mm440的0-20mA的控制信号老是自动变大

控制mm440的0-20mA的控制信号是固定不变的,但是变频器一运行,控制信号老是自动变大。比如用10mA的固定信号控制变频器运行,运行之前信号是不变的,但是变频器一起动,控制信号就可能变成了12,或者说13mA,相应的控制的精就是相当的差。望各位大侠帮忙解决,本人不胜感激。。。。。

最佳答案

变频器在各行各业的广泛应用,其调速范围宽,精度高,节能效果好,系统稳定可靠等一系列优点,给企业带来了显著经济效益,但也使人们深深体会到它带来的干扰问题,严重时会使生产无法正常进行,象这类变频器干扰问题,原因查找起来比较困难,给人们带来了不便,下面是我在实际应用中的一点体会,供大家探讨。
     变频器干扰问题一般分为三类:
     (1) 变频器自身干扰;
     (2) 外界设备产生的电磁波对变频器干扰;
     (3) 变频器对其它弱电设备干扰。
     2 干扰形成的原因、主要表现及解决办法
     2.1 干扰形成的原因
     变频器主要由整流电路,逆变电路,控制电路组成,其中整流电路和逆变电路由电力电子器件组成,电力电子器件具有非线性特性,当变频器运行时,它要进行快速开关动作,因而产生高次谐波,这样变频器输出波形除基波外还含有大量高次谐波。无论是哪一种干扰类型,高次谐波是变频器产生干扰的主要原因。
     2.2 干扰的主要表现
     变频器出现干扰的主要表现是:
     (1) 电机速度不稳, 时快时慢;
     (2) 电机有时自动停机;
     (3) 操作任何按钮(包括变频器上按钮)电机都停不下来。
     2.3 解决干扰的办法
     (1) 接地端子以“第三种方式”接地(单独接地), 接地线愈短愈好, 而且必须接地良好;
     (2) 控制回路线使用屏蔽线,而且屏蔽线远端屏蔽层悬空,近端接地;
     (3) 根据产品要求, 合理布线, 强电和弱电分离, 保持一定距离, 避免变频器动力线与信号线平行布线, 应分散布线;
     (4) 增加抗无线干扰滤波器,变频器输入和输出抗干扰滤波器或电抗器;
     (5) 采取防止电磁感应的屏蔽措施,甚至可将变频器用金属铁箱屏蔽起来;
     (6) 适当降低载波频率;
     (7) 若用通讯功能,RS485通讯线用双绞线。
     3 干扰源分析及抗干扰措施
     3.1 变频器本身的干扰
     电机经常停不下来,按任何按钮(包括变频器上按钮)都不管用,经查配电柜里接地地线没有连接到大地。我们国家供电系统一般都是三相四线制,若工厂电力变压器中性点直接接地(即电源接地形式为TN或TT),可以把配电柜里地线连接到中性线上。一些乡镇企业不重视地线连接,机床出厂时,按照GB/T5226.1-1996标准,地线与中性线是严格分开的,配电柜里中性线有专用接线端子“N”,地线有专用接地螺钉。由于该用户从变压器过来三根相线和一根中性线,只把中性线接到“N”端子上,而地线没有和中性线相连,虽说控制线使用了屏蔽线,屏蔽层也接到了接地螺钉,但没有和大地相连, 起不到屏蔽作用,导致了变频器因干扰失控电机停不下来。把配电柜里中性线和地线连接后即恢复正常,也可以把配电柜里地线直接接到大地。许多用户都是采取把地线与中性线相连的办法,但是采用这种办法存在弊端,就是假如中性线断开, 启动机床某一动作, 可能使机床带电, 对人身造成安全危胁。这种干扰属于变频器本身干扰类型。
     3.2 外界设备对变频器的干扰
     电机偶尔停不下来,经检查屏蔽层接地正确良好,降低载波频率不起作用。变频器输入侧及输出侧加磁环滤波器不起作用,后来发现,机床配电柜相邻房间是动力配电室,变频器离配电室配电柜大约有1.5m,全厂有3台30kW电炉和两台45kW机床用电机,配电室配电柜有大电流流过,在电流周围有较强磁场,干扰了变频器正常工作,把机床配电柜远离配电室后即恢复正常,这属于外界设备对变频器干扰。
     3.3 变频器对外界设备的干扰
     起动变频器后,机床报警,经查找,电机线和监视电机的接近开关线穿在一根管里,接近开关接在PC机的输入端,当起动变频器后,高次谐波干扰了接近开关信号,使PC机误动作,产生机床报警,把穿在同一根管里的接近开关线或电机线任何一种改为屏蔽线后即恢复正常,这属于变频器对外界弱电设备干扰。
     3.4 高次谐波对电源的干扰
     同一个车间有几台设备,有变频调速的,有直流调速的,当起动变频调速后,相邻直流调速设备速度不稳,时快时慢,这是由于输入侧高次谐波引起的,在输入侧加电抗器后即恢复正常,这是属于高次谐波对电源的影响。
     4 结束语
     随着现代工业的快速发展,变频器的使用越来越广泛,但频器干扰问题给我们的生产带来了不便,为了使变频器调速系统及周围设备能稳定可靠地工作,作为一名工程技术人员应该在设计及施工时给予充分的考虑,希望本文能在这方面提供一些帮助

