西门子变频器常见问题
西门子高压变频器常见故障处理

1.变频器有任何异常情况都会发出报警或者故障信号,在键盘上表示为:若面板故障灯常亮表示变频器故障,若故障灯闪烁表示报警。
报警不影响变频器运行,故障会引起变频器停机。
只有出现非常严重的故障才会跳高压(变压器短路、损耗过大、风机故障、急停动作、变压器过温、高压柜门打开、输入电压过高;或控制电源没开)。
2.故障查询:“SHIFT”+“→”+“6220”+“ENTER/CANCEL”+“ENTER/CANCEL” +“ENTER/CANCEL”
退回主界面:“SHIFT”+“ENTER/CANCEL”+“SHIFT”+“ENTER/CANCEL”
3.故障复位:故障解除后,可从远方复位或用变频器操作面板上“FAULT RESET”按钮复位。
4.记录故障代码,询问西门子robicon 技术人员或热线
5.旁路故障复位:停机后,进2640,输入安全密码7777,进行操作。
之后要将光纤还原。
2、对换单元。
3、对换单元板。
西门子S120系列变频器常见故障分析及其解决措施

西门子S120系列变频器常见故障分析及其解决措施变频器的应用对电气传动控制领域产生的影响比较大,这是计算机智能控制技术和电力电子技术结合的应用技术,在对西门子S120系列变频器的应用过程中,其应用故障的解决就显得比较关键。
本文先就西门子S120系列变频器组成和原理简要阐述,然后就变频器的故障和解决措施详细探究。
标签:西门子变频器;故障问题;结构组成0 引言西门子S120系列变频器是西门子公司主流变频器品牌,其应用中有着诸多的优势,系统稳定以及高性能矢量控制技术和良好动态特性等等,这些应用的优势就使得变频器的应用比较广泛,在变频市场当中有着鲜明的发展优势。
通过从理论层面对西门子S120系列变频器的理论研究,就能为解决实际的故障问题提供相应参考依据。
1 西门子S120系列变频器组成和原理(1)西门子S120系列变频器组成。
西门子S120系列变频器主要是正弦脉冲宽度调节器,是通过整流电路以及直流中间电路和逆变电路等组成的,其在硬件的配置组成内容就比较多,有电机模块以及制动单元,数据/程序储存器和编码器等等部分。
数据/程序储存器从精细分级的CPU当中挑选合适的CPU加以应用,是取决于集成作业存储区的巨细。
还有信号模块的内容,这是操控器进程操作的重要接口,不一样的数字量以及模拟量能结合每项使命请求提出输入以及输出要求。
信号模块的装置比较简洁,高拼装密度以及简略参数设置等[1]。
另外,在外部编码器的部分,为能对驱动器以及闭环控制器优化以及调试,针对CPU变量提供了广泛跟踪功能,这样能够对系统进行实时诊断以及定时故障检测等。
(2)西门子S120系列变频器运作原理。
西门子S120系列变频器的运行作业过程中,主要是将三相以及单相的交流电转变成直流电,再将转变成的直流电转变成三相或是单相的交流电,在变频器的应用下能对输出的电压以及频率进行改变,这样就能改变电机运行曲线转速,从而使得电机的运行曲线保持平行下移。
在对变频器的应用下就能通过相对比较小的启动电流获得大的启动转矩[2]。
西门子变频器故障原因及预防措施分析

西门子变频器故障原因及预防措施分析1、安装环境西门子变频器属于电子器件装置,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。
在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。
对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。
2、外部的电磁感应干扰如果西门子变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。
减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15mm以上,与主回路保持10cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。
变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
3、电源异常电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。
这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。
西门子S120系列变频器常见故障分析及其解决措施

西门子S120系列变频器常见故障分析及其解决措施摘要:近几年,西门子变频器这个品牌在我国的发展非常的迅速,其中的产品被我国应用到各个领域中去。
其中,S120系列的变频器作为这个公司中最为主打的一个变频器品类。
它的作用基本就是能够控制并对三相交流异步电机的速度进行有效的调节。
针对于此,下文将详细阐述这个系列的工作原理还有出现问题进行分析和研究。
关键词:经济发展分析与研究解决措施三相交流异步电机主打品牌近几年,变频调节技术的发展越来越成熟,世界各个国家都在应用电气传动,全世界都在受电气传动控制的影响进行变化。
其作为计算机智能控制技术和电力电子技术二者融合在一起共同的结果。
现阶段,我国的各大工业领域都在应用变频器来进行一系列的调速工作。
