触摸屏与变频器通讯故障解决方法
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变频器常见故障及解决方法
变频器常见故障现象和故障分析
一、过流(OC)
过流是变频器报警最为频繁的现象。
1.1现象
(1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负
载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电
流检测电路坏。
(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、
电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
1.2 实例
(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量
IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电
源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱
基于触摸屏与台达变频器的Modbus通信
基于触摸屏与台达变频器的Modbus通信
变频器的参数设置:(具体内容参见变频器说明书)
参数 P76 P00 P01 P88 P89 P90 P91 P92
设置 09 03 03 03 01 03 5 04 说明 全部的参数设定值重置为50HZ的出厂值 主频率输入由串行通信控制(RS485) 运行指令由通信控制,键盘STOP有效 通信地址设定范围:01—254 通信传送速度9600(波特率) 传输错误处理,不警告继续运转 传输超时检出 通信资料格式(Modbus RTU模式,〈8,E,1〉
48193=1(变频器停止) 48193=2(变频器启动) 48193=18(正向启动运行) 48193=34(反向启动运行)
48193=50(与原来相反的方向运行)
48194 (在线设置频率)
在模拟环境运时要一根直通线和一个RS232转RS485的转换器。
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第10章PLC、触摸屏和变频器综合应用
PLC、触摸屏和变频器综合应用
*第10章 PLC、触摸屏和变频器综合应用10.1 JWF1124型清棉机10.2电路组成
10.3触摸屏界面 PLC、触摸屏和变频器综合应用10.4 PLC程序
PLC、触摸屏和变频器综合应用
10.1 JWF1124型清棉机10.1.1清棉机的作用和结构清棉机的作用是对经初步开松、混合后的棉纤维进行精细开松和除杂,被加工后的棉纤维在输棉风机的抽吸作用下送入下一机台。JWF1124型清棉机的结构如图10-1和图10-2所示。
图10-1 JWF1124清棉机的结构图1
PLC、触摸屏和变频器综合应用
图10-2 JWF1124清棉机的结构图2
PLC、触摸屏和变频器综合应用
10.1.2清棉机的电气特点(1)JWF1124型清棉机的电气控制系统由PLC、触摸屏和变频器组成,控制功能强,操作灵活。 (2)工艺参数可以在操作屏幕上方便地进行修改和设定。例如,可以通过设定打手电动机的频率来确定打手的转速,还可以设定打手转速防轧值。 (3)外部有【总开】、【总停】和【紧急停车】按钮。触摸屏操作界面上有打手测试、给棉开、给棉停、给棉点动等按钮,例如,当设备因故障噎车时,按触摸屏界面中的给棉反转按钮,给棉罗拉低速反转,可将噎在给棉罗拉与打
PLC与触摸屏通讯说明
140CPU67160 RJ45与威纶通MT6100I触摸屏RS485通讯说明
1:PLC设置
2:MT6100I设置
3:通信线制作
RJ45口 转 RS485 触摸屏RS485端COM1-2W -------------- 1 -------------- 2 NC --------------- 5 GND PLC RJ45端 1---6 2---3 NC 5 UNITY PLC需与触摸屏通讯,接线方式参照上图。NC不接。 正常后 CPU167160 显示 485
4、140CPU67160 RJ45与MT6100I触摸屏RS485通信热备冗余,只需将两个 CPU RJ45线并接到触摸屏RS485线上即可。
MT6100i与Premium系列PLC以Unitelway方式通讯说明
第一步:首先对施耐德 Premium系列 PLC端进行设置,双击打开PLC软件设置端口(TER / AUX接口均可以与MT6100i通信):包括设置 PLC串口的通信参数,协议设置,PLC设置为主站等步骤。
第二步:对HMI程序进行设置:添加 TE-UniTelway驱动,设置接口类型与通信参数
HMI站 号
触摸屏,PLC,变频器控制电动机正反转 - 图文
触摸屏,PLC,变频器控制电动机正反转
学 院: 武汉职业技术学院 专 业: 机电一体化 指 导 老 师: 姜老师 姓 名: 张伦文 班 级: 机电15302 学 号:1502304704
2016年12月1日
1
目 录
1.概述
1.1 学习目的…………………………….(3) 1.2 实验要求 ……………………………(3) 1.3 实验器材 ……………………………(4)
2. 系统设计
2.1 变频器与PLC的接线图……………..(4) 2.2 PLC的I/O分配………………………(5) 2.3 触摸屏组态变量规划……………………(5)
