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  • 公司名称上海朕锌电气设备有限公司
  • 品       牌西门子/SIEMENS
  • 型       号6SE7023-4E
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质代理商
  • 更新时间2017/7/24 9:34:25
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上海朕锌电气设备有限公司是专业从事西门子工业自动化产品销售和系统集成的高新 技术企业。在西门子工控领域,公司以精益求精的经营理念,从产品、方案到服务,致 力于塑造一个“行业专家”品牌,以实现可持续的发展。

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SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
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在进行PLC编程之前,请确认USS协议库已经安装,如图1-1。


图1-1

2.2 S7-200与控制单元间的接线


图1-2

CU240E-2的控制端子排如图1-2,从控制单元底部看,共有5个接线端子,其中2号端子为RS485P,3号端子为RS485N,用于通信数据的发送和接收。


图1-3

S7-200作为USS通信主站,其通信端口和变频器从站的接线如图1-3。在通信网络的首、末端需要使用终端电阻。
对于S7-200,需要在通信端口端子3和8之间,连接一阻值为120欧姆的电阻。
对于变频器,把通信网络末端的CU240E-2终端电阻拨码开关拨到ON位置即可(位置在图1-1中,标号⑨);中间位置的CU240E-2,终端电阻拨码开关必须拨到OFF位置。
本例中,S7-200(CPU224 XP CN)使用通信端口Port 0和变频器进行通信。




2 变频器设置

2.1 地址设置
变频器的USS通信地址可以通过控制单元上的总线地址拨码开关(位置在图1-1中,标号⑤)进行设置。当地址拨码开关的位置都为OFF时,也可用过参数P2021进行设置。

2.2 参数设置
除了设置地址之外,还需要对变频器一些基本的通信参数进行设置,才可以进行USS通信,如表2-1所示:

表2-1

参数 描述
P0015 = 21 变频器宏程序。
15:通过现场总线控制
设置方法:P10=1 → P15=21 → P10=0
p2030 = 1 现场总线协议选择
1:USS协议
p2020 现场总线波特率
设置范围是 4800 bit/s … 187500 bit/s,出厂为 19200 bit/s
本例使用:6(9600)
P2021 USS地址(在地址拨码开关都为OFF时,才有效)
本例使用:3
p2040 过程数据监控时间
指没有收到过程数据时发出报警的延时。
注:必须根据从站数量、总线波特率加以调整,出厂设置为 100 ms。




3 PLC编程

3.1使用USS协议的初始化模块初始化S7-200的PORT0端口



图3-1

功能块说明:

注: 此处以及下文的“功能块说明”仅介绍了功能块内的主要管脚
          功能,未说明的管脚功能,请参考Step7 Micro-Win V4.0软件的
          帮助文件。

输入:
EN:使能。每次改变通讯状态都应该执行一次初始化指令,EN信号应该通过脉冲激活。本例中,Port 0端口一直作为USS通信端口使用,因此使用SM0.1初始化一次即可。
Mode:1——为端口0USS协议,并启用该协议。
Baud:波特率,应与变频器定义的波特率*。本例中,使用9600。
Active:激活驱动器地址,参考图3-2。本例中,使用2#1000,即激活驱动器地址3。



图3-2 激活驱动器地址3和5

3.2 使用USS_CTRL功能块控制变频器的运行

3.2.1 USS_CTRL功能块编程


图3-3

功能块说明:

输入:

EN:通常情况总是激活。
RUN:启动变频器。0-停止;1-启动。
OFF2:自由停车。0-正常;1-自由停车。
OFF3:快速停止。0-正常;1-快速停止。
F _ACK:故障复位。通过上升沿对变频器进行故障复位。
DIR:运行方向。0-正转;1-反转
Drive:变频器USS地址,0-31。本例使用3。
Speed~:速度设定值,通过百分比进行设定,范围 -200.0~~200.0%。

输出:

Error:错误代码。有关错误代码说明,请参考表3-1。
Status:变频器返回的状态字。有关G120变频器状态字,请参考《参数手册》有关r52参数的说明。
Speed:变频器返回的速度实际值的百分比。
Run_EN:变频器运行状态。0-停止;1-运行。
D_Dir:变频器运行方向。0-正转;1-反转。
Inhibit:变频器禁止位状态。0-正常;1-禁止。
Fault:变频器故障状态。0-正常;1-故障。