我国应用最为多的一个产品就是西门子公司研发的S120系列的变频器。
这个系列的变频器作为西门子公司中最为主打的变频器品牌,其能够应用在控制三相交流异步电机的速率大小。
还能够进行有效的调节工作。
这个变频器的优势有很多,其中最为关键的就是其有着非常稳定的系统还有非常好的动态特性以及高性能的矢量控制技术等等。
正是这些优势才使得这个系列的变频器能够被世界各个国家所应用。
但是,经过对我国对这个系列的变频器进行使用分析可知,有很多因为使用出现错误或者是设置不妥当进行发生的一系列问题发生。
根本不能实现我们当时的预期效果。
所以,我们必须要对这些问题进行研究,才能够减少类似问题的出现。
下面将详细阐述这个变频器的结构以及原理还有其硬件的配置进行分析。
本人还提出了一些有效的意见,仅供参考。
一、西门子1.1西门子S120系列的变频器的结构基本上都是交电压源到直电压源再到交电压源型spwm的变频器。
组成部分有整流电路还有直流的中间电路还有逆变电路等等电路共同构成。
1.2西门子S120系列的变频器的硬件配置有电源模块还有控制单元以及制动单元还有接口通讯板等等部分构成。
二、西门子 S120 系列变频器的工作原理一般情况之下,我们都将电压还有频率不会变化的那种交流电改变成电压还有频率能够进行变化的那种交流电,类似于这样的装置我们称之为变频器。
西门子变频器故障排除指南

西门子变频器故障排除指南
故障一:电源问题
现象:
变频器无法启动,显示屏无反应。
解决方案:
1. 检查电源线是否插入变频器并连接稳定。
2. 使用万用表测试电源插座的电压是否稳定。
3. 检查变频器的保险丝是否熔断,如有需要更换。
故障二:过载
现象:
变频器在运行中突然停止。
解决方案:
1. 检查所连接的设备是否过载,如有需要减少负荷。
2. 检查变频器设置的过载保护参数是否合理。
故障三:温度过高
现象:
变频器运行一段时间后发热严重。
解决方案:
1. 检查变频器周围是否存在堵塞物或阻挡物,保证通风良好。
2. 调整变频器的运行参数,将负荷适当降低。
故障四:通讯异常
现象:
变频器与其他设备通信失败。
解决方案:
1. 检查通讯线路是否连接稳定。
2. 重新设置变频器的通讯参数,确保与其他设备设置一致。
以上是一些常见的西门子变频器故障及解决方案,希望能对您有所帮助。
如有其他问题,请随时联系我们的技术支持团队。
*注意:本文档提供的解决方案仅供参考,请在操作过程中遵循相应的安全规范,并根据具体情况进行调整。
*。
西门子变频器故障代码简明对照表

西门子变频器故障代码简明对照表在工业自动化领域,西门子变频器凭借其出色的性能和稳定性,得到了广泛的应用。
然而,在使用过程中,难免会遇到各种故障。
为了帮助用户能够快速准确地识别和解决问题,下面为大家整理了一份西门子变频器常见故障代码的简明对照表。
一、过电流故障(F0001)过电流故障是西门子变频器中较为常见的一种。
当变频器的输出电流超过了允许的最大值时,就会触发该故障。
可能的原因包括:1、电机短路或接地故障。
2、变频器输出侧短路。
3、加速时间设置过短,导致电机电流瞬间过大。
4、电机负载突变,例如机械卡住。
二、过电压故障(F0002)过电压故障通常发生在电源电压过高或者电机在减速过程中产生的回馈能量无法及时释放的情况下。
具体原因有:1、电源电压超过了变频器的允许范围。
2、减速时间设置过短,导致电机回馈能量无法及时消耗。
3、制动电阻选型不正确或故障。
三、欠电压故障(F0003)欠电压故障可能是由于电源输入电压不足,或者变频器内部的电源电路出现问题。
常见的引发因素包括:1、电源电压过低。
2、电源瞬间停电。
3、变频器内部的整流桥故障。
四、变频器过热故障(F0004)当变频器的温度超过了允许的上限值时,会触发过热故障。
主要原因有:1、变频器散热风扇故障,导致散热不良。
2、环境温度过高。
3、变频器过载运行,产生过多的热量。
五、接地故障(F0021)接地故障表示变频器检测到电机或电缆存在接地问题。
可能是以下原因导致:1、电机接地不良。
2、电机电缆破损导致接地。
六、短路故障(F0022)短路故障一般是由于变频器输出侧发生相间短路或对地短路引起。
可能的原因包括:1、电机相间短路。
2、电机电缆短路。
七、I/O 板故障(F0023)I/O 板故障可能是由于输入输出板的硬件故障,或者是与控制板之间的通信问题。
八、编码器故障(F0090)如果使用了编码器反馈,当编码器出现故障时会触发此代码。
原因可能有:1、编码器损坏。
2、编码器电缆连接不良。
西门子M430变频器故障排除

F0001过流♦电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应♦电动机电缆太长♦电动机的导线短路♦有接地故障检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载> 增加斜坡时间> 减少“提升”的数值F0002过电压♦禁止直流回路电压控制器(P1240=0)♦直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)♦由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压。
♦斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
