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变频器6SE6430-2UD38-8FB0

更新时间:2024-10-28 信息编号:2517804
变频器6SE6430-2UD38-8FB0
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变频器6SE6430-2UD38-8FB0


西门子风机水泵专用变频器6SE6430-2UD38-8FB0西门子MM430变频器,对于一些应用,例如当风机或者水泵使用了一段时间后,必须要维护电路。例如,工业使用的烤箱,它使用风扇来抽取热空气,而这种应用中的风扇不能连续运行,而是必须以最小频率运行一小段时间,运行时间到以后,然后在断电的情况下保持较长的时间。对于“正常”操作(带有启动命令和频率设定),不需要激活维护电路。然而,可能需要从外部切换到维护电路(例如:使用数字输入)。通过模拟量来输入或者把数字输入设置设定值。15赫兹被设定为最大频率。


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西门子风机水泵专用变频器6SE6430-2UD38-8FB0     西门子MM430变频器   销售订货号:

6SE6430-2UD27-5CA0
6SE6430-2UD31-1CA0
6SE6430-2UD31-5CA0
6SE6430-2UD31-8DB0
6SE6430-2UD32-2DB0
6SE6430-2UD33-0DB0
6SE6430-2UD33-7EB0
6SE6430-2UD34-5EB0
6SE6430-2UD35-5FB0
6SE6430-2UD37-5FB0
6SE6430-2UD38-8FB0
6SE6430-2UD41-1FB0
6SE6430-2UD41-3FB0
6SE6430-2UD41-6GB0
6SE6430-2UD42-0GB0
6SE6430-2UD42-5GB0
6SE6430-2UD27-5CAO
6SE6430-2UD31-1CAO
6SE6430-2UD31-5CAO
6SE6430-2UD31-8DBO
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6SE6430-2UD33-ODBO
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西门子风机水泵专用变频器6SE6430-2UD38-8FB0      西门子MM430变频器   产品简介:

MICROMASTER 430 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从 7.5 kW到 250 kW,可供用户选用。在采用变频器的出厂设定功能和缺省设定值时,MICROMASTER 430 变频器特别适合用于水泵和风机的驱动。
本变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和通用性。采用脉冲频率可选的专用脉宽调制方法,可使电动机低噪声运行。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。

产品特 点
产品主要特性
易于安装
易于调试
牢固的 EMC设计
可由 IT电源供电
对控制信号的快速实时响应
参数设置的范围很广,确保它可对广泛的应用对象进行配置
电缆连接简便
具有多个继电器输出
具有多个模拟量输出(0~20 mA)
6个带隔离的数字输入,并可在 NPN与 PNP模式间切换
2个模拟输入:
? AIN1: 0~10 V,0~20 mA和-10~+10 V
? AIN2: 0~10 V,0~20 mA
2个模拟输入可以作为第 7和第 8个数字输入
BiCo技术
模块化设计,配置非常灵活
开关频率高,因而电动机运行的噪声低
详细的变频器状态信息和全面的信息功能
有多种选件供用户选用: 用于与 PC 通讯的通讯模块,基本操作面板(BOP-2)和用于进行现场
总线通讯的 PROFIBUS模块
? 用于水泵和风机控制时的特点:
? 电动机的分级控制(通过输出继电器控制辅助传动系统)
? 节能控制方式
? 借助于 BOP-2的手动/自动控制(手动操作/自动操作)
? 传动皮带故障的检测(对水泵无水空转的检测)
? 旁路



变频器的参数设置如下:

P0700.0= 2// 命令源=端子
P1000.0= 2// 频率设定=模拟量



P0706.0= 99// 数字输入6/数字输入5* = BiCo – 通过外部数字输入6/数字输入5*来使能维护电路



P0707.0= 99**// 数字输入7 = BiCo(二进制互联功能) – 通过数字输入7(模拟量输入AI1)来控制MM430和MM440变频器



P0712.0= 99***// 模拟量/数字输入0 = BiCo (二进制互联功能)– 通过模拟量/数字输入AI0来控制G120和G120D变频器



P0701.0= 0// 数字输入1禁止



P0840.0= 2817.0// 起/停 = 或门1的输出



P1080.0= 15.00// 最小频率:15赫兹



P2800= 1// 激活自由功能块
P2801.0= 1// 激活与门1
P2801.1= 1// 激活与门2
P2801.3= 1// 激活或门1
P2801.9= 1// 激活非门1
P2802.0= 1// 激活定时器1
P2802.1= 1// 激活定时器2



P2810.0= 722.5// 与门1的第一个输入=通过数字输入6/数字输入5接通外部维护电路*
P2810.1= 2829.0// 与门1的第二个输入=非门1的输出



P2812.0= 2811.0// 与门2的第一个输入 = 与门1的输出
P2812.1= 2852.0// 与门2的第二个输入=定时器1的输出



P2816.0= 722.6**// 或门1的第一个输入 = 数字输入7 - 模拟量输入AI1**
P2816.0= 722.b***// 或门1的第一个输入 = 模拟量/数字输入AI0***
P2816.1= 2813.0// 或门1的第二个输入 = 与门2的输出



P2828= 722.6**// 非门1的输入 = 数字输入7- 模拟量输入AI1**
P2828= 722.b***// 非门1的输入 = 模拟量/数字输入AI0***



P2849= 2858.0// 定时器1的输入 = 定时器2的输出取反
P2850= 10.0// 定时器1的延迟时间= 10分钟
P2851= 10// 定时器1的模式 = 接通延时 单位:分钟



