产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工 |
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西门子PLC可编程控制器,西门子PLC200/300/400/1200,西门子变频器,MM440/430/420/G120/6RA70/6ES70/等系列变频器及备件。西门子触摸屏,西门子电缆,西门子网卡,西门子软启动器,西门子低压产品,西门子数控伺服,西门子传动,西门子工控系列???,CPU.等系列西门子销售与维修。
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更新时间:2022-01-24 16:51:00浏览次数:609
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西门子MM430变频器代理商
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一般来说,当遇到西门子变频器故障时,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT??橛忻挥猩?,线路板上有没有明显烧损的痕迹。 具体方法是:用万用表(好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明??樗鸹?。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。 如果以上测量西门子变频器故障结果表明模块基本没问题,可以上电观察。 1、上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。 2、上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题?;灰桓鱿嘤Φ恼鞫芪侍饩徒饩隽恕U庵治侍庖话闶嵌艿哪脱蛊?,电源脉动冲击造成的。 3、有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。 4、上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,或与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。 5、上电后显示正常,一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT??樗鸹祷蚯逵形侍猓韪籌GBT??椴⒆邢讣觳榍糠趾蟛拍茉俅紊系?,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取?;ご胧┧斐傻?。 总结以上,大的原器件如IGBT功率??槌鑫侍獾谋壤故遣欢啵蛭恍┑投说募虻ピ骷侍夂妥芭湮侍庖⒌墓收媳壤隙?,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决这些问题还是不容易的。简单的办法就是换整块的线路板! 编辑本段选择及使用 西门子公司不同类型的变频器,用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事顼: 1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器。 2、选择变频器时应以实际电动机电流值作为变频器选择的依据,电动机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变差。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。 3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两挡选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。 4、当变频器用于控制并联的几台电动机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大两挡来选择变频器,另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为v/f控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时,需在每台电动机侧加熔断器来实现?;ぁ?nbsp;
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2017-05-05 | 西门子推出新款伺服驱动系统为设备制造商简化项目工程
由Sinamics S210伺服驱动器和Simotics S-1FK2电机组成全新伺服驱动系统
动态性能佳,精度高,单电缆连接技术
集成更丰富的安全功能,实现快速工程组态和调试
5种功率等级涵盖50 W ~ 750 W
全新开发的Simotics S-1FK2电机和专为其开发的Sinamics S210伺服驱动器,共同组成了全新伺服驱动系统,包括5个功率等级,功率范围从50 W到750 W。Sinamics S210伺服驱动器集成了丰富的安全功能,可实现快速工程组态,并可通过Profinet连接到上位控制器,使用Web服务器和一键优化功能,使得调试变得非常简单。与Simotics伺服电机配合使用,可实现小负载的高动态响应运动以及中高负载的超精密运动。电机与伺服驱动器之间只使用一根电缆连接。该全新驱动系统可广泛用于包装机械、物料抓取应用、木材和陶瓷加工,以及数字印刷。
5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一挡选择。 6、使用变频器控制高速电动机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。 7、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则,会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。 8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。 9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过高转速容许值。 10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩gd2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。 编辑本段常见问题 1、什么是西门子变频器? 西门子变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、为什么西门子变频器的电压与电流成比例的改变? 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁 电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制西门子变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于 风机、泵类节能型西门子变频器。 3、西门子变频器制动的有关问题 制动的概念:指电能从电机侧流到西门子变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速,负载的能量分为动能和势能. 动能(由速度和重量确定其大?。┧孀盼锾宓脑硕刍?。当动能减为零时,该事物就处在停止状态?;当д⒆爸玫姆椒ㄊ怯弥贫爸冒盐锾宥茏晃Σ梁湍芟牡簟6杂谖髅抛颖淦灯?,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程. 由制动产生的功率将返回到西门子变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载,在下降时, 能量(势能)也要返回到西门子变频器(或电源)侧,进行制动.这种操作方法被称作“再生制动",而该方法可应用于西门子变频器制动。在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到西门子变频器电源侧的方法叫做“功率返回再生方法"。在实际中,这种应用需要“能量回馈单元"选件。 4、采用西门子变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 采用西门子变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动 时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用西门子变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转 矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的西门子变频器,起动转矩为*以上,可以带全负载起动。 5、装设西门子变频器时安装方向是否有限制。 西门子变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。 6、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可以?