检查以下各项:1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
注意负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸FX 和GX 的变频器应接入制动电阻。
F0003欠电压♦供电电源故障。
♦冲击负载超过了规定的限定值。
检查以下各项:1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。
3. 使能动态缓冲(P1240=2)F0004变频器过温♦冷却风量不足♦环境温度过高。
检查以下各项:1. 负载的情况必须与工作/停止周期相适应2. 变频器运行时冷却风机必须正常运转3. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值4. 环境温度可能高于变频器的允许值F0005变频器I2T 过热保护♦变频器过载。
♦工作/ 间隙周期时间不符合要求。
♦电动机功率(P0307)超过变频器的负载能力(P0206)。
西门子6SE48系列变频器的常见故障及处理

西门子6SE48系列变频器的常见故障及处理1 引言随着自动控制、微电子、电力电子、通信等技术的高速发展,变频器调速技术也得到了前所未有的提高,使交流调速已逐步取代直流调速,在各行各业中获得了广泛的应用。
变频器除了具有卓越的调速性能之外,还有显著的节能作用,是企业技术改造和产品更新换代的理想调速装置。
自上世纪80年代被引进中国以来,变频器作为节能应用与速度工艺控制中越来越重要的自动化设备,得到了快速发展和广泛的应用。
变频器以其具有节电、节能、可靠、高效的特性应用到了工业控制的各个领域中,并发挥着重要作用,如变频调速在电力、纺织与化纤、建材、石油、化工、冶金、公用工程等。
但在使用过程中,其维护问题比较复杂,现就西门子变频器在纺织化纤中的应用中的常见故障及维护作一些分析。
2 6se48系列西门子变频器的结构6se48系列西门子变频器同其它通用变频器一样,是交-直-交电压源型spwm(正弦脉冲宽度调节器)变频器,它的主电路主要用不可控整流器、spwm逆变器,其输出电压波形接近正弦波。
西门子变频器的组成结构主要由主电路、控制电路、保护电路及显示接口装置等构成。
按元件组成来分,又可分为主控制板、sm板、门控制板和接口单元。
首先是它的主控制板sr6050,它包含一个16字节处理系统,这个微机系统控制和监测内部的变频器运行,并处理所有的外部运行。
其次是sm板,又叫电源和信号探测板,是集直流电源和信号检测功能为一体的电路板。
它生成24v和正负15v的直流电,供给门控制单元线路板使用,并检测一些故障信号,来进行保护。
门控制单元是通过调制后产生的电压信号,控制大功率开关管进行导通和关断。
最后是接口单元,包括接口板和串行接口,主要用来和其它设备进行通讯。
除此之外,西门子变频器还有一些专用的附加元件如摆动发生器。
对于纺织厂的横动驱动,为了形成稳定的丝饼结构,变频器的频率就按技术要求作周期性变化。
西门子变频器采用wg601数字摆动发生器就可产生横动变频器所要的调制频率。
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问题:
何时需要应用 MM440 的无速度反馈的矢量控制模式(SVC),如何应用?
回答:
由于无速度反馈的矢量控制(SVC)能提供很高的动态和静态特性,因此在以下应用场合可以 使用 MM440 的无速度反馈的矢量控制模式。
要求很高的动态特性 低速时要求提供大的输出力矩 要求很精确的速度稳定性 要求对电机提供很完善的保护 要求很快的响应速度 由于 SVC 控制需要很精确的电机模型,因此 SVC 控制不能应用于以下一些场合:
问题: 如何使用 MM420 的直流制动功能? 回答: 可以通过设置参数 P1230,P1232 和 P1233 来使用 MM420 的直流制动功能。具体说明如 下: P1230-直流制动功能使能 P1233-设置在 OFF1 命令后直流制动的持续时间 P1232-设置直流制动电流的大小 问题: MM4 对参数 P1210 的不同设定值是如何响应的? 回答: 参数 P1210 用于设置变频器在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新起动。具体设定值 及功能请参见 MM4 操作手册说明。 问题:
如果要将参数值设定为 11,则设定值如下所示:
方法二:使用参数 P0011,P0012 和 P0013。 参数 P0013 用来定义一个用户将要访问的参数组,而另外的参数用户将无法访问。因此选择 一些参数后,通过输入参数锁,可以防止所选择的参数被非法修改。具体使用说明如下; 第 1 步:设定 P0003=3(专家级参数) 第 2 步:转到 P0011 的下标 0 至 16(用户参数列表) 第 3 步:将用户定义的列表中所要求看到的有关参数输入 P0011 的下标 0 至 16 其中,以下参数是固定的,且不能修改。 P0011 的下标 19=12(用户定义的参数解锁) P0011 的下标 18=10(调试参数滤波器) P0011 的下标 17=3(参数访问级) 第 4 步:设定 P0003=0,使用户定义的参数有效 注意:
MM420 模拟量输出的精度是多少?
