西门子变频器对485通信的干扰

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变频器RS485通信中的干扰及解决办法

变频器RS485通信中的干扰及解决办法

变频器RS485通信中的干扰及解决办法变频器RS485通信中的干扰及解决办法在工业现场,许多用户都被以下问题困扰过:当PLC与变频器或变频器与变频器之间采用RS485方式进行通信时,经常容易产生通信中断、误码、死机甚至RS485接口被烧坏等故障,而且联网的变频器越多,这种现象越容易发生!由于变频器本身的特点决定了变频器会产生诸多干扰,对于RS485通信口而言,由于各个变频器和PLC使用不同的电源,或本身电路结构的不同使得各个RS485通信口的地电位相差很大,势必造成传送数据时信号失真较为严重,使得通信出错,当共模电压超过-7V或+12V时则会损坏RS485接口!将每个RS485通信口进行隔离是解决问题的最好办法,即需在每台变频器和PLC 的RS485通信口上加装RS485到RS485的隔离器,为了保证加装了隔离器后仍然使用原来的软件,隔离器必须是无延时的、波特率自动适应的数据完全透明传输装置。

德阳四星电子的BH-485G隔离器正是为解决以上问题而研制的。

BH-485G隔离器是真正具有数据流向自动切换、数据完全透明传输、无延时的隔离器,波特率为0~250Kbps自适应,供电电源具有5VDC或24VDC两种方式任选(一般变频器上均有24VDC电源输出端子),而且BH-485G具有二对RS485接线端子,避免了会使波形畸变的总线分支问题,接线非常方便。

BH-485G外形为标准导轨安装,带有数据收发指示灯。

加装了BH-485G隔离器后的变频器和PLC组成的RS485通信网络如下图所示:须将总线二端的BH-485G上的终端电阻设置开关K拨到”R”(接入120欧终端电阻),其它位置的开关拨到”OFF”(不接终端电阻).如通信距离超过2公里(9600bps时),可在总线中增加RS485中继器(型号:E485GA)或使用CAN- 485G超远程隔离驱动器。

