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西門子變頻器過電壓如何處理.?
首先你要搞清楚過壓得原因。
一、電源電壓過壓,一般不可能,當然不能排除。
二、減速過快導致直流母線過壓,延長減速時間,如果不允許調時間,只能加剎車電阻了。
三、負載屬于回饋負載,如提升機負載,下行時電動機處于發電機狀態,能量回充到直流母線,只能加剎車電阻了。當然也可以加網側逆變器把能量會饋到電網,或者多臺變頻器共直流母線。
四、變頻器所帶電動機或變頻器出線電纜接地,這種時候開機有輸出就可能會跳過壓。
五、變頻器本身故障,導致誤報。
如果輸入電壓正常。負載正常的話加個制動電阻(DB電阻即可)
根據不同的PLC配置情況確定I/O地址是PLC編程的前提與基礎,程序中的地址必須與實際物理連接點一一對應,才能確保動作的正確執行。
當選擇了PLC之后,首先需要確定的是系統中各I/O點的地址。在西門子S7系列PLC中I/O地址的分配方式共有固定地址型、自動分配型、用定義型3種。實際所使用的方式決定于所采用的PLC的CPU型號、編程軟件、軟件版本、編程人員的選擇等因素。
1.固定地址型
固定地址分配方式是一種對PLC安裝機架上的每一個安裝位置(插槽)都規定地址的分配方式。其特點如下:
①PLC的每一個安裝位置都按照該系列PLC全部模塊中可能存在的I/O點數分配地址。
例如:S7-300系列I/O模塊中開關量輸入/輸出為32點,因此,每一個安裝位置都必須分配32點地址:如果實際安裝的模塊只有16點輸入,那么剩余的I/O地址將不可以再作為物理輸入點使用。
②對于輸入或輸出來說,I/O地址是間斷的,而且,在輸入與輸出中不可以使用相同的二進制字節與位。
例如:S7-300系列I/O模塊的第1安裝位中安裝了32點輸入模塊,地址數據中的0.0~3.7就被該模塊所占用,地址固定為I0.0~13.7;即使第2安裝位中安裝了32點輸出模塊,其輸出地址也只能是Q4.O~Q7.7,而不可以是QO.O~Q3.7,在實際編程時QO.O~Q3.7就變成了不存在的輸出。同樣,如果在第3安裝位中接著安裝了16點輸入模塊,其地址將為I8.0~19.7,在實際編程時I4.0~17.7就變成了不存在的輸入。
以上分配原則對模擬量模塊同樣適用。
2.自動分配型
自動地址分配方式是一種通過自動檢測PLC所安裝的實際模塊,自動、連續分配地址的分配方式。其特點如下:
①PLC的每一個安裝位置的I/O點數量無規定,PLC根據模塊自動分配地址。
例如:當每一個安裝位置安裝了32點模塊后,PLC自動分配給該模塊0.0~3.7的地址:如果實際安裝的模塊只有16點輸入,那么PLC自動分配給該模塊的地址就成為0.0~1.7。
②輸入與輸出的地址均從0.0起連續編排、自動識別,I/O地址連續、有序。
例如:PLC的第1安裝位中安裝了32點輸入模塊,地址為I0.0~13.7;當第2安裝位中安裝了32點輸出模塊后,其輸出地址自動分配為QO.O~Q3.7。同樣,如果在第3安裝位中接著安裝了16點輸入模塊,其地址將為I4.0~15.7。I/O地址中沒有不存在的輸入與輸出。
以上分配原則對模擬量模塊同樣適用。
對于S7-300系列,由于生產時間、軟件版本的不同,安裝于PLC主機上的部分I/O模塊,CPU的地址分配可能會出現斷續的情況,CPU仍然按照開關量輸入/輸出進行地址分配,當使用32點以下模塊時,多余的地址不可以再使用。但是,、對于遠程I/O單元,地址總是連續分配的。
3.用戶設定型
用戶設定型分配方式是一種可以通過編程軟件進行任意定義的地址分配方式。其特點如下:
①PLC的每一個安裝位置的地址可以任意定義,I/O點數量無規定,但同- PLC中不可以重復。 ’
例如:當每一個安裝位置安裝了32點輸入模塊后,用戶可以分配給該模塊I0.0~13.7的地址;也可以分配其他任意地址,如I8.0~I11.7等。但在分配I0.0~13.7后,后續的同類模塊中不可以再使用地址I0.0~13.~。
②輸入與輸出的地址既可以是間斷的,也可以不按照次序排列。
例如:PLC的第1安裝位中安裝了32點輸入模塊,地址定義為I8.0~111.7;第2安裝位中再安裝32點輸入模塊,地址定義為I0.0~13.7,這樣的分配同樣也允許。
以上分配原則對模擬量模塊同樣適用。
西門子電線電纜代理 即從S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出發只有一根PROFIBUS電纜,那么首尾(分別為S7-300PLC和后DP從站)上網絡接頭的紅色末端電阻必須置“ON”位置,中間DP從站上網絡接頭必須置“OFF”位置;如果ABB變頻器沒有通電。而你的硬件組態中包含作為DP從站的該變頻器,那么S7-300PLC通電后,沒有檢測到ABB變頻器,所以PLC上SF燈亮,而BF燈閃爍,這是正常現象;一般PLC與觸摸屏之間采用MPI通信協議,可以與PLC之間連接在一起同時運行,可以采用無組態的MPI通信、全局數據MPI通信和組態的MPI通信。由于S7-300PLC與觸摸屏之間的MPI通信不需要STEP7軟件組。
PID控制器問世至今已有近70年歷史,它以其結構簡單、穩定性好、工作可靠、調整方便而成為工業控制的主要之一。當被控對象的結構和參數不能掌握,或得不到的數學模型時,控制理論的其它難以采用時,系統控制器的結構和參數必須依靠經驗和現場調試來確定。這時應用PID控制為方便。即當我們不了解一個系統和被控對象﹐或不能通過有效的測量手段來獲得系統參數時,用PID控制。PID控制,實際中也有PI和PD控制。PID控制器就是根據系統的誤差,利用比例、積分、微分計算出控制量進行控制的。比例(P)控制:比例控制是一種簡單的控制方式。其控制器的輸出與輸入誤差信號成比例關系。當僅有比例控制時系統輸出存在穩態誤。
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