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2016-12-22 | 西门子推出采用开放式冷却回路的集成驱动系统
水冷型Sinamics S120变频器和 Simotics FD电机使整个传动系统共享冷却回路
工业用水变身传动系统冷却水
高效冷却理念降低购置和运行成本
基于全集成驱动系统(IDS)理念,西门子日前推出由Simotics FD电机和水冷型Sinamics S120变频器组成的环保型集成传动系统。该系统采用集成冷却理念,将可用工业水转化为传动系统冷却水,使设备、电机和变频器共享开放式冷却回路。共享冷却回路使变频器可省去循环冷却环节,大幅减少所需空间的同时提高了经济和能源效率。这种柔性传动系统可满足钢铁、汽车和过程工业的复杂应用需求以及海上和船舶应用需求。
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于西门子变频器切断过电流,电机不能起动。 7、西门子变频器可以传动齿轮电机吗? 根据减速机的结构和润滑方式不同,需要注意若干问题。在齿轮的结构上通??煽悸?0~80Hz为大极限,采用油润滑时,在低速下连续运转关系到齿轮的损坏等。 8、西门子变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗? 单相电机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。西门子变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。 9、西门子变频器本身消耗的功率有多少? 它与西门子变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。不过在60Hz以下的西门子变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)西门子变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。 10、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用? 一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降,因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩,或采用容量大的西门子变频器与电机组合,或采用电机。 11、西门子变频器的寿命有多久? 西门子变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护,可望有10年以上的寿命。 12、西门子变频器内藏有冷却风扇?风扇若是坏了会怎样? 对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设西门子变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,西门子变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护 13、关于散热的问题 如果要正确的使用西门子变频器,必须认真地考虑散热的问题。西门子变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降?;肪澄露壬?0度,西门子变频器使用寿命减半。在西门子变频器工作时,流过西门子变频器的电流是很大的,西门子变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。
技术数据 | MICROMASTER 430 | |||||
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电源电压和功率范围 | 380 V 到 480 V 3 AC ±10 % | 7.5 kW – 250 kW (变转矩) | ||||
电源频率 | 47 Hz ~ 63 Hz | |||||
输出频率 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 650 Hz | ||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 267 Hz | |||||
功率因数 | ≥ 0.95 | |||||
变频器效率 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 96 % 到 97 % | ||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 97 % 到 98 % | |||||
(更多内容可登录以下: | ||||||
过载能力 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 过载电流 1.4 x 额定输出电流(即 140 % 过载能力) ,可以过载 3 s 和 1.1 x 额定输出电流 (即 110 % 过载能力) ,可以过载 60 s, 循环时间 300 s | ||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 过载电流 1.5 x 额定输出电流(即 150 % 过载能力) ,可以过载 1 s 和 1.1 x 额定输出电流 (即 110 % 过载能力) ,可以过载 60 s, 循环时间 300 s | |||||
冲击电流 | 低于额定输入电流 | |||||
控制方法 | 线性 V/f 特性曲线;平方V/f特性曲线;多点特性曲线(可编程)V/f;磁通电流控制(FCC);节能方式 | |||||
脉冲频率 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 4 kHz (标准型) | ||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 2 kHz (标准型) | |||||
