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西门子一级-变频器总代商-2023

正常的供电电压,三相相线间线电压为0.4kV,相电压相线对中性线(零线)为0.23kV,变压器中性线对接地线电压等于零。下面电工学习网小编对三相四线制0.4kV供电线路的各种故障特点进行分析,供农电工朋友参考。
(1)单相断电。单相无法用电,用万用表量不到电压,用测电笔量该相2根线都不亮或都亮:若断相线测电笔不亮,若断中性线,经过负载回路,2根线都亮。用测电笔测量相线或中性线至亮与不亮处,即是故障断线点。
(2)三相断一相。用万用表测量2根相线对中性线电压正常,1根相线对中性线没电压,三相相线间2根线间电压0.4kV,1根线对另2根都没电压,用测电笔测量断线那相测电笔不亮。用测电笔测量没电相至亮与不亮处即找到故障点。
(3)单相相线接地。由于很多变压器的低压剩余电流总保护器因种种原因退出运行,此类故障也不是不会出现。不是很严重的单相接地,用测电笔测量正常,用万用表测量故障线电压偏低,而另2相电压偏高。还有很重要的一点,从变压器流出的电流还是要回到变压器的,接地后,在变压器中性点与变压器接地线间有电流,在变压器接地线上有对地电压,或许有动物被电死。查找方法是断开分支线使接地电流消失判断出故障分支,用钳形电流表测量大于或等于接地电流的支线至电流消失处即找到故障点。
(4)导线接触不良。在没负荷或轻负荷时用测电笔和万用表量都正常,加负荷后电压没有或偏低。**带单相负载用断线法查找故障点。
(5)三相四线制断中性线。由于各相负载尾线连在一起,一相电流可以从另两相流过,这时若三相电阻或负载相同,那么各相电压相同,若不同则电阻大的一相电压高,这就成了我们俗称的中性点位移。用测电笔测量基本正常,用万用表测量相线间线电压也正常,相线对中性线电压不同且有一相偏高。可用钳形万用表测中性线上有无电压等方法查找中性线断线点。
(6)高压断一相线。由于一般10kV变压器采用三线供电,变压器铁心为三柱式,用测电笔量有一相不亮或不太亮,用万用表量线电压有2根线正常,而另2根间电压偏低。高压断线**是低压不带负荷,并把补偿变压器的电容器退出后,巡视高压线查找故障点。

点动正反转接触器互锁控制
接触器KM1的常闭辅助触点(9,11)串联在接触器KM2的线圈回路,当接触器KM1工作吸合时,接点(9,11)断开,即使误操作按下按钮SB2,由于KM2的控制回路在(9,11)处是断开的,KM2的线圈也不能得电,KM2接触器就不会吸合.只有KM1停止工作,(9,11)恢复闭合状态后,按下SB2按钮,KM2接触器线圈才能得电吸合.
接触器KM2的常闭辅助触点(5,7)串联在接触器KM1的线圈回路,当接触器KM2工作吸合时,接点(5,7)断开,即使误操作按下按钮SB1,由于KM1的控制回路在(5,7)处是断开的,KM1的线圈也不能得电,KM1接触器就不会吸合.只有KM2停止工作,(5,7)恢复闭合状态后,按下SB1按钮,KM1接触器线圈才能得电吸合.
由KM1锁定KM2的工作,由KM2锁定KM1的工作.就避免了由于误操作造成接触器KM1和KM2同时吸合而引起的L1与L2短路的电气事故.
KM1的控制:L2-FU-1(热继电器)3(SB1)5(KM2辅助接点)7 - KM1线圈-2-FU-L3
KM2的控制:L2-FU-1(热继电器)3(SB2)9(KM1辅助接点)11- KM2线圈-2-FU-L3

WinCC OA 系统由特定功能单元,即管理器,组成。

提供有更多管理器可用于处理特殊任务,如冗余、分布式系统管理、Web 服务器、报告、仿真、COM 等。

组态功能极为强大,组态设计和培训代价更小,从而,实现了更高的灵活性和运行可靠性。

附加功能

任务

访问外部数据库

通过数据库接口,也可以访问外部数据库。
在 Window 下,通过 ADO 标准创建连接。ADO (ActiveX Data Objects) 是微软开发的一种接口,独立于供应商,可以访问各类数据源和主要的数据库。ADO 的数据源是一个 OLE DB 提供程序,尽管 ODBC 兼容数据库也可通过一个内部包装器来寻址。
在 Linux 中,Qt 库用作与关系数据库的接口。这种情况下,直接通过其本身的 DB-API 或 ODBC 均可实现访问。

