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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

支持的产品

IWLAN 接入点

  • SCALANCE W780

  • SCALANCE W780 EEC

  • SCALANCE W770

  • SCALANCE W770 EEC

IWLAN 客户机模块

  • SCALANCE W740

  • SCALANCE W730

装置类型

iPCF
接入点模式

iPCF
客户机模式

iPCF-MC
接入点模式

iPCF-MC
客户机模式

iREF
接入点模式

跨接入点阻断
接入点模式

SCALANCE W730


W740/W780


W740/W780



SCALANCE W740


W740/W780


W740/W780



SCALANCE W770

W780

W740/W780


W740/W780

W780

W700/W780

SCALANCE W780

W780

W740/W780

W780 1)

W740/W780

W780

W700/W780



1) 仅当使用双接入点时

哪个 KEY-PLUG 可用于哪个设备?

  • W780 = KEY-PLUG W780 iFeatures

  • W740 = KEY-PLUG W740 iFeatures

  • W700 = KEY-PLUG W700 Security


1.产品代号:用字母“YY”表示单相电容运转异步电动机;用“YL”表示单相电动机为电容起动电容运转异步电动机;用字母“YC”代表电容起动电动机;
2.机座号:电机的中心高
3.级数:电机级数由数字组成,由2、4、6表示不同级数的电机。
4.产品规格序号由数字组成,在同一机座号中不同规格的产品(部分厂商的由字母组成)。
单相异步电动机调速:一般采用降压调速方法;一是在电动机上串一个带抽头的铁芯线圈(电抗器),另一种方法是用晶闸管调压的方法。

 目前在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有以下几种:选择发电厂和电网的 接线方式;采用分裂绕组变压器和分段电抗器;采用线路电抗器;采用微机保护及综合自动化装置等。
1 选择发电厂和电网的接线方式
通过选择发电厂和电网的电气主接线,可以达到限制短路电流的目的。
在发电厂内,可对部分机组采用长度为40 km及以上的专用线路,并将这种发电机—变 压器—线路单元连接到距其近的枢纽变电所的母线上,这样可避免发电厂母线上容量过份 集中,从而达到降低发电厂母线处短路电流的目的。
为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流,可采用部分变压器中性点不接地的运行 方式,还可采用星形—星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变压器。
在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分 列运行方式;在输电线路中,也可采用分列运行的方式。在这两种情况下,由于阻抗大,可 以达到限制短路电流的目的,不过为了提高供电可靠性,应该加装备用电源自动投入装置。
对环形供电网,可将电网解列运行。电网解列可分为经常解列和事故自动解列两种。电 网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将母线联络断路器或母线分段断路器断开运行,这样可显著减小短路电流。电网事故自动解列,是指在正常情况下发电厂的母线联络断路器或分段断路器闭合运行,当发生短路时由自动装置将母线(或分段) 断路器断开,从而达到限制短路电流的目的。13.png2 采用分裂绕组变压器和分段电抗器
在大容量发电厂中为限制短路电流可采用低压侧带分裂绕组的变压器,在水电厂扩大单 元机组上也可采用分裂绕组变压器。为了限制6~10 kV配电装置中的短路电流,可以在母线上装设分段电抗器。分段电抗器只能限制发电机回路、变压器回路、母线上发生短路时的短路电流,当在配电网络中发生短路时则主要由线路电抗器来限制短路电流。
3 采用线路电抗器
线路电抗器主要用于发电厂向电缆电网供电的6~10 kV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。
4 采用微机保护及综合自动化装置
从短路电流分析可知,发生短路故障后约0.01 s时间出现大短路冲击电流,采用微机 保护仅需0.005 s就能断开故障回路,使导体和设备避免承受大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。
一、共模干扰
    当现场多路信号,如4~20mA、0~10mA、1~5V同时输入多个控制器时,如下图所示。
    对于传感器输出的电流信号,只经plc和变频器的输入阻抗之和不大于传感器的输出负载阻抗即可,压力传感器的信号可以同时串入PLC和变频器,如只有压力传感器信号,则PLC和变频器也都可以正常接收压力传感器的信号。而当液位传感器的信号也同时接入PLC和变频器时,因PLC接收信号的-端都在变频器的+端,当两传感器的信号电流不一样时,就有可能使PLC两-端的电位有较大的差异,就就形成了共模干扰电压。如PLC输入端又互相不是隔离的,则会造成PLC的模拟信号输入端接收不正常。变频器的两输入信号是在PLC的后面,其-端电位可保持在变频器内部电路设定的状态,问题不大。


 解决的办法如下图所示,在PLC输入信号的一端加装隔离模块,此时PLC的两个-端中,由于一个是处于隔离状态,所以不会出现两个-端一高一低,与PLC内部电路不相适应的现象。


二、变频器干扰
    由于变频器输出的正统波中有许多高次谐波,这些谐波分量通过电源线,耦合、感应等方式传播,严重时不但会造成传感器或电子设备不能正常工作,还会造成变频器自身出现接地故障不能正常工作。常采取的措施有以下几项:
☆  变频器按说明书正确可靠接地;
☆  变频器载波频率要尽是设低一此,降低谐波辐射强度,减少位移电流;
☆  变频器输出侧安装输出电抗器,减少电缆的电磁辐射和位移电流;
☆  与变频器连接的输入输出信号用隔离模块或中间继电器隔离开;
☆  变频器电源输入侧安装输入电抗器,减少变频器对电网的谐波污染;
☆  在变频器的中间直流环节串接直流电抗器提高功率因数。
三、电源干扰
    很多干扰信号是通过电源线传播的,对于控制线路和控制装置,其电源可采用1:1的隔离变压器供电,并将隔离变压器的屏蔽端可靠抗议地,如下图所示:


四、传感器输出信号的抗干扰
    传感器到PLC(或其它控制器)去的弱电信号,可采用阻容滤波的方法减少干扰,如下图所示。


传感器的输出信号,不论是电压还是电流,经过R、C阻容滤波,信号中的高频干扰信号被滤掉,输出信号就平滑了。如传感器是电压信号,电阻R可以大一些,1K~几百K均可,电容C从0.1~10uF;如是电流信号,则电阻R及PLC侧的输入电阻之和不能大于传感器的大电阻值,多数情况下R≤500Ω,电容C的值从0.1~10uF间。
五、控制器的开关量输入
有时PLC或其它控制器的开关量输入由于受外界干扰影响而瞬间输入错误,导致PLC产生误动作,这时在PLC的输入端并上一个0.1uF的小电容就可以消除这种干扰,如下图所示:


六、电气电路控制失灵
 用按钮和开关起停较远处交流电机(或设备)时,有时想停却停不了,电路如图所示:


由于开关K离接触器KM较远,两根电线很长导致其分布电容C将变得很大,在交流电路中,这个分布电容中将有位移电流流过,即使开关K断开也可能因KM维持能量不需太大而导致KM不释放,设备停不下来,此时,可以按以下方法解决:
☆  用直流信号远控;
☆  在交流接触器KM的线圈上并一个电灯或电阻,使分布电容流过的电流不足以维持线圈的吸合。
七、屏蔽双绞线和屏蔽线接地
    对于弱信号的传输,如能形成一对电流相等方向相反的回路,好采用双绞线,这样导线本身就具有一定的抗干扰能力,因为两个相近的双绞线形成的感应电压正好相反,本身就把外界耦合进来的干扰信号给抵消掉了,如再加上良好的屏蔽,其干扰能力就更强了。多数弱电信号的屏蔽层可以在接收信号侧(如PLC侧)一点集中接地,或是两边都不接地,视现场的抗干扰效果而定。


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