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电机参数只能在快速调试模式(P0010=1)下才能修改。
3:
BOP操作面板显示"
-----"
。
表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。
4:
变频器不能运行。
检查参数P0010,变频器只有在参数P0010=0时才能运行
检查参数P0700的设置,确认变频器的控制命令源。
MM420模拟量输出的精度是多少?
MM420模拟量输出的精度是10位,或最大值的0.098%。
MM420的模拟量输入能否采用4-20mA电流信号?
由于MM420的模拟量输入信号是0-10V,因此要采用4-20mA电流信号,必须在控制端子3和4之间连接一合适的电阻。
Example:
使用一个300欧姆的电阻。
如图所示,同时有关一些模拟量输入的参数需要重新设定。
P0757(值X1)=(4mA*300)=1.2V
P0759(值X2)=(20mA*300)=6.0V
P0761(死区的宽度)=1.2V
以上的例子是使用一个300欧姆的电阻,因此如果使用不同阻值的电阻时,P0757-P0761需要重新进行计算。
如何使用主给定和附加给定?
MM4能提供非常灵活的多种给定方式。
简单说明如下:
P1000=32(设定模拟量输入为主给定,固定频率为附加给定)
P1001-P1007=固定频率值(Hz)
P0701-P0703:
设定数字输入1-3的功能
P0757-P0760:
模拟量输入的标定
如何使用MM440的力矩控制?
MM440具有力矩控制功能,可以应用于一些张力控制的场合,使用时,需要注意以下问题:
首先设定变频器为矢量控制模式(SVC)。
通过参数P1500设定力矩控制的给定源;
参数P2003为基准力矩。
通过参数P1300=22激活力矩控制功能。
实际力矩(Nm)可以通过参数r0031来监测。
注意:
在应用力矩控制时,如果没有负载电机会出现飞车,因此应设置一些其它的限制条件,如P1082(电机最大运行频率)等。
何时需要应用MM440的无速度反馈的矢量控制模式(SVC),如何应用?
由于无速度反馈的矢量控制(SVC)能提供很高的动态和静态特性,因此在以下应用场合可以使用MM440的无速度反馈的矢量控制模式。
要求很高的动态特性
低速时要求提供大的输出力矩
要求很精确的速度稳定性
要求对电机提供很完善的保护
要求很快的响应速度
由于SVC控制需要很精确的电机模型,因此SVC控制不能应用于以下一些场合:
电机和变频器的额定功率比小于1比4
电机运行最大频率超过200HZ
同步电机和多电机传动
如何选择MM440的其它几套参数?
MM440的很多参数都有索引号,它用来存储不同的参数值,这些不同的参数值可以通过如数字输入口(DI口)等进行选择。
共有两种类型的参数:
传动数据参数(DDS)和控制数据参数(CDS)。
大部分参数都有三个索引号,in000,in001和in002.缺省设定时in000的参数值有效.
可以通过参数P0810,P0811或P0820,P0821来选择这些不同索引号的值,如下表所示:
P0810或P0820的值
P0811或P0821的值
SelectstheDDS(CDS)inindex0
1
SelectstheDDS(CDS)inindex1
SelectstheDDS(CDS)inindex2
AlsoselectstheDDS(CDS)inindex2
另外,可以通过参数P0809和P0819来实现所有传动数据参数(DDS)和控制数据参数(CDS)的复制,具体说明请参考MM440参数表。
当电机额定转速超过9999RPM时,如何设置电机转速值?
由于变频器只有4位LED显示,因此所能显示的最大值为9999RPM,当电机额定转速超过9999RPM时,必须先进行转换,请参考如下具体实例说明。
例如:
电机额定频率=400HZ
电机额定转速=11500RPM
步骤1:
计算电机的滑差
对于额定频率为400HZ的电机,其同步转速为12000RPM,而电机的额定转速为11500RPM,因此:
滑差=同步转速-额定转速=12000-11500=500RPM
步骤2:
计算在变频器的参数(电机转速)中输入的值
由于所能设定的最大值必须小于9999,因此必须首先将电机的同步转速进行转化,将同步转速除以2,3或4等。
在上面的例子中,
同步转速/2=12000/2=6000RPM
用6000RPM-滑差转速=6000-500=5500RPM
这样可以将5500RPM设定到变频器的电机转速参数中,注意此时电机的额定频率必须设定为400HZ。
如何估算变频器所需的通风量及散热量?
可以用下列公式来计算变频器所需的通风量。
风量(m3/小时)=(功率瓦数/T)×
3.1
散热量=3%×
变频器的额定功率
其中:
T=控制柜内允许的温升
3.1=海平面空气热度
在不拆下MM4的BOP的情况下,如何防止MM4的参数被非法修改?