BH-485G的详细资料请看网站上的使用说明书。

以上方案已在工程中大量采用,实践证明十分稳定可靠,已解决了RS485。

变频器谐波干扰485通讯现象

变频器谐波干扰485通讯现象

变频器谐波干扰485通讯现象近年来,随着工业自动化的快速发展,变频器作为一种重要的电力调节设备,被广泛应用于各个行业。

然而,随之而来的问题也逐渐显现出来,其中之一就是变频器谐波干扰485通讯现象。

485通讯是一种常用的工业通讯协议,具有传输距离远、抗干扰能力强等优点,因此在工业自动化领域得到广泛应用。

然而,由于变频器的工作原理,会产生大量的谐波干扰信号,这些信号会对485通讯造成干扰,导致通讯质量下降甚至中断。

变频器谐波干扰485通讯的原因主要有两个方面。

首先,变频器内部的电子元件和电路会产生谐波信号,这些信号会通过电源线、信号线等途径传播出去,进而干扰到485通讯线路。

其次,变频器的工作频率通常较高,这也增加了谐波干扰的可能性。

变频器谐波干扰485通讯的表现形式多种多样。

一方面,通讯质量下降,数据传输速率变慢,甚至出现数据丢失的情况。

另一方面,通讯线路上会出现噪声,干扰其他设备的正常工作。

此外,谐波干扰还可能导致通讯设备的故障,甚至损坏设备。

为了解决变频器谐波干扰485通讯的问题,可以采取以下几种措施。

首先,可以在变频器的输入端安装滤波器,用于抑制谐波信号的产生。

其次,可以在485通讯线路上安装屏蔽罩,减少谐波信号的干扰。

此外,还可以采用光电隔离等技术手段,将变频器和485通讯设备进行隔离,避免谐波干扰的传播。

除了以上措施,还需要加强对变频器的设计和制造过程的控制。

在设计变频器时,应尽量减少谐波信号的产生,采用合适的电子元件和电路结构。

在制造过程中,应严格控制产品质量,确保变频器的工作稳定性和可靠性。

总之,变频器谐波干扰485通讯是一个需要引起重视的问题。

只有通过合理的措施和技术手段,才能有效地解决这一问题,保证工业自动化系统的正常运行。

同时,也需要加强对变频器的研究和开发,提高其抗干扰能力,为工业自动化的发展做出贡献。

485通信中干扰抑制方法

485通信中干扰抑制方法

485通信中干扰抑制方法ﻫRS-485匹配电阻RS—485就是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻.推荐在通信速率大于19、2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。

ﻫRS—485接地ﻫRS—485通信双方得地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口得信号地相连,注意信号地不要接大地。

ﻫﻫ还有,就就是采用隔离措施ﻫ变频器应用中得干扰抑制措施在进线侧加装电抗器,可以抑制变频器产生得谐波对电网得干扰。

输出侧不能加吸收电容,因为会导致变频器过电流时延迟过电流保护动作,只能加电抗器,以改善功率因数.ﻫ避免变频器得动力线与信号线平行布线与集束布线,应分散布线。

检测器得连接线、控制用信号线要使用双绞屏蔽线。

变频器、电机得接地线应接到同一点上。

在大量产生噪声得机器上装设浪涌抑制器,加数据线滤波器到信号线上。

将检测器得连接线、控制用信号线得屏蔽层用电缆金属夹钳接地.ﻫ信号线与动力线使用屏蔽线并分别套入金属管后,效果更好。

容易受干扰得其它设备得信号线,应远离变频器与她得输入输出线.如何解决中频炉得谐波干扰中频炉在使用中产生大量得谐波,导致电网中得谐波污染非常严重。

谐波使电能传输与利用得效率降低,使电气设备过热,产生振动与噪声,并使其绝缘老化,使用寿命降低,甚至发生故障或烧毁;谐波会引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容补偿设备等设备烧毁。

谐波还会引起继电器保护与自动装置误动作,使电能计量出现混乱。

对于电力系统外部,谐波会对通信设备与电子设备产生严重干扰,因而,改善中频炉电力品质成为应对得主要着力点.ﻫﻫ滤除中频炉系统谐波得传统方法就是LC滤波器,LC滤波器就是传统得无源谐波抑制装置,由滤波电容器、电抗器与电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿得需要。

这种滤波器出现最早,成本比较低,但同时存在一些较难克服得缺点,比如只能针对单次谐波,容易产生谐波共振,导致设备损毁,随着时间谐振点会漂移,导致谐波滤除效果越来越差。

如何减少变频器对PLC及外围设备通讯电磁干扰

如何减少变频器对PLC及外围设备通讯电磁干扰

如何减少变频器对PLC及外围设备通讯电磁干扰随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机转速的重要设备,广泛应用于各个工业领域。

然而,由于变频器本身的特性以及电磁干扰等原因,会对PLC(Programmable Logic Controller)与外围设备的通讯产生干扰,进而影响整个系统的运行稳定性和可靠性。

本文将详述如何减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法,以确保工厂生产过程的正常运行。

首先,我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。

具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好;对变频器的输入和输出电缆进行屏蔽处理,以减少电磁泄漏和噪声传导。

