Siemens 6SE6440-2UD31-1CA1 MICROMASTER 440 AC-Antrieb
Die MICROMASTER 440-Serie umfasst eine Reihe von Frequenzumrichtern zur Steuerung der Drehzahl von Drehstrom-Asynchronmotoren. Die verfügbaren Modelle decken ein breites Spektrum ab, von 120 W einphasigem Eingang bis zu 75 kW dreiphasigem Eingang, und bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Diese Umrichter sind mikroprozessorgesteuert und verwenden fortschrittliche Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)-Technologie, was sie sowohl zuverlässig als auch vielseitig macht. Eine spezielle Pulsweitenmodulationsmethode mit wählbarer Pulsfrequenz sorgt für einen leisen Motorbetrieb, während umfassende Schutzfunktionen einen hervorragenden Umrichter- und Motorschutz bieten.
Mit seinen werkseitigen Standardeinstellungen ist der MICROMASTER 440 ideal für eine breite Palette einfacher Motorsteuerungsaufgaben. Gleichzeitig kann er durch seine umfassende Funktionalität auch anspruchsvollere Motorsteuerungsanwendungen bewältigen. Der MICROMASTER 440 kann sowohl in Standalone-Anwendungen als auch vollständig in Automatisierungssysteme integriert eingesetzt werden.
Technische Merkmale & Anwendungseinblicke
Leistungsskalierung: Was ist der tatsächliche Bereich für diese Baugrößen?
Der MM440 deckt alles von kleinen 120-W-Antrieben (einphasig) bis zu 75-kW-Industrieanlagen (dreiphasig) ab. Der eigentliche Vorteil hier ist die gemeinsame Firmware; Sie benötigen keine andere Software, um einen winzigen 120-W-Lüfterantrieb im Vergleich zu einem 75-kW-Extruder zu parametrieren. Die Logik bleibt über alle Baugrößen (FSA bis FSF) hinweg konsistent.
IGBT-Ansteuerung: Warum einen Mikroprozessor zur Ansteuerung der Brücke verwenden?
Die Insulated Gate Bipolar Transistoren (IGBTs) werden über Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessorimpulse geschaltet. Dies dient nicht nur der Geschwindigkeit, sondern auch der Präzision der Wellenform. Es ermöglicht dem Antrieb, einen saubereren Wechselstromausgang mit weniger Oberschwingungen zu synthetisieren, wodurch der Motor nicht durch Wirbelstromverluste "gekocht" wird, wie man sie bei billigeren, nicht intelligenten Antrieben sieht.
Pulsfrequenz: Wie man hochfrequentes Motorgeräusch behandelt?
Wenn der Motor bei einer bestimmten Drehzahl "singt" oder pfeift, passen Sie die wählbare Pulsfrequenz (PWM) an. Durch Erhöhen der Trägerfrequenz wird das Geräusch aus dem hörbaren Bereich verschoben. Es gibt jedoch eine Hardware-Steuer: Höhere Schaltfrequenzen erzeugen mehr Wärme im Kühlkörper des Antriebs, sodass Sie den Ausgangsstrom möglicherweise reduzieren müssen, wenn Sie sich in einem heißen Gehäuse befinden.
Inbetriebnahme: Kann ich den vollständigen Parameterbaum für einfache Lasten umgehen?
Ja. Für Standardpumpen oder Kreiselpumpen verwenden Sie einfach den Schnellinbetriebnahmemodus (P0010=1). Sobald Sie die Motornenndaten (Spannung, Strom, CosPhi) in den Antrieb eingegeben haben, übernehmen die internen Werksmakros die V/f-Kennlinie. Sie berühren die tiefe BICO-Logik (Binärverbinder) nur, wenn Sie benutzerdefinierte E/A oder komplexe Verriegelungen durchführen.
Netzwerklogik: Wie lässt sich dies in ein SPS-Rack integrieren?