有两种方法用来防止MM4的参数被非法修改,说明如下:
方法一:
使用参数P0927。
参数P0927用来定义用户修改参数的途径。
它可以有很多设定值,具体设置见MM4的操作说明书。
注意,参数P0927是一个二进制参数。
例如,如果要将参数值设定为15,就必须使所显示的数值为二进制的15,在BOP上的显示如下:
如果要将参数值设定为11,则设定值如下所示:
方法二:
使用参数P0011,P0012和P0013。
参数P0013用来定义一个用户将要访问的参数组,而另外的参数用户将无法访问。
因此选择一些参数后,通过输入参数锁,可以防止所选择的参数被非法修改。
具体使用说明如下;
第1步:
设定P0003=3(专家级参数)
第2步:
转到P0011的下标0至16(用户参数列表)
第3步:
将用户定义的列表中所要求看到的有关参数输入P0011的下标0至16
其中,以下参数是固定的,且不能修改。
P0011的下标19=12(用户定义的参数解锁)
P0011的下标18=10(调试参数滤波器)
P0011的下标17=3(参数访问级)
第4步:
设定P0003=0,使用户定义的参数有效
首先设定P0011(参数锁)为一个不同于P0012(解锁)的值,防止用户定义的参数发生变化,然后设定P0003为0,使用户定义的参数列表有效。
只有当输入参数P0012的值与参数P0011的值相同时,才允许重新进入用户所定义的参数列表。
进行工厂缺省复位(P0010=30,P0970=1)时,将复位所有参数,包括用户所定义的参数列表中的参数。
如何屏蔽MM4系列变频器的报警信号?
可以使用MM4系列变频器的第3级参数P2100和P2101对报警信号进行屏蔽。
1.参数P2100用来选择故障/报警信号的代号,它最多可以为三种故障或报警信号选择在发生故障或报警后应采取的非缺省(非工厂缺省设定)措施。
2.参数P2101用来设定参数P2100(故障/报警信号的代号)选定的故障或报警,在变频器发生该故障时所要采取的停车措施。
其可能的设定值如下:
0不采取措施,没有显示
1采用OFF1停车
2采用OFF2停车
3采用OFF3停车
4不采取措施,只发报警信号
说明:
设定值0-3只对故障信号有效,而设定值0和4只对报警信号有效。
发生A0911报警信号时,意为在减速停车时,自动延长减速停车时间以避免出现直流回路过压。
如果想屏蔽此报警信号,需要设定如下参数:
P2100Index0=911
P2101Index0=0
注意,所有的故障信号都有一个缺省的反应措施(对OFF2停车);
另外对有些由于硬件跳闸而引起的故障信号(如过流等)不能改变其缺省的反应措施。
如何使用MM4变频器的BiCo功能?
MM4变频器的参数按照不同的使用人员分类,可以分为不同的访问等级,并且通过参数P0003进行选择。
其不同的参数设置值如下;
0用户定义的参数表
1标准级:
可以访问最经常使用的一些参数
2扩展级:
允许扩展访问参数的范围,例如变频器的I/O功能等。
其参数功能同MM3的所有参数功能相似。
3专家级:
可以范围变频器的全部参数,用来实现变频器的全部功能
4维修级:
只供授权的维修人员使用,且具有密码保护
BiCo功能是一种比较复杂的应用,通过它可以实现变频器的I/O的互联。
在应用此功能时,必须进入变频器的专家级参数;
以下为具体的应用实例。
实例1:
使用变频器的模拟量输出口来监视变频器的温度
设置P0771(定义变频器的模拟输出功能)=37(只读参数r0037为变频器的温度)同样可以设置P0771为其它一些只读参数,来实现变频器或电机变量的显示和监测。
实例2:
使用数字输入2(DI2)来激活变频器的继电器输出
第一步:
设置P0003=3,用以访问变频器的全部参数。
第二步:
设置P0702=99,用以激活变频器DI2的BiCo功能;
注意一旦DI2的BiCo功能被激活后,若想重新设置为其它参数值,需首先将变频器进行工厂复位。
第三步:
设置P0731=722.1,当变频器DI2的BiCo功能被激活后,在参数P0731中将会有一个新的参数值722.1,通过设置P0731=722.1后,实现将变频器的DI2连接至变频器的继电器输出口。
第四步:
运行变频器,同时可以使用变频器的DI2来实现变频器的继电器输出工作。
实例3:
将变频器的停车方式OFF1该为OFF3
设置P0701=99,用以激活变频器DI1的BiCo功能。
设置P0840=722.0(用BiCo功能选择正向运行ON的命令源)
设置P0848=722.0(用BiCo功能选择OFF3停车的命令源)
这样在变频器起动运行时,将按照参数P1120所设定的加速时间到达给定频率;
在停车时,通过断开变频器的DI1口,变频器将按照所设定的OFF3停车方式停车,且减速时间为参数P1135中的设定值。
能否对参数r0000所显示的数值进行换算?
