西门子软启动器3RW4028

西门子软启动器3RW4028

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【详细说明】

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3RW40软启动器定货数据

产品编号/产品说明目录价格/您的价格

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西门子软启动器3RWBB04集成运算放大器是一种把多级直流放大器做在一个集成片上,只要在外部接少许件就能完成各种功能的器件。由于它初期是用在摹拟计算机中做加法器、乘法器用的,所以叫做运算放大器。它有十多个引脚,一般都用有3个端子的三角形符号表示,如图10。它有两个输入端、1个输出端,上面那个输入端叫做反相输入端,用“—"作标记;下面的叫同相输入端,用“+"作标记。

集成运算放大器可以完成加、减、乘、除、微分、积分等多种摹拟运算,也可以接成交流或直流放大器运用。在作放大器运用时有:

(1)带调零的同相输出放大电路

图11是带调零端的同相输出运放电路。引脚1、11、12是调零端,调剂RP可使输出端(8)在静态时输出电压为零。9、6两脚分别接正、负电源。输入信号接到同相输入端(5),因此输出信号和输入信号同相。放大器负反馈经反馈电阻R2接到反相输入端(4)。同相输入接法的电压放大倍数总是大于1的。

(2)反相输出运放电路

也可以使输入信号从反相输入端接入,如图12。如对电路要求不高,可以不用调零,这时候可以把3个调零端短路。

输入信号从耦合电容C1经R1接入反相输入端,而同相输入端通过电阻R3接地。反相输入接法的电压放大倍数可以大于1、等于1或小于1。

(3)同相输出高输入阻抗运放电路

图13中没有接入R1,相当于R1阻值无穷大,这时候电路的电压放大倍数等于1,输入阻抗可达几百千欧。

放大电路读图要点和举例

放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路。在拿到一张放大电路图时,首先要把它逐级分解开,然后一级一级分析弄懂它的原理,最后再全面综合。读图时要注意:①在逐级分析时要辨别开主要器件和辅助器件。放大器中使用的辅助器件很多,如偏置电路中的温度补偿件,稳压稳流器件,避免自激振荡的防振件、去耦件,保护电路中的保护件等。②在分析中最主要和困难的是反馈的分析,要能找出反馈通路,判断反馈的极性和类型,特别是多级放大器,常常以后级将负反馈加到前级,因此更要细致分析。③一般低频放大器经常使用RC耦合方式;高频放大器则常常是和LC调谐电路有关的,或是用单调谐或是用双调谐电路,而且电路里使用的电容器容量一般也比较小。④注意晶体管和电源的极性,放大器中常常使用双电源,这是放大电路的特殊性。

例1助听器电路

图14是一个助听器电路,实际上是一个4级低频放大器。VT1、VT2之间和VT3、VT4之间采取直接耦合方式,VT2和VT3之间则用RC耦合。为了改良音质,VT1和VT3的本级有并联电压负反馈(R2和R7)。由于使用高阻抗的耳机,所以可以把耳机直接接在VT4的集电极回路内。R6、C2是去耦电路,C6是电源滤波电容。

例2收音机低放电路

图15是普及型收音机的低放电路。电路共3级,第1级(VT1)前置电压放大,第2级(VT2)是推动级,第3级(VT3、VT4)是推挽功放。VT1和VT2之间采取直接耦合,VT2和VT3、VT4之间用输入变压器(T1)耦合并完成倒相,最后用输出变压器(T2)输出,使用低阻扬声器。另外,VT1本级有并联电压负反馈(R1),T2次级经R3送回到VT2有串连电压负反馈。电路中C2的作用是增强高音区的负反馈,减弱高音以增强低音。R4、C4为去耦电路,C3为电源的滤波电容。全部电路简单明了

振荡电路的用处和振荡条件

不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交换信号的电路就称为振荡电路或振荡器。这类现象也叫做自激振荡。或说,能够产生交换信号的电路就叫做振荡电路。

