西門子6ES7221-3BD30-OXBO
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其實質是將交流電動機等效為直流電動機,分別對速度,磁場兩個分量進行獨立控制。通過控制轉子磁鏈,然后分解定子電流而獲得轉矩和磁場兩個分量,經坐標變換,實現正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有劃時代的意義。然而在實際應用中,由于轉子磁鏈難以準確觀測,系統特性受電動機參數的影響較大,且在等效直流電動機控制過程中所用矢量旋轉變換較復雜,使得實際的控制效果難以達到理想分析的結果。直接轉矩控制DTC)方式年,德國魯爾大學的DePenbrock教授***提出了直接轉矩控制變頻技術。
實現組態連接通訊方法:在項目的NETPRO中設置S7網絡連接,在建立連接中塊參數ID時需要留意下,它是作為識別發送數據和接收數據的地址標識,在客戶端編程需要調用SFB14、SFB15系統功能塊,后保存編譯下載至PLC中即可實現通訊。
S7-400/400通訊時,S7-400即可作為服務器又可作為客戶機,其大數據包長度可達160字節。西門子PLC-USS協議和變頻器之間的通訊1、需要控制系統在設計時采用很多硬件,價格昂貴2、現場的布線多容易引起躁聲和干擾3、PLC和變頻器之間傳輸的信息受硬件的限制,交換的信息量很少。
如果PLC通過與變頻器進行通訊來進行信息交換,可以有效地解決上述問題,通訊方式使用的硬件少,傳送的信息量大,速度快,等特點可以有效地解決上述問題,另外,通過網絡,可以連續地對多臺變頻器進行監視和控制,實現多臺變頻器之間的聯動控制和同步控制,通過網絡還可以實時的調整變頻器的參數。
因此直流電機在工業應用中是處在一個逐漸沒落但過渡階段仍有用武之地的尷尬境地。如果用戶資金比較充裕的話,建議選擇交流電機配變頻器的方案,畢竟使用變頻器也帶來很多好處,這個不細說了。異步電機異步電機的優點在于結構簡單,性能穩定,維護方便,價格便宜。且制造工藝上也是簡單的,曾聽車間的老技師說過,裝配一臺直流電機的所用工時,可以完成差不多功率的兩臺同步電機或者四臺異步電機,由此可見一斑。因此異步電機在工業中得到了廣泛的應用。
4、在變頻器的啟停控制中由于繼電器接觸器等硬件的動作時間有延時,影響控制精度。5、通常變頻器的故障狀態由一個接點輸出,PLC能得到變頻器的故障狀態,但不能準確的判斷當故障發生時,變頻器是何種故障。目前各個廠家的變頻器都相繼的開發出了支持連網的功能,比如,很多變頻器都有了支持現場總線(如:DEVICENET、PROFIBUS、AS_I)等的接口協議,可以很方便的與PLC進行數據通信。
現在主要介紹西門子S7-200和MicroMaster變頻器之間的通訊協議USS,使用USS通訊協議,用戶可以通過程序調用的方式實現S7-200和MicroMaster變頻器之間的通信,編程的工作量小,通訊網絡由PLC和變頻器內置的RS485通訊口和雙絞線組成,一臺S7-200多可以和31臺變頻器進。
單元接線圖中的各電器元件之間接線關系有直接連線和間接標注兩種表示方法。對于簡單電氣控制單元,電器元件數量較少,接線關系不復雜,可直接畫出電器元件之間的連線;對于復雜單元,電器元件數量多,接線較復雜的情況,只要在各電器元件上標出接線號,不必畫出各元件間連線。單元接線圖的繪制方法如下在單元接線圖上,代表項目的簡化外形和圖形符號是按照一定規則布置的,這個規則就是大體按各個項目的相對位置進行布置,項目之間的距離不以實際距離為準,而是以連接線的復雜程度而定。
一、USS通訊協議介紹USS通訊協議的功能,所有的西門子變頻器都帶有一個RS485通訊口,PLC作為主站,多允許31個變頻器作為通訊連路中的從站,根據各變頻器的地址或者采用廣播方式,可以訪問需要通訊的變頻器,只有主站才能發出通訊請求報文,報文中的地址字符要傳輸數據的從站,從站只有在接到主站的請求報文。
在使用USS協議之前,需要先安裝西門子的指令庫。USS協議指令在STEP7—MICRO/WIN32指令樹的庫文件夾中,STEP7—MICRO/WIN32指令庫提供14個子程序、3個中斷程序和8條指令來支持USS協議。
盡管增加電機鐵心長度可以獲得更多的轉矩,但力度十分有限。繞線型電機在啟動時通過滑環給轉子繞組通電,形成轉子磁場,與旋轉的定子磁場相對運動,因此獲得轉矩更大。且在啟動過程中串聯水電阻來降低啟動電流,水電阻由成熟的電控裝置控制隨啟動過程改變阻值。適用于軋機提升機等負載。由于繞線型異步電機相對鼠籠型電機增加了滑環水電阻等,在整體設備價格上有一定提高。其與直流電機相比,調速范圍較為狹窄且轉矩相對較小,相應價值也低。