可以,可以使用PI控制器的反馈部分来实现。
P0003=3(允许进入第三级参数)
P2200=0(PI控制器禁止)
P2264=×
×
(被显示和换算的数量连到PI控制器的反馈环,如24=输出频率)
P2269=信号增益,用%百分数来表示(100%=换算因子为1)
P2270允许数字功能(见参数表)
r2272=显示换算值
P0005=r2272
换算值现在就在参数r0000中显示,但是显示值是由参数P2000与P2002所定义的基准值的百分数。
PROFIBUS能否使用外部供电?
MM4XX系列变频器应用PROFIBUSMODULE时,可以采用一个外部+24V电源供电。
在这种情况下MM4XX的控制元件也会上电。
允许修改参数等。
所有PROFIBUS和控制元件的功率消耗大约是450MA
编码器模块为400MA
BOP或AOP操作盘为150MA
MM420变频器,其可选的操作盘和通讯有几种不同的连接方法?
MM420变频器有三个独立的串行接口,可以独立工作。
其中一个RS485口由端子14和15构成,另一个RS232接口为连接器接口,他们可以允许不同的连方法。
1.AOP或BOP盘和MM420直接连接,在这种情况下,BOP或AOP盘使用RS232接口直接和连接器连接。
如果需要可以由端子14和15构成RS485口进行其他通讯。
2.使用BOP/AOP安装组件(6SE6400-OPMOO-OAAO)(如图)这个组件仅仅是延长了现有的RS232接口,然后将AOP或BOP安装到门上。
测试表明,尽管RS232电缆的最大长度为3米,但也可以在20米之内有效的工作,但并不能保证。
另外,另一个RS485接口可以进行其他的通讯。
3.(如图)这个组件仅仅是延长了现有的RS232接口,然后将AOP或BOP安装到门上。
4.使用AOP安装组件(6SE6400-OMDOO-OAAO)
(如图)在这种安装方式下,AOP连接到MM4XX变频器的RS485接口,同时需要由变频器提供24V电源如果有多个变频器相连,可以通过变频器上的RS485端子进行连接。
通过RS485口,AOP可以和所有的变频器进行通讯,这种RS485连接可以工作在较长距离,通常是几百米。
但是由AOP至变频器之间包含有电源,因此长度被限制为25米。
在这个组件里也提供了一个隔离的RS232接口,例如,可以允许AOP和计算机通讯。
在这种情况下,PC和AOP之间通讯,AOP和变频器之间通讯。
5.使用PC和MM4XX变频器的连接组件(6SE6400-IPCOO-OAAO)这个组件可以使PC通过一个简单的适配器和RS232电缆经RS232接口和变频器进行通讯。
6.使用AOP至PC的连接组件。
这个组件允许PC和AOP之间进行通讯。
AOP安装到一个合适的操作台上。
它需要一个外部的电源供电。
7.使用PROFIBUS通讯。
当使用PROFIBUS和变频器通讯时,RS485接口被禁止,RS232接口可以用来连接BOP、AOP等。
怎样获知MM4PROFIBUS模块的软件版本?
第三级参数P2053包含了所使用的通讯板的详细信息。
P2053是一个5位的参数每一位所代表的含义如下:
位含义
0通讯板的类型(PROFIBUS=1)
1固件版本
2固件版本详细内容
3固件日期(年)
4固件日期(日/月)
MM420的模拟输出能否用作二进制输出?
可以,在某些限制条件下使用BICO。
模拟输出不能直接连到一个二进制的状态,它只能直接连到模拟显示值。
然而可以通过BICO来检测每一位的改变,如下所示:
观察位52.3
P1000≠3(固定频率不能用作频率设定源)
P1001=50HZ(固定频率1)
P1016=1(固定频率的选择是二进制代码)
P1020=52.3(使位52.3为固定频率1)
P0771=1024(在模拟输出口显示所有的固定频率)工作情况如下:
当52.3为二进制"
1"
时。
使用正常的固定频率机制,将P1001中的数值传送到r1024中。
使用参数P0771,将参数r1024的值连到模拟输出。
我们可以知道,当位52.3为"
时,为20MA,当位52.3为"
0"
时,为0MA。
如果PI控制器使能(P2200=1),能否使用JOG功能?
可以。
JOG是独立于PI控制器的。
在PI控制时,PI控制器对PI设定值和反馈信号进行比较,在启动RUN(运行)命令后,变频器开始工作,此时,正常的频率设定和斜坡被禁止。
当使用JOG时,变频器总是运行在频率控制方式下,频率设定值来自于P1058和P1059所设定的值。
斜坡时间由参考数P1060和P1061决定,这种情况对物体从机械上移开或对启动非常危险的机械非常有用。
怎样切换不同的斜坡时间?
