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西门子模块6ES7221-1BH22-0XA8
发布时间:2024-05-08

西门子模块6ES7221-1BH22-0XA8

  在异步电动机的正反转控制的主电路中,两台接触器的主触点如果同时闭合,将会造成三相电源相间短路的事故,使熔断器熔断。

梯形图中的软件互锁电路并不保险,在电动机改变旋转方向的过程中,可能原来接通的接触器的主触点的电弧还没有熄灭,另一个接触器的主触点已经闭合了, 由此造成瞬时的电源相间短路,使熔断器熔断。此外,如果因为主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一接触器的线圈通电,也会造成三相电源短路的事故。为了防止出现这种情况,应在plc外部设置由KM2和KM3的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图1),假设KM3的主触点被电弧熔焊,这时它的与KM2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此KM2的线圈不可能得电。

为了保证在变频器出现故障时设备的正常运行,很多设备要求设置工频运行和变频运行两种模式。在工频/变频切换控制的主电路中(见图2),接触器KM2动作时为变频运行,KM3动作时工频电源直接接到电动机。工频电源如果接到变频器的输出端,将会损坏变频器,所以KM2和KM3不能同时动作。应在PLC的输出电路中,设置与图1相同的硬件互锁电路。


上述的硬件互锁电路在一般情况下是可靠的,但是还有一个漏洞。现场的电气维修人员在检查接触器的动作时,可能用手按接触器的活动部分,使接触器的主触点接通。这一操作与接触器的硬件互锁电路无关,如果由此造成异步电动机正反转控制电路两个接触器的主触点同时接通,顶多使熔断器熔断。

如果这种操作使图2中KM2和KM3的主触点同时接通,将会烧毁变频器的功率模块!当你在检修时按接触器的活动部分时,一定要想一下是否会造成灾难性的后果!

plc(PowerLineCommunication)即电力线通信是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。迄今,PLC技术已经有几十年的发展历史,在技术发展的各个阶段,电力系统已经得到了不同的应用。在高压输电网(35kV以上)、中压输电网(10kV-35kV)以及低压(10kV以下)的各个领域,数据传输的通讯数率不断提高。现阶段,在低压配电网上传输数率已由1Mbps发展到2Mbps、14Mbps、24Mbps、45Mbps甚至达到100Mbps和200Mbps的高速率,传输距离可达300米。在中压配电网传输技术方面,高于10Mbps数据信号的设想和方案也日益引起人们的重视并开发成功。

PLC的工作原理:电力线是一个极其不稳定的高躁声、强衰减的传输通道,要实现可靠的电力线高速数据通信,必须解决低压配电网上各种因素如:噪声、阻抗波动、配电网结构、电磁兼容性以及线路阻抗和容性负载引起的信号衰减等主要因素对数据传输的影响。

为了解决以上低压配电网中各因素对数据传输的影响,在国际范围内,低压配电网的高速数据通信普遍选择了正交频分复用技术OFDM(OrthogonalFretiplexing)作为核心调制技术。OFDM技术采用多路窄带正交子载波,同时传输多路数据,每路信号的码元时间较长,可以避免码元间干扰。通过动态选择可用的子载波,该技术可以减少窄带干扰和频率的谷点的影响。OFDM技术起源于二十世纪六十年代,主要用于军用高频通信系统。70年代,随着离散傅立叶变换来实现多载波调制技术的提出,以及近年来数字信号处理(DSP)技术的飞速发展,OFDM作为一种可以有效对抗信号波形间干扰的高速传输技术被广泛应用于民用通信系统中。目前在无线局域网已经采用了该技术,第四代移动通信(4G)中将采用OFDM技术


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