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西门子低压电器|驱动器总代理商|2023

发布日期 :2023-07-19 17:06发布IP:116.224.103.5编号:11983051
品牌:
西门子
型号:
模块
产地:
德国
分 类
负荷开关
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详细介绍

CPU 315-2 PN/DP 的配置如下:

微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 50 ns,每条浮点数运行指令约为 450 ns。

384 KB 主存储器(相当于约 128 K 条指令);
用于与执行相关的程序组件的大容量工作存储器可为用户程序提供充足空间。作为程序装载存储器的 SIMATIC 微型存储卡(*大为 8 MB),也允许将项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中,并可用于数据归档和配方管理。

灵活的扩展能力:
多达 32 个模块,(4 层组态)

MPI/DP 组合接口;
第 1 个内置 MPI/DP 接口可以*多同时建立 16 个与 S7-300/400 或与编程设备、PC、OP 的连接。其中一个连接**保留用于编程设备,一个用于 OP。
MPI 支持通过“全局数据通信”实现多达 32 个 CPU 的简单联网。
该接口可以从 MPI 接口重新组态为 DP 接口。
PROFIBUS DP 接口:
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。PROFIBUS DP 从站可以在该接口上同步运行。全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。

以太网接口;
CPU 315-2 PN/DP 的第 2 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带双端口交换机。
支持以下协议:

S7 通信,用于在 SIMATIC 控制器间进行数据交换;

PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断

与 HMI 和 SCADA 连接的 PG/OP 通讯

在 PROFINET 上实现开放的 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006) 通讯

SIMATIC NET OPC 服务器,用于与其它控制器以及自带 CPU 的 I/O 设备进行通信

所谓保险丝主要是起保险作用的,安装在闸刀开关后面,如果线路短路了,保险丝熔断,拉下闸刀开关就可以更换。如果保险丝安装在闸刀开关前面,遇到线路短路故障,保险丝熔断,拉下闸刀开关不起作用,只能带电操作,很不安全。

58.jpg

1.开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但*后有一点不连上,即构成开口三角。
简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”中的dn与“dc-dn”的dc相连,从“da-dn”的da与“dc-dn”dn引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”
PT的开口三角电压 - noviskave - 闪电的翅膀开口三角接线的检查。


(1)不能以检查3U。回路是否有不平衡电压的方法来确认3U。回路良好。
(2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。构成的方向保护的极性关系正确。
(3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
(4)对于正常时采用自产3U。,而PT断线时采用外接3U。的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。
(5)*根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
2.开口三角电压的作用
在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
工程竣工交接试验的试验方法是:把二次绕组的三相引出端a、b、c短接,与其中性点端子0之间加上50HZ、100/√3V的单相电压,在开口三角处测得的电压应为100V。
做为绝缘监察用的电压继电器整定值为15—20伏。
3.二次规程7.4.10第3要求"对中性点非直接接地系统,需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱或三相单相式电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V.中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V."对上述论述该怎样理解?
1)一般二次仪表的正常运行电压*高是100V,为了达到这个目标,就将PT变比故意作成某种形式。
对于中性点绝缘的系统:发生单相接地时,非故障相对地电压升高到√3倍,且他们之间的夹角为60度,所以叠加出开口三角输出电压要变为原来的3倍。为此,开口三角变比就是100/3了。
对于中性点直接接地系统,则当单相接地时由于一次电压被强制为0,所以二次侧开口绕着刚好有一相为0,所以三相和刚好缺了100,当然指的是向量和,而非简单加减。
2)电网正常运行时,三相电压对称,开口三角绕组引出端子上的电压Ua1,x1为三相二次电压之相量和,其值为零,但实际上因漏磁等因素的影响,Ua1,x1一般不为零,而有几伏的不平衡电压。
当电网发生单相接地故障时,电压互感器一次侧的零序电压也感应到二次侧,因三相零序电压大小相等、相位相同,故开口三角绕组输出的电压Ua1,x1=3U0/Kμ(Kμ为电压互感器变比)。
a)把这种接线用于中性点非直接接地电网中,在电网发生单相(如A相)接地故障时,开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1为3倍相电压。为使此时的Ua1,x1=100V,开口三角绕组每相的电压为100/3V。因此,电压互感器的变比为(UN/√3)/(100/√3)/(100/3)V(UN为一次系统的额定电压)。
b)把这种接线用于中性点直接接地电网中,在电网发生单相(如A相)接地故障时,故障相A相的电压为零,非故障相B、C相的电压大小和相位均与故障前的相同,开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1为相电压。为使此时的Ua1,x1=100V,故电压互感器的变比为(UN/√3)/(100/√3)/(100)V。

三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,

四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。

由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。相电压为220伏。

三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.

结构的区别:

零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。

地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。

原理的区别:

零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的**“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。

居民用电(家庭用电)称为单相供电。即以上所说的(A、B、C相)线其中的任一相和N线(中性线) 或称零线的供电。电压为220伏。也就是单相两线的供电。

三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。如果零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线不经过保护器的话也会引起跳闸。但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。三相四线制用漏电保护器一定用四极的.如果用三极的,在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸.

三相四线制和三相五线制 - oyoyh - 让爱一生

三相四线制系统中,让三相导线与零线一起穿过一个零序C.T,接地短路或人身触电时,利用KCL原理,iA+ iB+ iC+ iN= id≠0而构成剩余电流保护。

三相式剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T, IA+IB+IC+IN=Id正常时为零,单相接地或触电时不为零。

不管是单相还是三相,电力线都是“进出线”同方向穿过漏电保护器中的零序电流互感器的,也就是说,现在普遍用的漏电保护器,都用一只零序电流互感器,只不过有的(比如工业用的)零序电流互感器是装在外面,而有的是“封装”在漏电保护器内部的。

TN-C 方式供电系统

用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示

1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压。

     2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)。

     3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。

     4 ) TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

     5 ) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。

TN-S 方式供电系统

工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统

1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。

     2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

     3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。

     4 )干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

     5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在工程施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。

TN-C-S 方式供电系统

在施工临时用电中,如果前部分是(没有220V负载的) TN-C   方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线

1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,总开关箱后线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。总开关箱后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电气设备外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 N 线的负载不平衡电流的大小及 N线在总开关箱前线路的长度。负载不平衡电流越大, N线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。

     2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电,规范规定:有接零保护的零线不得串接任何开关和熔断器。

     3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,且联接必须牢靠。

     通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。



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