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郴州西门子专业授权代理商
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发布时间: 2023-04-25 14:05
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数字,模拟,特定的或通讯的-由五个不同的CPU提供了基本功能的扩展可实现独立模块的可扩展性。编程是基于易于使用的工程软件STEP7 Micro / WIN的。因此,在SIMATIC S7- 200微型PLC是在微型自动化领域的可靠,快速,灵活的控制器

S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用

在交换式以太网中,为保证网络和工厂的可用性,往往采用冗余的传输路径(环形拓扑),这样在网络组件(如交换机,网线故障)导致一条传输路径失效时,其替换路径是生效的,网络通讯仍然不受影响。在工业以太网中,如果物理上成环但未设置正确的环网管理功能,会导致IO通讯直接中断。环网控制方式可以基于不同协议:MRP/HRP/MRPD/PRP/HaSaR等。

适用于PROFINET IO的环网控制协议有:MRP(由PROFINET协议所定义,S7-CPU和IO设备,交换机均有支持MRP的版本)和HRP(仅西门子交换机支持)。

可扩展性强、灵活度高的设计,可实现标准工业通信的通信接口以及一整套强大的集成技术功能,使该控制器成为完整、全面的自动化解决方案的重要组成部分

固态软起动器有以下三种不同版本:

  • 标准版本 3RW30,用于带固定数目极对的电机(速度),

  • 特殊版本 3RW31,用于变极电机(仅框架规格 S0),

  • 单相电机(大 75 A)软起动版本(230 V 时11 kW)。

特征

  • 带电压斜坡的软起动; 起动电压可设定在 40 - 100 % 之间,斜坡时间 tR 可在 0 - 20 s 之间设定。

  • 带电压斜坡的控制关机; 关机斜坡时间 taus可在 0 - 20 s之间设定。 因此切断电压 Uaus取决于所选择的起动电压 Us 。

  • 通过 3 个电位计的设定

  • 安装及调试简单

  • 主电压 50 / 60 Hz 200 V - 575 V

  • 两种控制电压版本 24 V UC 和 110 V - 230 V UC

  • 宽广的温度范围 -25 °C - +60 °C

  • 内置旁路触头,用于降低功耗

框架规格 S0,S2 和 S3 有 2 个内置辅助触头,确保方便的控制以及装置内进一步处理的可能性。

设定值

装置可进行以下设定:

 

用于三相电机

用于单相电机

设定

3RW30

3RW31

3RW30

起动时间1,范围 0 - 20 s

起动时间2,范围 0 - 20 s

停止时间,范围 0 - 20 s

起动电压,范围大约为 40 - 100 %

3RW 固态电机控制器设计用于简单的起动条件。条件不同或操作频率升高时,就要使用较大的设备。若想地确定规格,必需将特殊起动条件考虑在内。

请留意技术规范中所*的z大切换频率。

对于 3RW3 SIRIUS 软起动器和电机之间的电机馈电装置,无需安装电容元件(如补偿系统)。

所有用于正向起动和局部短路条件的主电路元件(如保护元件,开关设备和过载继电器)须根据适用系统变量选择,并单独定货。

附件

  • 用于3RW302...,3RW303... 和 3RW304...的风扇. 风扇可简单安装在外壳的底排上。设计用于提高开关频率并可安装在非标准位置上。

  • 用于 3RW303... 和 3RW304...盒式端子的护罩

  • 用于 3RW304...电缆接线片和母线连接的连接护罩

  • 连接模块

  • AS 接口负荷馈电装置模块

  • DIN 导轨适配器

  • 用于长控制电压电缆长度的过压限制器

应用

SIRIUS 3RW30/31 固态软启动器适用于三相异步机器的软启动和止动。

由于两相控制,在整个启动时间内,电流在各个相位始终保持在z小值。 由于连续电压影响,在星形-三角形启动器条件下无可避免的现象,如电流和转矩峰值,在这种情况下不会发生。

应用领域

  • 风扇

  • 成型/施工机械

  • 压力机

  • 自动扶梯

  • 运输系统

  • 空调系统

  • 通风机

  • 装配线

  • 压缩机和冷却机

  • 操作机构

配置

3RW 固态电机控制器设计用于简便启动条件中。 JLoad < 10 x JMotor. 在异常条件或增大开关频率的情况下,可能有必要选择一个较大的设备。 要获得的尺寸,使用 Win-Soft Starter 选型和模拟程序。

如果起动时间较长,必要时必须选用用于较重起动负载的过载继电器。 推荐使用 PTC 传感器 这同样适用于平稳斜降,因为在斜降时间内,可以适用一个附件电流负荷,和自由斜降做对比。