一个振荡器必须包括3部份:放大器、正反馈电路和选频络。放大器能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值。正反馈电路保证向振荡器输入端提供的反馈信号是相位相同的,只有这样才能使振荡保持下去。选频络则只允许某个特定频率f0能通过,使振荡器产生单一频率的输出。

振荡器能不能振荡起来并保持稳定的输出是由以下两个条件决定的;一个是反馈电压uf和输入电压Ui要相等,这是振幅平衡条件。2是uf和ui必须相位相同,这是相位平衡条件,也就是说必须保证是正反馈。一般情况下,振幅平衡条件常常容易做到,所以在判断一个振荡电路能否振荡,主要是看它的相位平衡条件是不是成立。

振荡器按振荡频率的高低可分成超低频(20赫以下)、低频(20赫~200千赫)、高频(200千赫~30兆赫)和超高频(10兆赫~350兆赫)等几种。按振荡波形可分成正弦波振荡和非正弦波振荡两类。

正弦波振荡器依照选频络所用的件可以分成LC振荡器、RC振荡器和石英晶体振荡器3种。石英晶体振荡器有很高的频率稳定度,只在要求很高的场合使用。在一般家用电器中,大量使用着各种LC振荡器和RG振荡器。

LC振荡器

LC振荡器的选频络是LC谐振电路。它们的振荡频率都比较高,常见电路有3种。

(1)变压器反馈LC振荡电路

SIRIUS3RW30SIRIUS3RW30软起动器通过可变相位控制下降了机电电压,并将其从可选择的开始电压以斜坡模式上升至电源电压。起动时,这些装备限制了转矩和电流,并可防止直接起动或星-三角形起动时产生的冲击。这样,机械负载和电源电压压降能够可靠的得到下降。

软起动下降了连接装备的应力,减少了磨损,因此无故障生产时间较长。可选的起动值意味着软起动器可单独调剂至有问题运用的需求,且不像星-三角形起动器限制在具有固定电压比的两级启动。

SIRIUS3RW30软起动器在对空间需求小上具有突出特性。集成式旁通触点意味着机电起动后,在交易时无需斟酌功率半导体(晶闸管)的功耗。从而下降了热损失,使设计更加紧凑,且无需外部旁通电路。

可提供多种型号的SIRIUS3RW30软起动器:

标准型号用于定速三相机电,规格S00、S0、S2和S3,带集成旁通接触系统型号用于22.5mm外壳内的定速三相机电,无旁通起动器额定功率达55kW(400V时),可用于三相电中的标准运用。该款软起动器具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点。

功能性紧凑型SIRIUS3RW30软起动器所需的空间仅为用于比较额定值wye-delta起动的接触器所需空间的三分之一。这不仅勤俭了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去了wye-delta起动器所需的布线工作。这对高机电额定值尤其明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。

同时,连接起动器和机电所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的本钱优势。

这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相干的部件缺点。

新装备系列采取“极性平衡"控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对两相控制软起动器,来自两个控制相位堆叠的电流会流经未受控制的相位。这也是致使机电软起动中三相电流非对称散布的物理缘由。这虽然不受影响,但在大多数运用中仍不可忽视。

控制功率半导体不但致使不对称,在起动电压低于机电起动电压值的50时,还致使之前提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件,并避免了可能产生的制动扭矩。

该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上一致的机电软起动,从而可实现机电的和缓两相起动。同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过机电软起动期间不同极性半波电流的延续的动态调和和均衡来实现。因此命名为“极性平衡"。

电压斜坡软起动;起动电压的调理范围Us为40至100,斜坡时间tR为0s~20s。集成式旁通接触系统,可最小化功率损失使用两个电位计设置安装与调试简单电源电压为50/60Hz,200~480V两个控制电压型号24VAC/DC和110-230VAC/DC宽温度范围,从-25~ 60℃内置辅助触点确保用户友好控制,并可在系统内进一步处理。Areaofapplication3RW30软起动器可用于三相异步电机的软起动。

