上海西门子模块总代理-质量保证
SIMATIC IPC477D 是一种紧凑型装置,它包含一个带集成计算机单元的操作控制单元。
基本设计坚固的金属外壳具有很高的抗振性和抗冲击性,电磁兼容性高。
内置用于额外显示器/平板显示器的图形卡,位于 AGP 总线上:DVI-I:VGA(模拟)和 DVI(数字)接口;显示屏端口
显示器端口分辨率:高达 1 920x1 200 像素/真彩/ 60 到 120 Hz
DVI-I 分辨率:高达 1 920 x 1 200 像素/真彩
接口:
2 个 10/100/1000 Mbit/s 以太网接口 (RJ45)
4 个高速 USB V3.0 接口
1 个 COM1 (RS232) 接口
浮地电源:24 VDC (19.2 - 28.8 V)
处理器:
Celeron 827E; 1.4 GHz, 1.5 MB 高速缓存
Core i3-3217UE;2 x 1.6 GHz,3 MB 高速缓存
Core i7-3517UE;2 x 1.7 GHz(Turbo Boost,高达 2.8 GHz),3 MB 高速缓存
主存储器容量 1 GB(2/4/8 GB 可选),DDR3 SDRAM
现场总线
内置 PROFINET 接口,3 个 RJ45 接口,与 CP 1616 兼容
内置 PROFIBUS DP/MPI 接口,与 CP 5622 兼容
硬件扩展:
内置第二个 RS232 接口 (COM2)
*多 1 块 PCIe 卡(不带 12” TFT 触控型)
驱动器:
固态硬盘,80 GB 或 160 GB,结构坚固,用于替代硬盘
闪盘(可更换,可接触):2 GB、4 GB、8 GB 或 16 GB
闪盘(内置,不可接触):2 GB、4 GB、8 GB、16 GB
串行 ATA 硬盘,2.5 英寸(不带 12” TFT 触控型)
DVD 光驱(不带 12” TFT 触控型)
预装操作系统:
Windows 7 Ultimate MUI
Windows Embedded Standard 7
在分析单相变压器的空载运行时指出,由于磁路存在着饱和现象,当主磁通为正弦波时,励磁电流为尖顶波,其中除基波外还主要包含有三次谐波。但在三相变压器中,三次谐波电流在时间上相位相同。即 (1) 可见其大小相等,相位相同,三次谐波电流是否在变压器中流通,将直接影响主磁通和相电动势的波形。 如果三相变压器的绕组为YN或D接法,则三次谐波电流可以流通,各相磁化电流可以为尖顶波。 如果三相变压器的绕组为Y接法,则三次谐波电流不能流通,认为各相磁化电流为正弦波。 主磁通若不是正弦波,可以分解为基波和三次谐波,对三次谐波: (2) 大小相等,相位相同: 三相组式变压器,各相磁路彼此无关,三次谐波磁通走铁心磁路,其磁阻较小; 三相心式变压器,各相磁路彼此相关,三次谐波磁通被挤到铁心柱周围的气隙,通过油箱壁构成闭合磁路,其磁阻较大; 图1 三相变压器的三次谐波磁通 而三相变压器绕组的联结法及磁路系统都决定三次谐波电流在变压器中的存在与否,下面进行分析。 1.Y,y联结组 我们知道三次谐波电流构成零序对称组,不能存在于无中线的星形连接的三相电路中,所以当正弦电压施加于Y连接的变压器时,Im接近正弦波,主磁通为平顶波,其中三次谐波磁通的大小及对电势波形的影响还要看磁路系统的结构. (1)三相变压器组 组成磁路系统的特点是互相独立,彼此无关,所以三次谐波磁通和基波一样可以存在于各相磁路中,在一,二次侧绕阻中每相感应电势为: (3) (4) 加之三次谐波频率 ,所以感应的三次谐波电势相当大,可达基波的50%,结果使相电势波形严重畸形,幅值很高,可使绕阻绝缘击穿,所以三相变压器组不允许采用Y,y联结。 (2)三相心式变压器 心式磁路特点是互相联系,彼此相关,而三次谐波磁通,也是零序对称组,由于磁路构成三相行星形磁路,三个同相,同大小的磁通不能沿铁心磁路闭和,这和三次谐波电流不能在Y接三相电路中流通相似,但他们可以经油箱壁等形成闭路,由于这些磁路的磁阻很大,使三次谐波磁通大为削弱,所以相电势中也接近正弦波。但三相谐波磁通沿油箱闭和,引起附加涡流损耗,降低变压器效率,因此,对心式变压器Y,y接仅在容量为1600千伏安以下的中,小容量的变压器中采用。 2.Y,d或D,y联结组 (1)D,y联结组 D,y联结组的三相变压器,因一次侧为△接,三次谐波电流可在△接的电路中流通,所以主磁通为正弦波,由它感应的一二次侧相电势e都接近正弦波。 (2)Y,d联结组 Y,d联结组的三相变压器,因一次侧电流无三次谐波分量,所以主磁通和一,二次侧相电动势出现电动势出现三次谐波分量。 滞后,由于三相的方向一到,故在△接的二次闭路中产生,因电阻远于电抗,所以滞后近90度,产生几乎完全抵消了的作用,所以合成磁通及电势接近正弦波。 只要变压器有一侧采用“角形”接,就能保证主磁通及电势波形为正弦波。在大容量变压器中,当一、二侧都是“Y”联结时,可另加一个接成“角形”的小容量第三侧。供改善电势波形之用。 :三相变压器的相电势波形与绕组接法和磁路系统有密切的关系。只要变压器有一侧是角接。就能保证主磁通及电势波形为正弦波。 |
