江苏省华东三菱变频器-一级代理商

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2024-05-07 18:48:55

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    江苏省华东三菱变频器-一级代理商MC、MCR指令的使用说明:1)MC、MCR指令的目标元件为Y和M,但不能用特殊辅助继电器。MC占3个程序步,MCR占2个程序步;2)主控触点在梯形图中与一般触点垂直。主控触点是与左母线相连的常开触点,是控制一组电路的开关。与主控触点相连的触点必须用LD或LDI指令;3)MC指令的输入触点断开时,在MC和MCR之内的积算定时器、计数器、用复位/置位指令驱动的元件保持其之前的状态不变。非积算定时器和计数器,用OUT指令驱动的元件将复位,22中当X0断开,Y0和Y1即变为OFF;4)在一个MC指令区内若再使用MC指令称为嵌套。嵌套级数*多为8级,编号按N0→N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7顺序增大,每级的返回用对应的MCR指令,从编号大的嵌套级开始复位;堆栈指令(MPS/MRD/MPP)堆栈指令是FX系列中新增的基本指令,用于多重输出电路,为编程带来便利。在FX系列PLC中有11个存储单元,它们专门用来存储程序运算的中间结果,被称为栈存储器。1)MPS(进栈指令)将运算结果送入栈存储器的*段,同时将先前送入的数据依次移到栈的下一段;2)MRD(读栈指令)将栈存储器的*段数据(*进栈的数据)读出且该数据继续保存在栈存储器的*段,栈内的数据不发生移动;3)MPP(出栈指令)将栈存储器的*段数据(*进栈的数据)读出且该数据从栈中消失,同时将栈中其它数据依次上移;堆栈指令的使用说明:1)堆栈指令没有目标元件;2)MPS和MPP必须配对使用;3)由于栈存储单元只有11个,所以栈的层次*多11层;逻辑反、空操作与结束指令(INV/NOP/END)1)INV(反指令)执行该指令后将原来的运算结果取反。反指令的使用如图10所示,如果X0断开,则Y0为ON,否则Y0为OFF。使用时应注意INV不能象指令表的LD、LDI、LDP、LDF那样与母线连接,也不能象指令表中的OR、ORI、ORP、ORF指令那样单独使用;2)NOP(空操作指令)不执行操作,但占一个程序步。执行NOP时并不做任何事,有时可用NOP指令短接某些触点或用NOP指令将不要的指令覆盖。当PLC执行了清除用户存储器操作后,用户存储器的内容全部变为空操作指令;3)END(结束指令)表示程序结束。若程序的*不写END指令,则PLC不管实际用户程序多长,都从用户程序存储器的步执行到*一步;若有END指令,当扫描到END时,则结束执行程序,这样可以缩短扫描周期。在程序调试时,可在程序中插入若干END指令,将程序划分若干段,在确定前面程序段无误后,依次删除END指令,直至调试结束;

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    上海国稀电气信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部:连接PLC和三菱变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到三菱变频器和外部设备的干扰;同时由于三菱变频器无内置的电抗器,所以三菱变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到三菱变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的分开。

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    三菱变频器正确接地是提高系统稳定性,抑制噪声能力的重要手段。三菱变频器的接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面不小于4mm,长度不过5m。三菱变频器的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到三菱变频器的接地端,另一端浮空。三菱变频器与控制柜之间电气相通。

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    变频器供电系统的谐波治理与无功功率补偿:随着变频器的广泛应用,变频器供电系统的谐波治理与无功功率补偿的意义逐渐被人们所认识。变频器供电电源按傅立叶级数可以分解为基波有功电流,基波无功电流,谐波和间谐波电流。基波无功电流占用电网容量;导致网压波动;在供配电设施产生热损耗;降低了供配电设施运行可靠性。谐波和间谐波的集肤效应使输电线等效截面积变小,线路损耗增加;铁芯中附加高频涡流损耗;谐波和间谐波电流导致网压波形畸变和辐射干扰,引起同一电网下其它负载出力减小,损耗增加,甚至误动作。

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    触点并联指令(OR/ORI/ORP/ORF)1)OR(或指令)用于单个常开触点的并联,实现逻辑“或”运算;2)ORI(或非指令)用于单个常闭触点的并联,实现逻辑“或非”运算;3)ORP上升沿检测并联连接指令;4)ORF下降沿检测并联连接指令;触点并联指令的使用说明:1)OR、ORI、ORP、ORF指令都是指单个触点的并联,并联触点的左端接到LD、LDI、LDP或LPF处,右端与前一条指令对应触点的右端相连,触点并联指令连续使用的次数不限;2)OR、ORI、ORP、ORF令的目标元件为X、Y、M、T、C、S;块操作指令(ORB/ANB)

