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SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入 EM DI16, 16 个数字输入端,24V DC,灌电流/拉电流
两个相同型号的 SITOP 电源装置可通过二管并联以实现冗余性。两个 SITOP 电源的 ** 冗余只存在于整个负载电流不大于一个 SITOP 电源装置能单独提供的电流的情况下,而且电源的初级亦具有冗余性配置。也就是说,一旦电源初级短路,公共熔断器不会脱扣而使两个电源与系统断开。
用去耦二管并联连接以达到所有 SITOP 电源的冗余性。二管 V1 和 V2 用于去耦。这些保护装置必须具有至少 40 V 的阻断电压(从 24 V 电源脱离时),并且其能够承载的电流必须等于或大于相应 SITOP 电源的大输出电流。二管的规格,见下面的说明“二管选用一般信息”。
现在可用的附加 SITOP PSE202U 冗余模块可作为两个冗余电源连接的二管标注的简单冗余(订货号:6EP1962-2BA00、6EP1964-2BA00、6EP1961-3BA21) 和 SITOP RED1200 (订货号:6EP4346-7RB00-0AX0、6EP4347-7RB00-0AX0)以实现两个电源的冗余连接。
并联连接两个 SITOP 电源,以实现冗余工作
二管应适合大额定动态电流。这可以是起动短路期间的动态电流,或是操作时短路的动态电流(应取技术规格中两个数值中的较大值)。
为了消散去耦二管的大功率损耗(连续短路电流x导电状态电压降,必须给二管提供适当尺寸的散热片。
拥有附加的安全余量是明智的,因为一旦发生短路时,SITOP 电源的输出电容器产生附加峰值电流。这个额外的电流仅仅持续几毫秒,因此在这段时间内,允许二管负载几倍于其额定电流的值( 8.3 ms,称为二管允许的冲击电流)。
两个额定输出电流为10A 的单相 SITOP 模块化电源(订货号:6EP1334-3BA10)并联连接。起动短路期间的动态电流约为 30A,25ms。
为安全起见,二管应有 40A 的额定电流。两个二管的共用散热片必须能够承受约 24A (持续短路电流)x 二管导电状态电压的大可能电流。
为了提高性能,可以将大多数相同型号的 SITOP 电源电气上并联连接起来(原理与冗余工作并联连接相同,但*去耦二管):
“输出、并联连接,以提高性能”项下相关技术说明书中列出了可以直接电气并联连接的器件类型。
要求:
每个 SITOP 电源的接线端子“+” 和“-” 的输出电缆,必须采用相同的长度和横截面积(或者相同电阻)并连接至公共外连接点。
并联连接的电源,必须采用电网供电导线上的公用开关,同时切换(例如,采用控制柜内的可用电网电源开关)。
电源并联连接以前,必须在空载工作情况下,测量其输出电压,且,其差异不得大于 50 mV。这通常对应于出厂默认设置。使用可变电源,若需改变输出电压,首先应接好 “-” 端子,接下来,在连接 “+” 输出端子以前,测量各输出端子之间的差别。电压偏差不得大于 50 mV。
注
两个 SITOP 电源直接电气并联连接时,有可能需对短路和过载保护功能进行进一步的测量。
词条
词条说明
SIEMENS西门子电缆授权一级代理商西门子代理商西门子PLC代理商西门子授权代理商西门子模块代理商西门子总代理商系统设计的工作量小,维护方便,容易改造 (1) 设计与维护 PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时日常维护也变得容易起来,重要的是使同一设备经过改变程序而改变生产过程成为可能。特别适合多品种、小批量的生产场合。
西门子6ES7222-1XF32-0XB0技术参数西门子6ES7222-1XF32-0XB0技术参数西门子6ES7222-1XF32-0XB0技术参数SIMATIC S7-1200,数字输出 SM 1222,8 DO,继电器 转换触点梯形图中的脉冲定时器脉冲定时器类似于数字电路中上升沿触发的单稳态电路。图3-58中的指令框是S5脉冲定时器(Pulse S5 Timer),S为脉冲定时器的设置输入端
西门子模块1FL6092-1AC61-2AA1西门子模块1FL6092-1AC61-2AA1西门子模块1FL6092-1AC61-2AA1SIMOTICS FL6-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN = 3.5 kW;NN=2000 rpm M0=22 Nm;MN=16.7 Nm 轴高度 90 mm 带弯 插头;增量编码器 2500 增量/转 带滑键,公差 N 无驻车制动器 防护等级
西门子模块6ES7288-2DE16-0AA0SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入 EM DI16, 16 个数字输入端,24V DC,灌电流/拉电流PLC技术随着计算机和微电子技术的发展而迅猛发展,由初的工位机发展为B位机。随着微处理器CPU和微型计算机技术在PLC中的应用,形成了现代意义上的PLC、进入20世纪80年代以来,随着大规模和大规模集成电路等微电子技术的迅猛发展,
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