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西门子750W伺服电机1FL6042-2AF21-1MA1。西门子V90伺服驱动器,SINAMICS V90 基本型伺服驱动系统包括: V90基本型伺服驱动器;S-1FL6 伺服电机;输入侧部件;直流链路组件;MOTION-CONNECT连接系统;附带系统部件。SINAMICS V90是SINAMICS变频器系列中的新成员,SIMOTICS S-1FL6是SIMOTICS电机系列中的新成员。它们一起构成了一个经过优化的伺服驱动系统,用于定位以及转速和转矩控制。由于具有优化的设计,该系统可确保方便而经济高效地实现较高伺服性能,并且十分坚固耐用。
西门子变频器、触摸屏、PLC、工业自动化控制器,产品选型、报价、销售
电机抱闸用于在伺服系统停止或断电时,防止停止运动负载的非预期运动。V90驱动器控制带抱闸的1FL6电机时,可直接控制电机的开抱闸动作。本文详细描述了V90伺服抱闸的接线及配置。
2、V90与电机抱闸间的接线
2.1 400V V90驱动器与高惯量系列1FL6电机抱闸接线
400V V90驱动器与高惯量系列1FL6带报闸电机之间的连接如图2-1所示。
图2-1 400V系列V90驱动器与1FL6带报闸电机之间的连接
驱动器与电机间可以订购西门子抱闸电缆直接连接。
如果自制抱闸电缆则需订购电机侧的抱闸电缆接头,之后按照图2-2进行接线。
图2-2 400V高惯量系列V90抱闸接线
2.2 200V V90驱动器与低惯量系列1FL6带报闸电机之间的连接
200V V90驱动器内部没有集成抱闸继电器,需订购第三方的继电器用做抱闸
继电器。200V V90驱动器与高惯量系列1FL6带报闸电机之间的连接如图2-3所示。
图2-3 200V V90驱动器与1FL6带报闸电机之间的连接
抱闸继电器的24V控制电压由外部提供,V90驱动器设定值电缆(50针插头) 中第
23脚(Brake)连接第三方继电器(抱闸继电器),控制其打开和关闭。连接示例如图
2-4所示。
图2-4 200V低惯量系列V90抱闸接线
说明:
1) 隔离的数字输出电源。当使用DC24V电源时,它可以是控制器的供电电源。
2)电机抱闸不仅可以由SINAMICS V90 伺服驱动输出的抱闸控制信号控制,也可以由外部急停控制。
3)不能使用同一个电源给抱闸(DC24V)和抱闸控制信号(P24V)供电。
4)按图示安装浪涌吸收器可以抑制因继电器(RY)的接通/关闭操作产生的浪涌电压。当使用二极管时,需要注意制动器从释放到动作的时间比使用浪涌吸收器稍慢。
DO信号MBR指示抱闸的工作状态,如图2-4所示。
图2-4 抱闸状态指示
说明:MBR 仅为状态信号,因为电机停机抱闸的控制与供电均通过特定的端子实现。
3、电机抱闸参数配置
3.1相关参数
对于带增量编码器的1FL6电机,必须将电机铭牌上标注的ID输入到V90的P29000
参数中;而对于绝对编码器电机,抱闸的工作方式会自动配置。
根据实际应用可通过参数p1215来配置抱闸。如果设置p1215=1,则电机抱闸在数
字量输入信号SON上升沿时打开,而在SON下降沿时关闭。参数p1216 和p1217 的默
认值取决于SINAMICS V90伺服驱动所配电机的额定功率。
对于 SINAMICS V90 200 V系列伺服驱动,实际的电机抱闸时间包括电机抱闸延迟
时间和电流放大器的延迟时间;可以通过下列方式设置 p1216 和 p1217 的值:
p1216 = 电机抱闸打开时间 + 继电器打开时间
p1217 = 电机抱闸闭合时间 + 继电器闭合时间
V90抱闸控制的相关参数如表3-1所示。
表3-1 V90抱闸相关参数
3.2抱闸控制时序
电机抱闸控制时序如图3-1所示。
抱闸闭合时间从p1227(静态监控时间)和p1228 (脉冲清除延时)其中一个较
短的时间结束时开始计算。
