一、艾默生变频器参数设置?
艾默生变频器的参数设置
1、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,
2 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动
3、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3
4、 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3。
5 、变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2
二、艾默生sp1402变频器故障代码?
艾默生变频器维修常见故障代码表。
故障代码 故障类型 故障代码 故障类型
POFF 输入欠压 E008 输入缺相
E001 加速过流 E009 输出缺相
E002 减速过流 E010 模块保护
E003 恒速过流 E011 逆变过热
E004 加速过压 E012 整流过热
E005 减速过压 E016 读写故障
E006 恒速过压 E018 接触器未吸合
E007 控制电源过压 E019
三、艾默生EV1000变频器参数设置?
答:EV1000电频器频率系列默认的是控制面板的向上/向下的三角形进行调速,向上是增加频率,向下是减小频率,如果把F0.00设置为6,则是变频器控制面板上带的电位器(就是控制面板上的那个旋钮)进行调速,顺时针为增加频率,逆时针为减小频率。
四、艾默生变频器参数设置的详细方法?
答:艾默生变频器参数设置的详细方法
1、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,
2 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动
3、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3
4、 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3。
5 、变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2,
7 、假定PLC的恒压给定为P
五、艾默生tc760l变频器参数设置?
艾默生tc760l变频器参数产品设置
1、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,
2 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动
3、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3
4、 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3。
5 、变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2,
7 、假定PLC的恒压给定为P
六、艾默生门机参数设置?
艾默生门机参数的设置?
PROF=2 缺省值 工厂设定值 单位 意义
START OPEN SPEED 7 5 HZ 开门开始速度
STOP OPEN SPEED 6 5 HZ 停止开门速度
OPEN STOP POINT 120 140 ㎜ 到达打开停止点
OPEN STOPPOINT-2 160 160 ㎜ 到达打开停止点2
START OPEN DIST 10 30 ㎜ 开始开门距离
STOP CLOSE SPEED 3.0 4 HZ 停止关门距离速度
CLOSE STOP POINT 120 150 ㎜ 到达关门停止点
CLOSE STOP POINT-2 150 150 ㎜ 到达关门停止点2
七、了解艾默生变频器的国别背景
艾默生变频器,又被称为Emerson变频器,是一种用于电机控制的电子设备。那么,艾默生变频器到底属于哪个国家呢?
艾默生变频器源于美国,具体来说,它由全球知名的工业自动化和电子控制解决方案提供商Emerson Electric Co.(艾默生电气公司)研发生产。艾默生电气公司是一家成立于1890年的跨国企业,总部位于美国密苏里州的圣路易斯市。
作为一家历史悠久的企业,艾默生电气不仅在变频器领域有着丰富的经验和技术积累,还拥有全球范围的销售网络和服务体系,为客户提供全方位的支持和解决方案。艾默生变频器具有稳定可靠、性能卓越、节能环保等特点,广泛应用于工业生产、建筑、能源等领域。
除了美国总部,艾默生电气在全球范围内设有多个生产基地和研发机构,包括中国、德国、新加坡等国家和地区,以满足不同市场的需求。
在中国,艾默生电气成立于1993年,经过多年的发展,已经在国内建立了包括生产、研发、销售和售后服务于一体的完整产业链。艾默生变频器在中国市场拥有广泛的应用,为中国的工业现代化和节能减排做出了积极贡献。
总体来说,艾默生变频器虽然源自美国,但其全球化的布局和强大的技术支持使其得以在全球范围内应用广泛。无论是在国际市场还是在中国市场,艾默生变频器都以其优异的性能和可靠性赢得了广泛的认可和信赖。
感谢您的阅读,希望通过这篇文章,可以帮助您更全面地了解艾默生变频器的国别背景,为您在选择和使用变频器方面提供一些参考。如果您对艾默生变频器还有更多疑问或者需要进一步了解,请随时与我们联系。
八、艾默生变频器参数?