表3-1

错误代码 说明
0 无错。
1 驱动器不应答。
2 检测到来自驱动器的应答中检验和错误。
3 检测到来自驱动器的应答中校验错误。
4 来自用户程序的干扰造成错误。
5 尝试非法命令。
6 提供非法驱动器地址。
7 未为USS协议设置通讯端口。
8 通讯端口正在忙于处理指令。
9 驱动器速度输入超出范围。
10 驱动器应答长度不正确。
11 驱动器应答*个字符不正确。
12 驱动器应答中的字符长度不受USS指令支持。
13 错误的驱动器应答。
14 提供的DB_Ptr地址不正确。
15 提供的参数号不正确。
16 选择了无效协议。
17 USS激活,不允许改动。
18 了非法波特率。
19 无通讯:驱动器未设为激活。
20 驱动器应答中的参数或数值不正确或包含错误代码。
21 返回一个双字数值,而不是请求的字数值。
22 返回一个字数值,而不是请求的双字数值。

3.2.2 分配库存储区,编译,下载。
在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库”, 右键点击,选择“库存储区”。在弹出的对话框中点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。如图3-4。


图3-4

分配库存储区之后,编译并下载。

3.2.3 控制变频器运行。
此时,即可通过USS通信,控制变频器的运行。
例,
打开状态表监控,如图3-5。
M1.0为变频器的启停控制位,初始值为0,从0强制为1后,变频器即可运行。
VD30为变频器的速度设定值,强制为20.0后,变频器将以20%的速度运行。
VW20,VD22分别为变频器返回的状态字和速度实际值。


图3-5


3.3 读写参数
根据参数的不同数据类型,需要使用不同的功能块进行变频器参数的读写。下文中,将通过举例进行介绍。
注:目前,USS协议库的参数读写功能块,仅适用于读写参数号在3999以下的参数。对于参数号在4000以上的参数,如果要进行读写,可参考《操作说明》,7.4.2.4节,使用自由口编程的方式进行读写,在此不作介绍。
G120《操作说明》下载地址:30563628

3.3.1 使用USS_RPM_R功能块读取浮点型参数


图3-6

功能块说明:
输入:
EN:需要读取参数时激活。
XMT_~:操作请求。使用上升沿激活。
Drive:变频器USS地址。本例中,使用3。
Param:要读取的参数号。本例中,读取参数r27(输出电流实际值)。
Index:参数下标。本例中,r27无下标,必须定义为下标0。
输出:
Value:返回的参数值。

编译、下载之后,打开状态表监控,如图3-7。把M6.0,从0强制为1后,VD560返回值为0.33。即r27=0.33。


图3-7

3.3.2 使用USS_WPM_R功能块修改浮点型参数


图3-8

功能块说明:
输入:
EN:需要修改参数时激活。
XMT_~:操作请求。使用上升沿激活。
EEPR~:写入EEPROM存储器。(注:对CU240B/E-2无效)
Drive:变频器USS地址。本例中,使用3。
Param:要修改的参数号。本例中,修改参数P1120(斜坡上升时间)。
Index:参数下标。本例中,修改下标0。
Value:要写入的参数值。

编译、下载之后,打开状态表监控,如图3-9。把M7.0,从0强制为1后,VD630的当前值15.0将会写入参数P1120的下标0中,即P1120.0=15.0。


图3-9

3.3.3 使用USS_RPM_W功能块读取U16(无符号16位)类型参数


图3-10

功能块说明:
输入:
EN:需要读取参数时激活。
XMT_~:操作请求。使用上升沿激活。
Drive:变频器USS地址。本例中,使用3。
Param:要读取的参数号。本例中,读取参数P210(电源电压)。
Index:参数下标。本例中,P210无下标,必须定义为下标0。
输出:
Value:返回的参数值。

编译、下载之后,打开状态表监控,如图3-11。把M2.0,从0强制为1后,VDW160返回值为440。即P210=440。


图3-11

3.3.4 使用USS_WPM_W功能块修改U16(无符号16位)类型参数


图3-12

功能块说明:
输入:
EN:需要修改参数时激活。
XMT_~:操作请求。使用上升沿激活。
EEPR~:写入EEPROM存储器。(注:对CU240B/E-2无效)
Drive:变频器USS地址。本例中,使用3。
Param:要修改的参数号。本例中,修改参数P1211(自动重启尝试次数)。
Index:参数下标。P1211无下标,必须定义为下标0。
Value:要写入的参数值。