其次,良好的布线设计也是减少干扰的重要手段。

我们可以尽量将PLC与外围设备的通讯线缆采用屏蔽电缆,降低外界环境电磁干扰;通过电缆托架将通讯线缆与电源线、控制线等分开布放,避免它们相互干扰。

此外,滤波器的应用也是有效的干扰抑制方法。

在PLC输入电源线路和输出负载线路上安装滤波器,可有效过滤掉电磁干扰信号;对于通讯线路,可以使用信号滤波器来减少干扰信号的传输。

合理设置PLC输入输出模块也是减少干扰的有效方法。

对于输入模块,可以在外围设备信号输入接口处设置防护电路,防止干扰信号误判;对于输出模块,可以根据实际需求设置抗干扰电路,降低输出信号受干扰的可能性。

在PLC与外围设备间的通讯线路上使用信号隔离器和光耦隔离器,可以有效隔离变频器等高干扰源。

对于远距离通讯,可使用光耦隔离器将信号光电隔离,消除可能的电磁干扰。

增加滤波电容是另一个常用的干扰抑制方法。

在PLC电源线路和通讯线路的接线端口处增加滤波电容,以抑制电磁噪声;针对变频器的输出端口,可选择使用高品质的滤波电容来减少噪声。

合理的设备布局和间距设置也有助于减少干扰。

变频器和PLC等设备尽量远离其他干扰源,如电机、高频设备等;设备之间的布局应合理,避免干扰信号相互干扰。

变频器采用485通讯注意事项

变频器采用485通讯注意事项

变频器采用485通讯注意事项
变频器采用485通讯时,有一些注意事项需要特别关注。

首先,要确保485通讯线路的连接质量良好,包括线路的接地、屏蔽和接
线方式,以及线路长度和传输速率的匹配。

这些都会影响通讯的稳
定性和可靠性。

其次,需要注意485通讯的协议设置,包括波特率、数据位、停止位和校验方式等参数的配置,确保与通讯设备的要求
一致。

另外,要注意485通讯的地址设置,避免与其他设备地址冲突,确保通讯的准确性。

此外,需要注意485通讯的数据处理和错
误处理,包括数据的解析和处理方式,以及通讯错误时的处理策略,确保通讯数据的准确性和稳定性。

最后,要注意485通讯的环境干
扰和电磁兼容性,避免外界干扰对通讯的影响,确保通讯的稳定性
和可靠性。

综上所述,变频器采用485通讯时,需要特别关注线路
连接质量、协议设置、地址设置、数据处理和错误处理,以及环境
干扰和电磁兼容性等方面的注意事项,以确保通讯的稳定和可靠。

西门子变频器干扰问题及解决方案

西门子变频器干扰问题及解决方案

g o o d r e s u l t i n a c t u a l a p p l i c a t i o n b y r e s e a r c h i n g t h e c h a r a c t e r i s t i c o f g e n e r a t i o n a n d p r o p a g a t i o n o f e l e c t r o ma g n e t i c i n t e r f e r —
Ab s t r a c t : F o c u s i n g o n t h e f r e q u e n c y o f i n v e r t e r p r o b l e m, t h i s p a p e r ma k e s t h e c o r r e s p o n d i n g s o l u t i o n s a n d a c h i e v e s t h e
第4 0卷第 3期
2 0 1 4年 6月




Vo 1 . 4 0. No . 3
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f B a o t o u S t e e l
J u n e, 2 0 1 4
西 门子变 频 器 干 扰 问题 及 解 决 方 案
致 控 制失 灵 , 严重 影 响设备 的正 常运行 和生 产情 况 。 因此 , 提 高 系统 的抗 干 扰 能 力 的 可靠 性 是 自动 化 装 置应 用 中不 可忽 视 的重要 内容 。
的干 扰后若 不加 处 理 , 电 网噪声 就 会 通 过 电 网 电源
电路 干扰 变频器 。

