西门子驱动器|cpu模块总代理商|2023
紧凑型设计
*多包含 64 个模块的模块化组态
无电源模块的系统集成自组装电位组,电位组通过浅色 BaseUnit 供电
由于采用了模块化设计和全面的产品系列,因此尺寸小且高度灵活
每个模块*多有 16 个通道
**布线
热交换:无需工具即可在运行过程中更换模块
以狭长间隙(自由空间)启动和运行
柔性连接系统
通过总线适配器(RJ45、FastConnect、塑料或玻璃光纤)可进行灵活的现场总线连接,也可用作集成介质转换器
弹簧型接线端子,适用于*大横截面 1.5 mm2(带线箍的)和*大横截面 2.5 mm2(不带线箍)
BaseUnit 用于单线或直接多线连接
PotDis 模块,以系统集成和节省空间的方式提供附加电压端子
由于导体开口附近的弹簧安全器和测量分接头,可实现**接线可达性
系统集成、节省空间的屏蔽层,安装简单,无需工具
【瓦特表(功率表)】电路或负载的有功功率,用瓦特表来测量。瓦特表也称为功率表,它由两个线圈构成,如图8-8-1所示。 【瓦特表的接线方式】 瓦特表与被测电路(元件)的连接方式如图8-8-1所示,电流线圈和电压线圈均标出一个“*”号端,分别对应于电流流入端和电压正极性端。电压线圈可以接到电流线圈不打“*”号的端子,称为电压线圈后接,也可接到电流线圈打“*”号的端子,称为电压线圈前接。瓦特表的两种接法的差别在于测量误差的分析不同。 【瓦特表的读数】图8-8-1中, 瓦特表的读数 在此就是负载ZL消耗的有功功率。
【例8-8-1】 试确定图8-8-2所示电路中瓦特表的读数,并说明读数的物理含义。 解 通过计算流过电流线圈的电流和加在电压线圈两端的电压来确定瓦特表的读数。依据瓦特表的“*”号端的含义,电压和电流参考方向如图中所示。有 可用节点分析方程确定电压,有 解得 瓦特表的读数为 测得的是电流源吸收的有功功率。 |
【复功率】 为了方便电力系统的分析计算,将前述有功功率、无功功率和视在功率综合成一个物理量,称为复功率。假设一端口网络关联参考方向下的电压和电流相量分别为和,则网络吸收的复功率定义为 式中为相量的共轭。复功率的单位为伏安(VA)。 【复功率守恒】 正弦稳态电路中,包括电源在内的各元件吸收的复功率的代数和为零,即 【有功功率守恒、无功功率守恒】上式包含 【例8-6-3】 图8-6-4所示正弦稳态电路中,各负载的功率及功率因数标于图中,试求电源提供的复功率及电路中的电流。 解 利用复功率守恒分析。用、、分别表示各负载吸收的复功率,如图8-6-4所示。由各功率的单位来判断给定的是何种功率。由功率关系可得 电源提供的复功率为 电流 【例8-6-4】 一个电压为220V、频率为50Hz的正弦电源,通过输电线路向一个额定电压为220V、功率为1210W、功率因数为0.5的感性负载供电,如图8-6-5所示。欲使电路的功率因数提高到0.9,假定输电线路阻抗可忽略,试确定在负载上并联的电容值。
解 利用无功功率守恒关系分析。由于线路的阻抗可以忽略,故感性负载在关联电容前与后,两端的电压不变,因而工作状态不变,即吸收的功率不变。 并联电容前,电源提供的无功功率Q1等于负载吸收的无功功率,即 并联电容后,感性负载吸收的无功功率一部分来自电容,一部分来自电源,电源提供的无功功率 电容发出的无功功率 再由无功功率平衡关系得 解得 |
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