 我推荐的方法有:
 1,在电源和本机电路之间的电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。
 2,屏蔽干扰源是抑制干扰的最有效的方法。信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路及控制回路完全分离,不能放于同一配管或线槽内,电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。
 3,接地往往是抑制噪声和防止干扰的重要手段。
 
参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=33377&cid=1028

提问者对于答案的评价:
有道理,但是没有说更具体的方法,有点可惜你的说的现象一个都不是,不过对问题的解决可以参考一下,看你也蛮辛苦的,就....同时也谢谢各位大侠的热情帮助......

原创文章,作者:more0621,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc193202.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2017年8月16日 下午11:08
下一篇 2017年8月16日 下午11:08

相关推荐

  • MM430的参数设置问题

    第一次用西门子的变频器,手边又没详细的手册,很是恼火。请问各位高手,按照我的控制要求该如何设定参数? 用MM430带水泵启动,要求10S内从15HZ升到45HZ,然后再通…

    MM440/430/420/410 2017年11月4日
  • mm440端子输入问题

    使用MM440变频器的7,28号端子作为OFF3停止输入端。设参数P703=99,P848=R722.2,此时P719=0。然后我将P725=0。返回起动页面发现变频器被禁止,不能…

    MM440/430/420/410 2017年10月30日
  • MM430快速调试的步骤?

    如何进行MM430的快速调试,其中那些参数必须要进行设置? 最佳答案 修改P0010为1 然后修改参数有P304、P0305、P0307、P0308、P3010、P031…

    MM440/430/420/410 2017年11月1日
  • 变频器不能正常工作

    一台工控电脑通过PLC-400用Profibus总线将几台MM440变频器连接起来,其中有一台变频器是根据液位传感器来控制变频器驱动电机使其速度快慢的。工作时,电脑图标显示绿色,停…

    MM440/430/420/410 2017年11月6日
  • MM440,怎样定义各个数字输入防颤动时间?

    MM440中,定义各个数字输入采用的防颤动时间的参数是P0724,能不能使得各个数字数入端分别有不同的防颤动时间?常用数字输入端有六个,一个参数怎样设这么多个时间呀? 最佳答案 变…

    MM440/430/420/410 2017年6月14日
  • 求助!输入反相的问题

    各位好!请问MM440的变频器可以将数字量输入反相吗?如果不可以用什么方法可以实现?我是用一个控制器来控制变频器,可是控制器的输出只有常开点,我想用控制器的输出来控制OFF3快速停…

    MM440/430/420/410 2017年11月12日
  • starter工具栏

    里面有两个上载箭头,两个下载箭头?请您帮帮忙吧! 最佳答案 1、首先需要明白的是,参数的上传、下载是在驱动装置控制单元中的PAM、CF卡(ROM)以及starter项目三个位置中进…

    MM440/430/420/410 2017年8月25日
  • 抱闸电机问题

    我用一个0.55KW的抱闸电机.我没有用变频器.直接从电机调线到抱闸线圈.我把空开电流设定1.2A.不知道为什么,当负载大是空开总是跳!! 我另一个是2.2KW的抱闸电机…

    MM440/430/420/410 2017年11月4日
  • M430两个模拟输入切换的问题

    现在准备用AI1 0-10V做为手动给定,AI2 4-20Ma做自动给定,M430参数中没有找到可以实现此功能的参数。经过咨询西门子技术支持,知道可以使用P81…

    MM440/430/420/410 2017年6月18日
  • 求助simovert masetrdrives装机装柜型变频器使用说明书

    我有急用 我的邮箱是yangyandeyyd@sina.com 最佳答案 1.变频器随机光盘中有2张光盘,CD2为DriveMonitor的安装软件,CD1为资料.你运行…

    MM440/430/420/410 2017年11月4日