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西门子cpu模块-低压电器总代理-2023

发布:2023-04-13 15:18,更新:2023-10-26 04:00

 

用于小型应用的 CPU 410E

经济实用的 CPU 410E 可用于含有少量过程对象的应用。对于这种应用,它在以下方面具有与 CPU 410-5H 相同的优点

  • 灵活性

    • 标准,高可用性和故障安全应用程序

    • 与 CPU 410‑5H 的硬件相同

  • 坚固耐用

    • 防护涂层

    • 温度*高可达 70°C

  • 确保投资安全

    • 1 个 PROFIBUS 接口和 2 个 PROFINET 接口

    • 固件更新方面的创新

与 CPU 410-5H 相比之下的限制与过程对象数量、工作存储器 和 I/O 有关。下表显示了两种 CPU 之间的主要差别和共同特性。


CPU 410E

CPU 410-5H

工作存储器程序和数据

4 MB

32 MB

装载存储区(集成,非易失性)

48 MB

48 MB

位运算的典型 CPU 处理时间

7.5 ns

7.5 ns

I/O 数据

1536 bytes 输入/输出

16 KB 输入/输出

过程对象的数量:

*多 200 台

100 至 2 k+



通过 PROFIBUS DP 实现 I/O 连接

分布式过程 I/O 可以直接或通过下层现场总线(PROFIBUS PA 或 基金会现场总线 H1)集成到 PROFIBUS DP 网段中。详细信息,请参见“工业通信”一章中的“PROFIBUS DP”、“PROFIBUS PA”和“FOUNDATION 基金会现场总线 H1”各节。

通过 CPU 中的 PROFIBUS DP 接口模块和附加 CP 443-5 Extended 模块(保护涂层)的 PROFIBUS DP 接口,分布式过程 I/O 可连接至 PROFIBUS DP 网段。利用工业商城和样本章节“标准型自动化系统”、“容错型自动化系统”和“安全型自动化系统”中的 SIMATIC PCS 7 自动化系统选型软件,可为每个自动化系统*多配置 4 个单独的或冗余的 CP 443 5 Extended PROFIBUS DP 接口模块(保护涂层)。

使用单独订购的 CP 443‑5 Extended PROFIBUS DP 接口模块(带保护涂层),可以进一步实现其它 PROFIBUS 接口。按照手册上的说明,一个自动化系统可以运行多达 10 个CP 443‑5 Extended 模块。

通过 PROFINET 实现 I/O 连接

通过 CPU 410-5H Process Automation 中集成的 PROFINET IO 接口,可方便而高效地将 AS 410 自动化系统连接到远程 I/O 站,例如,连接到远程 ET 200M 或 ET 200SP HA I/O 站(另请参见“工业通信”一章中的“PROFINET”一节)。不能使用 CP 443-1 通信模块的 PROFINET IO 接口。

为了更好的理解电子镇流器的原理和优点,有必要回顾一下电感式镇流器和启辉器的原理和作用。早期的荧光灯由灯管、启辉器和电感式镇流器构成:

1、灯管

  利用荧光粉把低气压汞蒸气放电过程中产生的紫外线转变成可见光的电光源。一般制成管形。荧光灯的发光效率高,发光面积大,光线柔和,使用寿命长,可以使光色近似日光色或其他各种光色,是一种良好的室内照明光源。

荧光灯发光原理图

图1、荧光灯发光原理

  如图1,荧光灯由灯丝、灯管、灯头构成,灯管壁内填充惰性气体和汞、管壁上涂有荧光粉。灯丝上涂有一层发射电子的物质,称为阴极。灯丝通过灯头通电加热,灯丝阴极产生电子,电子激发汞原子产生紫外线,紫外线穿过涂覆在管壁上的荧光粉,产生可见光。

2、启辉器

  启辉器也称启动器或跳泡,如图2,启辉器包括充有氖气的玻璃泡、静触片、动触片、电容。电容两极分别连接动、静触片,作用是吸收辉光放电而产生的谐波,还可使动静触片分离不产生火花,保护触点。