不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软启动器和电机之间使用电容性元件(如,不能使用无功补偿设备)。 此外,无论是用于无功补偿的静态系统,还是动态 PFC(功率因数校正),在启动时和软启动器斜降时都不能并行操作。 这对于防止补偿设备和/或软启动器发生故障来说十分重要。

主电路的所有元件(比如熔断器,开关设备和过载继电器)应该按照在加载短路时直接起动的情况下相应的进行选型。 熔断器,开关设备和过载继电器必须单独订购。 请遵守在技术数据中*开关频率


1.电阻R
  ① 电阻等于材料密度乘以(长度除以横截面积):R=ρ×(L/S);
  ② 电阻等于电压除以电流:R=U/I ;
  ③ 电阻等于电压平方除以电功率:R=U^2/P;
2.电功W
  ① 电功等于电流乘电压乘时间:W=UIT;
  ② 电功等于电功率乘以时间:W=PT;
  ③ 电功等于电荷乘电压:W=QU;
  ④ 电功等于电流平方乘电阻乘时间:W=I^2*RT(纯电阻电路);
  ⑤ 电功等于电压平方除以电阻再乘以时间:W=U^2*T/R(纯电阻电路);
3.电功率P
  ① 电功率等于电压乘以电流:P=UI;
  ② 电功率等于电流平方乘以电阻:P=I^2*R(纯电阻电路);
  ③ 电功率等于电压平方除以电阻:P=U^2/R(纯电阻电路);
  ④ 电功率等于电功除以时间:P=W/T;
4.电热Q
  ① 电热等于电流平方乘电阻乘时间:Q=I^2*Rt;
  ② 电热等于电流乘以电压乘时间:Q=UIT=W(纯电阻电路);
  ③ P、V、I三者之间的关系:
  对于直流电来说——功率=电流×电压
  对于交流电来讲——功率=电流×电压×功率因素(COSΦ)
  例如——COSΦ设定为:0.75
  1000W三相电流:1000W÷(380V×0.75)=3.5A(安培)
  1000W单相电流:1000W÷(220V×0.75)=6.4A(安培)
  交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功。也就是说没有消耗电能,即为无功功率。当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿
  功率的基本计算公式为——功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)。
  我国的家用市电电压一般是220V,则家用线路负荷容量计算如下:
  1.5平方毫米的线电流=10A;承载功率=10A*220V=2200W;
  2.5平方毫米的线电流=16A;承载功率=16A*220V=3520W;
  4 平方毫米的线电流=25A;承载功率=25A*220V=5500W;
  6 平方毫米的线电流=32A;承载功率=32A*220V=7064W;
  其他的电缆载流量计算使用:电缆载流量在线计算工具
  而不同制冷功率空调的驱动电功率如下:
  比如:
  三级能效空调1P=726W;
  三级能效空调1.5P=1089W;
  三级能效空调2P=1452W;
  三级能效空调3P=2178W;
  空调功率的详细计算可以参考:
  因为空调在开启的一瞬间*大峰值可以达到额定功率的2~3倍,依*大值3倍计算:
  1P空调的开机瞬间功率峰值是726W*3=2178W,则选择不小于1.5平方的线。
  1.5P空调的开机瞬间功率峰值是1089W*3=3267W,则选择不小于2.5平方的线。
  2P的空调的开机瞬间功率峰值是1452W*3=4356W,则选择不小于4平方的线。
  3P的空调的开机瞬间功率峰值是2178W*3=6534W,则选择不小于6平方的线。

串联电路关联特性
  在串联电路中电流、电压、电阻、功率等主要由以下关联关系。
  电流处处相等:I1=I2=I;
  总电压等于各用电器两端电压之和:U=U1+U2;
  总电阻等于各电阻之和:R=R1+R2;
  电路中电器两端电压之比等于电阻之比:U1:U2=R1:R2;
  总电功等于各电功之和:W=W1+W2;
  各电功之比等于电阻之比和端电压之比:W1:W2=R1:R2=U1:U2;
  各功率之比等于电阻之比和端电压之比:P1:P2=R1:R2=U1:U2;
  总功率等于各功率之和:P=P1+P2。
并联电路关联特性
  总电流等于各处电流之和:I=I1+I2;
  各处电压相等:U1=U2=U;
  总电阻等于各电阻之积除以各电阻之和:R=(R1R2)/(R1+R2);
  总电功等于各电功之和:W=W1+W2;
  电流之比等于电阻反比:I1:I2=R2:R1;
  各电功之比等于电流之比和电阻反比:W1:W2=I1:I2=R2:R1;
  各功率之比等于电阻反比和电流之比:P1:P2=R2:R1=I1:I2;
  总功率等于各功率之和 P=P1+P2。

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