编译、下载之后,打开状态表监控,如图3-13。把M3.0,从0强制为1后,VW230的当前值2将会写入参数P1211的下标0中,即P1211=2。


图3-13

3.3.5 使用USS_RPM_D功能块读取U32(无符号32位)类型参数


图3-14

功能块说明:
输入:
EN:需要读取参数时激活。
XMT_~:操作请求。使用上升沿激活。
Drive:变频器USS地址。本例中,使用3。
Param:要读取的参数号。本例中,读取参数P730(DO0功能)。
Index:参数下标。本例中,P730无下标,必须定义为下标0。
输出:
Value:返回的参数值。
编译、下载之后,打开状态表监控,如图3-15。把M4.0,从0强制为1后,VD360返回值为16#0034FC03。即P730=52.3。


图3-15

注:16#0034FC03到52.3的转换说明
当使用读写参数的功能块时,类似于P730=52.3这样的BICO连接参数,需要经过如下转换:
高字,0034(16进制)= 52(十进制);
低字中的高字节,对于CU240B/E-2,规定为FC(16进制);
低字中的低字节,03(16进制)= 3(十进制)。
所以, 0034FC03(16进制)= 52.3(十进制)

3.3.6 使用USS_WPM_D功能块修改U32(无符号32位)类型参数

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图3-16

功能块说明:
输入:
EN:需要修改参数时激活。
XMT_~:操作请求。使用上升沿激活。
EEPR~:写入EEPROM存储器。(注:对CU240B/E-2无效)
Drive:变频器USS地址。本例中,使用3。
Param:要修改的参数号。本例中,修改参数P731(DO1功能)。
Index:参数下标。本例中,P731无下标,必须定义为下标0。
Value:要写入的参数值。
编译、下载之后,打开状态表监控,如图3-17。把M5.0,从0强制为1后,VD430的当前值16#0034FC0C将会写入参数P731中,即P731=52.12。有关0034FC0C(16进制)到52.12的转换,请参考3.5.1节中的注释。


图3-17

*章 接触器产品

Q1: 3TF, 3TB以及3TS型交流接触器有何区别?
A1:3TF, 3TB以及3TS型交流接触器目前都为国产产品(3TF6真空系列为进口),主要区别有以下几点:
1、额定工作电流(AC-3负载):国产3TF30-56为9A~400A,进口3TF6为630~820A,3TB为6A~32A,3TS为6A~105A。
2、控制电压:3TF,3TS交直流操作均有,但3TS可选择的电压范围比较少,3TB只有交流操作,可选择的范围也少于3TF。
3、绝缘电压:当接触器额定电流为40A以下时,3TF额定绝缘电压为AC690V,3TB为AC660V,3TS为AC660V;当额定电流为40-45A时, 3TF为AC1000V,3TS为AC690V;当额定电流大于45A时,3TF,3TS的额定绝缘电压都为AC1000V.
4、机械寿命和电气寿命:同容量3TF机械寿命和电气寿命均高于3TB,而3TB的机械寿命和电气寿命均高于3TS。
5、辅助触点:3TF和3TS可外加辅助触点块,3TB不能。
3TB虽然在性能上略逊于3TF,但其价格也较低,因此较适用于低端场合.而3TS同样适合于低端场合,对于32A以下的3TS,适合应用于AC-3工作制。

Q2: 3TF/3TB/3TS系列交流接触器的防护等级是多少?
A2:依照IEC60529标准,关于3TF/3TB/3TS系列交流接触器的防护等级,请参阅下表:


表1

Q3: 3TF30和3TF40型交流接触器有何区别?
A3:3TF30和3TF40型交流接触器目前都为国产产品,各项技术参数均基本相同。只有两点主要区别:
1、3TF30可在前部外加辅助触点,而3TF40辅助触点与主回路在一个本体里。3TF30本体zui多可带1常开或1常闭辅助触点,此外前部可插接3TX4型辅助触点块(zui多4个,其中常闭触点zui多为2个)。而3TF40本体可带zui多4个辅助触点(其中常闭触点zui多为2个),不能附加辅助触点块。
2、外形尺寸上,3TF30与3TF40本体宽度和高度均相同,安装深度上3TF30本体略小,但加装前面板辅助触点块后则大于3TF40本体。
3TF31-35与3TF41-45也有类似的区别(3TF44-45可在侧面外加zui多两组辅助触点块)