V90西门子电机1FL6042-2AF21-1MA1
西门子V90伺服驱动器 销售订货型号大全:
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V90产品西门子驱动技术集团的产品。基于全集成驱动系统的驱动技术,可确保在各种自动化环境及整个生命周期内,实现最高生产率、最高能源效率和最高可靠性。
西门子750W伺服电机1FL6042-2AF21-1AA1
西门子V90伺服驱动器 产品简介:
EMC 表示电磁兼容性,即设备可以正常运行,既不影响其它设备也不受其它设备影响。 当干扰放射性(发射电平)和抗干扰性(免疫性)相互协调时,要规定电磁兼容性。
EMC 干扰放射性和抗干扰性在世界范围内由统一的标准、指令或法律规定。
为严格遵守规定的限值,确保其功能,请至少遵守以下规定。
对于出厂时就可以使用的设备,要按照制造商文档进行安装和运行,以便遵守 EMC 限值并确保完善的功能。
驱动系统通常以电源滤波器、整流电抗器、变频器、电机和电缆的组件形式供货。 通过功率半导体的快速开关,驱动系统可以是强大的干扰源。 为确保遵守 EMC 限值并确保设备的完善功能,设置和安装时请务必注意制造商文档中的说明。
强烈推荐使用根据样本或选型标准的同一制造商的所有组件,因为这些组件均已经过样品安装检测。 如果用户使用了不同制造商的组件,则关于遵守 EMC 限值和设备功能的责任自负。
如果遵守了在系统中安装组件的以下信息,可以确保遵守 EMC 限值并确保设备实现完善的功能。
必须遵守设备专用的用户技术手册中规定的安全说明。
设备专用的用户技术手册基本上是配置各个设备系列时应遵守的手册。
证书、符合性声明、测试证书(如 CE,UL,Safety Integrated 等)只有在使用相应目录和选型说明中描述的组件、根据安装指南进行安装且正确使用时才具有有效性。 在例外情况下,产品的经销商要负责重新创建这些证明。
图片: 设备示例(示意图)
在 1 类环境(居住区域)中允许的放射电平处在较低的级别。 因此对于 1 类环境中的使用设备必须具有较低的干扰放射性,所需的抗干扰性也相对较低。
在 2 类环境(工业区域)中允许的放射电平处在较高的级别。 对于 2 类环境中的使用设备必须具有相对较高的干扰放射性,所需的抗干扰性也相对较高。
列表: 根据 EMC 产品标准 IEC 61800-3 的环境和类别
转速可调的驱动系统 PDS |
||||
---|---|---|---|---|
环境 |
1. 环境 |
2. 环境 |
||
类别 |
C1 1) |
C2 2) |
C3 3) |
C4 4) |
电压,电流 |
< 1 000 V |
≥ 1 000 V |
||
电网系统 |
TN,TT |
TN,TT,IT |
||
专业人员 |
没有要求 |
安装和调试必须由专业人员进行。 |
通过互相分隔干扰源和干扰汇点进行安装,能简单经济的实现设备或控制柜内部的抗干扰措施。 该分隔必须在计划时予以考虑。
接下来要确定每个使用的设备是否具有潜在的干扰源或干扰汇点。
* 根据各个设备系列也可使用诸如制动削波器、正电阻模块或类似组件。
A 区 |
电源连接 |
B 区 |
功率电子设备 |
C 区 |
控制系统和传感器系统 |
D 区 |
外设信号接口 |
E 区 |
电机和电机电缆 |
每个区域都有干扰放射性和抗干扰性的不同要求。 这些区域必须进行电磁去耦处理。 可通过空间长间距进行去耦(大约 20cm)。 使用分开的金属外壳或大面积的分隔板可以更好地,更节约空间地进行去耦。
不同区域的电缆必须分隔开,不允许在相同的电缆束或电缆通道中进行布线。 在每个区域的连接处可能需要使用滤波器和/或耦合模块。 通过电流隔断的耦合模块可以有效阻止区域间的干扰扩散。
所有牵引到控制柜外部的通讯电缆和信号电缆都必须经过屏蔽。 对于较长的模拟信号电缆还需额外使用分隔放大器。
