西门子6SL3203-0BE15-0VA0过滤器
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      西门子变频器6SL3203-0BE15-0VA0 V90400V驱动器


      6SL3203-0BE15-0VA0

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      4.1光纤触发电路 使用光纤接收控制板的触发脉冲光信号,然后通过光信号接收器将光信号转换成同步的电平脉冲,通过放大即可用来触发可控硅。压阀串采用光纤触发并行控制方式,即每一个可控硅由一条光纤控制。 触发电路的取能 光纤仅能进行高低压信号隔离,无法传递可控硅触发功率,还有一个关键问题未解决,即:在光纤的接收端需要一个+5V的直流电源,这个电源的0端与晶闸管的阴极等电位,而阴极电位可能是几千伏。虽然主电路的电压可以很高,但要得到一个稳定的5V直流电源并不容易,对此耦合取能是一个不错的方法。 是一种供电采用恒流电源,恒流电源的输入为低压侧提供的DC24V,输出10A/300W,40KHZ高频单匝电流环。通过10KV高压电缆以电流互感器的方式的触发板供能。每个脉发板的驱动电源获1/n的能量。

      西门子触摸屏与PLC闭环控制的变频器使用
      西门子触摸屏结合西门子PLC在闭环控制的变频节能系统中的应用是一种自动控制的趋势。触摸屏和PLC在闭环控制的变频节能系统中的使用,可以让操作者在触摸屏中直接设定目标值(压力及温度等),通过PLC与实际值(传感器的测量值)进行比较运算,直接向变频节能系统发出运算指令(模拟信号),调节变频器的输出频率。并可实时控到被控系统实际值的大小及变频器内的多个参数,实现报、记录等功能

      4. 模拟量模块分辨率和转换精度的区别? 分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。以下举例说明10位分辨率和11位分辨率的区别。S7-200 SMART CPU模拟量0~20mA的通道值范围为0~27648。如果分辨率为10位,则表示当外部电流信号的变化大于0.01953125mA时,模拟量A/D转换芯片才认为外部信号有变化。如果分辨率为11位,则表示当外部电流信号的变化大于0.009765625mA时,模拟量A/D转换芯片即认为外部信号有变化。
      二、 人机界面产品问答 1、人机界面与人们常说的“触摸屏”有什么区别?从严格意义上来说,两者是有本质上的区别的。因为“触摸屏”仅是人机界面产品中可能用到的硬件部分,是一种替代鼠标及键盘部分功能,安装在显示屏前端的输入设备;而人机界面产品则是一种包含硬件和软件的人机交互设备。在工业中,人们常把具有触摸输入功能的人机界面产品称为“触摸屏”,但这是不科学的。

      闭环控制的变频节能系统用途
      闭环控制的变频节能系统用途很广,各种场合的变频节能系统的拖动方式及控制方式各有不同,具体应用时应根据实际情况选择设计。下面列举一些:
      空调节能:冷冻泵、冷却泵、主机、却塔风机、风机盘管等。
      恒压供水:水厂一、二级泵,供水管网增压泵、大厦供水水泵等
      锅炉:引风机、送风机、给水泵等,变频节能系统的控制调节预处理信号由锅炉自动控制系统、DCS或多冲量控制系统给出。
      汽轮机:循环泵、凝结泵等,其控制调节预处理信号由汽轮机自动控制系统及DCS给出。
      纯水处理系统:软化水泵、增压泵等。
      洁净室:增压风机、FFU群控等等。

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      2、维修案例   (1)一台进口数控车床(西门子810D系统),开机后屏幕上出现报“NC、PLC无法连接”,打开电气柜后发现,电源模块和NCU模块上的指示灯和数码管均没有显示,而电源模块进线端电压用三用表测量为395V,因此判定该故障是由于进线电压偏高而导致电源模块内部电源电路出现问题,打开模块,检测内部电源部分,发现一只大功率场效应管烧坏,更换损坏元器件,并调整该厂房电网电压至380V后重新开机,系统启动正常。

      电机各种启动方式的对比 因异步电动机具有结构简单、体积小、价格低廉、运行可靠、维修方便、运行效率较高及工作特性好等优点,在电力拖动平台上广泛使用。但是,它有启动电流大的缺点(一般启动电流为额定电流的4~7 倍,部分产电动机的启动电流经过实际测量高达额定电流的8~12 倍)。过大的启动电流对电动机本身和电网以及其电气设备的正常运行会造成不利影响,会在电动机轴上产生瞬时的过大转矩(可达电机满载转矩的1.6~2.0 倍),扭曲电机轴、破坏键槽、损坏和轴联接的其设备,使电机发热影响其寿命,供电线路电压损失增大,可能使并联于同一供电线路上的其电气设备的正常运行遭到破坏。 家有关部门早有明确规定,电动机启动时电网电压降不能超过15%。对于容量较大的电动机,应采取措施降低电动机的启动电流。通常异步电动机总是在全电压下运行。电动机从空载到满载,磁场几乎不变。因此,磁化电流在所有负载下近似地相同。 通 过比较异步电动机的各种启动方式:当电机全压启动时,对电网的冲击,冲击时间也长;而通常使用的降压启动也就是硬启动,对电网的冲击虽比较小,但是 由于涉及到一个线圈电压切换过程,所以出现二次冲击的不利环节;软启动由于在启动前设定了一个不对电网产生影响的启动电流,电流是缓慢增大至设定电流,故 无冲击电流,对电网的影响,并且能消除启动力矩的冲击。

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