艾默生变频器全系列型号及参数
一. EV800系列(单相/三相,220V, OEM客户用,替代TD900)
型号 功率(KW)
EV800-2S0002G 0.25
EV800-2S0004G 0.4
EV800-2S0005G 0.55
EV800-2S0007G 0.75
EV800-2D0011G 1.1
EV800-2D0015G 1.5
EV800-2T0022G 2.2
二. EV800系列(三相,380V,OEM客户用,替代TD900)
型号 功率(KW)
EV800-4T0004G 0.4
EV800-4T0005G 0.55
EV800-4T0007G 0.75
EV800-4T0011G 1.1
EV800-4T0015G 1.5
EV800-4T0022G 2.2
EV800-4T0030G 3.0
EV800-4T0037G 3.7
停产了,现在要用EV1000或者SK系列替代,EV800自身机器存在软件缺陷,无法解决,***好不要建议客户用EV800
三.EV1000G系列(单相,220V,恒转矩负载专用)
型号 功率(KW)
EV1000-2S0004G 0.4
EV1000-2S0007G 0.75
EV1000-2S0015G 1.5
EV1000-2S0022G 2.2
四.EV1000G系列(三相,380V,恒转矩负载专用)
型号 功率(KW)
EV1000-4T0007G 0.75
EV1000-4T0015G 1.5
EV1000-4T0022G 2.2
EV1000-4T0037G 3.7
EV1000-4T0055G 5.5
EV1000-4T0037P 3.7
EV1000-4T0055P 5.5
没有分P还是G系列,他们仅仅代表不同负载类型,G标示恒转矩,一般用于通用负载的重载;P标示风机泵负载,一般用于风机泵等轻型负载,当然供水专用的水泵除外。
< >系列(三相,380V,恒转矩变频器)
型号 功率(KW) 恒转矩/平方递减转矩
***000-4T0055G/0075P 5.5/7.5
***000-4T0075G/0110P 7.5/11
***000-4T0110G/0150P 11/15
***000-4T0150G/0185P 15/18.5
***000-4T0185G/0220P 18.5/22
***000-4T0220G/0300P 22/30
***000-4T0300G/0370P 30/37
***000-4T0370G/0450P 37/45
***000-4T0450G/0550P 45/55
***000-4T0550G 55
***000-4T0750G 75
***000-4T0900G 90
***000-4T1100G 110
***000-4T1320G 132
***000-4T1600G 160
***000-4T2000G 200
***000-4T2200G 220
***000-4T0750P 75
***000-4T0900P 90
***000-4T1100P 110
***000-4T1320P 132
***000-4T1600P 160
***000-4T2000P 200
***000-4T2200P 220
***000-4T2500P 250
没有分P还是G系列,他们仅仅代表不同负载类型,G标示恒转矩,一般用于通用负载的重载;P标示风机泵负载,一般用于风机泵等轻型负载,当然供水专用的水泵除外。
八.TD2100系列(三相,380V, 供水专用,内含PLC)
型号 功率(KW)
TD2100-4T0055S 5.5
TD2100-4T0075S 7.5
TD2100-4T0110S 11
TD2100-4T0150S 15
TD2100-4T0185S 18.5
TD2100-4T0220S 22
TD2100-4T0300S 30
TD2100-4T0370S 37
TD2100-4T0450S 45
TD2100-4T0550S 55
TD2100-4T0750S 75
EV3000系列 高适量变频器,2014年8月将停产。
***100***新产品,专用风机变频器,为***000的简化版。价位在45kw及其以上具有优势。
EV5000系列高适量变频器,新型,可以配卡等,替代EV3000 5000 TD3300等系列。
SK系列为紧凑型变频器,生产标准比照SP系列生产,可以外接卡和模块,实现多种功能。
SP系列为伺服统一驱动器,既可以做伺服使用,也可以用作变频,为******的运用.
UNI系列已经停产,用SP系列替代。
SE停产系列,用SK替代
以上为交流
以下为直流
M系列为直流调速,停产系列。
MP为直流调速装置,替代M系列。
DCD为小直流伺服。
九、艾默生伺服驱动器参数设置?
对于艾默生(Emerson)伺服驱动器的参数设置,具体的步骤和方法可能因具体型号和应用而有所不同。一般来说,以下是一些常见的参数设置步骤:
1. 连接驱动器:确保正确连接伺服驱动器到电源和控制系统。
2. 参数配置软件:使用相关的参数配置软件(如Emerson的Servo Commander或Servo Studio)连接到伺服驱动器。
3. 电机参数设置:输入电机的相关参数,例如电机类型、额定电压、额定功率、极数等。这些参数通常可以在电机的规格书或标签上找到。
4. 运动控制参数设置:设置运动控制参数,例如速度限制、加速度和减速度、运动模式(位置控制、速度控制等)等。
5. 反馈装置设置:配置伺服驱动器与反馈装置(如编码器)的连接和相关参数。
6. 故障保护设置:根据具体需求,设置伺服驱动器的故障保护参数,例如过流保护、过压保护等。
7. 调试和测试:完成参数设置后,进行一些测试和调试,确保伺服驱动器的正常运行。
请注意,以上仅为一般的参数设置步骤,具体的操作和参数设置可能会因不同型号和应用而有所不同。建议您参考相关的产品手册或咨询厂家或技术支持,以获取更准确、详细的参数设置指导。
十、艾默生ps48300模块参数设置?
艾默生ps48300模块参数的设置。监控模块。充电限流点范围:0.1~0.25C10。默认值:0.1C10+
根据电池供应商推荐的电压设置监控模块。浮充电压:42V~均充电压,默认值:53.5V
+
均充电压:浮充电压~58V,默认值:56.4V
对于免均充电池,可以将均充电压设为比浮充电压高 0.1V