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西门子PLC模块佛山西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购参数详情

发布日期 :2023-12-28 16:59发布IP:114.95.101.251编号:11248789
品牌:
西门子
货期:
现货
产地:
德国
分 类
工控系统及装备
单 价
4500.00元/件
有效期至
长期有效
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详细介绍
佛山西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购电源、换流器连接、电枢电压和平波电抗器选型表中规定的额定电压是符合 DIN 40030 的标准电压。这些额定电压下的额定值仅在结合使用指定变频器连接和供电电压时才有效。产品目录 DA 12·2004 的“选型和订货数据”表中规定的电感值是 100 Hz 下的值,适用于单相电路;在 300 Hz 下,适用于三相桥式电路。将额定电枢电压分配给电源电压和变频器连接额定电枢电压用于变频器连接电源电压工作制160 V全控单相桥式电路 (B2)A(B2)C50/60 Hz230 V AC电机驱动和发电二象限或四象限运行180 V半控单相桥式电路 B2H电机驱动单象限运行280 V50/60 Hz400 V 2 AC310 V420 V全控三相桥式电路 (B6)A(B6)C50/60 Hz400 V 3 AC470 V全控三相桥式电路 B6C520 V50/60 Hz500 V 3 AC600 V720 V50/60 Hz690 V 3 AC810 V非标准电压和换流器连接即使电机特性偏离选型表中的额定值,也应尽可能保持铭牌上规定的标准额定值,因为带有这些额定值的铭牌数据是订货号中的一部分。 非标准铭牌数据需要用于“非标准铭牌数据”的简写代码(参见产品目录 DA 12·2004 的第三章“选型和订货 - 选件”)。如果所选换流器的额定直流电压必须低于选型表中规定的额定电枢电压,而换流器连接和系统电压额定值保持不变以承受较高的交流供电电压,则可通过使用与电压相同的比例改变电机额定值来获得电机转速和输出。 如果按照选型表需要使用一个平波电抗器,则必须也要在较低电压下使用该电抗器。 我们可根据要求来实现采用其他换流器连接的运行。换流器运行对于使用换流器的电机运行,必须在运行启动之前对控制器进行佳设置。 应选择尽可能低的控制器动态性能,以保护传动机构的机械系统。 自动转速控制器优化运行需要连接一个被驱动的机器。 必须对所得的设置进行检查,并进行对其进行一次真实性检查 (plausibility check)。优化运行不是总能针对每种应用情况都产生良好结果。 因此,必须通过适当的工具(示波器等)对控制器调节进行检查。某些情况下,可能需要进行人工后优化。必须遵守换流器操作手册的规定。平波电抗器对于机座号为 100 至 160、采用半空或全控单相桥式电路(B2H 或 B2C)进行换流器运行的电机,如果提供一个串联电感,对电机的利用将更加有利。 产品目录 DA 12·2004 的第三章“选型和订货”中给出了建议数值。表中规定的总电感La + Lv 对于以下情况可以降低:以电压降低的比例通过一个较低供电电压实现的换流器运行(例如,在 320 V 下而不是 380 V 下,下降至 84 %)电压电压不变,电源频率为 60 Hz 而不是 50 Hz,下降至 83 %较低输出(根据要求),下降至Lv = 0.对于具有很小电枢回路电感的电机,即平衡电机和输出较高的电机(参见机座号),使用平波电抗器可降低电流脉动(从而降低转矩脉动)和转速脉动以及换向应力。 这会导致电刷停歇时间延长。转速和转速控制直流电机在电枢控制范围内运行,直到额定转速nn. 此时,电机转速 n 大约正比于电枢电压 V. 并且,电机可通过磁场削弱作用来运行,即将励磁电流降低至大磁场削弱转速 nFmax,或达到机械转速限值 nmech.转速-输出关系图显示了电压 V、电流 I、输出P、转矩M 和转速 n 之间的关系。n.直流电机的转速-输出关系图电枢控制范围产品目录 DA 12·2004 中列出的直流电机可在下表中规定的电枢控制范围内运行:电机转矩电枢控制范围自通风式降低1:3单独通风式常数至 10 RPM不通风式至 50 RPM磁场控制范围可通过磁场削弱作用在额定转速以上对电机转速进行控制,电枢电压恒定,输出达到磁场削弱转速 nFmax (产品目录 DA 12·2004 的第 3 章“选型和订货”中的规定数值)。