• 西门子软启动器3RW3028-1BB04

    详细信息

     品牌:西门子  型号:3RW3028-1BB04  加工定制:否  
     用途:直接起动  额定电流:2 A 额定电压:2 V 
     使用电机:2  产品认证:2   
    西门子软启动器3RW3028-1BB04 SIRIUS 软起动器 S0 38 A,18.5 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 螺钉端子
    上海楚控自动化设备有限公司西门子代理商
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    产地:德国

    包装:全新原装

    质保:按西门子厂家要求保修一年(人为因素除外)

    发货方式:含17%增值税。采用快递方式,配送至全国各地。

    我公司为西门子产品销售点,所售产品均为全新原装。我公司有*的技术工程师,可上门安装调试,提供技术支持等服务、
    西门子3RW3028-1BB04
    成绩: 如何运用3RW40和3RW44软启动器辨别优化电机的软启动和软中止的参数? 答复......
     
    成绩:
    如何运用3RW40和3RW44软启动器辨别优化电机的软启动和软中止的参数?

    答复:
    经过软启动器完成电机的软启动需求思索到如下的技术条件:


    · 电机的转矩辨别与电机电流的平方和电压的平方成反比
    >>电机电流的减小会招致电机转矩不成比例的更多的减小并且斜坡软启动的工夫会分明的添加。


    假如电流限值调整过低,会招致电机不断处于软启动的进程并且软启动器的启动不能正常的完成。



    · 软启动工夫的延伸会招致软启动器晶闸管更大的热负荷
    >> 斜坡软启动进程的延伸可以带来较小的电流减小但却会招致更大的热负荷


    · 斜坡软中止会发生一个与电机启动时电流相仿但特性与电机固有特性相反的软中止电流
    >>斜坡软中止会招致软启动器和电机额定的热负荷


    软中止进程也能够会招致综合维护安装的热负荷超限,使得维护安装的热过载跳闸,这将取决于软启动器或电机在运转进程中热量积聚的水平。


    运用软启动器的几点准绳:

    准绳1
    软启动器可以防止因运用接触器等间接启动设备启动所带来的电网和机器冲击,而且在启动进程中所发生的热量小于间接启动所发生热量。


    减小启动电流(比方作爲电网维护)不是首要的目的,关键是能处理设备过热的成绩。

    准绳2
    电流的限制值会影响到电机的恒定转矩。不要调整启动电流低于某个定值(比方3.5倍的额外电流)而且也不要调整过快的启动速度。当发生由于热过载形成脱扣的情况,可以提升软启动器的电流限制值以到达更快的启动进程。在启动斜坡的作用下,电机电流(相应的启动力矩)将迟缓的上升到限制电流值。


    依据使用场所,调整启动电压,选择启动工夫比方1s。


    忠告:
    关于尺寸不大于S3规格的3RW40软启动器,电流限制调整4爲至5倍能够会招致启动失败(软启动器选型过小能够会招致软启动的过载脱扣),以防止软启动器由于过热招致的损坏。
    处理方案:
    减小启动频率,调整电流限制到3.5倍或许运用更大规格的软启动器。
    准绳3:
    假如需求运用软中止时,应尽能够的调短工夫,以防止由于软启动器和电机的发热惹起热过载脱扣。
    准绳4:
    在负载十分轻,启动工夫很短的状况下,可以相应的延伸启动的工夫来延伸启动进程,并且继续的减小启动电流。
    描绘
    本条目阐明了如何将一台 SIRIUS 3RW44 软启动器 作爲 DP 从站衔接到 S7-1200 的 CM1243-5 上,以及如何经过 S7-1200 读取 SIRIUS 3RW44 软启动器 的数据记载。
    可经过 GSD 文件组态 SIRIUS 3RW44 软启动器。GSD文件可以经过条目 113​630 来下载。
    依照以下步骤将 SIRIUS 3RW44 软启动器的 GSD 文件集成到 STEP 7 V12 (TIA Portal) 中。
    西门子3RW3028-1BB04

    西门子软启动器说明
    西门子软启动器是一种优质的电机控制装备,它集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护等多种功能于一体,它填补了星-三角启动器和变频器在功能实用性和价格之间的鸿沟,具有非常优良的性能,所以一上市就在各行各业中得到了广泛应用。

    西门子软启动器能够控制电动机的电压,使电压在启动中逐渐升高,自然地控制电流,使电动机能够平稳启动,将机械和电应力降至*小。西门子软启动器还附带了软停车功能,能够有效地避免水泵停止时所产生的“水锤效应”。

    而随着电力电子技术的快速发展,智能型的西门子软起动器得到广泛应用。智能型实现在整个起动过程中无冲击且平滑的起动电机,可根据电动机负载特性来调节起动过程中的参数,如限流值、起动时间等。此外,它还具有多种电机保护功能,从根本上解决了传统降压起动设备的诸多弊端。

        西门子软启动器型号
     HPS2D75…840常规型电机软起动器,采用16位单片机,实现全数字化数据处理,起动和停止时的电压斜坡由单片机控制,具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护、断相保护、过流保护、过温保护,并具有自诊断和节能功能。可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击,减小电网容量,避免电机起动时机械冲击,保护电机和负载。
      HPMV-DN中、高压软启动器是用多只可控硅串并联而成,可满足不同电流及电压等级要求,控制可控硅的触发角即可控制输出电压大小。电机起动中,HPMV-DN按照预先设定的起动曲线增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机起动时的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路接触器接通;电机起动完毕后,HPMV-DN继续监控电机并提供各种故障保护。
     HPS2S18/30…300/515是一款灵活多用的电机软启动器,它可取代Y/△起动,适用于大多数场合。安装调节方便,所有控制连接及参数调节均在正面完成,前面板上可给出清晰的工作状态及故障指示。此型号的软启动器在安装完后仍仍然可以很方便的进行就地改造。
    西门子软启动器选型
       西门子软启动器选型主要是根据电机功率的*大额定值、电机额定电流Ie、软起动器规格型号以及重量等性能参数来进行选择的。西门子软启动器型号参数多样,只有性能参数确定好了才能更好的进行软启动器选型

