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山东青岛大电流发生器系统说明为了使PLC的应用更加灵活并实现可视化, 对PLC和触摸屏组合控制系统进行了研究。主要采用S7-300 CPU和触摸屏作为系统的控制器和人机界面, 采集现场的温度、电压电流信号, 控制现场的执行机构。系统已投入运行数年,其运行效果良好。PLC是一种结构简单、通用性好、功能较完备的新型控制元件, 其主要优点是抗干扰能力强, 可以提高系统的可靠性和稳定性以及生产效率, 特别适用于工业控制。触摸屏是一种连接人和机器的人机界面, 它代替了原始的控制台和显示器, 可用于数据显示和参数设置,并且可以用动态曲线的形式描述系统的控制过程; 扩展了PLC的功能, 减少了按钮、开关、仪表等仪器的使用。3.1.3.2.1系统组成:本系统采用Siemens S7-300(具体型号,采用不同cpu以满足客户需求,祥见技术协议)和触摸屏组成的系统控制现场的接触器、电动机和温度控制器等执行机构。S7-300通过模拟量输入模块和温度、传感器采集现场的温度和电流电压信号, 信号通过PLC上的A /D转换、数值变换传送到触摸屏上, 触摸屏显示实时的温度值、电流值、温度曲线、电流温升曲线和PID曲线; 且PID参数可以通过触摸屏进行设置, 触摸屏给PLC发送指令, 以控制现场的执行机构。由于PLC接口为RS-485,触摸屏接口为RS-232, 因此, 需要增加一个RS-485 /RS-232转换线。
山东青岛大电流发生器 功率的估算电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W?剔除各种误差外,实际标称功率是30W。三、各绕组电压的测量要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是基本的任务。现以一实例说明判断方法。例:已知一电源变压器,共10个接线端子。试判断各绕组电压。步:分清绕组的组数,画出电路图。用万用表R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还有一个端子与其他任何端子都不通。照上述测量结果,画出电路图,并编号。从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。第二步:确定初级绕组。对于降压式电源变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。因此,像图4这样的降压变压器,其电阻的是初级绕组。第三步:确定所有次级绕组的电压。在初级绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220V。依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。四、各次级绕组电流的确定变压器次级绕组输出电流取决于该绕组漆包线的直径D。漆包线的直径可从引线端子处直接测得。测出直径后,依据公式I=2D2,可求出该绕组的输出电流。式中D的单位是mm。损耗
山东青岛大电流发生器供方配置方案2.1:综述简介TH-7000A全自动开关柜温升专用电流试验装置应适用于母线槽、开关柜、断路器,接触器,电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及温升试验。电器设备在正常运行时,长期通过工作电流,产生的能量转变为热能,使电器材料温度升高,如超过一定范围就会使电器材料的机械强度、物理性能下降,容易引发事故,因此,标准中规定了不同电器材料的允许长期工作的温度或温升。温升试验的目的是测量被试电器各部件的温度或温升,以确定试品是否符合标准要求,采用的是快速模拟试验方法,即主电路通以额定电流。温升试验的特点是:① 时间较长,中小型的试验过程需7、8 h,而大型变压器的试验需十几个小时甚至更长时间;② 耗费大,故许多厂家为了避过用电高峰而在夜间试验;③ 试验过程单调枯燥,长时问里反复地测量温度值。传统的温升测试系统不仅误差大,而且占用大量人力和物力。因此,有必要设计全自动的温升在线测试系统来减轻试验人员的劳动强度,避免事故的发生,提高试验结果的精度和试验过程的自动化水平。本文主要依据标准2.2遵循技术标准GB14048.1-2006 低压开关设备和控制设备GB6450—1986 (温升试验)所规定。DL409-91 电业工作规程[2002]777电力工器具性试验规程安监[2009]664电网公司电力工作规程(线路部分)GB/T 2317.3-2008 电力金具试验方法 第3部分:热循环试验JB/T9641—1999 《试验变压器》GB/T10228—1997 《干式电力变压器技术参数和要求》GB 50054-95 《低压配电设计规范》GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》GB/T 63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB 6738-86 《电测量指示和记录仪表及其附件的要求》