1.绕组的端点标志与极性
在三相变压器中用大写字母A、B、C表示高压端首端,X、Y、Z表示尾端,小写字母a、b、c表示低压端首端,x、y、z表示尾端,连接可采用星型(Y连接)用Y(或y)表示,角型(△连接)用D(或d)表示。在国产电力变压器常采用Y,yn:Y,d:和YN,d三种连接。N(或n)表示有中点引出。如:
表1 变压器绕组的端点标志
绕组名 | 单相变压器 | 三相变压器 | ||||
首 端 | 末 端 | 首 端 | 末 端 | 中 点 | ||
高压绕组 | A | X | ABC | XYZ | N | |
低压绕组 | a | X | ab | n | ||
中压绕组 | Am | Xm | AmBmCm | XmYmZm | Nm |
2.单相变压器的联结组
(1)变压器的联结组:三相变压器高、低压绕组对应的线电动势之间的相位差,通常用时钟法来表示,称为变压器的联结组。
(2)时钟法:即把高压绕组的线电动势相量作为时钟的长针,且固定指向12的位置,对应的低压绕组的线电动势相量作为时钟的短针,其所指的钟点数就是变压器联结组的标号。
(3)单相变压器的联结组号
如图所示:对于单相变压器,当高、低压绕组电动势相位相同时,联结组为I,I0,其中I,I表示高、低压绕组都是单相绕组。当高、低压绕组电动势相位相反时,其联结组为I,I6。
图1 单相变压器的联结组
3.三相绕组的联结方式
对于三相变压器,不论是高压绕组还是低压绕组,我国主要采用星形连接(Y连接)和三角形连接(D连接)两种。
星形连接方式:以高压绕组为例,把三相绕组的3个末端X、Y、Z连在一起,结成中点,而把它们的三个首端A、B、C引出,便是星形连接,以符号Y表示。
三角形连接方式:如果把一相的末端和另一相首端连接起来,顺序形成一闭合电路,称为三角形连接,用D表示。
注意:相应的是对于低压侧而言,用y,d表示。
图2 三相绕组的联结方式和相量图
4.三相变压器的联结组
根据变压器原、付方对应的线电压之间的相位关系,把变压器绕组的连接分成不同的组合称为绕组的联结组。实践与理论证明,变压器高、低压方相对应的线电压的相位差总是30度的倍数。因此采用“时钟表示法”来表示这种相位差是很简明的。
“时钟表示法”:把高压边线电压作为长针始终指向“12”。而低压边相对应的线电压作为短时,短针指向的数字称为三相变压器连接组的组号。
图3 Y,y0三相变压器的连接和相量图
图4 Y,y6三相变压器的连接和相量图
当各相绕组同铁心柱时,Y,y接法有两种情况。
(1)高、低压绕组同极性端有相同的首端标志,高、低压绕组相电动势相位相同,则高、低压绕组对应线电动势和也同相位,其联结组为Y,y0。
(2)同极性端有相异的端点标志,高、低压绕组相电动势相位相反,则对应的线电动势和相位也相反,因此其联结组为Y,y6。
图5 Y,y4三相变压器的连接和相量图
图6 Y,d11三相变压器的连接和相量图
(1)高、低压绕组的相电动势均从首端指向末端,线电动势从A指向B;
(2)相量图中A、B、C与a、b、c的排列顺序必须同为顺时针排列,即原、二次侧同为正相序。
(3)同一铁心柱上的绕组(在连接图中为上下对应的绕组),首端为同极性时相电动势相位相同,首端为异极性时相电动势相位相反;
(4)二次侧的标记a,b,c顺移一位置,其钟点数+4,反向移一位置,其钟点数–4。
(5) 对于Y,y或D,d连接而言,可的0,2,4,6,8,10六个偶数的联结组号。
相对于Y,d或D,y而言,就可的1,3,5,7,9,11六个奇数的联结组号。
(6)为了使用和制造上的方便,我国国家标准规定只生产下列5种标准联结组别的电力变压器,即Y,yn0;Y,d11;YN,d11;YN,y0;Y,y0。其中以前3种*为常用。对于单相变压器,标准联结组为I,I0。
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