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Liebe Seeleute: In unserer Werkstatt gibt es viele Pumpen, die mit Frequenzumrichtern gesteuert werden. Die Pumpen arbeiten abwechselnd – eine ist in Betrieb, die andere steht als Ersatz bereit. Ein Frequenzumrichter steuert zwei Pumpen. Einige Frequenzumwandler ermöglichen eine manuelle Einstellung der Frequenz, während bei anderen die Einstellung über ein 4–20 mA-Signal von einem PID-Regler erfolgt. In der Produktion wurde festgestellt, dass es in einigen sehr wichtigen Fällen sicherer und zuverlässiger ist, eine Pumpe weiterhin durch einen Frequenzumwandler zu steuern. Meine Frage ist: Wenn man zwei Frequenzumwandler verwendet, um zwei Pumpen zu steuern, werden diese beiden Frequenzumwandler dann nicht gleichzeitig genutzt? Gibt es eine Pumpe sowie einen Frequenzumwandler, die als Ersatz dienen? Ich denke, es ist besser, die 4–20 mA-Signale der PID-Regler zu verwenden, um diese beiden Frequenzumwandler zu steuern. Wie kann man diese Funktion umsetzen? ?
Kann man das Problem nicht einfach mit einem Umschalter lösen?
Sparen Sie nicht an den PID-Regelungsvorrichtungen – es können Folgen entstehen
Kann eine PID-Tabelle zwei Frequenzumwandler steuern, um Kosten zu sparen? Da man die Uhr weglässt, verwendet man einfach die im Frequenzumwandler integrierte PID-Funktion.
Mit einem Signalaus isolator ein- und ausgehend.
Wenn es einen DCS gibt, ist das ganz einfach: Im DCS wird eine Wahl zwischen zwei Optionen vorgenommen – man wählt entweder A oder B. Im Programm wird dieses Zwei-Optionen-Signal eingefügt. Kein DCS als Umschaltschalter
Es scheint ganz einfach zu sein – vermutlich die einfachste und effektivste Methode!
Ein Signalisolator mit Eingang und Ausgang wird sicher funktionieren! Haben Sie dort solche Unterlagen?
:Die integrierte PID-Funktion des L-Wechselfrequenzumwandlers kann nicht verwendet werden! Der Wechselrichter ist im Verteilerkasten installiert und darf nicht von Mitarbeitern versehentlich bedient werden. Es ist nicht gestattet, Mitarbeiter in den Verteilraum zu lassen. Die Bediener können nur die Elemente auf dem Instrumentenpult bedienen.
Die 4–20 mA-Signale des PID-Reglers werden verwendet, um diese beiden Frequenzumwandler zu steuern. An das 4–20 mA-Signal des PID-Reglers wird ein sicherheitsgeprüfter Analog-Eingangs-/Ausgangs-Wandler mit einem Eingang und zwei Ausgängen angeschlossen (zum Beispiel GS8535-EX): Ein Eingang für das 4–20 mA-Signal; Zwei Ausgänge mit 4–20 mA-Signalen. Damit werden diese beiden Frequenzumwandler gesteuert.
Eigentlich müssen Sie nur sicherstellen, dass beide Frequenzumwandler mit Strom versorgt werden, und anschließend die 4-20mA-Eingangssignale der Frequenzumwandler miteinander in Reihe schalten. Der Start und Stopp der Frequenzumwandler kann jedoch separat gesteuert werden.
:$Ja, ich hatte schon die ganze Zeit diesen Gedanken. Aber aus Angst vor Unzuverlässigkeit habe ich es nicht ausprobiert.
Dann versuchen wir es doch – wie soll man sonst wissen, ob es klappt!
Du steuerst es sowieso einzeln – du schaltest die Stromsignale in Reihe zu den beiden Frequenzumwandlern. So können beide Geräte den Strom messen. Einfach ausgedrückt: Man kann den 4-20mA-Eingang des Frequenzumwandlers wie bei einem Multimeter nutzen.
So wird es viel einfacher und praktischer!
Sparen Sie bei wichtigen Anlässen etwas Geld für eine Uhr – falls diese dann defekt geht, können Sie mit dem entstandenen Produktionsausfall genug Geld zusammenbekommen, um sich hunderte Uhren zu kaufen.
Die Serienverbindung der Signale an zwei Frequenzumwandler sollte vorsichtig erfolgen, da die Lastimpedanz zunimmt. Es ist am besten, Signalausisolatoren zu verwenden.
Danke für die Aufklärung. Auch die Bedienung muss unter Berücksichtigung der Funktionalität betrachtet werden.
#C, Warteschlafmodus C, Warteschlafmodus
Es wird nicht empfohlen, zwei Frequenzumwandler in Reihe zu schalten. Am besten verwendet man einen Signalverteiler. Falls das nicht möglich ist, kann auch ein Umschalter verwendet werden.