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西门子6ES7214-2AD23-0XB8

西门子6ES7214-2AD23-0XB8

功能性
紧凑型 SIRIUS 3RW30 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还*省去了 wye-delta 起动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。

同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。

这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。

新设备系列采用“极性平衡”控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器,来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视。

控制功率半导体不仅导致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件,并防止了可能产生的制动扭矩。

该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上一致的电机软起动,从而可实现电机的缓和两相起动。同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡”。

电压斜坡软起动;起动电压的调节范围 Us 为 40% 至 ,斜坡时间 tR 为 0s ~ 20s。

软启动是指:电压由零慢慢提升到额定电压,使电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。 

软启动器是完成这种启动过程需要的电气元件。 

它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入  
电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种*不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。
变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 

电动机软起动器是运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,
使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。 

启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
启动方式
运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 

斜坡升压软起动
这种起动方式简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。 

斜坡恒流软起动
这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。 

阶跃起动
开机,即以短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。 

脉冲冲击起动
在起动开始阶段,让晶闸管在极短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至的起动电流。 

电压双斜坡起动
在起动过程中,电机的输出力矩随电压增加,在起动时提供一个初始的起动电压Us,Us根据负载可调,将Us调到大于负载静磨擦力矩,使负载能立即开始转动。

相信大家在使用STEP7打开一些程序时,常会遇到以下三种plc的加密情况,现根据自己的经历和大家一起分享探讨。
种情况。是在硬件组态中,在CPU属性中按照保护等级设置密码,将CPU中程序锁住,不影响CPU的正常运行。这种情况是往往是程序设计编程人员出于安全和知识产权的保护等目的而进行的设置。常见的加密方式有三种,如图一所示。1、程序可读出,数据可修改,运行可监视,只是程序不可更改。(出于安全考虑)2、数据可修改,运行可监视,程序即不能读出也不能修改。(出于安全考虑,也为保护知识产权)3、程序、数据、运行均不可读出、监视和更改。(安全性高)方法:在硬件组态中打开CPU的protection(保护)选项,选择所需加密方式,设置密码后保存编译重新下载硬     件组态就可以了。注意:如何设置密码忘记或丢失,那么只有通过编程软件在线连接PLC,清空PLC程序,(包括程序块,系统块和数据块)然后将备份的程序重新下载。

图一 

图二   
第二种情况就是程序中程序块的加密和解密。方法步骤如下。
1、在STEP7中打开要加密的程序块,点击菜单“文件/生成源文件(File/Generate source)”,
生成要加密保护的程序块的原代码文件。
2、关闭程序块,在项目管理器中打开“源文件(source)”,打开生成的源文件。
3、在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入“KNOW_HOW_PROTECT”。(如图二所示)
4、执行菜单命令“文件/保存(File/Save)”然后“文件/编译(File/Compile)”。
5、编译成功后,可在“块”中看到加锁的程序块。
6、解除密码,打开相应的“源文件”,把“KNOW_HOW_PROTECT”删除,然后编译即可。
注意,保存好源文件,否则已加密的程序块将无法打开。同时,你用SCL源程序编译完成后,删除SCL源程序就行了。别人没SCL源程序,打开你程序中的块时就只能显示成STL程序了。
第三种情况就是我们在打开别人的程序时,遇到的那些加密程序块,又没有源程序的情况下,就只能靠一些解密工具或者其他方式了。这种解密方式在此不做讨论。


发布时间:2024-05-08
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