西门子电缆6XV1840-2AH10代理全国经销商
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的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。建立现代化仓
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西门子中国授权代理商—— 浔之漫智控技术(上海)有限公司,本公司坐落于松江工业区西部科技园,西边和全球zhuming芯片制造商台积电毗邻,
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HMI触摸屏、SITOP电源、6GK网络产品、ET200分布式I/O SIEMENS 驱动产品MM系列变频器、G110 G120变频器、直流调速器、电线电缆、
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西门子中国有限公司授权——浔之漫智控技术(上海)有限公司为西门子中国代理商,主要供应全国范围:西门子PLC代理商SIEMENS可编程控制器PLC模块、HMI触摸屏、SITOP电源、6GK网络产品、ET200分布式I/O SIEMENS 驱动产品MM系列变频器、G110 G120变频器、直流调速器、电线电缆、
安全性信息Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens 的产品和解决方案仅构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在必要时并采取适当安全措施(例如,使用防火墙和网络分段)的情况下,才能将系统、机器和组件连接到企业网络或 Internet。三相异步电机的基本物理原理及软启动器的工作原理2.1.1 三相异步电机三相异步电机的应用领域三相异步电机使用方便、设计可靠且维护操作少,因此在商业、工业和贸易领域的各种应用中广泛使用。问题如果直接启动三相异步电机,其典型电流和转矩特性会在供电系统和负载电机上引起干扰。3RW44 电子软启动器的工作原理3RW44 软启动器在每个相上都具有两个反并联晶闸管。一个晶闸管用于正半波,另一个晶闸管用于负半波。电机电压的 rms 值(来自可调起动电压或起动转矩)通过前沿相位在可定义的起动时间内增大到电机额定电压。这是通过多种控制方法实现的。电机电流随施加到电机上的电压成正比例变化。因此,起动电流的减小量与施加到电机上的电压成正比。转矩随施加到电机上的电压成平方比例变化。因此,起动转矩的减小量与施加到电机上的电压成平方比。示例SIEMENS 1LG4253AA 电机 (55 kW)这意味着,由于在起动过程中用电子软启动器控制电机电压,因此也会对进线电流和电机中产生的起动转矩进行调节。停止过程也适用相同的原理。这样,电机中产生的转矩得以缓慢减小,从而实现应用的软停止。与变频器的调频起动和停止过程相反,此过程中频率保持恒定且等于电源频率。电机正确起动后,晶闸管将完全接通,即将全部线电压施加到电机端子上。由于不必在运行期间控制电机电压,因此可通过集成的旁路触点实现晶闸管桥接。这可Zui大程度减少连续运行期间产生的废热(由晶闸管的功耗引起)。因此,可减小开关装置周围区域的温升。下图所示为 3RW44 软启动器的工作方式3RW44 电子软启动器是为正常起动而设计的。一旦出现起动负载较大或者起动频率增加的情况,就必须选择较大额定值的产品。若起动时间较长,建议在电机中使用 PTC 传感器。这也适用于软停止、泵停止和直流制动等滑行方法,因为在这些模式下的减速时间内,相对于滑行停止,将会产生额外的电流负载。软启动器和电机之间的电机馈线不得包含任何电容性元件(例如补偿系统)。有源滤波器不得与软启动器结合使用。主电路所有元件(如熔断器和开关装置)的规格设计应满足直接起动要求并符合局部短路情况且必须单独订购。在选择电机启动器保护器(选择脱扣器)时,必须考虑起动电流的谐波分量负载。3.1.1 RS 232 串行 PC 接口和 Soft Starter ES 参数设置与操作软件电子 3RW44 软起动器具有一个与 Soft Starter ES 智能软件通信的 PC 接口及一个操作和监视模块(显示器)。3.1.2 软启动器仿真工具 (STS)在考虑不同的参数如电网条件、电机数据、负载数据、特殊应用要求等的情况下,采用此软件可仿真和选择所有西门子软启动器。要实现软起动器Zui优设计,必须了解并考虑应用的起动时间(起动等级)。起动时间越长意味着软起动器的晶闸管上的热负载就越大。3RW44 软起动器可在正常起动条件(CLASS 10)、40 °C 环境温度、开关频率为固定值的情况下连续工作。还可在“电源单元的技术数据 (页 286)”一章中找到这些值。如果与这些数据存在偏差,可能需要加大起动器的尺寸。选择标准说明必须根据电机额定电流来选择 SIRIUS 3RW44 软起动器的规格(额定电流软起动器 ≥ 电机额定电流)。说明若要为具有高起动电流比(通常 I/Ie ≥ 8)的电机选择正确的软起动器规格,建议使用我们的软起动器仿真工具 (STS):自动重新起动可能会导致死亡、重伤或财产损失。在电机意外重新起动可能会导致人员重伤或重大财产损失的应用中,不得使用自动复位模式。发出复位命令之前必须复位起动命令(例如,通过 PLC 发出),因为若起动命令仍有效,则在发出此复位命令后,电机将再次自动重新起动。尤其是电机保护装置跳闸时,更是如此。