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6ES7322-1CF00-0AA0参数详细
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6ES7322-1CF00-0AA0参数详细

在中性点接地系统中,在许多情况下重复接地是的。通常,下列地点应重复接地,并应满足对重复接地的要求。
1) 中性点直接接地的低压线路、架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿线每隔1公里处,零线应重复接地。
2)高、低压线路同杆架设时,两端杆上的低压线路的零线应重复接地。
3)无专用零芯线或用金属外皮作为零线的低压电缆,应重复接地。
4)大型车间内部应实行环形重复接地,零线与接地装置至少有两点连接;除进线处一点外,对角处远点也应连接;而且车间周边长度超过400米者,每隔200米应有一点连接。
5)电缆和架空线路在引入车间和建筑物处,若距接地点超过50米,应将零线重复接地,或者在室内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连。
6)采用金属管配线时,应将金属管于零线连接后再重复接地。
7)采用塑料管配线时,在管外应敷设截面不小于10平方毫米的钢线与零线连接后,再重复接地。
每一重复接地的接地电阻,一般均不得超过10欧,而电源(变压器)容量在100千伏安以下者,每一重复接地的接地电阻可以不超过30欧,但至少应有三处进行重复接地

西门子主机模块6ES7313-6CG04-0AB0

3 WinCC客户机/服务器的设置

  通过前两步的设置,跨子网的WinCC客户机和服务器通讯的前提条件已经建立。

  在客户机/服务器系统中,客户机需要在网络中找到服务器计算机,并能够浏览文件。在微软网络中,用户可以在浏览列表里看到整个子网上所有的计算机。浏览列表是通过广播查询浏览主控服务器,由浏览主控服务器提供的。如果在同一子网内,计算机通过广播浏览主控服务器,在浏览列表里面看到整个子网,就能看到同一工作组里的所有计算机;但不同子网的计算机之间无法广播,因此无法在网上邻居的工作组里看到其他计算机。针对此问题有两种解决办法。

  3.1 网上邻居添加服务器文件夹

  在客户机的网上邻居添加一个新的网络路径,直接通过WINS服务器找到对应NetBIOS名称的IP地址,从而找到另一子网的计算机,映射到对方的共享文件夹。如图8、图9所示。

西门子6AV2124-0UC02-0AX0

  图8

西门子6AV2124-0UC02-0AX0

  图9

  添加好文件夹映射后,在“网上邻居"能够看到对应的文件夹,如图10。

西门子6AV2124-0UC02-0AX0

  图10

  这样就添加好了服务器项目的文件夹映射,在多用户系统中,客户机可直接打开网上邻居中的这个文件夹映射,并打开服务器项目;在分布式系统中,客户机有自己的项目,在添加服务器数据包时,同样需要找到该文件夹映射,打开并找到里面的服务器数据包,如图11、图12。

西门子6AV2124-0UC02-0AX0

  图11

西门子6AV2124-0UC02-0AX0

  图12

  这样客户机项目就能使用服务器项目中的数据了。

  3.2 Simatic Shell中的特殊设置

  在客户机打开SIMATIC Shell,在"Multicast proxy"中添加要连接的服务器的IP地址,可以直接在列表中列出服务器计算机,并列出服务器中共享的WinCC项目,如图13。

西门子6AV2124-0UC02-0AX0

  图13

  那么,和同一子网的情形相同,客户机上可以直接打开服务器中的WinCC项目。

  按照本文前面所讲设置好路由器和NetBIOS名称解析之后,客户机通过任一种方式找到服务器的项目,接下来客户机和服务器的通讯就和同一子网的情形一样

  在电气控制线路运行管控过程中,由于plc技术的应用机理与继电设备管控技术的原理非常相似,因此,可以实现对电气线路的有效控制。在实践中,常用的PLC电气控制线路主要有自动往返循环控制线路、电机正反转控制线路和电机Y-Δ启动控制线路。
  1.自动往返循环控制线路
  自动往返循环控制线路如图1所示。 