在 nFmax 以上一直到大运行转速 nmech ,降低的输出 Pred 如下:如果需要 nF,则可将该公式改写如下:n* 假定参考值,使用下表中的转速值n F 所需的磁场削弱转速,范围为 nFmax < nF ≤ nmech转速n*(假定参考值):电机,机座号转速 n* RPM电机,机座号转速 n*RPM100260002509400112228002808300132181003556400160 (1G.5/1H.5)149004005700160 (1G.6)14400450495018013000500458020011700630358022510500串联电感和噪声在 nFmax 至 nmech 范围内可能会增加(可根据要求提供详细信息)。对于无补偿型电机,超过 1:1.2 的磁场削弱范围只有在通过转速控制而确保稳定运行的情况下才是允许的。 未进行控制的电机必须配备有一个串联稳定绕组以确保稳定运行(请咨询)。由磁场削弱而产生的转速增加也可能从电枢控制范围内的任意转速开始。额定电流的负载比必须为:磁场削弱转速/满磁场下的转速 ≤ nFmax /nn铭牌上的转速规格订货时,铭牌上规定了磁场削弱转速,如下表所示。设计 磁场削弱转速nFmin-1标准设计1.15 · nn但大 nFmax磁场削弱范围更大时价格要高一些,缩写订货代码为C05>1.15 · nn 至 1.7·nn 但大 nFmaxC06>1.7 · nn = nFmaxn Fmax 符合目录 DA 12·2004 的第 3 章“选型和订货”简写代码 C05 和 C06 符合产品目录 DA 12·2004 的第 3 章“选型和订货 - 选件”。如果电机转速偏离产品目录 DA 12·2004 的第 3 章“选型和订货”中的规定值,例如,由于进一步定义了使用电枢电压改变和/或磁场削弱而实现转速适应或使用了不能用于标准型号的允许磁场削弱转速(不带简写代码或带有简写代码 C05 和 C06),则在订货时还需要指定简写代码 Y80(非标准铭牌数据)和普通文字(参见产品目录 DA 12·2004 的第 3 章“选型和订货 - 选件)。旋转方向电机在设计上可进行顺时针和逆时针方向旋转或可逆运行。 订货时,仅需针对机座号 500 和 630 的电机指定旋转方向(逆时针旋转:K98;两个旋转方向:K99)。输出和过载能力选型表中规定的额定输出是指符合 DIN EN 60034-1、通过额定电枢电压以及指定的换流器连接和供电电压实现换流器运行的连续运行工作制 S1(参见第 10 页的“电源、换流器连接、电枢电压和平波电抗器”一节),如果需要,可使用选型表中规定的串联电感。对于电枢控制范围为 1:3 以及负载转矩较低的自通风式电机,可在额定转矩与超过转速的电枢控制范围下限值处的转矩之间进行近似直线内插。您可在“其他运行和环境条件”中的图中查看其他环境条件下的允许输出和相关转速。电机可按照下表实现过载。持续时间,小值无补偿电机的过载能力有补偿电机的过载能力转矩1)Mmax/MN电流 1)Imax/IN转矩1)Mmax/MN15 s1.6~1.851.85 s1.8~2.22.0~2.11) 参考 PN 和nN在频繁发生过载时,假设电机的有效负载不超过额定负载。不考虑热负荷时的动态过载限值:  无补偿电机 有补偿电机 型号机座号1G.5/1H.5100 ... 160500 ... 6301.9–~2.5–2.21G.6/1H.6160 ... 2801G.7/1H.7355 ... 4502.22.3工作制 S3以下输出上的增加(参考额定输出)假设针对工作制为 S3 的单独驱动风扇电机(间歇周期工作):工作制 S3与 PN 相比输出上的增加(对于工作制 S1)–60 %1.15–40 %1.3–25 %1.5 2(请咨询)2) 请遵守上表中的动态限制转矩。静态负载如果将长时间停止运行的直流电机施加负载,或者将电机施加很高电流,则换向器可能会被损坏。以下静态转矩值允许用于带单独驱动风扇的电机:额定转矩100 %S2 – 20 s20 %S1允许的静态转矩取决于换向器种类以及电刷的类型和数目。 因此,在个别情况下进行的计算可能会导致明显较高的静态转矩。 请进行咨询。铭牌运行电机时,请使用铭牌上规定的数据。机座号 100 至 160 的电机配备有与上图相符的铭牌。机座号 180 至 630 的电机配备有与下图相符的铭牌。效率产品目录 DA 12·2004 的第 3 章“选型和订货”中列出的效率值是额定输出、额定电压和额定转速下的值,允许有励磁损耗。效率技术数据中没有考虑带单独驱动风扇的电机。机座号为 100 至 160 的电机铭牌机座号为 180 至 630 的电机铭牌其他运行和环境条件产品目录 DA 12·2004 的第 3 章“选型和订货”中规定的输出和转速适用于 40°C 的冷却空气温度以及 ≤1000 m 的安装海拔高度。条件存在偏差时,必须按照下图来降低电机输出和增加电机转速。直流电机与安装海拔高度有关的输出(左)和转速偏差(右)以及冷却介质吸入温度。冷却介质温度高于 55°C 或安装海拔高度大于 3000 m 的带单独驱动风扇的电机(根据要求)。订货时应指定以下运行和环境条件:50 % 额定负载以下的连续低负载条件低于 10°C 的冷却空气温度小于 10 % 或大于 50 % 的空气相对湿度如果会产生气体或气体混合物,如氯气、硫化氢、硅油等,则必须指定气体/气体混合物的类型和浓度。