固定频率 | 15,可编程 | |||||
跳跃频率范围 | 4,可编程 | |||||
设定值分辨率 | 0.01 Hz 数字 | |||||
数字量输入 | 6 个*编程隔离的数字量输入模块;可切换 PNP/NPN | |||||
模拟量输入 | 2 个可编程模拟量输入
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继电器输出 | 3,可编程, | |||||
模拟量输出 | 2,可编程 (0/4 mA – 20 mA) | |||||
串行接口 | RS-485,选件 RS-232 | |||||
电机电缆长度 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 无输出扼流圈 | 大 50 m(屏蔽) | |||
有输出扼流圈 | 参见各型号选件 | |||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 无输出扼流圈 | 大 200 m(屏蔽) | ||||
有输出扼流圈 | 参见各型号选件 | |||||
电磁兼容性 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 提供有带内置 Class A 滤波器的变频器 | ||||
适用于无滤波器的变频器 | 7.5 kW - 15 kW | EMC 滤波器 Class B,符合 EN 55 011,作为选件提供 | ||||
18.5 kW - 90 kW | Schaffner Class B EMC 滤波器,符合 EN 55 011,作为选件提供 | |||||
110 kW - 250 kW | Class A EMC 滤波器,作为选件提供 | |||||
制动 | DC 制动,复合制动 | |||||
防护等级 | IP20 | |||||
工作温度范围 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | -10 °C 到 +40 °C (+14 °F 到 +104 °F) | ||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | |||||
贮存温度 | -40 °C 到 +70 °C (-40 °F 到 +158 °F) | |||||
相对湿度 | 95 %(无冷凝) | |||||
安装高度 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 大到海拔 1000 m ,无额定值降低 | ||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 大到海拔 2,000 m,无额定值降低 | |||||
标准 SCCR | FSC: 10 kA | |||||
?;ば阅?,用于 | 欠电压、过电压、过载,接地故障、短路、失速防止、锁定电机?;?、电机过热、变频器过热、参数更改?;?/p> | |||||
符合标准 | 适用于 7.5 kW 到 90 kW 的变频器 | UL, cUL, CE, c-tick | ||||
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | UL 不久将可供货, cUL不久将可供货, CE | |||||
CE 标记 | 符合欧盟低压指令 73/23/EEC | |||||
所需冷却空气体积流量、尺寸和重量(无选件) | 机座号 (FS) | 所需冷却空气体积流量(l/s)/(CFM) | H x W x D (mm) | 重量,约 (kg) | ||
C | 54.9/116.3 | 245 x 185 x 195 | 5.7 | |||
D | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 520 x 275 x 245 | 17 | |||
E | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 650 x 275 x 245 | 22 | |||
F 无滤波器 | 150/317.79 | 850 x 350 x 320 | 56 | |||
F 带滤波器 | 150/317.79 | 1150 x 350 x 320 | 75 | |||
FX | 225/478.13 | 1400 x 326 x 356 | 116 | |||
GX | 440/935 | 1533 x 326 x 545 | 174 | |||
CFM: |
1)适用于工业控制柜安装,符合 NEC 标准 409/UL 508A。
详细信息请浏览:
降额数据
脉冲频率
输出 | 额定输出电流,[A] 用于脉冲频率 | |||||||
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[kW] | 2 kHz | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
7.5 | 19.0 | 19.0 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 | 7.6 |
11.0 | 26.0 | 26.0 | 24.7 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 |
15.0 | 32.0 | 32.0 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 | 12.8 |
18.5 | 38.0 | 38.0 | 36.1 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 |