P2854= 2852.0// 定时器2的输入 = 定时器1的输出
P2855= 30.0// 定时器2的延迟时间 = 30秒
P2856= 0// 定时器2模式 = 接通延时 单位:


电磁辐射:不允许把变频器安装在接近电磁辐射源的地方。
大气污染:不允许把变频器安装在存在大气污染的环境中,例如,存在灰尘、腐蚀性气体等的环境中。
水:变频器的安装位置切记要远离有可能出现淋水的地方。例如,不要把变频器安装在水管的下面,因为水管的表面有可能结露。禁止把变频器安装在湿度过大和有可能出现凝露的地方。


为了保证变频器的安全运行,必须由经过认证合格的人员进行安装和调试,这些人员应完全了解本使用说明书中提到的警告。
要特别注意遵守关于在危险电压设备上工作的常规和地方性安装和安全导则(例如,EN50178),而且要遵守有关正确使用工具和人身防护装置(PPE)的规定。
即使变频器不处于运行状态,其电源输入线,直流回路端子和电动机端子上仍然可能带有危险电压。因此,断开开关以后还必须等待 5 分钟,保证变频器放电完毕,再开始安装工作。
变频器可以一个挨一个地并排安装,中间不需要空隙。当一台变频器安装在另一台变频器之上时,必须保证不超过规定的环境条件。无论如何它们之间要留有下面规定的最小间隙。



电磁干扰(EMI)的防护:
变频器的设计允许它在具有很强电磁干扰的工业环境下运行。通常,如果安装的质量良好,就可以确保安全和无故障的运行。如果您在运行中遇到问题,请按下面指出的措施进行处理。
确信机柜内的所有设备都已用短而粗的接地电缆可靠地连接到公共的星形接地点或公共的接地母线。
确信与变频器连接的任何控制设备(例如 PLC)也像变频器一样,用短而粗的接地电缆连接到同一个接地网或星形接地点。
由电动机返回的接地线直接连接到控制该电动机的变频器的接地端子(PE)上。
优先使用扁平导体,因为它们在高频时阻抗较低。
剥线时尽可能保持线头处整洁,保证未经屏蔽的线段尽可能短。
控制电缆的布线应尽可能远离动力电缆,使用单独的走线槽;在必须与动力线交叉时,相互应采取 90°直角交叉。
尽可能使用屏蔽电缆作为控制回路连接线。
确信机柜内安装的接触器应是带阻尼的,即是说,在交流接触器的线圈上并联 R-C阻尼回路;
在直流接触器的线圈上并联‘续流’二极管。安装压敏电阻对抑制过电压也是有效的。当接触器由变频器的继电器进行控制时,这一点尤其重要。
接到电动机的连接线应采用屏蔽的或铠装的电缆,并用电缆接线卡子将屏蔽层的两端接地。

框架尺寸为 D 和 E 时
密封盖组合件是在变频器出厂时就安装好的。如果受安装条件限制,则电动机电缆屏蔽层也可以悬挂在柜外,如图 2-14的例子一样。
框架尺寸为 F 时

控制电缆的密封盖组合出厂时就安装好。
不带滤波器的装置:电动机电缆屏蔽层必须悬挂在柜外如图 2-14的例子一样。
带滤波器的装置: 电动机电缆的密封盖组合出厂时就安装好。
框架尺寸为 FX 和 GX 时
控制电缆的屏蔽层需与接线图(参看图 2-9和 2-10)中所示的有屏蔽层标志的大面积可靠连接。
为此,把电动机电缆屏蔽层绞在一起,并把所有电缆用螺钉一起固定到 PE端子上。
在采用 EMI(电磁干扰)滤波器时,必须接入进线电抗器。电缆的屏蔽层应紧固在紧靠电抗器的金属安装面板上。


MICROMASTER 4(MM430/MM440),SINAMICS G120/G120D(CU240):把测量得到的或计算得到的温度值与一个固定温度值作比较

当测量得到的(通过KTY84)或者计算得到的(根据电机温度模型)电机温度超过一个温度限制时,需要输出一个特定的响应。

如何把测量或者计算得到的温度与一个固定的温度值作比较?

例如,如果电机温度超过80℃的限制,就置位一个数字量输出来激活水冷系统。

解决方案

要实现这些,固定温度值(例如80℃)必须转化为一个百分数。

电机温度必须已经达到这个固定的温度值(可以使用电位器调整),接在端子14和15上。

步骤1

如果PID控制器没有被占用和激活,那么可以使用PID控制器把这个固定温度值转化为一个百分数(如图1)。

设置以下参数实现:

P2264=r0035.0//电机温度值r0035.0作为PID反馈的实际值

r2266=需要读取的值//经过滤波的PID实际值 =一个百分数显示的固定温度值


图1-把固定温度值转化为一个百分数

例如,20°C转化为0.12%,80°C转化为0.49%。
然后必须把参数P2889设置为r2266得到的值。
用百分数显示的温度值还可以通过下面的公式计算:

步骤2

比较器可以用来比较电机温度值和固定温度值:
2800 = 1 // 激活自由功能块
2802.12 = 1 // 激活比较器1 (CMP 1)
2885.0 = r0035.0 // 电机温度值r0035.0作为比较器1的第一个输入
2885.1 = P2889 // 固定值P2889作为比较器1的第二个输入

图2-电机温度值和固定温度值比较
731.0 = r2886 // 比较器1的输出连接到一个数字输出



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