启辉器

图2、启辉器构成原理

3、电感镇流器

  电感镇流器实际上就是一个含铁芯的电感器,在启辉器分断瞬间产生感应电动势,在荧光灯正常工作时起限流和降压作用。

4、启动过程与工作原理

电感镇流器荧光灯

图3、荧光灯启动及工作原理

  通电瞬间,启辉器金属片未闭合,灯管内汞也还未被激发,灯管处于高阻状态,AC220V电压全部施加在启辉器的金属片两端,启辉器内的惰性气体被电离,产生辉光放电,辉光放电产生热量,导致双金属片变形闭合。
启辉器内的双金属片闭合后,灯管内的灯丝通过电流,灯丝发热,灯丝阴极产生电子。
  启辉器内的双金属片闭合后,两端不再有电压,惰性气体停止辉光放电,停止产生热量,双金属片温度降低(注意,温度升高主要原因是辉光放电,双金属片闭合后有电流通过,也会产生热量,但是,该热量不足以维持温度),触点分离。
  启辉器双金属片触电分离后,电感镇流器因突然断电而产生很高的反电势,该反电势与电源叠加后施加在灯管两端, 灯丝阴极产生的电子在高压作用下,由低电势端向高电势端快速运动。在加速运动的过程中,碰撞管内惰性气体,使之迅速电离。惰性气体电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线穿过涂覆在灯管管壁上的荧光粉,发出可见光。不同的荧光粉可发出不同颜色的可见光。
若电感镇流器产生的反电势不能成功点亮荧光灯,上述过程将重复发生,直至灯管点亮或灯丝损坏。
  荧光灯发光后,工作电压约110V,启辉器与荧光灯并联,电压相等,110V的电压不足以电离内部惰性气体,不会再次闭合。电感镇流器流过稳定的电压,两端电压约110V,在电路中起限流/降压作用。

 日光灯在生活中随处可见,甚至可以说必不可少。较荧光灯来说,荧光灯是热光源,日光灯是热光源。而且它有发光效率高、灯具效率高等优点。接下来我们将通过对日光灯工作原理的概述来进一步了解日光灯。

日光灯工作原理

  在了解日光灯工作原理前,先知道日光灯是由灯管、镇流器、启辉器以及电容器等部件组成的。

  在图示的电路中,当开关闭合后,电源把电压加在启辉器的两极之间,使氖气放电而发出辉光,辉光产生的热量使U型动触片膨胀伸长,跟静触片接通,于是镇流器线圈和灯管中的灯丝就有电流通过。电路接通后,启辉器中的氖气停止放电(启辉器分压少、辉光放电无法进行,不工作),U型片冷却收缩,两个触片分离,电路自动断开。在电路突然断开的瞬间,由于镇流器电流急剧减小,会产生很高的自感电动势,方向与原来的电压方向相同,两个自感电动势与电源电压加在一起,形成一个瞬时高压,加在灯管两端,使灯管中的气体开始放电,于是日光灯成为电流的通路开始发光。日光灯开始发光时,由于交变电流通过镇流器的线圈,线圈中就会产生自感电动势,它总是阻碍电流变化的,这时镇流器起着降压限流的作用,保证日光灯正常工作。

  日光灯正常发光后。由于交流电不断通过镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势阻碍线圈中的电流变化,这时镇流器起降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在两端的启辉器也就不再起作用了。 通电后有电流,电流会产生热,而使启动器里的两块触片由于热胀冷缩而突然通路,根据电流自感现象电流的瞬时改变镇流器会产生瞬时高压,在高压下使灯管内的气体也导通了,由于那些气体通电会发光,所以就可以亮了.而等的就是等触片加热到突然通路.

  镇流器在启动时产生瞬时高压,在日光灯工作原理中起降压限流作用;启辉器中电容器的作用是避免产生电火花。

  日光灯的工作原理很简单,主要是镇流器和启辉器能发挥各自的作用。虽然日光灯中含有紫外线,但是能量还不足以穿透玻璃管,因此日光灯的紫外线不会对人体造成危害,我们可以放心使用。

限流电抗器的型号及基本参数
1.限流电抗器按下述情况划分类型: (1)结构特征--水泥柱式;夹持式; (2)线圈连接--单线圈;分裂线圈(双臂); (3)冷却方式--干式自冷;油浸自冷; (4)导线材料--铜;铝。
2.分类的代号按表1所列:


表1 
注:①夹持式的结构暂暂不作为指定特征。
②限流电抗器的基本型号应以表1所列代表符号按顺序组成,其后用数字表明必要的基本参数,成为产品的型号。
例1:水泥柱式限流电抗器,电压级次6千伏,额定电流200安,电抗8%,型号为NK6-200-8同上,但为铝线的,型号为:NKL6-200-8
例2:分裂线圈的限流电抗器,电压级次10千伏,额定电流两臂各为600安,每臂电抗6%,型号为:FK10-2×600-6
例3:油浸自冷式三相限流电抗器,电压级次35千伏,额定电流500安,电抗10%,型号为:XKSJ35-500-10 3.限流电抗器的额定电抗(分裂线圈时,为每臂电抗),当以其电压级次折算到相电压并以百分数表示时,应为下列之一:
3、4、5、6、8、10、12%
 4.限流电抗器按下列规格制造:
(1)水泥柱式限流电抗器的电压级次,额定电流及额定电抗百分数的标准组合如表2:


表2
(2)水泥柱式分裂限流电抗器的电压级次,额定电流及额定电抗百分数的标准组合表3:


表3 
注:①表3中额定电流,额定电抗百分数皆为分裂电抗器-臂的数值。 ②分裂电抗器两臂间耦合系数在0.4~0.6之间。
(3)限流电抗器在额定电流为100安及以下时均可制成夹持式结构:电压级次为35千伏及以上时,制成油浸式结构。
对夹持式与油浸式电抗器的具体规格本标准不予规定。


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