    西门子软启动器 3RW3013-1BB14
    西门子软启动器 3RW3014-1BB14
    西门子软启动器 3RW3016-1BB14
    西门子软启动器 3RW3017-1BB14
    西门子软启动器 3RW3018-1BB14
    西门子软启动器 3RW3026-1BB14
    西门子软启动器 3RW3027-1BB14
    西门子软启动器 3RW3028-1BB14
    西门子软启动器 3RW3036-1BB14
    西门子软启动器 3RW3037-1BB14
    西门子软启动器 3RW3038-1BB14
    西门子软启动器 3RW3046-1BB14
    西门子软启动器 3RW3047-1BB14
    西门子软启动器 3RW4026-1BB14
    西门子软启动器 3RW4046-1BB14
    西门子软启动器 3RW4027-1BB14
    西门子软启动器 3RW4028-1BB14
    西门子软启动器 3RW4036-1BB14
    西门子软启动器 3RW4037-1BB14
    西门子软启动器 3RW4038-1BB14
    西门子软启动器 3RW4047-1BB14
    西门子软启动器 3RW4055-6BB44
    西门子软启动器 3RW4056-6BB44
    西门子软启动器 3RW4073-6BB44
    西门子软启动器 3RW4074-6BB44
    西门子软启动器 3RW4075-6BB44
    西门子软启动器 3RW4076-6BB44
    西门子软启动器 3RW4422-1BC44
    西门子软启动器 3RW4423-1BC44
    西门子软启动器 3RW4424-1BC44
    西门子软启动器 3RW4425-1BC44
    西门子软启动器 3RW4426-1BC44
    西门子软启动器 3RW4427-1BC44
    西门子软启动器 3RW4434-6BC44
    西门子软启动器 3RW4435-6BC44
    西门子软启动器 3RW4436-6BC44
    西门子软启动器 3RW4443-6BC44
    西门子软启动器 3RW4444-6BC44
    西门子软启动器 3RW4445-6BC44
    西门子软启动器 3RW4446-6BC44
     

    4.1

    对 于冷冻水系统,其出水温度取决于蒸发器的设定值,而回水温度取决于蒸发器接收的热量,中央空调冷冻水出水温度与冷冻水的回水温度设计*大温差为:5℃(比 如:出水7℃,回水12℃),现采用在蒸发器出水管和回水管上装有检测其温度的变送器、PID温差调节器和变频器组成闭环控制系统,通过冷冻水温差 (如:△T=5℃)控制,即可使冷冻水泵的转速相应于热负载的变化而变化。

    4.2

    对于冷冻水系统,由于低温冷冻水的温度取决于冷却塔的工作情况,我们只需控制高温冷冻水( 冷凝器出水)的温度,即可控制温差。现采用温差变送器、 PID 调节器和变频器组成闭环控制系统,冷凝器出水的温度控制在 T2( 如:37℃),使冷却水泵的转速相应于热负载的变化而变化。

    4.3

    在 管道中取压力信号采样和温差变送器,通过PID调节器进行优化计算,通过PLC控制变频器,以此控制3台水泵电机的运行,系统启动开始工作,当第1台电机 运行至工频状态时,如管网压力不够,变频器控制第2台电机开始工作,若工作到工频状态时管网管压仍不够时,变频器自动切换至第3泵使其变频运行,第1、2 台电机工频运行,直至管网所需管压。当外部需求降低,管网管压提高时,第3台运行停止,变频器自动切换至第2泵,使其工作在变频状态下若还达不到要求,再 切换至第1电机,如此周而复始,始终让系统工作在*优、*佳、*省的工作状态。


    5 系统的设计和应用总结

    由于整个实验室正在逐步筹划和建设的过程中,许多设计还处于探讨之中,众多功能还未付诸实施。

    现 在本文就系统改造实现情况作简单介绍:本文的系统调试应分为两步,设备电气控制系统调试和中心网络系统调试。我们就已完成的设备电气控制系统设计、调试及 使用情况作一下说明:针对实验室的要求:要求电气系统运行稳定,感温精确度高,维护方便寿命长,并能联网进行管理。除此之外在实际使用中系统的故障报警部 分设计还不够完善,许多功能还未开发。本文经过对设备状况和同学们对中央空调学习认识的调研,本文认为可采用三菱公司的A系列PLC作为设备的控制系统核 心。它不仅具备普通PLC可编程控制器的各种优点,而且能够利用以太网网络模块(B2/B5)组建MELSECNET网络,*终达到建成先进的分布式控制 系统,既实现各种设备之间的联网,实现远程控制和管理。

    当然系统基本达到了设计的要求,它不仅具备基本逻辑控制功能,还具有联网通信功能和管理功能等。另外相对与老的控制系统,它工作稳定、故障率低,并能进行系统自动报警,操作及维护十分简便,维修综合成本(待机时间等)大大降低。

    6 结束语

    在 智能化中央空调冷冻系统中,采用PLC控制系统是切实可行的,中央空调冷冻系统用PLC控制可以有效地保证其工作稳定、可靠,便于维护,且性能价格比高。 同时以PLC为核心的高可靠的监控系统实现了对空调主机的控制及两台主机之间的协调控制,具有先进、可靠、经济、灵活等显著特点。

    西门子软启动器3RW3028-1BB04
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