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MM440变频器BiC0功能应用

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-26 23:37:52
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MM440变频器BiC0功能应用

MM440变频器BiC0功能应用1变频器实现电机长动控制的通用方法——外部继电器控制实现通常,变频器需要用常电平ON/OFF命令控制(例如开关)。如果需要使用按钮(脉冲/瞬时接通信号)控制,一般需要用继电器电路控制实现信号保持。如图1所示,利用外部继电器控制电路实现,MM440变频器参数设置为P700=2(选择命令源为外部端子),P701=1(变频器数字端子5作为正转控制命令),P702=2(变频器数字端子6作为反转控制命令)。按下SB2,KM1得电,常开触点53、54及83、84吸合,端子5
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导读MM440变频器BiC0功能应用1变频器实现电机长动控制的通用方法——外部继电器控制实现通常,变频器需要用常电平ON/OFF命令控制(例如开关)。如果需要使用按钮(脉冲/瞬时接通信号)控制,一般需要用继电器电路控制实现信号保持。如图1所示,利用外部继电器控制电路实现,MM440变频器参数设置为P700=2(选择命令源为外部端子),P701=1(变频器数字端子5作为正转控制命令),P702=2(变频器数字端子6作为反转控制命令)。按下SB2,KM1得电,常开触点53、54及83、84吸合,端子5
       MM440变频器BiC0功能应用

1变频器实现电机长动控制的通用方法——外部继电器控制实现

通常,变频器需要用常电平ON / OFF命令控制(例如开关)。如果需要使用按钮(脉冲/瞬时接通信号)控制,一般需要用继电器电路控制实现信号保持。如图1所示,利用外部继电器控制电路实现,MM440变频器参数设置为P700=2(选择命令源为外部端子),P701=1(变频器数字端子5作为正转控制命令),P702=2(变频器数字端子6作为反转控制命令)。按下SB2,KM1得电,常开触点53、54及83、84吸合,端子5接入控制信号,电机正转;类似的按下SB4,电气互锁KM1断电,KM2吸合,端子6接入控制信号,电机反转。

当变频器需要多个常电平ON / OFF命令控制时,如多段速控制,这时控制电路会变得越来越复杂,由控制电路产生的故障随之增多。

                      图1 利用外部控制电路实现电机长动控制

2 利用BiCo技术及自由功能块实现控制电机长动控制

MM440变频器BiCo 技术是西门子变频器特有的功能,能够灵活的把输入和输出(I/O)功能联系在一起进行设置,方便客户根据实际工艺需求来灵活定义端口,通过它可以实现变频器的I/O的互联,对输入与输出的功能进行组合。

 BI = 二进制互联输入,即该参数可以选择和定义输入的二进制信号源;

BO = 二进制互联输出,即该参数可以选择输出的二进制功能,或作为用户定义的二进制信号输出;

CI = 模拟量互联输入,即该参数可以选择和定义输入的模拟量信号源;

CO = 模拟量互联输出,即该参数可以选择输出的模拟量功能,或作为用户定义的模拟量信号输出;

CO/BO= 模拟量/二进制互联输出,即该参数可以作为模拟量信号和/或二进制信号输出,或由用户定义。

 例如:使用数字输入2(DI2)来激活变频器的继电器输出。具体步骤如下:

(1)设置P0003=3,用以访问变频器的全部参数。

(2)设置P0702=99,用以激活变频器DI2(MM440数字端子)的BiCo功能;注意一旦DI2的BiCo功能被激活后,若想重新设置为其他参数值,需首先将变频器进行工厂复位。

(3)设置P0731=722.1,当变频器DI2的BiCo功能被激活后,在参数P0731中将会有一个新的参数值722.1,通过设置P0731=722.1后,实现将变频器的DI2连接至变频器的继电器输出口。

利用MM440内部自由功能块及BiCo技术,可以直接使用按钮来控制电机,使得变频器控制方式灵活、多样。

2.1 利用一个数字端子及RS触发器实现电机常动控制

   本例自由功能块采用2个与门与1个RS触发器实现电机常动控制,如图2所示。

图2  用一个数字端口及RS触发器实现电机长动控制

2.1.1 主要参数

     P701=99       (使能BiCo参数化)

     P840= r2841   (RS触发器输出作为变频器启停ON/OFF1命令)

     P2849= r722.0   (数字端口5对应二进制互联值r722.0作为定时器1的输入)