可以使用参数P1124来切换两个不同的斜坡时间:
普通斜坡时间和点动(JOG)斜坡时间。
P1124(来源:
允许点动斜坡时间)定义在正常斜坡时间和点动斜坡时间之间切换的来源。
最通常的设置是722.0,722.1,722.2。
并且通过设置允许BICO参数化(如P0702=9)来设置你所要求的数字输入功能时,需要参考。
如下例子为一个较合适的参数设置(当P0003=3)为:
P0700=2(由端子控制):
P1120=正常斜坡上升时间
P1121=正常斜坡下降时间
P1060=点动斜坡上升时间
P1061=点动斜坡下降时间
P0701=1(设定数字输入1的功能:
ON接通正轨)
P0702=99(允许数字输入2BICO参数化)
P1124=722.1(定义数字输入工作为切换正常斜坡时间和点动斜坡时间的来源)
设置电机参数时,如何改变第二个小数位值?
需要使用功能键"
Fn"
来逐个改变。
在输入数值时,如果你按下"
按钮,最右边的一位将闪烁,可以利用上升和下降箭头来改变这位数的值。
再次按下"
按钮,相邻的一位将闪烁,同样可以按照此方法来修改。
如上所述,继续按"
按钮来选择其他数字,直到输入所需要的数值,并且没有闪烁的数字,按下"
按钮,确保数值已经设置。
怎样设置定子电阻?
有三种方法可以设置定子电阻值。
如下:
1.设置P0340=1或P3900=1/2来计算定子电阻。
在快速调试模式下(P0010=1),设置P3900=1/2,根据电机的信息,可以自动计算定子电阻。
阻值存储在P0350里。
因此,一旦电机铭牌被正确设置后,设定P0340=1,将执行电机参数计算,定子电阻将存入P0350中。
2.用欧姆表人工测定定子电阻,阻值存入P0350中。
3.使用P1910来内部计算定子电阻。
P1910=0:
不测量,采用P0350的值
P1910=1:
测量定子电阻,重写P0350的值
P1910=2:
测量定子电阻,不重写已经计算的值,采用P0350原来的值。
一旦设定P1910=1/2,测量定子电阻,将产生A0541,提出警告:
定子电阻的测量将在下一个ON命令时完成。
如何用MM420的模拟量输入设置成4~20MA的电流环?
MM420的模拟量输入为0~10V,因此要建立一个4~200MA的电流环,必须在控制端子3和4之间接一个合适的电阻。
并对模拟输入进行相应的换算。
什么是快速电流限制?
快速电流限制(FCL)是周期性的将实际电流限幅集成在变频器中。
FCL的限幅值设置比软件中设定的过流跳闸值略微低一点,而且响应要更快。
这样就避免了突然加载或快速升速时的误动和不必要的跳闸。
快速电流限制对在开环控制系统中工作,以避免烦人的过流是非常有用的。
怎样附加模拟和数字固定频率?
以下介绍了那些需要调整的参数。
P1000=32(设定模拟输入为主设定值,固定频率为附加设定值)
P1001~P1007=所要求的固定频率
P0701~P0703设置数字输入1~3的功能
P0757~P0760模拟输入的标定
如何复位至生产厂的缺省设置值?
设定以下参数
P0010=30
P0970=1
MMEC0变频器可以使用制动斩波器吗?
可以,但必须是完全外部的。
MMEC0和MDEC0系列变频器在软件和硬件上没有任何电气制动功能,但是可以在其直流侧连接一个外部制动单元(EBU)和制动电阻。
变频器没有任何参数禁止减速时间的延长,因此有时会发生减速时间的延长,然而如果有足够的反馈能量(或减速时间设置太短),有可能导致过压跳闸F061,因此连接EBU单元可以消耗这部分能量,避免出现过压跳闸。
详细的EBU和制动电阻信息请参考DA64产品目录。
为什么110~315KW的MDECO变频器在大负载电流时会跳闸?
这是因为PWM的缺省设置频率需要调整。
结构尺寸8和9的MDECO型变频器,PWM开关频率只能为2KHz,然而由于缺省设置P>
6=4,使PWM开关频率为4KHz。
这将引起变频器温度升高。
解决方法:
调整P076参数=6,变频器将正常工作。
在调整P76参数后,请检查参数P83和P86。
变频器在使用PID控制时,电机为什么不能反转?
当使用PID控制时,只能选择电机的一个旋转方向,已被定义为正向。
对MMECO和MDECO变频器,转矩和电机磁通的关系是怎样的?
电机转矩:
如果电机采用线性v/f控制方式,磁通也近似恒定。
因此无论转速多少在额定电流时其有效转矩也是恒定的。
在低电压时电机的损耗也是比较大的。
电压也
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