22 | 45.0 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 62.0 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 | 24.8 |
37 | 75.0 | 75.0 | 71.3 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 |
45 | 90.0 | 90.0 | 81.0 | 72.0 | 63.0 | 54.0 | 45.0 | 36.0 |
55 | 110.0 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145.0 | 145.0 | 123.3 | 101.5 | 83.4 | 65.3 | 54.4 | 43.5 |
90 | 178.0 | 178.0 | 138.0 | 97.9 | 84.6 | 71.2 | 62.3 | 53.4 |
110 | 205.0 | 180.4 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | 220.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | 265.8 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | 325.6 | - | - | - | - | - | - |
250 | 477.0 | 419.8 | - | - | - | - | - | - |
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河南兆阳自动化科技有限公司
姓名: 邵工
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扣: Q354 + 8508 +227
符合标准
CE 标记
MICROMASTER 变频器符合低压指令 73/23/EEC。
低压规程
变频器符合欧盟期刊发布的以下标准:
EN 60 204
机械设备及机器电气设备安全
EN 61,800-5-1
电动传动系统,调速,Part 5-1: 电气、热和能量安全要求
机器规程
变频器适合在机器内安装。 机器规程 89/392/EEC 需要单独的合格证。 必须由工厂建设单位或机器安装单位提供。
EMC 规程
EN 61,800-3
变速电气传动
Part 3: EMC 产品标准包括特殊的测试程序。
全新 EMC 产品标准 EN 61 800-3 适用于电气传动系统(从 2005 年 7 月 1 日开始)。先前标准 EN 61 800-3/A11 的过渡期自 2001 年 2 月起,至 2007 年 10 月 1 日结束。以下解释适用于西门子 6SE6 系列变频器:
EMC 产品标准 EN 61 800-3 不直接适用于变频器,但适用于 PDS(电力传动系统),该系统由全套的电路、电机、电缆和变频器组成。
通常,变频器只能由有资质的合格专业人员负责在机器或设备内安装。 因此,变频器仅能作为没有经过 EMC 产品标准 EN 61 800-3 认证的部件使用。但变频器使用手册中规定了在哪些条件下如果变频器扩展成为 PDS,即可符合产品标准。 对于 PDS,由于遵循变速传动系统产品标准 EN 61 800-3,所以也符合欧盟 EMC 指令。 根据 EMC 指令,变频器本身不需要标记。
全新 EN 61 800-3(2005 年 7 月版)不再区分“一般适用"和“限制适用"。 然而,不同类别 C1 和 C4 需根据适用场地的 PDS 环境进行定义:
类别 C1:
额定电压 < 1000 V 的传动系统,可在*环境中使用
类别 C2:
额定电压 < 1000 V 、通过插入式设备连接的固定位置传动系统,如果用在*环境中,其安装和启动必须由合格的 EMC 人员来完成。 报警信息必须提供。
类别 C3:
额定电压 < 1000 V 的传动系统,只能在第二环境中使用。 报警信息必须提供。
类别 C4:
额定电压 ≥ 1000 V 或额定电流 ≥ 400 A 的传动系统,可在第二环境中的复杂系统中使用。 还必须制定 EMC 方案
EMC 产品标准 EN 61 800-3 中,有关对传导干扰电压和辐射干扰的限制的指示,用于所谓的“第二环境"(=工业供电系统,非民用)。 这些限制低于 EN 55 011 标准中有关 A 类滤波器的限制。如果未滤波变频器作为系统的一部分,上位馈电一侧配备有电源滤波器,则该变频器可以应用于工业环境。
符合 EMC 产品标准 EN 61 800-3 的 PDS 可通过 MICROMASTER 进行安装(参见产品安装指南)。 标题为“MICROMASTER 部件和 PDS 类别概述"的表格以及 MICROMASTER 订货资料中说明了哪些部件可支持相应 PDS 直接安装。
一般来说,符合 EN 61 800 系列标准的电气传动系统产品标准(第 3 部分涵盖了EMC 主题)和设备/系统/机器的产品标准必须有所区分,以避免变频器在实际使用过程中出现任何变化。 变频器总作为 PDS 的一部分,而 PDS 又是机器的一部分,因此,机器制造必须按照机器和环境的类型遵守各类标准,例如有关电源谐波的 EN 61 000-3-2 标准以及无线电干扰的 EN 55 011 标准。 因此,只根据 PDS 产品标准是不够的。
对于电源谐波的限制,PDS 遵循 EMC 产品标准 EN 61 800-3,表明也符合 EN 61 000-3-2 和 EN 61 000-3-12 标准。
不考虑 MICROMASTER 和其部件的配置,机器制造厂商还应该以其他方式对机器进行修改,以符合欧盟批准的 EMC 规格。 通常,由于 EMC 产品标准适用于机器,所以符合欧盟批准的 EMC 规格。 如果不适用于机器,则采用一般标准,如 DIN EN 61 000-x-x。 主要的是,电源连接点和机器外侧的传导干扰和辐射干扰电压应不超出相应的限制。 采用何种技术来保证这点,是不确定的。