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西门子CPU全国代理商6ES7214-1AG40-0XB0

更新时间:2023-10-26 04:00:00
价格:请来电询价
品牌:西门子
型号:模块
产地:德国
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详细介绍



SIMATIC IPC847D 能够为机械工程师、工程工程师和控制柜制造商提供高性能、高灵活性的 19" 机架式 PC 平台,用于面向机器的工业应用:

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  • 生产过程的可视化

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SIMATIC IPC847D 通过 CE 认证,适用于工业领域、住宅区和商业区以及小型企业。除工业应用外,也可以用于楼宇自动化服务或公共设施。 安装深度仅 446 mm,因此也可方便地集成在 500 mm 19 英寸机柜内。

SIMATIC IPC847D 可与 WinAC RTX 以及 WinCC flexible 或 WinCC 一起,作为一种经济的 SIMATIC 人机界面产品包订购。

剩余电流保护装置的正确接线,关系到保护装置能否正确动作,同时也关系到保护装置的正常运行、关系到能否起到防护人身电击、电气设备损坏、电气火灾事故的问题。
1、剩余电流保护装置接线要点
1.1 根据低压系统接地型式确定接线方式
剩余电流保护装置在安装接线前,首先应查清低压系统接地型式,我国低压系统接地型式有TT、TN、iT系统。由于it系统自形成一个封闭系统,在特殊情况下采用,且安全性能高,一般不采用剩余电流保护装置作为人身电击、电气火灾保护,在此不作论述。
TN系统中,又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S系统。剩余电流保护装置在TT、TN-C-S、TN-S系统中的接线要求是不同的,在TN-C系统是不能安装剩余电流保护装置的,必须改造为TN-C-S、TN-S或局部TT系统后才能安装。在TN-C-S系统中,对安装剩余电流保护装置的要求更严格,不然接线错误会造成误动作或拒动作。
1.1.1 在TT系统中的接线要求
在TT系统中,无论是220 V电源供电的电气设备, 接用二极二线式剩余电流保护装置,还是三相设备与单相设备共用的三相四线式380 V电源供电的电气设备, 接用三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,其中性线必须穿过剩余电流保护装置。

7.webp.jpg1.1.2 在TN-S系统中的接线要求
在TN-S系统中,必须满足上述1.1.1在TT系统中的接线要求外,还必须满足,保护(PE)线不能通过剩余电流保护装置。
1.1.3 在TN-C-S系统中的接线要求
TN-C-S系统由TN-C系统改造而来。只有将TN-C系统改造为TN-C-S系统、TN-S系统或局部TT系统。才允许安装剩余电流保护装置。
TN-C-S系统接线必须满足上述1.1.1、1.1.2中对N线和PE线的要求。
在TN-C-S系统中,剩余电流保护装置只允许使用在N线与PE线分开部分。通过剩余电流保护装置的N线,不得作为PE线,不得重复接地。
剩余电流保护装置负荷侧的N线,只能作为中性线,不得与其他回路共用。
TN-C系统的配电线路因运行需要,在N线必须有重复接地时,不应将剩余电流保护装置作为线路电源端保护。
1.2 根据电气设备的供电确定接线方式
单相220 V电源供电的电气设备,接线时应有一根相线和一根N线穿过二极二线式剩余电流保护装置。
三相三线式380 V电源供电的电气设备,接线时应有三根相线穿过三极三线式剩余电流保护装置。
三相四线式380 V电源供电的电气设备,在三相设备与单相设备共用的电路接线时,应有三根相线和一根N线穿过三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置。
三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,分为中性极不能断开和能断开两种,接线时要和供电方式相配合。
以上所述的接线方式均表示在表1图中。
2、其他注意事项
2.1 接线时必须分清负荷侧和电源侧
电子式剩余电流保护装置接线时,必须分清负荷侧和电源侧,因为电子式剩余电流保护装置的脱扣器,只是在剩余电流互感器有故障信号输出后,使晶闸管导通,瞬时接通电压线圈使断路器脱扣,这个电压线圈在切断电源后应立即断电。如果负荷侧和电源侧反接,则剩余电流断电器动作后,仍有电压施加在电压线圈上,有烧坏电压线圈的可能。
2.2 接线必须正确
由于三极三线式、三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,均有可能使用于单相电路中,试验电阻不必变动,但接线必须正确。单相电源的相线、中性(N)线必须接在试验电阻对应的接线端子上,否则在对试验按扭进行动作试验时,将不起作用。
剩余电流保护装置在接线中,会遇到很多具体问题,特别是在TN-C-S系统中,由TN-C系统改造而来,常常会因N线和PE线混淆而造成接线错误。因此要根据具体情况确定正确接线方式。一般情况下,可按照GB13955-2005中剩余电流保护装置接线方式接线,如表1中图示所示。


