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西门子6SN1123-1AA00-0EA2

西门子6SN1123-1AA00-0EA2

简要描述:西门子6SN1123-1AA00-0EA2
(1)伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出,能够跟随输入量(或给定值)的任意变化而变化的自动控制系统。
(2)在自动控制系统中,能够以一定的准确度响应控制信号的系统称为随动系统,亦称伺服系统。
伺服的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制得非常灵活方便。

产品型号:

所属分类:西门子电源

更新时间:2022-02-24

厂商性质:代理商

详情介绍

西门子6SN1123-1AA00-0EA2

1,电源通电无反应,各指示灯均不亮
电源在机床中开机没有任何指示时,我们应当首先检测输入电压是否正常,是否达到电源规定的输入电压,如果没有输入电压,则应当检查进线开关是否损坏,接线是否接牢,如果输入电压正常,刚首先应当将机床下电,将电源拆下,打开电源,看电源内部保险是否完好,如果有损坏,应当先排除引起保险损坏的原因,然后换上新的符合规定的保险;如果保险完好,则应检查电源内部整流电路是否正常,550V电压是否正常,以及PFC电路是否正常。
2,电源指示三相LED亮(红)
如果电源通电后输入电压检测LED常亮,则首先检测输入电压是否有缺相,如果输入电压测试正常,则应着重检测电源内部的输入电源检测电路是否有损坏,如果有损坏也会报故障。
3,面板上的5V指示灯亮(红)
如果面板上5V指示灯常亮,则说明电源内部的5V电源过低或过高,则应当检查5V电源电路。
4,面板上SPP灯常亮(红)
面板上SPP灯常亮,则说明电源的总线(-X351)输出电源不正常,经测试,各组电源均偏低,通过检测,故障原因为基准、反馈电路的故障。
5,电源不能有效加使能
这类故障原因一般为电源板的使能电路故障,如果使能电路完好,则也应当检测功率板电路,后还应当检测电源板的充电电路是否正常

SINUMERIK 808系列:为高性能普及型数控机床带来全新解决方案

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产品的性能:
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在建筑物市场,施耐德电气的产品和服务解决方案涵盖:· 电力供应及分配· 设施管理(照明、空调、电梯、安防等)· 数据交换(声音 - 数据 - 图像和无线电台技术)· 多站点远程管理· 能源監控
· 关键电力· 安全


伺服进给系统的用途:
(1)伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出,能够跟随输入量(或给定值)的任意变化而变化的自动控制系统。
(2)在自动控制系统中,能够以一定的准确度响应控制信号的系统称为随动系统,亦称伺服系统。
伺服的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制得非常灵活方便。
1.3 伺服系统的组成
伺服系统可分为开环、半闭环、闭环控制系统6SN1118-0DH12-0AA0具有反馈的闭环自动控制系统由位置检测部分、偏差放大部分、执行部分及被控对象组成。
1.4 伺服系统的性能要求
伺服系统必须具备可控性好,稳定性高和适应性强等基本性能。说明一下,可控性好是指讯号消失以后,能立即自行停转;稳定性高是指转矩随转速的增加而均匀下降;适应性强是指反应快、灵敏、响态品质好。
1.5 伺服系统的种类通常根据伺服驱动机的种类来分类,有电气式、油压式或电气—油压式三种。
伺服系统若按功能来分,则有计量伺服和功率伺服系统;模拟伺服和功率伺服系统;位置伺服和加速度伺服系统等。电气式伺服系统根据电气信号可分为DC直流伺服系统和AC交流伺服系统二大类。
AC交流伺服系统又有异步电机伺服系统和同步电机伺服系统两种售后服务,售后保质期,绝对保证,绝对让您满意。

西门子6SN1123-1AA00-0EA2

按如下步骤激活和设置转速设定值滤波器 5 到 10:
  1. 在项目导航器中选中所需的伺服驱动并打开右键菜单 “Properties"。
    对话框“Object properties"打开。
  2. 点击标签 “Function module"。
  3. 点击鼠标,在功能模块选项中激活功能模块“扩展电流设定值滤波器"
  4. 然后将数据载入到目标系统中。
  5. 在线选中参数 p1656[0] 并展开分类。
  6. 选择所需的电流设定值滤波器(如 p1656[0].0)并在参数行的下拉列表中选择设置 “[1] active"。
    为需要激活的附加电流设定值滤波器重复该过程。
  7. 选中参数 p5200[0] 并展开分类。
  8. 选择所需的附加电流设定值滤波器,在参数行中打开值选择并选择设置 “[1] active"。
    为需要激活的附加电流设定值滤波器重复该过程。
  9. 接着必须对激活的电流设定值滤波器进行设置。
    为每个激活的电流设定值滤波器设置以下值:
    只要设置了 p1699 = 1,那么即使滤波器参数被修改,系统也不会后台换算滤波器数据。

     

    说明

     



    如果在属性对话框中再次禁用了扩展电流设定值滤波器,那么设置的电流设定值滤波器 5 到 10 的参数值会丢失。

    • 类型
    • 分母固有频率
    • 分母阻尼
    • 分子阻尼
    • 分子固有频率
  10. 设置 p1699 = 0,开始换算滤波器数据。
  11. 然后保存修改的项目设置。
设置示例
可以按照如下方式设置 4 个串联的电流设定值滤波器:
  • 二阶低通滤波器(PT2:-40dB/dec)(类型 1)
  • 通用二阶滤波器(类型 2)
  • 带阻滤波器
  • 降低到恒定值的低通滤波器
在幅值特性曲线旁边也显示了相位特性曲线。相位偏移表明控制对象出现延迟,应尽量小。
 
电流设定值滤波器
其他示例
以下示例展示可参数设置的电流设定值滤波器的特征。
二阶低通滤波器(PT2 滤波器)
下图显示了针对二阶低通滤波器的传递功能。
fN = 分母固有频率

DN = 分母阻尼

具有无限陷波深度的带阻滤波器
简化了换算到通用滤波器参数的过程:
  • 截止频率上陷波深度无限
  • 分子固有频率 fZ = fSp
  • 分子阻尼 DZ = 0
  • 分母固有频率 fN = fSp
  • 分母阻尼
具有定义陷波深度的带阻滤波器
简化了换算到通用滤波器参数的过程:
  • 截止频率后无衰减或增强
  • 截止频率上陷波深度 K[dB] 已定义(如 -20 dB)
  • 分子固有频率 fZ = fSp
  • 分子阻尼
  • 分母固有频率 fN = fSp
  • 分母阻尼




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