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6ES7315-6TH13-0AB0现货供应
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详细信息

6ES7315-6TH13-0AB0现货供应

概述

从预置值开始进行递减计数。(对于FP2、FP2SH和FP10SH,步数岁所用的继电器编号而异。)

 

程序示例

对于FP2、FP2SH和FP10SH,只有在未用K常数指定了设定值时,才能用索引寄存器修改计数器编号和设定值的存储区。若计数器号被修改,则程序步数也改变。

操作数

示例说明

当X0的上升沿被检测到十次后,计数器的触点C100闭合、Y31变为ON。

当X1闭合时,经过值被复位。

描述

计数器是一种对预置值进行递减运算的计数器。

对于FP-C/FP-M/FP0 T32C/FP1/FP2/FP2SH/FP3/FP10SH,计数器可用的点数如下。

对于FP0 C10/C14/C16/C32,计数器可用的点数如下。

计数器的点数可以通过系统寄存器5修改。FP2SH和FP10SH*多可增至3072点,FP一和FP3*多可增至256点,FP2*多可增至1024点,FPM-C16T和FP1 C14, C16*多可增至128点,FP-M C20, C32和FP1 C24, C40, C56和C72以及FPO*多可增至144点。注意,如果增加计数器的使用点数,就会减少可用定时器的点数。

除FPO C10, C14, C16和C32以外的所有型号的模块,都可以有保持型和非保持型计数器。保持型数据在PLC断电或由运行模式切换到编程模式时,仍然能被保留;而非保持型数据在这些情况下会被复位(清除)。可以通过系统寄存器6指定非保持型区域。

当复位输入信号由ON变为OFF时,设定值区(sv)中的数值被预置到经过值区(EV)中。

当复位输入信号为ON时,经过值被复位清零。

当计数输入信号由OFF变为ON时,经过值从设定的数值开始递减;当经过值递减为0后,计数器的触点Cn (n为计数器编号)变为ON。

如果复位输入与计数输入信号在某一时刻同时变为ON,则复位信号优先有效。

如果在某一时刻计数输入信号上升而复位信号同时卜降,则计数信号无效、执行预置经过值。

在计数器指令之后可以直接使用OT指令。

设值计数器

设定值可以设定为由K0至K32767的十进制常数(K常数)。

对于FP0、FP2、FP2SH、FP10SH,CPU版本为4.4或更高的FP-C、FP3和CPU版本为2.7或更高的FP-M、FP1,设定值区号(SV)可直接指定为计时器设定值。

计数器的动作

以下是将K常数指定为设定值的示例。

(本示例所示为计数器的值指定为“100”的情况。)

(1)若PLC模式切换到运行或在设为运行模式时接通电源,则计数器设定值传输至编号相同的设定值区(SV)。

(2)在复位输入信号由ON变为OFF时,设定值区(SV)的数值被预置到经过值区(EV)。

(3)每次计数输入信号X10闭合,经过值区(EV)的数值递减。

(4)当经过值区(EV)的值达到零时,同号的定时器触点(T)变为ON。

当经过值区(EV)的数值达到0时,具有相同编号的计数器触点(C)变为ON。

编程时注意事项

当将计数器指令与“堆栈与”指令或“弹出堆栈”指令结合使用时,应注意语法是否正确。

在运行期间改变计数器设定值

计数器设定值可在运行过程中改变。

检测计数输入信号的注意事项

在计数指令中,当检测到计数输入信号由OFF到ON的变化时,进行递减操作。

若计数输入信号继续保持ON,则由于递减操作只在信号的上升沿执行一次,而不会进一步执行。

因此,如果PLC切换到运行模式或运行模式下接通电源时,计数输入信号初始已经为ON,则在第一次扫描周期内不会进行递减运算。

当与诸如MC和MCE或JP和LBL(见以下)等改变执行顺序的指令组合使用时,运算会根据指令的执行和计数输入信号的时机而变化。在编程时应该注意这些情况。

— MC至MCE指令

— JP至LBL指令

— F19(SJP)至LBL指令

— LOOP至LBL指令

— CNDE指令

— 步进梯形图指令

— 子程序序指令

低压断路器在设计选型时,需要考虑的通用性原则主要有:
① 根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,来确定选用的断路器类型,并符合国家现行的有关标准。
② 断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应。
③ 断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。
④ 断路器应适应所在场所的环境条件。
⑤ 断路器应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。
用于断开短路电流时,应满足短路条件下的通断能力。   低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应的保护形式。其整定原则一般来说主要包括:
① 断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设的保护不应动作。
② 断路器的*根本任务就是起到保护作用,必须在规定的时间内能有效地切断故障电路,
满足规范*基本的要求。
③ 低压配电系统各级断路器的保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性的动作,即发生故障时,应使靠近故障点的断路器保护首先切断,而其靠近电源侧的上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围。   
在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器,根据断路器的整定原则要求,通过正确的整定其参数来实现各种保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾。
断路器额定电流或整定电流大小受到整定原则第①和第②项的限定,而保护动作时间的快慢又受到整定原则第②和第③项的制约,所以必须经过准确的计算和认真的校验,协调相互之间的矛盾,实现对立的统一,以符合规范规定的动作特性、动作时间和有选择性保护的有关要求。
施工现场对用电设备、设施的绝缘电阻进行测试。
一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。
二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。
兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。
三、测试方法
1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。
2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法 首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。四、绝缘电阻值测试标准 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。
3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。
4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。
5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。
6、变压器一、二次绕组之间及对铁芯的绝缘电阻值应大于2ΜΩ。
四、需要进行绝缘电阻值测试的几种情况
1、新安装的用电设备投入运行前;
2、长期未使用的设备或停用3个月以上再次使用前;
3、电机进行大修后或发生故障时;
4、移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管振动机等)在现场第一次使用前;
5、手持电动工具除了在第一次使用前要测试,以后每隔一段时期定期测试;
6、安全隔离变压器(如:行灯变压器)在使用前。
五、绝缘电阻值测试时应注意的问题
1、测量电气设备的绝缘电阻时,先切断电源,然后将设备充分放电。
2、仪表应放置在水平位置。
3、兆欧表的测量引线应使用绝缘良好的单根导线,且应充分分开,不得与被测量设备的其它部位接触。
4、测量电容量较大的电机、电缆、变压器及电容器应有一定的充电时间,摇动一分钟后读值,测试完毕后将设备放电。
5、不能用两种不同电压等级的兆欧表测同一绝缘物,因为任何绝缘物所加的电压不同,造成绝缘体产生物理变化不同,使绝缘体内泄漏电流不同,从而影响到测量的绝缘物电阻值不同。
6、测试应在良好的天气下进行,周围环境度不低于5℃为宜。
六、结束语
建筑施工现场始终处于一个动态、变化之中,现场临时用电也不例外。由于用电设备、设施进退场时间不一致,給临时用电管理带来了一定难度,因此施工现场必须建立临时用电安全检查制度,加强对作业人员安全用电知识教育,对现场电工进行系统电气专业培训,掌握安全用电的基本知识和各种电气机械设备的性能,熟知《施工现场临时用电安全技术规范》及其它用电规定。对现场隐患严重,不符合安全要求的用电设备、设施应坚决淘汰,及时更新、改造用电设备、设施,实现其本质安全,确保现场临时用电安全。


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