西门子6ES7221-1EF22-0XA0性能参数
电流、电压、电阻是电子测试中*基本的三个物理量,万用表的基本功能就是用来测量这三个物理量。
下面以测量直流电流为例来说明指针式万用表的测量原理。
测量直流电流时,首先通过选择开关的转换,使万用表内部构成电流表,如下图所示,表头PA与分流器R并联,被测电流I由A端进,B端出。
1、量程转换原理
I分为流过表头的电流Ip,和流过分流器的电流IR两部分,分配比例由表头内阻R0与分流器R的阻值比的倒数决定。表头PA按比例指示电流的大小。
在并联电路中,支路电流的大小与支路电阻的大小成反比。因此,改变Ip和IR两支路阻值的大小,即可改变电流分配比例,实现量程的转换。如下图所示。
当被测电流I1从A①端输入时,IP支路电阻为R0,IR支路电阻为R1+R2+R3。而当被测电流I3从A的3端输入时,Ip支路的电阻为R2+R1+R0,IR之路的电阻为R3。可见,当表头指示相同(IP相同)时,I3>I1,扩大了量程。
2、读数方法
电流表指示的读书方法是:满刻度值(刻度线*右边)等于所选量程档位数,根据表针指示位置折算出测量结果。
下图中,当测量选择开关位于“0.05mA”档时,指示值为35uA,当测量选择开关位于“5mA”档时,指示值为3.5mA,当测量选择开关位于“500mA”档时,指示值为350mA,以此类推。
通过 AS-Interface的通信集成
为了实现通过 AS-Interface 的通信集成,可安装多种型号的 AS-Interface 附加模块,以替代 SIRIUS 紧凑型起动器上的控制回路接线端子。
AS-Interface 附加模块的设计允许将一组*多 62 根馈电器(共四根电缆)连接到控制系统。和并行连接方式相比,可以显著降低接线工作量。
使用 IO-Link 实现通信集成
在 IO-Link 型(直接起动器和可逆起动器)中可将多达 4 个紧凑型起动器连接在一起,并可通过标准化的 IO-Link 连接将它们轻松地连接到 IO-Link 主站。
IO-Link 连接可实现本地范围内的高密度信息通信。
关于使用 IO-Link 进行通信连接的详细信息,请参见“通信概述”。
通过 3RA6 紧凑型起动器收集的过程诊断数据(例如,短路、使用寿命到期、极限位置等)不仅在紧凑型起动器自身上显示,而且,这些诊断数据还将通过 IO-Link 传输到上位控制系统。
由于可以选择配备可安装在控制柜柜门中的操作员面板,所以方便从控制柜柜门控制与 IO-Link 连接的 3RA6 紧凑型起动器。
固定接线/更换容易
借助用于 3RA6 的 SIRIUS 馈电系统,可以无需要连接的紧凑型起动器,可以提前进行接线工作。
紧凑型起动器的更换十分简便,只需将其从设备中拉出即可,而无需中断接线工作。
即使使用螺钉固定或安装在DIN 导轨上,也无需断开任何接线(由于可拆除的主回路和控制回路端子)来更换紧凑型起动器。
从整流到电机起动器的一致解决方案
用于带集成 PE 排的 3RA6 的SIRIUS 馈电系统可用作用户友好的装置,用于馈入高达 100 A 的总和电流,*大导线横截面为 70 mm²,并无需更多中间端子而直接连接电机电缆。
螺钉型和弹簧型接线端子
SIRIUS 紧凑型起动器和用于 3RA6 的馈电系统可使用螺钉型和弹簧型接线端子。
工程用系统选型软件
提供一个免费的系统选型软件,以降低选择所需紧凑型起动器和匹配整流的工程工作量。
将负载馈电器与 IE3 和 IE4 电机配合使用注:
将 SIRIUS 3RA6 紧凑型起动器与高能效 IE3 和 IE4 电机配合使用时,请注意选型设计与组态方面的信息,请参见“应用手册”。
用于 3RA6 无熔断器保护紧凑型起动器的馈电类型总体而言,有四种不同馈电可能性:
并联接线
使用3 相母排(可以与 SIRIUS 电机起动保护器和 SIRIUS 接触器配套使用)
8US 母排适配器
用于 3RA6 的 SIRIUS 馈电系统
为了符合 UL 508 中要求的间隙和爬电距离,可以有下面几种可能性:
并联接线 | 用于“自我保护组合电机控制器 | 3RV2928‑1H |
3 相母排 | 三相馈线端子,用于实现“E 类起动器”,UL 508 | 3RV2925‑5EB |
用于 3RA6 的馈电系统 | 左侧馈入,50/70 mm2,带 3 个插孔的螺钉型接线端子,出线端子带螺钉/弹簧型接头,包括 PE 棒 | 3RA6813‑8AB (螺钉型接线端子), 3RA6813-8AC(弹簧型接线端子) |
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