由于两相控制,在全部启动时间内,电流在各个相位始终保持在最小值。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,在这种情况下不会产生。

组态3RW固态机电控制器设计用于简便启动条件中。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装备。

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

不允许在机电馈电线内SIRIUS3RW软起动器和机电之间使用电容性件(如,不能使用无功补偿装备)。另外,无论是用于无功补偿的静态系统,还是动态PFC(功率因数校订),在启动时和软起动器斜降时都不能并行操作。这对避免补偿装备和/或软起动器产生故障来讲十分重要。

主电路的所有件(比如熔断器,开关设备和过载继电器)应当依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。请遵照在技术数据中指定的最大开关频率。

注:

在接通感应电机时,所有类型的起动器上(直接起动器、星-三角起动器、软起动器)通常都会产生电压降。馈电变压器的尺寸必须能到达这样的效果:启动电机时,所产生的电压降不能超越允许公差的范围。如果馈电变压器肯定尺寸时边沿较小,则最好从一个独立电路(都不依赖于主电压)将控制电压馈入,以便避免可能发生将软起动器切断的情形。

西门子软启动器3RWBB04用S控制可双向运转的三相感应电动机

可逆电动机起动器电路逐一适用于改变三相交换感应电动机旋转方向

这个示例程序用于控制可双向运转的三相感应电动机。

当与输入点I0.0相连的左转点动开关(Le)闭合时,电动机逆时针方向旋转,当与输入点I0.1相连的右转点动开关(Ri)闭合时,电动机顺时针方向旋转。但这要有一个前题,即与输入点I0.3相连的电动机电路断路器和与输入点I0.2相连的停机开关(OFF)都没有动作。只有按下停机开关,并等待5秒钟以后,才可以改变电动机的旋转方向。这样做是为了让电动机有足够的时问刹车停转,然后再反向起动,如果需要电动机反转的话。如

果与I0.0和I0.1相连的点动开关同时按下,电动机停转,并且小起动。

程序框图

程序和注释

在程序起始部份,程序检查是不是必须激活互锁电路。互锁电路防比电动机误起动,或按毛病方向起动。只有当所有点动开关都没有动作(位于起始状态)或等待时问溢出时,互锁才清除,即M2.0被置成逻辑0.

如果电动机断路器(输入点10.3)没有动作,停机点动开关(输入点10.2)也没有动作(这两个触点都是常闭触点);并且状态位M1门没有被设置成顺时针旋转标志,则使能位M2.1被置为逻辑1。电动机才有可能逆时针旋转。代表逆时针旋转的状态位是M1.0。用类似方法可得到顺时针方向旋转的起动条件。

当点动起动开关(1e和Ri)这1动作,并且互锁位和状态位都没哪家治疗白癜风医院好有被设置成相反的旋转方向时,电动止起动。即相干的输出位和状态位被置位,状态位的作用是使输出能够自保。电动止逆时针方向旋转起动器由输出点Q0.0控制。电动机顺时针方向旋转起动器由输出点Q0.1控制。

除另外,另有一组信号灯指导电动机当前的运行状态;逆时针方向旋转指示灯(Le)与输出点00.4相连;顺时针方向旋转指示灯(Ri)与输出点00.3相连;关机电指示灯(OFF)与输出点00.2相连。

当电动机被停机时,"ED"的下落沿将辅助存储位M2.3置为1,进入停机模式。当M2.3被置位时,限制电动机再次起动的定时器开始计时,该定时器的预置时问是5秒(500X10ms),经过5秒钟后,内部存储器位M2.3被复位。在这段强迫等待时问内与输出点Q0.5相连的信号灯(Wait)闪烁。如果状态位都没有被置位,则点亮与输出点00.2相连的停止状态指示灯(OFF)。

该程序的长度为61个字。




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