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

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。

变频器产生的干扰及解决方案

变频器产生的干扰及解决方案

变频器产生的干扰及解决方案一、引言变频器是一种广泛应用于工业领域的电力调节设备,它能够改变输入电源的频率和电压,从而控制电动机的转速和运行方式。

然而,变频器在工作过程中会产生一定的电磁干扰,对周围的电子设备和系统造成不利影响。

本文将详细介绍变频器产生的干扰原因及解决方案。

二、干扰原因1. 电磁辐射干扰:变频器内部的电子元件和电路在工作时会产生高频电磁辐射,这些辐射会通过电源线、控制线等传导途径传播到其他设备或者系统,引起干扰。

2. 电磁感应干扰:变频器中的高频电流会在电源线和控制线上产生电磁感应,从而影响周围设备或者系统的正常工作。

3. 电源电压波动干扰:变频器的工作会对电源系统产生一定的负载,导致电源电压波动,进而影响其他设备的正常运行。

三、干扰影响1. 通信干扰:变频器的电磁辐射会对无线通信设备、传感器等产生干扰,导致通信质量下降或者无法正常通信。

2. 控制系统干扰:变频器的电磁感应干扰会对控制系统的传感器、执行器等产生影响,导致控制精度下降或者无法正常控制。

3. 电子设备故障:变频器引起的电源电压波动可能会对其他电子设备的电路稳定性产生影响,导致设备故障或者损坏。

四、解决方案1. 电源滤波器:通过在变频器电源输入端安装滤波器,可以有效地减少电源电压波动对其他设备的影响。

滤波器能够滤除电源中的高频噪声,提供稳定的电源供应。

2. 屏蔽措施:对变频器进行屏蔽处理,包括对电源线、控制线等进行屏蔽,可以减少变频器产生的电磁辐射干扰。

屏蔽材料的选择和布局合理性对屏蔽效果起着重要作用。

3. 地线连接:良好的地线连接可以有效地减少变频器的电磁感应干扰。

在安装变频器时,应确保变频器和其他设备的地线连接良好,减少接地电阻。

4. 滤波器:在变频器的输入端和输出端安装滤波器,可以有效地减少电磁干扰的传导。

输入端滤波器可以减少电源线上的电磁感应干扰,输出端滤波器可以减少对机电的干扰。

5. 策略调整:通过调整变频器的工作策略,如降低输出频率、增加开关频率等,可以减少电磁辐射干扰的产生。

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西门子变频器对485通信的干扰
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射。

在通信过程中,有两种原因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。

以下是找到的匹配电阻的问题:
A: 我们公司的做法是:在485的任何一个节点上,对A上拉;对B下拉,具体接线就是:(+5V---R1---A---R2---B---R3---GND),其中R1:3.3K,R2:180欧姆,R3:3.3K,取消原来的120欧电阻,这样在总线空闲的时候就保证A比B高出大约200mV的电压,也就是说能保证总线上的数据状态在空闲的时候是稳定的1。

这可是我们公司几年的现场经验得来的,效果很好,保证比原来那种方式好多了.
B: 确有可取之处,但是请问:在485的任何一个节点上,对A上拉,对B下拉,如果节点多了485驱动能力恐怕支撑不了吧?
C: 485通信总线上的匹配电阻究竟应该怎样配才能使通信总线稳定可靠呢?为什么我在总线的首尾各配120欧的电阻,总线仍然不稳定?究竟有那些因素干扰了它?
D: 个人经验:485总线的匹配电阻与该总线上的设备有关。

主要是总线上设备的输入阻抗和输出阻抗对485总线的特性阻抗影响比较大。

所以在匹配485总线的终端电阻时最好使用一个可调电阻来不断的测试。

或者使用设备测量出该485总线的特性阻抗,然后加以相应的电阻与之匹配。

还有就是使用理论计算也可以计算出给485总线的相应的数据。

E: 485通信总线上的匹配电阻只在末端出现,如果设备较多(接近32个)可以不接匹配电阻;另外485通信总线虽然手册上说可以选用双绞线,但最好还是选用两芯屏蔽线且屏蔽网不得两端接地。

我的经验就是这样,且从没发现有干扰!
F: 我觉得485通讯总线的匹配电阻的选择,大家可以用这个简单的办法试一下:把一个电位器接在A—B 之间,然后用示波器测A——B之间的波形。

什么时候波形最好,就把此时电位器接在A——B两端之间的两脚的电阻值量出来,然后用同样阻值的电阻代替电位器。

G: 总线不稳定不一定是硬件引起的,我建议查找一下,是否存在软件方面的BUG。

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