诸如 RDB 到 Oracle 的其它接口或用于打开数据库的新归档接口(例如 InfluxDB)免费支持外部(开放源代码)数据库的连接,以实现**归档和存储数据的保护。

API(应用程序编程接口)

该 API 实现了一系列函数;据此,可以采用特殊管理器对 WinCC OA 进行扩展。管理器就是一个通过由 WinCC OA 定义的协议与系统通信的程序。

COM(组件对象模型)

它是各种 COM 兼容应用程序可以使用的模块化软件组件的开发规范。此类应用可以方便地集成、也可以在运行期间方便地卸载 COM 组件。COM 组件的编程通常使用 C++,实际上可以使用数量众多的各种语言。OLE、ActiveX 和 DirectX 等规范均基于 COM 技术。

控件扩展

借助扩展,可以将 C++ 函数添加到编程语言。通过 API 实现

界面拓扑/和信号

现有项目和新项目内界面层级/拓扑的生成以及报警设备对象求和信号的自动创建,均位于拓扑界面内。

面板和 CTRL 脚本/库的加密

可以对面板或脚本进行加密,据此,可以保护知识和相关的工作成果。

脚本向导

这是一种易于使用的工具,可以简化动画及图形化工厂符号的创建并节约组态时间。它提供了大量的动画类型和功能元素。

简单的符号

工厂符号的基本软件包,是使用“脚本向导”创建的,可以直接映射到设备对象元素。可快速、方便地对这些符号进行调整,以满足客户的特定要求。

使用方便的面板

可对预定义的弹出窗口进行简便参数分配,弹出窗口中显示了相关设备符号的详细信息。无需任何附加绘图成本,即可针对详细视图激活每个对象的多个标准功能(报警显示、趋势显示、测量值表、设定值表、地址表、注释)。

拖动和绘制

可以为数据模型(设备对象类型)中的每个设备对象,定义和组态多个有代表性的图形对象。这些图形对象是预组态的,在绘制设备画面时,只需通过拖放将它们移到面板上。这样就会在组态时节省宝贵的时间。

参与者 RED 接口

WinCC OA 具有新的通信接口,可通过安全的 Web 套接字服务器支持 NodeRED 的集成。 图形编辑器可用于在图形界面上更轻松地进行过程映射和创建。可以像在绘图板上一样轻松地创建和修改预定义的过程链。WinCC OA 提供有自己的通信节点程序包,并且还可以集成使用 Node.js 创建的自己的过程。

多语言能力

由于 UTF-8 格式用作书面语言的标准格式,在项目中可以使用几乎所有字体和字符。您可以从 72 种语言选项中进行选择。通过用户权限,可以定义一种标准语言。另外,很容易在运行期间更改显示语言。使用专用工具或根据具体要求,可以制作字典。

服务器端身份验证

通过在服务器端验证登录数据,可以连接第三方系统,包括客户自己的用户身份验证解决方案。

分布式系统

允许通过网络,耦联两个或多个自主 WinCC OA 系统。分布式系统的各个子系统可以组态为单用户系统或多用户系统,且各个用户系统均可以组态为冗余或非冗余的系统。这种情况下,子系统指其上运行有事件管理器的服务器。采用冗余组态时,彼此冗余运行的两个服务器视为一个系统。所有过程数据都映射到本地设备对象,并且每个系统都可以处理来自其它系统的数据。

冗余 (见下图)

冗余系统内的故障安全采用热备份实现。热备份是一种独立于硬件的解决方案,具备极高的可用性。它是一种安全方案,由两个相互连接的服务器系统组成。两个服务器均连续不断地运行,且承受相同的功能负荷(但是,任一时刻仅有一个服务器为主动服务器;另一个服务器则在运行时刻与主设备进行数据比较)。其中某一个单元出现故障时,会进行“快速切换”;当前的被动服务器将承担主导作用。据此,保证了数据访问或功能运行在任何时候都正确无误。



该图显示了两台 PC 的详细表示:服务器 1 和服务器 2。服务器 1 处于管理模式(主动),服务器 2 处于热后备模式(被动)。
冗余运行时,两个操作员站的用户界面均连接至这两个事件管理器;但是,两个用户界面上均仅显示主动系统的数据。被动系统的事件管理器被限制为只与主动系统事件管理器的通信,以比较过程数据(不将任何数据发送至连接的 UI 或丢弃来自驱动程序的消息 – 可以使用 UI 上的开关在图中或在被动事件管理器上看到这一情况)。


发布时间:2023-10-26
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