励磁励磁电压标准励磁电压为 310 V。其他励磁电压已按照 DIN 40030 所推荐的励磁电压和 SIMOREG 的产品范围被确定为“标准励磁电压”。它们可通过订货号中第 11 个位置上的数字或一个简写代码进行编码。标准额定励磁电压:励磁电压位置:1234567-8910111213141516Z 简写代码110 V DC3180 V DC1190 V DC9L5C200 V DCL5A210 V DC6220 V DC2310 V DC4325 V DCL5D330 V DCL5F340 V DCL5E350 V DCL5B360 V DC7500 V DC5非标准 额定励磁电压:如果需要使用“标准”之外的一个励磁电压,则必须在订货号的第 11 个位置上放置数字“9”。必须按照下表来指定用于励磁电压范围的简写代码,并且必须以普通文字来指定所需励磁电压。励磁电压 简写代码 3)电机机座号 100-160:<110 V DCL2Y110 V DC 至 440 V DCL1Y>440 V DC 至 500 V DC电机机座号 180-630:L4Y110 V DC 至 500 V DCL3Y>500 V DC3) 简写代码仅确定了各个型号的价格,因此还需要普通文字说明。励磁绕组保护分路电阻如果电机的励磁绕组从一个单独的电压源来供电(电枢控制总需要这样做),则应提供一个分路电阻,以防护因关断时的自感应而产生的过电压。 对于采用一个公共电源为电枢和励磁电路供电的电机,在电机关断时励磁绕绕组从电枢断开的情况下,也需要连接一个分路电阻。 电机的供货范围内不包含保护分路电阻。您可在右面的表中查看近似的电阻规格。 中间值可通过线性插补而得到。对于电机所需的保护分路电阻机座号作为励磁绕组电阻的倍数对于励磁电压V100-1604.32.5180/200310/360180-6301086110180/200励磁绕组电阻近似为:Rfield = Ufield2/Pfield其中:R励磁绕组电阻 [欧姆]U额定励磁电压 [V]P励磁场额定功率 [W]上表中规定的分路电阻是按照电机中的允许电压等级确定规格的。 如果使用磁场逆转,则可能需要根据针对励磁整流器规定的电压限值将电压限制到一个较低值。如果使用其他元件而不使用保护分路电阻,例如,使用可变电阻或过电压保护器(参见右面的图),则必须按照以下标准进行选择。1. 额定响应电压 ≤2 kV。2. 可在下表中查看必须通过保护元件进行耗散的近似磁场能量。大励磁和采用单独通风时的平均磁场能量 (W):电机型号1GF5 . . .1GG5 . . .1GH5 . . .W电机型号1GF6 . . .1GG6 . . .1GH6 . . . . . . . 102 . . . . 104 . . . . 106 . . . . 1083.55710 . . . . 112 . . . . 114 . . . . 1165.58.512 . . . . 132 . . . . 134 . . . . 136213035 . . . . 162 . . . . 164 . . . . 166456075115150190电机型号1GG6 . . .1GH6 . . .W1GG7 . . .1GH7 . . .1GG5 . . .1GH5 . . . . . . . 186 . . . . 188 . . . . 206 . . . . 208 . . . . 226 . . . . 228185220250300360450 . . . . 256 . . . . 258 . . . . 286 . . . . 288540690780950 . . . . 351 . . . . 352 . . . . 353 . . . . 354 . . . . 355 . . . . 401 . . . . 402 . . . . 403 . . . . 404 . . . . 40585096012001380171014001650185022002700 . . . . 451 . . . . 452 . . . . 453 . . . . 454 . . . . 45513501650200024003100 . . . . 500 . . . . 501 . . . . 502 . . . . 503 . . . . 504 . . . . 631 . . . . 632 . . . . 633 . . . . 634 . . . . 6351260174020602480307027403430414046805890如果只在一个方向上运转电机并且不对磁场进行切换,则可使用一个续流二极管。如果励磁绕组从一个具有续流功能的励磁电源来供电,则无需使用续流二极管。
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