回答: MM420 模拟量输出的精度是 10 位,或最大值的 0.098%。
问题:
MM420 的模拟量输入能否采用 4-20mA 电流信号? 回答:
由于 MM420 的模拟量输入信号是 0-10V,因此要采用 4-20mA 电流信号,必须在控制端 子 3 和 4 之间连接一合适的电阻。 Example:使用一个 300 欧姆的电阻。 如图所示,同时有关一些模拟量输入的参数需要重新设定。
回答:
有两种方法用来防止 MM4 的参数被非法修改,说明如下: 方法一:使用参数 P0927。 参数 P0927 用来定义用户修改参数的途径。它可以有很多设定值,具体设置见 MM4 的操作说 明书。 注意,参数 P0927 是一个二进制参数。 例如,如果要将参数值设定为 15,就必须使所显示的数值为二进制的 15,在 BOP 上的显示如 下:
问题:
如何估算变频器所需的通风量及散热量?
回答:
可以用下列公式来计算变频器所需的通风量。 风量(m3/小时)=(功率瓦数/T)×3.1 散热量=3%×变频器的额定功率 其中:T=控制柜内允许的温升 3.1=海平面空气热度
问题:
在不拆下 MM4 的 BOP 的情况下,如何防止 MM4 的参数被非法修改?
问题: MM420 的左转和右转命令同以前的产品相比较是否一致?
回答: MM420 的左转和右转命令同以前的产品相比较,其基本功能完全相同,但也存在一些区别。 如下图所示,当变频器在减速过程中有一个左转命令,则此命令被忽略,若想要变频器左 转,工作时序是使用反转命令或当变频器停止后,再给出一个左转命令。
首先设定 P0011(参数锁)为一个不同于 P0012(解锁)的值,防止用户定义的参数发生变 化,然后设定 P0003 为 0,使用户定义的参数列表有效。
只有当输入参数 P0012 的值与参数 P0011 的值相同时,才允许重新进入用户所定义的参数列 表。
进行工厂缺省复位(P0010=30,P0970=1)时,将复位所有参数,包括用户所定义的参数列 表中的参数。 问题:
P0810 或 P0820 的值 P0811 或 P0821 的值
0
0
Selects the DDS(CDS) in index 0
0
1
Selects the DDS(CDS) in index 1
1
0
Selects the DDS(CDS) in index 2
1
1
Also selects the DDS(CDS) in index 2
电机和变频器的额定功率比小于 1 比 4
电机运行最大频率超过 200HZ
同步电机和多电机传动 问题:
如何选择 MM440 的其它几套参数?
回答:
MM440 的很多参数都有索引号,它用来存储不同的参数值,这些不同的参数值可以通过如数 字输入口(DI 口)等进行选择。共有两种类型的参数:传动数据参数(DDS)和控制数据参 数(CDS)。 大部分参数都有三个索引号,in000,in001 和 in002.缺省设定时 in000 的参数值有效. 可以通过参数 P0810,P0811 或 P0820,P0821 来选择这些不同索引号的值,如下表所示:
问题: MM4 所允许的最长电机电缆长度是多少? 回答: 对 MM420 和 MM440,在无输出电抗器和有输出电抗器时所允许的最长电机电缆长度如下: A、无输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,最长电机电缆长度一般不要超过 50 米;如果使用 非屏蔽电缆,最长电机电缆长度不能超过 100 米。 B、有输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,最长电机电缆长度一般不要超过 200 米;如果使用 非屏蔽电缆,最长电机电缆长度不能超过 300 米。 问题: 什么是快速电流限幅(FCL)? 回答: 快速电流限幅(FCL)是周期性的将实际电流限幅集成在变频器中,而其限幅值设置比软件中 设定的过流跳闸值略微低一点而且响应更快,这样就避免了突然加载或快速升速时的误动和不 必要的跳闸。 电流波形如下所示:
如何屏蔽 MM4 系列变频器的报警信号?
