R901052465目的:
通過觸摸屏輸入頻率數(shù)據(jù),控制變頻器
輸出電機三速運行,讀取顯示變頻器實
時頻率、電壓和電流數(shù)據(jù)。
器件:
R901052465 近日,工業(yè)自動化領導品牌——臺達成功為汽車行業(yè)提供SVG無功補償解決方案,極大的提升了功率因子和降低了諧波,輕松地解決了補償無功和抑制諧波的難題,贏得了行業(yè)客戶的認同與贊賞。
眾多周知,汽車行業(yè)的焊接、沖壓、總生產(chǎn)線上應用了大量非線性用電設備,例如:行車、焊機、舉升機、沖壓機等等,這些非線性負載產(chǎn)生大量的無功功率,造成系統(tǒng)功率因數(shù)低。同時,在工作過程中也產(chǎn)生大量諧波,引起線路電壓大幅度波動,降低電能質量,對自身及其它設備的安全、穩(wěn)定運行構成潛在的威脅。這些非線性負荷工作時向電源反饋高次諧波,導致供電系統(tǒng)的電壓、電流波形畸變。
針對以上難題,臺達資深研發(fā)團隊深入生產(chǎn)一線,實地考察,仔細研究配電系統(tǒng),最終提出SVG無功補償解決方案:根據(jù)客戶的需求,首先,選定SVG無功補償發(fā)生器在配電系統(tǒng)中的接入點。然后,根據(jù)負載的安裝位置確定電流互感器(CT)的安裝位置,形成開環(huán)控制電路。整個開環(huán)控制系統(tǒng)可以動態(tài)監(jiān)控負載電流,根據(jù)CT的測量值,實時的與電源電流值做差異對比,從而決定SVG的輸出或者補償電流:當 為超前電流時,SVG連續(xù)輸出可控無功;當 為滯后電流時,SVG連續(xù)吸收可控無功,從而實現(xiàn)提升功率因子和降低諧波的效果。
臺達此次提供的SVG無功補償解決方案不僅跟蹤響應速度快,而且補償精準,全程動態(tài)跟蹤負載用電所需進行濾波補償,響應時間不到20ms。此外,此方案的雙向無功補償方法,不僅提升了功率因子,還可以補償容性負載和感性負載,省電節(jié)能。
臺達全新R901052465 無功補償解決方案的成功應用,使得汽車生產(chǎn)行業(yè)的電能質量提高,供電系統(tǒng)運行更加安全可靠,為其安全生產(chǎn)保駕護航、大展身手。
特點:
嵌入式面板安裝方式,溫度和壓力通過變送器0-10V輸出連接到FT1A兩點模擬量輸入,利用10A繼電器輸出直接控制AC220V加熱管。通過調整壓力傳感器控制加熱輸出。
PLC的基礎技術的進展,主要集中在兩個基本方面:執(zhí)行多任務和程序互換。
所謂執(zhí)行多任務,就是在一個PLC系統(tǒng)中可同時裝幾個CPU模塊,每個CPU模塊都執(zhí)行某一種任務,控制與其所執(zhí)行任務相關的I/O模塊的存取。其實,按照IEC 61131-3的概念,我們應該更確切地稱之為通過多配置執(zhí)行多任務。例如,三菱電機的小Q系列最多可以在一個機架上插4個CPU模塊;富士電機的MICREX-SX系列最多可以在一個機架上插6個CPU模塊。這些CPU模塊可以是專門用于邏輯控制、順序控制的,也可以是運動控制用的,還可以是做過程控制用的,上述在WINOOWs操作系統(tǒng)的環(huán)境下執(zhí)行PC機任務的模塊,也是供用戶選擇的一種選項。從某種意義上講,這也是一種混合式的控制系統(tǒng)。
PLC的傳統(tǒng)軟件模型包括一個資源,運行一個任務,控制一個程序,且運行于一個封閉系統(tǒng)中。而在IEC 61131-3可編程控制器編程語言標準的軟件模型中,在其最上層把解決一個具體控制問題的完整的軟件概括為一個“配置”。它專指一個特定類型的控制系統(tǒng),包括硬件裝置、處理資源、I/O通道的存貯地址和系統(tǒng)能力,等同于一個PLC系統(tǒng)的應用程序。在一個由多臺PLC或由多個CPU構成的PLC控制系統(tǒng)中,每一臺PLC或每一個CPU的應用程序就是一個獨立的“配置”。在一個“配置”中可以定義一個或多個“資源”。可把“資源”看作能執(zhí)行IEC程序的處理手段,它反映PLC的物理結構,在程序和PLC的物理I/O通道之間提供了一個接口。只有在裝入“資源”后才能執(zhí)行IEC程序。一般而言,通常資源放在PLC內,當然它也可以放在其它支持IEC程序執(zhí)行的系統(tǒng)內。在一個“資源”內可以定義一個或多個任務。任務被配置后可以控制一組程序或功能塊。這些程序和功能塊可以是周期地執(zhí)行,也可以由一個事件驅動予以執(zhí)行。
由此可見,該軟件模型足以映像各類實際系統(tǒng):對于只有一個處理器的小型系統(tǒng),其模型只有一個配置、一個資源和一個程序,與現(xiàn)在大多數(shù)PLC的情況完全相符。對于有多個CPU模塊插裝在同一機架上的中、大型系統(tǒng),每個CPU模塊被視作一個配置,可由一個或多個資源來描述,而一個資源則包括一個或多個程序。對于分散型系統(tǒng),包含多個配置,而一個配置又包含多個處理器,每個處理器用一個資源描述,每個資源則包括一個或多個程序。
值得指出的是,近些年來在日本開始流行的多CPU的PLC結構,恰恰是在IEC 61131-3標準頒布后多年之后才問世的。這個PLC結構的革命性變化,顯然是建立在這個軟件模型的 理論基礎上,要不然PLC還是由一個CPU按掃描方式執(zhí)行一個程序的那種傳統(tǒng)結構。
至于程序互換的問題,至少到目前為止尚是一個努力的方向。只有在每個PLC的供應廠商所提供的PLC產(chǎn)品都真正遵循IEC 61131-3的標準,而且其編程系統(tǒng)的具體實現(xiàn)又切實符合IEC 61131-8《編程語言的應用和實現(xiàn)導則》,并通過PLCopen這個國際組織對各種編程語言(LD、SFC、FBD、ST和IL)的一致性測試,還要解決不同PLC的存儲地址資源的對應互換,才有可能實現(xiàn)名副其實的程序互換。