的方案SIMOVERT MASTERDRIVES一贯地共同遵守相同的设计原则。在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线。它们能以任何组合并能并列安装以传动各种要求。功率范围从0.55kW ~ 6000 kW的柜体和的配置能够用户使用要求。应用举例:? 多电机传动(钢铁厂和轧机,造纸机和塑料薄膜工业)和? 单独传动-匹配设计(如船传动)-用于试验台(如具有低电网压力的Active Front End)。
MICROMASTER 440 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从120W 到200kW 恒定(转矩CT 控制),或者可达250kW (可变转矩VT控制),供用户选用。本变频器由微处理器控制,并采用具有现代水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT )作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关是可选的,因而了电动机运行的噪声。而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。MICROMASTER 440 具有缺省的工厂设置参数,它是给数量众多的简单的电动机控制供电的变频驱动装置。由于MICROMASTER 440 具有而完善的控制功能,在设置相关参数以后,它也可用于更的电动机控制。
CAx数据
SIMATIC S7-400,SM 431模拟量输入???,光隔离,8 AI,13 位分辨率,U/I/RESIST. | ||
电源电压 | ||
负载电压 L+ | ||
● 额定值 (DC) | 不需要 | |
输入电流 | ||
来自背板总线 DC 5 V,zui大值 | 350 mA | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 1.8 W | |
模拟输入 | ||
模拟输入端数量 | 8 | |
● 电压/电流测量时 | 8 | |
● 测量电阻时 | 4 | |
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),zui大值 | 50 V | |
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),zui大值 | 50 mA; 40 mA 持续电流 | |
输入范围 | ||
● 电压 | 是 | |
● 电流 | 是 | |
● 热电偶 | 否 | |
● 电阻温度计 | 否 | |
● 电阻 | 是 | |
输入范围(额定值),电压 | ||
● 1 V 至 5 V | 是 | |
● 输入电阻(1 V 至 5 V) | 200 k? | |
● -1 V 至 +1 V | 是 | |
● 输入电阻(-1 V 至 +1 V) | 200 k? | |
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
● 输入电阻(-10 V 至 +10 V) | 200 k? | |
输入范围(额定值),电流 | ||
● -20 mA 至 +20 mA | 是 | |
● 输入电阻(-20 mA 至 +20 mA) | 80 ? | |
● 4 mA 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(4 mA 至 20 mA) | 80 ? | |
输入范围(额定值),电阻 | ||
● 0 至 600 欧姆 | 是 | |
● 输入电阻(0 至 600 欧姆) | 至 500 欧姆可用 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 200 m | |
输入端的模拟值构成 | ||
集成和转换时间/每通道分辨率 | ||
● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),zui大值 | 13 bit | |
● 可参数化的集成时间 | 是 | |
● 基本转换时间 (ms) | 23 / 25 ms | |
● 积分时间 (ms) | 16,7 / 20 ms | |
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 | 50 / 60 Hz | |
传感器 | ||
信号传感器连接 | ||
● 用于电压测量 | 是; 可能 | |
● 对于作为两线制测量变送器时的电流测量 | 是; 附带外部测量变换器供电 | |
● 对于作为四线制测量变送器时的电流测量 | 是 | |
● 对于利用两线制接口进行的电阻测量 | 是; 电缆电阻被一同测量 | |
● 对于利用三线制接口进行的电阻测量 | 是; 电缆电阻被一同测量 | |
● 对于利用四线制接口进行的电阻测量 | 是 | |
误差/精度 | ||
整个温度范围内的操作错误限制 | ||
● 电压,与输入范围有关,(+/-) | 1 %; ±1 V 时 ±1.0 %;±10 V 时 ±0.6 %;1 至 5 V 时 ±0.7 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 1 %; ±20 mA 时,4 至 20 mA | |
● 电阻,与输入范围有关,(+/-) | 1.25 %; 0 至 500 欧姆(4 导体测量,在 600 欧姆范围内) | |
基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制) | ||
● 电压,与输入范围有关,(+/-) | 0.7 %; ±1 V 时 0.7 %;±10 V 时 0.4 %;1 至 5 V 时 0.5 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 0.7 %; ±20 mA 时,4 至 20 mA | |
● 电阻,与输入范围有关,(+/-) | 0.8 %; 0 至 500 欧姆(4 导体测量,在 600 欧姆范围内) | |
电位隔离 | ||
模拟输入电位隔离 | ||
● 模拟输入电位隔离 | 是; 内部/外部 | |
● 在通道之间 | 否 | |
绝缘 | ||
绝缘测试,使用 | DC 2120 V 在总线和模拟部件之间;DC 500 V 在总线和位置接地之间;DC 2120 V 在模拟部件和位置接地之间 | |
尺寸 | ||
宽度 | 25 mm | |
高度 | 290 mm | |
深度 | 210 mm | |
重量 | ||
重量 | 500 g |
西门子6ES7431-1KF00-0AB0
若以中继器连接,站之间的距离可达9100m,可多也只能用10个中继器,而且它还占用节点数。MPI的网络组建:利用STEP7的configuretion里的功能可以给每一个网络节点分配一个MPI地址和高地址,连接是需要在MPI网络的***个节点和后一个节点加终端电阻。
由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,*可以做到触类旁通。加减速时间加速时间就是输出频率从上升到大频率所需时间,减速时间是指从大频率下降到所需时间。通常用频率设定信号上升下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。加速时间设定要求将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
PLC以MPI来实现通讯,可用三种方式解决。全局数据包通讯方式、无组态连接通讯方式、组态连接通讯方式。实现全局数据包通讯方式:在PLC硬件配置过程,组态需要通讯的PLC站之间的发送区和接收区不需要任何程序处理,只适应s7-300/400之间的通讯。
多也只在一个项目中的15个CPU之间建立全局数据。实现全局数据通讯方法:全局数据包通讯SMATICManage里设置s7-300/400MPI的地址,然后在选项/定义全局数据里定义需要通讯的数据地址。带>符号的表示发送数据,对应栏里的是接受数据,终将设置好的项目下载到PLC即可实现MPI通讯。
无组态连接通讯方式:它适用于S7-200/300/400之间通讯,却不能与全局数据包通讯混淆使用。其为双向通讯方式时,要求通讯双方都有调用通讯块,一个通讯块用于发送数据,另一个通讯块用于接收数据。在OB35中断块中调用SFC65用于发送数据,调用SFC66用于接收数据,随后就是编程。