  (a)电气原理示意图(b)I/O示意图(c)梯形图
  图1自动往返循环控制线路图
  从图1中可以看出,线路中用到了4个行程开关,分别为SQ1、SQ2、SQ3和SQ4,具体而言,SQ1和SQ2的主要作用是自动切换电机正反转,SQ3和SQ4则主要是保护运动部件终端。当正转启动按钮SB2按下以后,PLC输入常开触点I0.1就会随之闭合,输出线圈Q0.0通电后就会自锁。接触器KM1通电后,常开触点闭合,电机开始正转运行,使运动部件能够持续前进。当运动部件到达预设点时,碰撞行程开关SQ1,SQ1常开触点闭合,此时,I0.4线圈通电,I0.4常闭触点处于断开状态。Q0.0线圈断电以后,KM1失电,此时电机不再正转运行,运动部件随即停止正转。同时,I0.4常开触点闭合,Q0.1线圈通电自锁,接触器KM2通电,其常开触点也处于闭合状态,此时,电机就会反转运行,运动部件因此被带动着后退,到达预定点;运动部件碰撞行程开关SQ2,SQ2常开触点闭合;I0.5线圈再通电,I0.5常闭触点处于断开状态;Q0.1线圈断电,且KM2失电;电机不再反转,运动部件停止。I0.5的常开触点处于闭合状态,Q0.0再重新通电,线圈KM1得电,又重新启动电机,电机正转带动运动部件前进,进入下一个循环系统。同样,按下按钮SB3(电机为停止状态),电机开始反转运行,其后工作过程与上述流程基本相似。需要停止时,只需按下按钮SB1,此时,常闭触点I0.0就会自动断开;在电机过载时,继电器FR动作,常闭触点I0.3随即断开;当运动部件冲到终端碰撞到保护开关SQ3或SQ4时,常闭触点I0.6或I0.7断开。上述三种情况下都可以使输出继电器Q0.0、Q0.1线圈失电,KM1或者KM2断开,电机停转。
2.电机正反转控制线路
  电机正反转控制线路如图2所示。


  (a)电气原理示意图(b)I/O示意图(c)梯形图
  图2电机正反转控制线路
  从图2中的(b)(c)两个分图中可看出,如果将正转启动按钮SB2按下,则PLC输入常开触点I0.1就会自动闭合,输出线圈Q0.0通电后也会自锁。接触器KM1通电,常开触点就会随之闭合,此时,电机正转。Q0.0常闭触点此时处于断开状态,对Q0.1实现了电气联锁,而且能对KM1和KM2实现有效的
  联锁。在此过程中,如果将反转启动按钮SB3按下,则常开触点I0.2就会随之闭合,Q0.1线圈通电、自锁,然后接触设备KM2通电,常开触点随即闭合,此时,电机就会反转。Q0.1常闭触点处于断开状态,并对Q0.0实现了有效的电气联锁,且KM2常闭触点开对KM1也实现了有效的联锁。按下停止按钮SB1,常闭触点I0.0就会随之断开;在电机过载时,热继电器触点FR动作,I0.3随即断开。上述两种情况均可以使Q0.0、Q0.1线圈断电,KM1或者KM2断开,电机停转。
  3.电机Y-Δ启动控制线路
  电机Y-Δ启动控制线路如图3所示。


  (a)电气原理示意图(b)I/O示意图(c)梯形图
  图3电机Y-Δ启动控制线路
  从图3中的(b)(c)两个分图中可看出,启动按钮SB1开启以后,PLC输入触点0000通电,此时,常开触点0000就会处于闭合状态,0500线圈通电后自锁,0500也随即闭合,且输出继电器(0501)就会得电,接触器KM1与接触器KM2通电,电机星形启动。在此过程中,定时器(T00)开始计时,2s(T00的时间单位为0.1s,#20为2s)后定时器(T00)动作,其常闭触点(T00)就会断开,此时输出继电器(0501)处于失电状态,接触器KM2断电。由于定时器常开触点(T00)处于闭合状态,因此,常开触点(0502)也随之闭合,输出继电器(0502)因通电而自锁。KM1和KM3通电,电机接成一个三角形运行模式。在输出继电器(0501)和(0502)各自回路上,相互串联0501、0502常闭触点出现电气互锁现象。其中,SB1为停止按钮,热继电器(FR)起过载保护作用。


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