    PLC基本工作原理 1)编程元件的概述 2、PLC基本工作原理 1)编程元件的概述 功能: 输入继电器:指连接外部的各种开关信号,比如开关、按钮、脉冲信号。 输出继电器:指PLC连接外部负载的接口。 特点: 地址编号采用8进制,不同型号PLC其输入输出点数不同。编程中,输入继电器X只有常开触点和常 闭触点,且可用无限次。输出继电器Y既有线圈也有触点,触点有常开和常闭,可用无限次。 (2)辅助继电器M 通用辅助继电器M0~M499。 功能:作为辅助运算工具,用作状态暂存、中间过渡等。 特点:有线圈、有触点(常开、常闭,触点可用无限次)。不能直接驱动负载。系统断电时,所有 的状态自动复位。 断电保持用辅助继电器M500~M1023、M1024~M3071,基本用法和功能同一般辅助继电器相 同。 不同点:PLC在运行中若发生停电,输出继电器和通用辅助继电器全部呈断开状态。上电后,PLC 恢复运行,断电保持用辅助继电器能保断电前的状态。 在不少控制系统中,要求系统能保持断电瞬间的状态,这种场合就适用断电保持型继电器。断电保 持是靠PLC的内装电池支持。 M500~M1023可通过设定PLC的参数来改变通用型和断电保持型的比例,而M1024~M3071不 能进行改变。当采用并联通信时,M800~M99作为通信被占用。 PLC内有很多特殊用途的辅助继电器,每个特殊辅助继电器的功能都不同,使用时要注意其特殊 功,没有定义的辅助继电器不能用。 特殊用辅助继电器M8000~M8255,这类特殊辅助继电器又分为两类,详见"三菱FX2N-PLC功 能指令应用详解”之P529。 三菱伺服电机性能1.控制精度:精度取决于其自带的光电编码器,编码器的刻度越多,精度就越高,三菱伺服电机控制精度非常高,适用于高精度控制。2.低频特性:运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象;3.矩频特性:在额定转速内为恒力矩输出,在额定转速上为恒功率输出;4.过载能力:有较强的过载能力;5.运行性能:交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠;6.速度响应性能:交流伺服系统的加速性能较好,通常情况下只要几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。

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    FX3G系列三菱PLC内置大容量程序存储器,*32K步,标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs,加之大幅扩充的软元件数量,使您可更加自由的编辑程序并进行数据处理。另外,浮点数运算和中断处理方面,FX3G同样表现群。

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    给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,可以有效抑制传导干扰。另外,在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。

    ORB(块或指令)1)用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联;ORB指令的使用说明:1)几个串联电路块并联连接时,每个串联电路块开始时应该用LD或LDI指令;2)有多个电路块并联回路,如对每个电路块使用ORB指令,则并联的电路块数量没有限制;3)ORB指令也可以连续使用,但这种程序写法不使用,LD或LDI指令的使用次数不得过8次,也就是ORB只能连续使用8次以下;ANB(块与指令)1)用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联;ANB指令的使用说明:1)并联电路块串联连接时,并联电路块的开始均用LD或LDI指令;2)多个并联回路块连接按顺序和前面的回路串联时,ANB指令的使用次数没有限制。也可续使用ANB,但与ORB一样,使用次数在8次以下;置位与复位指令(SET/RST)1)SET(置位指令)它的作用是使被操作的目标元件置位并保持;2)RST(复位指令)被操作的目标元件复位并保持清零状态。SET、RST指令的使用,当X0常开接通时,Y0变为ON状态并一直保持该状态,即使X0断开Y0的ON状态仍维持不变;只有当X1的常开闭合时,Y0才变为OFF状态并保持,即使X1常开断开,Y0也仍为OFF状态;SET、RST指令的使用说明:1)SET指令的目标元件为Y、M、S,RST指令的目标元件为Y、M、S、T、C、D、V、Z。RST指令常被用来对D、Z、V的内容清零,还用来复位积算定时器和计数器;2)对于同一目标元件,SET、RST可多次使用,顺序也可随意,但*执行者有效;微分指令(PLS/PLF)1)PLS(上升沿微分指令)在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出;2)PLF(下降沿微分指令)在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出,利用微分指令检测到信号的边沿,通过置位和复位命令控制Y0的状态;

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    变频器用量较大的车间,用电容器直接进行无功力率补偿虽然可以大副度降低基波无功电流,但是必然出现谐波放大现象。这时,供电电流和电容器电流中谐波和间谐波电流大副度增加,电容器由于温和过压而损坏,供电变压器温升加大。为避免谐波电流大副度增加,电容器由于温和过压而损坏,供电变压器温升加大。为避免谐波放大,谐波治理与无功功率补偿必须同时进行。从基波无功电流,谐波和间谐波电流的危害上可看出:采用就地谐波治理与无功功率补偿可以获得*的效益。采用就地谐波治理与无功功率补尝,一年或一年半时间即可从节能中回收全部投资。

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