回答:
可以使用 MM4 系列变频器的第 3 级参数 P2100 和 P2101 对报警信号进行屏蔽。具体说明如 下:
1.参数 P2100 用来选择故障/报警信号的代号,它最多可以为三种故障或报警信号选择在发生 故障或报警后应采取的非缺省(非工厂缺省设定)措施。
P0757(值 X1)=(4mA*300)=1.2V P0759(值 X2)=(20mA*300)=6.0V P0761(死区的宽度)=1.2V 以上的例子是使用一个 300 欧姆的电阻,因此如果使用不同阻值的电阻时,P0757-P0761 需要重新进行计算。
问题:
如何使用主给定和附加给定?
回答:
MM440 具有力矩控制功能,可以应用于一些张力控制的场合,使用时,需要注意以下问题:
首先设定变频器为矢量控制模式(SVC)。
通过参数 P1500 设定力矩控制的给定源;参数 P2003 为基准力矩。
通过参数 P1300=22 激活力矩控制功能。
实际力矩(Nm)可以通过参数 r0031 来监测。 注意:在应用力矩控制时,如果没有负载电机会出现飞车,因此应设置一些其它的限制条 件,如 P1082(电机最大运行频率)等。
MM4 能提供非常灵活的多种给定方式。简单说明如下: P1000=32(设定模拟量输入为主给定,固定频率为附加给定) P1001-P1007=固定频率值(Hz) P0701-P0703:设定数字输入 1-3 的功能 P0757-P0760:模拟量输入的标定
问题:
如何使用 MM440 的力矩控制?
回答:
MM4 常见问题
回答:
1:BOP 操作面板的"P"键不能正常工作。 检查变频器是否工作在"Function"模式。 2:无法修改电机参数。 电机参数只能在快速调试模式(P0010=1)下才能修改。 3:BOP 操作面板显示"-----"。 表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。 4:变频器不能运行。 检查参数 P0010,变频器只有在参数 P0010=0 时才能运行 检查参数 P0700 的设置,确认变频器的控制命令源。 问题:
问题:
如何使用 MM4 变频器的 BiCo同的使用人员分类,可以分为不同的访问等级,并且通过参数 P0003 进行选择。其不同的参数设置值如下; 0 用户定义的参数表 1 标准级:可以访问最经常使用的一些参数 2 扩展级:允许扩展访问参数的范围,例如变频器的 I/O 功能等。其参数功能同 MM3 的所有 参数功能相似。 3 专家级:可以范围变频器的全部参数,用来实现变频器的全部功能 4 维修级:只供授权的维修人员使用,且具有密码保护 BiCo 功能是一种比较复杂的应用,通过它可以实现变频器的 I/O 的互联。在应用此功能时, 必须进入变频器的专家级参数;以下为具体的应用实例。 实例 1:使用变频器的模拟量输出口来监视变频器的温度 设置 P0771(定义变频器的模拟输出功能)=37(只读参数 r0037 为变频器的温度)同样可 以设置 P0771 为其它一些只读参数,来实现变频器或电机变量的显示和监测。 实例 2:使用数字输入 2(DI2)来激活变频器的继电器输出 第一步:设置 P0003=3,用以访问变频器的全部参数。 第二步:设置 P0702=99,用以激活变频器 DI2 的 BiCo 功能;注意一旦 DI2 的 BiCo 功能被 激活后,若想重新设置为其它参数值,需首先将变频器进行工厂复位。 第三步:设置 P0731=722.1,当变频器 DI2 的 BiCo 功能被激活后,在参数 P0731 中将会有 一个新的参数值 722.1,通过设置 P0731=722.1 后,实现将变频器的 DI2 连接至变频器的继 电器输出口。 第四步:运行变频器,同时可以使用变频器的 DI2 来实现变频器的继电器输出工作。 实例 3:将变频器的停车方式 OFF1 该为 OFF3 第一步:设置 P0003=3,用以访问变频器的全部参数。 第二步:设置 P0701=99,用以激活变频器 DI1 的 BiCo 功能。 第三步:设置 P0840=722.0(用 BiCo 功能选择正向运行 ON 的命令源) 设置 P0848=722.0(用 BiCo 功能选择 OFF3 停车的命令源) 这样在变频器起动运行时,将按照参数 P1120 所设定的加速时间到达给定频率;在停车时, 通过断开变频器的 DI1 口,变频器将按照所设定的 OFF3 停车方式停车,且减速时间为参数 P1135 中的设定值。