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产品描述

品牌西门子

佛山西门子S7-400代理商


置常见的例子是温度控制,比如,假定我们知道到煤气阀门的开度到60%的时候,热水器的水温能够达到适宜洗澡的45度,但是,当你把阀门一下子拧到60%的位置时,水依然是凉的,你必须等一下,水温升到45度左右的时候,就会稳定。如果控制系统不用积分控制,而只用比例控制,那么当阀门输出为60%时,这是输入的温度值可能依然只有20度,那么按照比例控制,既然偏差依然存在,则阀门的开度会继续加大,这样,当水温升到45度时,阀门的开度可能会达到了甚至更高,这时,虽然控制系统会通知阀门保持不动,但水温会继续升高,可能到了50甚至60度,这时,阀门的开度会减小,但在减小到60%之前,水温都会继续上升,当阀门开度减到60%时。

变频器中也存在一些数值型指令信号(如频率、电压等)的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。接口电路因输入信号而异,所以必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号范围为0~10V而PLC的输出电压信号范围为0~5V时,或PLC一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需以串联的方式接入限流电阻及分压电路,调整变频器参数及跳线改变变频器电压和模拟信号,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器接口电路相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传到控制电路中。

这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少电源管理部分的占板空间。从这些模块获得你需要的性能,同时满足你的预算和空间要求的关键在于,需要一家掌握不同可用技术的公司。传统和常见的非隔离式DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装,见图1。这些开放框架的解决方案的确在减少设计复杂性方面取得了进展。然而,简单的是在印刷电路板上使用标准封装的组件。这些组件是典型的低频率设计(大约为300kHz),其功率密度不是恒定的。因此,其尺寸使之难以为许多空间受限的应用所接受。下电源模块需要在减少的外形规格(formfactor)方面取得重大进展,以提高设计的灵活性。(电子工程专辑)图传统SIP开放式模块。

解决方法:1)接线前注意检查或加防反接保护电路;2)选择合适的输入电压;3)上电前检查电容极性,确保正确;4)在电源模块输出端加短路保护。模块电源损坏较快电源模块用一段坏了,再换一块没几天又坏了,是电源模块质量问题,还是使用不当造成的?l输出负载过轻使其可靠性降低所致;l输出端电容过大导致模块启动时造成损坏;l输入端电压长期偏高导致模块输入端开关管损坏。解决办法:2)选取符合电源模块技术手册规格的电容;3)选择合适的输入电压。耐压不良隔离电源模块的耐压值高达几千伏,但在应用电路中,那些因素会降低其耐压能力?l耐压测试仪存在开机过冲;l选用模块的隔离电压值不够;l维修中多次使用回流焊、热风。


模拟量
优点:PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。
多种方法教你用PLC与变频器连接!可以说是很全面啦
3、PLC采用RS-485通讯方法控制变频器
这是使用得为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。优点:硬件简单、造价低,可控制32台变频器。缺点:编程工作量较大。


装置保证变频器的正常运转,延长变频器的使用寿命。3.2变频器的定期维护变频器的定期维护需要专业的技术人员利用有关工具操作,依据变频器的使用情况,定期检查变频器(一季度或半年),排除隐患。变频器定期检查维护工作中,通常注意检查以下几方面。检查各控制端子的螺丝有无松动、脱落,是否需要调整或更换。第二,检查主回路端子的接触情况,铜排连接处有无过热迹象。第三,检查电力电缆和控制电缆是否完好,特别是与金属表面接触的位置有无破损迹象。第四,检查电力电缆的线鼻子绝缘包扎带有无松动、脱落,是否需要更换。第五,利用吸尘器清扫电路板上的粉尘和风道上的附着物。第六,检查、测试电机是否绝缘的工作中,必须按电机输入端子U/TV/TW/T3的顺序依次拆开变频器后

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控制系统的组成及功能
    3.1 润滑油站提供给TDC3000的信号
      1)备妥信号
      2)允许启动信号
      3)联锁停车信号
    3.2 TDC3000提供给润滑油站的信号
      启/停信号
    3.3 信号的处理
    3.3.1 备妥信号
      包括以下内容:
      1)“集中/机旁"控制方式中选择开关置于“集中"位置;
      2)总电源空气开关的辅助接点闭合;
      3)控制电源空气开关的辅助接点闭合;
      4)油泵主回路空气开关的辅助接点闭合。
    3.3.2 允许启动信号
      “允许启动信号"应由以下几个条件组成:
      1)高压压力建立并达到整定值;
      2)低压压力建立并达到整定值;
      3)油温不低于下限;
      4)油流不低于下限;
      5)油位不低于下限。
    3.3.3 联锁停车信号
      在一般的油站控制系统中,联锁停车信号是根据运行时“压力低"建立的。由于在本控制系统中采用了功能强、灵活性大的PLC,因此,我们也将大型设备的保护功能编制到系统中。如在减速机油站系统中,我们将减速机温度的上限报警信号引入联锁停车中;在磨机主轴承及高温风机油站中,将轴承温度上限报警信号引入联锁停车中。考虑到油压波动情况以及温度出现瞬时干扰,对于跳闸信号,我们对其加以10s延时后再送出。
    3.3.4 备泵控制
      低压备用泵的自动投运,一般是利用压力信号来处理的,包括备泵起动压力信号及备泵停止压力信号,当油压低于备泵起动压力值时,启动备泵;当油压高于备泵停止压力值时,关闭备泵。
    3.4 其他要点
      润滑油站在集中方式下的启动及停车,应*由中控人员决定。在正常情况下,润滑油站只能顺从地为主机服务,而不对上级控制有制约条件,如主机停车后润滑油站自动停车。
      由于DCS系统的SSR输出模板普遍存在漏电流过大,致使信号关断时仍存在电压(在Micro TDC3000及N-90等系统中均存在),因此,由TDC 3000系统发送的油站启停信号都采用中间继电器加以隔离。
    3.5 通讯网络
      在一般的应用情况下,可单独使用CPO-OSC系列润滑油站控制系统,但CPO-OSC控制系统具备良好的开放性及网络功能,可根据用户的实际需求,联成不同形式的通讯网络。在鲁碧公司,我们建立了一条包括8个站点的MPI控制网络,将现场油站信号参数引入中控室的上位监控系统。
      多点接口MPI是一个集成在SIMATIC S7-300 CPU内的通讯接口,MPI能同时连接如下站点:
      1)IBM PC兼容机;
      2)编程器(PG);
      3)操作员界面(HMI);
      4)S7-300、M7-300;
      5)S7-400、M7-400。
      连网的CPU可利用“全局数据通讯"服务,周期性地相互交换数据。它较多可连接32个MPI站,其传输速度为187.5bps,且其相邻的MPI站点的距离较大可为9100m,(使用10个中继器)。
      在使用过程中,我们发现:通讯电缆的敷设应引起重视,若通讯电缆与高压电缆敷设在一起,会出现干扰,引起通讯错误,因此通讯电缆应单独敷设,以提高系统的可靠性。


http://www.absygs.com

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