出于安全原因,建议您在控制器中集成组故障输出(端子 95 和 96)。一般说明一条电机馈线至少包含一个隔离开关、一个接触元件和一个电机。必须实现防止线路的短路保护功能以及线路和电机的过载保护功能。隔离开关例如,可通过电机启动器保护器或熔断器隔离开关,来实现可对线路进行过载保护和短路保护的隔离功能。有关熔断器和断路器分配的详细信息,请参见章节“馈线组件布局(标准电路) (页 297)”和“馈线组件布局(内三角电路) (页 302)”。接触元件3RW44 软启动器担当了接触元件和电机保护装置的角色。危险危险电压。生命危险或重伤危险。如果软启动器的输入端存在线路电压,则即使尚未发出起动命令,软启动器输出端上也可能仍存在危险电压。在馈线上进行作业时,必须通过隔离开关将此电压(例如,通过断开的隔离开关拉开隔离距离)隔离。标准电路中的软启动器SIRIUS 3RW44 软启动器连接到电机馈线的隔离开关或电机启动器保护器与电机之间。3RW44 软启动器可自动检测软启动器的连接类型,即不必在设备上对此进行明确设置。检测到的连接类型可以在启动器的“状态显示/连接类型”(Status display/Type ofconnection) 菜单项中显示。这种情况下,显示画面中将显示“星形/三角”(Star/delta)。如果电路故障或电机未连接,则显示画面中将显示如果主接触器或线路接触器连接到软启动器和电机之间或连接到电机和软启动器间的返回线路中,则必须采取相应步骤以确保此接触器在激活 3RW44 起动命令后的 100 ms内连接。如果接触器未在激活 3RW44 起动命令后的 100 ms 内连接,则软启动器将不再识别当前电路的类型(标准电路或内三角电路)。将生成“缺少负载相位 1-3”(Missing loadphase 1-3) 错误消息。4.2.3 内三角电路中的软启动器要求电机线圈可在有线电压时连入三角电路。示例线电压: 400 V电机额定电流: 40.5 A采用内三角电路时流经软启动器的电流: 约 24 A采用内三角电路时所选择的软启动器:通过将 SIRIUS 3RW44 软启动器连接到电机的三角形线圈中,即可按照与流经电机部分的电流匹配(导线电流的 58%)的原则来确定软启动器的规格。为此,至少需要 6 条电机线。3RW44 软启动器自动检测其连接方式,即不必在设备上对此进行明确设置。检测到的连接类型可以在启动器的“状态显示/连接类型”(Status display/Type of connection) 菜单项中显示。这种情况下,显示画面中将显示“内三角电路”(Inside-delta circuit)。如果电路故障或电机未连接,则显示画面中将显示“未知”(Unknown)。注意必须始终在快速起动菜单或电机调整菜单项中设置铭牌上给出的电机额定电流。此设置与软启动器的连接类型无关。例如在上述示例中,线电压为 400 V 时要设置的值为 40.5 A。注意直流制动和组合制动的设备功能不再适用于内三角电路。为确保软启动器正常工作,必须根据给定的电路示例来对主电压(线路侧和电机侧)进行电气连接(请参见“主电路和控制电路的连接示例 (页 237)”一章)接触器开关延迟导致的错误消息如果主接触器或线路接触器连接到软启动器和电机之间或连接到电机和软启动器间的返回线路中,则必须采取相应步骤以确保此接触器在激活 3RW44 起动命令后的 100 ms内连接。如果接触器未在激活 3RW44 起动命令后的 100 ms 内连接,则软启动器将不再识别当前电路的类型(标准电路或内三角电路)。将生成“缺少负载相位 1-3”(Missing loadphase 1-3) 错误消息如果主接触器或线路接触器连接到软启动器和电机之间或连接到电机和软启动器间的返回线路中,则必须采取相应步骤以确保此接触器在激活 3RW44 起动命令后的 100 ms内连接。如果接触器未在激活 3RW44 起动命令后的 100 ms 内连接,则软启动器将不再识别当前电路的类型(标准电路或内三角电路)。将生成“缺少负载相位 1-3”(Missing loadphase 1-3) 错误消息。注意对于产品型号为 *E08* (FWV 1.9.0) 的 3RW44,电机重新起动时,同时和/或过早关闭主接触器以及删除软启动器上的 ON 命令,可能导致电机直接起动。使用主接触器的 1s 跳闸延迟功能或者通过输出端(具有参数化“接通时间”功能)对主接触器进行控制,如“3RW44 采用包含线路接触器的标准电路并且可通过 PLC 进行控制 (页 239)”一章所述。有两种方法可防止短路:遵循协调类型 1 防止短路:发生短路后,设备可能会存在缺陷,必须进行更换。“馈线组件布局(标准电路)(页 297)”一章包含遵循协调类型 1 实现短路保护的熔断器/断路器的详细信息。遵循协调类型 2 防止短路:设备不会因短路而损坏。设备利用率高时,建议使用协调类型 2。正常工作期间,软启动器具有防止晶闸管过载的内部保护功能。但当电机线圈有缺陷或电机的电源电缆发生短路时,此内部晶闸管保护功能无法满足要求。为此,必须使用特殊的半导体熔断器,例如,SIEMENS 的 SITOR 熔断器。注意财产损失风险符合 IEC 60947-4-1 的协调类型 1:发生短路故障后,设备存在缺陷,因此不适合继续使用(不得使人员和设备暴露于危险之中)。符合 IEC 60947-4-1 的协调类型 2:发生短路故障后,设备仍适合继续使用(不得使人员和设备暴露于危险之中)。协调类型仅针对与规定的保护设备(电机启动器保护器/熔断器)配合使用的软启动器,而不针对馈线中的其它组件。