Obwohl er als eigenständiger "dummer" Antrieb mit Klemmenleisten gut funktioniert, ist er für die integrierte Automatisierung konzipiert. Stecken Sie ein PROFIBUS- oder PROFINET-Modul auf die Vorderseite, und der Antrieb wird zu einem E/A-Knoten. Sie können Live-Drehmomentdaten, Gleichstromzwischenkreisspannung und Fehlercodes (wie F0001 oder F0002) direkt in Ihren SPS-Code ziehen, um eine Echtzeitüberwachung zu ermöglichen.
Das Bremsproblem: Wie man hochträge Lasten ohne Fehler stoppt?
Wenn Sie eine schwere Last schnell herunterfahren, erzeugt der Motor Energie zurück in den Antrieb, wodurch die Gleichstromzwischenkreisspannung ansteigt. Der MM440 verfügt über einen integrierten Bremschopper (überprüfen Sie Ihre Baugröße auf Kompatibilität). Er leitet diese überschüssige "Rückspeise-"Energie in einen externen Widerstand ab, wodurch der Antrieb nicht durch einen F0002 (Überspannungs-)Fehler auslöst.
Phasenbrücke: Drehstrommotoren an einer einphasigen Steckdose betreiben?
Die 120-W-Modelle (und andere Modelle mit geringer Leistung) sind "Phasenumwandler". Sie richten den einphasigen 230-V-Eingang in einen internen Gleichstrombus gleich, dann erzeugen die IGBTs einen symmetrischen Drehstromausgang. Dies ist die Standardmethode, um Motoren nach Industriestandard in Werkstätten zu betreiben, in denen Sie nur einphasigen Hausstrom haben.
Steuerungsmodi: Wann wechsle ich von V/f zu Vektor?
Verwenden Sie V/f für einfache Lüfter. Wenn Sie jedoch volles Drehmoment bei Null Drehzahl oder präzise Drehzahlhaltung unter schwankenden Lasten benötigen, aktivieren Sie die sensorlose Vektorregelung. Der Mikroprozessor berechnet in Echtzeit ein mathematisches Modell des Magnetflusses des Motors. Es gibt Ihnen eine "steifere" Steuerung und verhindert ein Abwürgen bei starken Drehmomentstößen, ohne dass ein teurer Geber erforderlich ist.
Technische Unterstützung & Technische Beratung
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Beratung: Wir hören zu, bevor wir sprechen.
Design: Kundenspezifische Lösungen, keine vorgefertigten Teile.
Support: Wir bleiben mit Ihnen in den Schützengräben, von der Installation bis zur langfristigen Wartung.
Es ist einfach: Wir gewinnen, wenn Ihre Systeme laufen. Deshalb kaufen unsere Kunden hier nicht nur ein - sie bleiben hier.
Kompatible Siemens-Komponenten
| Marke |
Teilenummer |
Teilenummer |
Teilenummer |
| SIEMENS |
39VIMNBN |
6ES5316-8FA12 |
6ES5948-3UA11 |
| SIEMENS |
6AV6640-0CA01-0AX0 |
6ES5374-1KH21 |
6ES7153-2BA82-0XB0 |
| SIEMENS |
6AV8100-0BB00-0AA1 |
6ES5526-3LG0 |
6ES7307-1KA00-0AA0 |
| SIEMENS |
6DD1600-0AH0 |
6ES5535-3LB12 |
6ES7315-1AF03-0AB0 |
| SIEMENS |
6DD1606-1AA0 |
6ES5927-3SA12 |
6ES7414-1XG02-0AB0 |
| SIEMENS |
6DD1606-2AC0 |
6ES5928-3UA11 |
6ES7417-4XL04-0AB0 |
| SIEMENS |
6DD1610-0AG1 |
6ES5946-3UA22 |
6ES7431-7KF00-6AA0 |
| SIEMENS |
6DD1640-0AC0 |
6ES5946-3UA23 |
6ES7431-7KF10-0AB0 |
| SIEMENS |
6DD1661-0AB1 |
6ES5947-3UA22 |
6ES7422-1BL00-0AB0 |
| SIEMENS |
6ES5312-3AB31 |
6ES5947-3UR21 |
7KG8000-8AB20/FF |
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