     P2851=3      (定时器1产生一个脉冲时间为3s)

     P2810[0]= r2842   P2810[1]= r2852  (定义与门1的两个输入)

     P2812 [0]= r2841  P2812 [1]= r2852  (定义与门2的两个输入)

     P2840 [0]= r2811  P2840 [1]= r2813  (定义RS触发器的输入)

2.1.2 工作过程

当SB1按下,定时器产生一个3 s脉冲输出,与门1输入端 P2810[1]= r2852 =1,P2810[0]= r2842=1(接RS触发器的Q非,RS触发器变频器上电复位,Q端输出r2841=0,Q非输出r2842=1), 则与门1输出r2811=1,RS触发器置位端输入  P2840 [0]= r2811=1,类似分析,RS触发器复位置位端P2840 [1]= r2813=0,则RS触发器输出Q端置1,即r2841= 1,P840=1,变频器启动,带动电机连动。

当再次按下SB1,此时RS触发器r2842=0,r2841=1,类似上面分析,RS触发器置位端为0,复位端为1,RS触发器复位,P840=0,变频器停止,则电机停止运行。

2.2利用一个数字端子及D触发器实现电机连动控制

本例采用一个与门与一个D触发器实现控制,如图3所示。

 图3 用一个端子及D触发器实现电机长动

2.2.1主要参数

P701=99      (使能BiCo参数化)

P2810[0]=2836,P2810[1]=722.0 (义与门1的两个输入)

P2834[1]=2811,P2834[2]=722.0(定D触发器输入) 

P840=2835      (变频器启动/停止ON/OFF1命令)

2.2.2 工作过程

变频器上电前,D触发器复位,输出Q为0 ,对应参数r2835=0,同时,Q非为1,对应参数r2836=1。

当变频器上电后,D输入端由与门输出值r2811决定,按下SB1,与门的两个输入端P2810[1]= r722.0=1, P2810[0]= r2836= 1,则与门输出r2811=1,D触发器的D输入端P2834[1]=1;同时,P2834[2]=1, D触发器CP存储端得到一个上升沿触发脉冲,根据D触发器的原理,当D输入端为1时,此时存储端CP来一个上升沿脉冲,D触发器输出置1,r2835=1,则变频器启动命令P840=1,变频器启动,同时电机连动运行。

当再次按下SB1时,由于D触发器输出端Q 信号为1,即r2835=1,则Q非端r2836=0,与门输入P2810[0]=0,则与门输出r2811= 0,同时,D触发器CP存储端来一个上升沿脉冲触发,触发器状态反转,Q端输出r2835为0,变频器停止,电机停车。

2.3 用两个数字输入,实现ON/OFF 1命令

图4 用两个数字端口及RS触发器实现电机长动控制

本例采用2个数字端口,端口5接常开,作启动按钮,端口6接常闭,作停止控制用,利用一个RS触发器和一个非门实现电机的常动控制,如图4所示。

2.3.1 主要参数

P701=99,P702=99(使能BiCo参数化)

P2828= r722.1       (定义非门的输入)

P2840[1]= r2829,P2840[0]=722.0(定义RS触发器输入) 

P840= r2841     (变频器启动/停止ON/OFF1命令)

2.3.2 工作过程

按下SB1,RS触发器输入端P2840[1]= r2829=0,P2840[0]=722.0=1,RS触发器输出置1,r2841=1,则P840=1,变频器启动,电机启动。

当按下SB2时,常闭触点变常开,非门输出r2829=1,RS触发器复位端P2840[1]= 1,置位端由于SB1是自复位按钮,P2840[0]=0,则RS触发器复位,r2841=0,P840=0,变频器停止,电机停止运行。

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MM440变频器BiC0功能应用

MM440变频器BiC0功能应用1变频器实现电机长动控制的通用方法——外部继电器控制实现通常,变频器需要用常电平ON/OFF命令控制(例如开关)。如果需要使用按钮(脉冲/瞬时接通信号)控制,一般需要用继电器电路控制实现信号保持。如图1所示,利用外部继电器控制电路实现,MM440变频器参数设置为P700=2(选择命令源为外部端子),P701=1(变频器数字端子5作为正转控制命令),P702=2(变频器数字端子6作为反转控制命令)。按下SB2,KM1得电,常开触点53、54及83、84吸合,端子5
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