注1:L1、L2、L3为相线;N为中性线;PE为保护线;PEN为中性线和保护线合一;为单相或三相电气设备;为单相照明设备;为剩余电流保护装置;为不与系统中性接地点相连的单独接地装置,作保护接地用。
注2:单相负载或三相负载在不同的接地保护系统中的接线方式图中,左侧设备为未装有剩余电流保护装置,中间和右侧为装用剩余电流保护装置的接线图。
注3:在TN-C系统中使用剩余电流保护装置的电气设备,其外露可接近导体的保护线应接在单独接地装置上而形成局部tt系统,如TN-C系统接线方式图中的右侧设备带*的接线方式。
注4:表中TN-S及TN-C-S接地型式,单相和三相负荷的接线图中的中间和右侧接线图为根据现场情况,可任选其一的接地方式。


漏电保护装置的主要构成是电子电路,这也是出现故障较多的部位。我们借鉴了电子设备维修技巧,总结出几种既简便又迅速的维修方法,分别是:直观法、阻值测量法、信号注入法、电压测量法。
一、直视法
对保护器进行故障检修时,首先进行直观检查,解决明显故障。打开保护器外壳,检查保险管是否熔断、有无断线、线路板铜箔是否烧断、触点是否接触良好、接点是否有假性连接、元件是否烧坏等。出现断线时,特别是多处断线,应耐心根据线路图指定电路连接,千万不要接错线,以免导致故障扩大。有元件烧坏时,更换同型号的元件;实在购不到同型号元件时、用可替代的元件代换。更换电阻元件时,要考虑电阻元件的功率,不仅阻值一样,功率也应一样或功率稍大一点,以免功率大小,更换后再次烧坏。
二、阻值测量法
对不能直接观察到的故障,就需要借助万用表进行查找,即进行阻值测量。这种方法的优点是:线路不需在接上电源,不用拆下元件,可避免反复拆装而烫坏元件和线路板上的铜箔。而且,在没有线路图时,这种方法更显其优越性。据统计,在所有的电子元件中,三级管*易损坏,其次是:二极管、电容、电阻。而且,工作电流较大的末级三极管更易出现故障。所以查找故障时,应遵循:先三极管后其它元件,从末级向前级逆向逐级检查。我们知道三极管内部有二个PN结,有一个损坏,三极管则不能工作;且PN结具有单向导电性。根据这些特点,使用万用表电阻挡的X1Ω档,在线路板上分别测三极管的基极(即b极)和发射极(即e极)、基极和集电极(即c极)、集电极和发射极的阻值。正常的三极管应该是基极与发射极、基极与集电极之间的正向阻值乡30Ω,反向阻值应大于50Ω,发射极与集电极间正反向阻值大于50ω。如果出现基极与发射极、基极与其电极正反向阻值相近,都较小或超大;集电极与发射极之间阻值较小甚至接近0Ω,则证明三极管损坏。这时如果三极管的β值小于30倍也不能再使用。确认三极管损坏后可用同型号或可替代的三极管更换。对于二极管,判断方法同三极管相同,只需判断一次正反向阻值。电容元件由于具有限直流的作用,直流阻值应很大。如果出现阻值较小,甚至接近于零,则电容元件已经击穿。更换电容元件时,应注意其耐压值。测电阻元件时,其阻值应接近其实际数值,如果出现阻值大于其所标称阻值,则电阻元件内部断路。7.webp.jpg三、信号注入法
给晶体管电路加上一个符合要求的直流工作电压,从电路的*后一级开始,逐级向前注入信号。方法是:手握螺丝刀的金属部分,轻轻碰触三极管的基极,这时*后级执行电路(即保护器中的继电器)应动作。如果到哪级时,继电器不动作,则这级电路出现故障。这种情况一般是三极管损坏,如果确认三极管良好时,再查找该级电路的周围元件。使用这种方法时应注意安全,**使用一种.单独的直流电源装置供给直流电压。如果电路的工作电压高于安全电压36V时,**不要使用该方法。
四、电压测量法
使用这种方法时,可将保护器电路分为两部分,直流电源部分和工作电路部分。
电源部分的功能是将交流电转换成低压直流电。它由降压变压器、整流电路和稳压元件或电路构成。接通电源后,先检查其输出的直流电压是否符合要求。为防止后级电路故障而影响电源电压时,可切断直流电源输出以后的电路。如果输出电压不正常或无直流电压输出时,可参照阻值测量法,用万用表×1k档,分别对二极管及电容电阻进行检查,这时万用表的读数应为kΩ。由于降压变压器也较易烧坏,可用交流电压档测试其是否有符合要求的交流电压输出;如果其初级有正常交流电庄,而次级无交流电压输出时,则变压器烧坏,更换同样型号的变压器。
检查工作电路部分时,参阅保护器电路图。在漏电保护器所附的电路图上,都标出了每个三极管正常工作时各极的直流工作电压,可分别测定各级电路三极管的各级电压。如果有一极不符合线路图上的给定电压,则说明这部分电路有故障。先判断三极管是否损坏,三极端管确实良好时,再查找周围元件。但一般情况下都是三极管损坏。
使用电压测量法时,需具备三极管各极工作电压的线路图。

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