为确保复杂系统中各组件顺畅的合作运行,需要建立良好的等电位连接,此连接必须对技术频率和超过 10 MHz 以上的高频率有效。
这样一来所有金属部件就会大面积互相连接并构成等电位区域。
同时也避免了两侧安装的屏蔽层由于过高的平衡电流而损坏或中断,或者避免了组件由于过高的电压差而发生故障、损坏或损毁。
连接至等电位区域之外站点的信号电缆必须配备有电流隔断的耦合模块。
在大型控制柜中使用一个贯穿于所有机柜单元的 PE 母线排可以进行多个机柜单元间的等电位连接。 另外,在使用接触盘相互旋紧的情况下,各个机柜单元的框架具有良好的导电性。 如果将较长的机柜背靠背进行安装,应尽可能地将两个 PE 母线排互相连接(标准值:每个机柜单元 10 个旋紧螺钉)。
通过将所有电气和机械驱动组件(变频器、控制柜、电机、变速器和负载机械)连接至接地系统中,可以在机器/设备的内部进行等电位连接用于技术频率。 使用普通的动力 PE 电缆就能进行等电位连接。 高频率时等电位连接可通过电机电缆屏蔽层连接至所有驱动组件(电机、变速器和负载机械)。
以下示意图显示了由多个 SINAMICS S120 机柜模块组成的典型的大功率设备所有接地措施和所有高频率等电位连接措施示例。
提示 栅极接地比所示的接地棒效果更好。 |
|
黑色标记的接地连接点显示了常规的驱动组件接地。 使用普通的没有特殊高频特性的动力 PE 电缆就能进行连接并确保了低频等电位连接和人员保护。 |
|
暗红色标记的控制柜内部的连接点连接安装在变频器组件导电良好的高频技术金属外壳和控制柜中的 PE 母线排和 EMC 屏蔽母线排。 此内部连接片可以通过控制柜的金属构造大面积实现,此处的金属接触面必须裸露且其最小横截面积必须为每个接触点几 cm2。 或者也可以使用短的、细线的、网状铜导线(横截面> 95 mm2)进行连接。 |
|
橙色标记的电机电缆的屏蔽层确定了逆变器或电机模块和电机端子盒之间的高频等电位连接。 在使用屏蔽层高频特性欠佳的电缆或欠佳的接地系统时,也可使用红色标记的、细线的、网状铜芯线进行布线。 |
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红色标记的连接线将电机端子盒或变速器和高频技术导电良好的负载机械连接至电机外壳上。 通过接地进行驱动系统内部等电位连接时的接地措施和高频等电位连接措施 |
如果电缆不能直接从控制柜接至机器,就有必要在电缆架/电缆线路上进行布线。 此情况下所有电缆屏蔽层必须安装在控制柜的电缆接入口,以便遵守 1 类环境下的环境限值。 在 2 类环境中运行时推荐使用垫板。
电缆布线时也要遵守章节简介中所描述的相同的间距和屏蔽要求。 下图为布线示例。
① |
信号电缆、数据电缆、总线电缆和单芯线电缆,U < 60 V |
② |
信号电缆和单芯线电缆,U = 60 V...10 V |
③ |
带低干扰电平的功率电缆 |
④ |
高干扰电平的功率电缆 |
⑤ |
中压电缆,U > 1 kV |
电缆架/电缆线路在等电位连接中拉入。 为确保在高频范围内也能生效,控制柜和机器外壳应进行大面积的机械连接。 各个电缆架部件之间也应大面积的互相连接。
V90驱动电源滤波器,控制柜电源滤波器
属于变频器系统的驱动电源滤波器仅与变频器系统匹配并只能用于此系统。 对于其他负载设备必须在主开关和保护装置后尽量靠近机柜入口处配置一个商业上通用的电源滤波器。 通过该电源滤波器对其他负载设备进行供电。为防止滤波器由于超临界耦合而失效,已滤波的电缆和未滤波的电缆应按照章节驱动电源滤波器、电源电抗器、驱动连接的排列布线。滤波器应尽量靠近控制柜的电缆入口使用大面积的垫板安装。 应尽量靠近驱动连接的特殊驱动滤波器或者(例如使用 SITOP 电源时)集成在设备内的滤波器除外。 在安装时要配备大面积的垫板。通向滤波器的电缆和从滤波器接出的电缆原则上应分开布线。已滤波的和未滤波的电缆原则上不能一起布线。