3. 软件编程与变频器设置
3.1 PLC梯形图 …………………………………(5) 3.2 变频器参数设置……………………………(7)
4. 组态软件用户窗口设置…………………………(8)
5、课程设计总结………………………………….(8)
6、参考文献……………………………………….(11)
2
1、概述
1.1 学习目的
1、了解T
触摸屏常见故障
工控资料
触摸屏常见故障
相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏多是面向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就为大家介绍触摸屏一些常见故障的解决与维护方法:
当触摸屏出现故障后,应首先检查控制卡供电是否正常,Windows驱动是否正常安装,然后检查是否完成了Windows下的触屏校准, “Touchscreen Control”中的参数是否正确,还需要检查串口是否正常和串口线是否连接正常。 下面通过一些实例来说明触摸屏故障的诊断处理方法。
1.触摸屏不准
[故障现象]
一台表面声波触摸屏,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
[故障分析处理]
这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。
如果是电容触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware)
1)第一次完成驱动软件的安装。
2)每次改变显示器的分辨率或显
《基于PLC触摸屏和变频器的混凝土搅拌设计》王鹏
维修电工 技师资格考评论文
论文题目:基于
PLC、触摸屏和变频器的 混凝土搅拌设计 单位名称:南京技师学院 作 者: 王 鹏 2013年01月16日
基于PLC触摸屏和变频器的混凝土搅拌系统设计 维修电工 技师资格考评论文
论文题目:基于PLC、触摸屏和变频 器的混凝土搅拌设计
作 者: 王 鹏 职业技能鉴定等级: 技 师 单位名称: 南 京 技 师 学 院 单位地址: 南京市栖霞区学海路2 9号 指导老师: 季 海 群
2013年 01月 16 日
2 基于PLC触摸屏和变频器的混凝土搅拌系统设计 基于PLC、触摸屏和变频的 混凝土搅拌系统设计 摘要:随着现代化城市建设的不断发展,基础建设,房地产业日益红火,对建设项目的质量要求也越来越高,而高质量的
基于PLC.变频器。触摸屏的伺服运动控制的设计
题目:基于
南京化工职业技术学院
毕业论文设计
PLC的伺服系统的运动控制系统设计
姓 名: 张迪 所在系部: 自动控制系 班级名称: 电气化1021 学 号: 1003150102 指导老师: 严金云
2013年 4 月
摘 要
本文采用运动控制系统,完成三菱电机杯竞赛的关于伺服电机如何实现系统的运动控制系统。运动控制模型包括:安装台面、XY伺服轴、旋转工作盘三大部分。
运动控制 (Motion Control)通常是指在复杂条件下,将预定的控制方案、规划指令转变成期望的机械运动,实现机械运动精确的位置控制、速度控制加速度控制、转矩或力的控制。该系统由两工位运动控制系统组成:2套伺服放大器及伺服电机、QD75系统模块、变频器、三菱可编程序控制器、触摸屏等组成。
通过个人计算机与PLC通讯输入运行程序,设定运行参数后,QD75P2系统模块控制伺服放大器的输出,之后伺服放大器给伺服电机输出信号,伺服电机反馈信号到伺服放大器,从而驱动跟踪圆盘上的磁珠转动;负载圆盘是通过变频器控制的三相异步电动机控制运行速度。工作盘是由交流变频控制,工作盘上可用
基于PLC.变频器。触摸屏的伺服运动控制的设计
题目:基于
南京化工职业技术学院
毕业论文设计
PLC的伺服系统的运动控制系统设计
姓 名: 张迪 所在系部: 自动控制系 班级名称: 电气化1021 学 号: 1003150102 指导老师: 严金云
2013年 4 月
摘 要
本文采用运动控制系统,完成三菱电机杯竞赛的关于伺服电机如何实现系统的运动控制系统。运动控制模型包括:安装台面、XY伺服轴、旋转工作盘三大部分。
运动控制 (Motion Control)通常是指在复杂条件下,将预定的控制方案、规划指令转变成期望的机械运动,实现机械运动精确的位置控制、速度控制加速度控制、转矩或力的控制。该系统由两工位运动控制系统组成:2套伺服放大器及伺服电机、QD75系统模块、变频器、三菱可编程序控制器、触摸屏等组成。
通过个人计算机与PLC通讯输入运行程序,设定运行参数后,QD75P2系统模块控制伺服放大器的输出,之后伺服放大器给伺服电机输出信号,伺服电机反馈信号到伺服放大器,从而驱动跟踪圆盘上的磁珠转动;负载圆盘是通过变频器控制的三相异步电动机控制运行速度。工作盘是由交流变频控制,工作盘上可用
XBTGT触摸屏与变频器ATV61&ATV71的Modbus串行通信
施耐德技术服务中心TSC
变频器ATV61&ATV71与XBTGT触摸屏的
Modbus串行通信
XBTGT HMI Modbus Communication with ATV61&ATV71 Edition:2009-1 变频器ATV61&ATV71与XBTGT触摸屏的Modbus串行通信 1
施耐德技术服务中心TSC
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