Q4: 3TF系列交流接触器zui多可带多少对辅助触点?
A4:3TF系列交流接触器zui多可带的辅助触点数量见下表:


表2

注:辅助触点一对为1常开或1常闭,一组为1常开加1常闭。
* 为前面板连接
** 为侧面连接

Q5: 3TS系列交流接触器zui多可带多少对辅助触点?
A5:3TS系列交流接触器zui多可带的辅助触点数量见下表:


表3

Q6: 3TF辅助触点参数
A6: 3TF 接触器共有3种辅助触点,内置式,前挂式,侧挂式,这三种辅助触点的参数是不一样的,参数如下:

表4

Q7: 3TB辅助触点参数
A7:3TB有内置和侧挂两种辅助触点,参数如下:

表5

Q8: 3TS辅助触点参数
A8: 3TS接触器也同样有3种辅助触点,内置式,前挂式,侧挂式,这三种辅助触点的参数是不一样的,参数如下:


表6

Q9: 3TF交流接触器用于AC-1负载的额定电流参数
A9:交流接触器应用于不同的负载类别(如AC-1,AC-3,AC-4等),会有不同的额定参数。因此,在选择交流接触器时应首先确定负载类别,并参照具体负载类别查阅相关参数进行选型。AC-1的参数适用于无感/低感或纯阻性负载,例如:电阻炉,电加热器等。此外,对应不同环境温度及电压下,此参数不尽相同:


表7

Q10: 3TF接触器控制线圈闭合及打开触头的延时时间是多少?
A10:请参照下表。表中数据适用于冷态及*操作电压时的接触器线圈。


表8

Q11: 3TF接触器用于直流负载的参数是多少?




表9

Q12: 3TF有哪些部件可以更换?
A12:3TF可更换的部件总结如下:


表10
注:更换线圈,主触头,灭弧室的接触器,将不再享受保修。

Q13: 3TF接触器包装中是否带安装螺钉?
A13:全系列的3TF接触器包装中都不带安装螺钉,需客户自己配置。

Q14: 3TF不同工作电压下的额定电流参数
A14:3TF系列交流接触器在不同电压下的额定电流参数(AC-3负载)见下表:


表11

Q15: 3TY7461-1F/3TY7481-1F是什么产品?
A15:3TY7461-1F/3TY7481-1F为3TF46-3TF56直流经济操作接触器切换线圈所用的切换触点。该组触点安装在接触器右侧,并通过其触点实现线圈 1 到线圈 2 的转换。
其中,3TY7461-1F为3TF46和3TF47所用的切换触点型号;3TY7481-1F为3TF48-3TF56所用的切换触点型号。
另外,3TY7461-1F/3TY7481-1F均为直流经济操作接触器的出厂标配,不可单独采购。

Q16: 3TF46-56直流线圈的工作原理?
A16:3TF46-56大规格接触器通过双线圈(吸合线圈和保持线圈)控制接触器。从而达到经济节能的目的。直流经济电路接线示意图如下:
3TF46-3TF51:


图1

3TF52-3TF56:


图2

需注意:3TF52-3TF56规格直流控制的接触器包装中,会标配3TF40(3TF52-3TF55)或3TF42(3TF56)小规格接触器,客户需按照图2中虚线部分所示将此小规格接触器与3TF5连接, 从而达到3TF5线圈切换的功能。

Q17: 国产3TF接触器是否内置浪涌抑制器?
A17:国产3TF系列接触器,只有3TF46-3TF56的直流操作型有内置的浪涌抑制器(其中3TF46-3TF51内置的是二极管式浪涌抑制器;3TF52-3TF56内置的是压敏电阻式浪涌抑制器),其余规格均没有内置浪涌抑制器,可单独订购。

Q18: 国产3TF系列接触器如何选择机械联锁模块?
A18:国产3TF系列接触器,不同规格3TF可选配相应型号的机械连锁模块并排安装,实现机械互锁功能。

1. 同规格3TF加装机械连锁模块
• 3TF3系列:该系列只有同规格产品方可加装机械连锁模块,且为前置安装模块,此模块安装时会同时占用其中一台3TF3的一个前挂辅助触点位置,以及另一台3TF3的两个前挂辅助触点位置,机械连锁模块的型号为:3TX4091-1A;
• 3TF44-55系列:该系列机械连锁模块为侧面安装,型号为:3TX7466-1XA1;
• 3TF56系列:该系列机械连锁模块为侧面安装,型号为:3TX7566-1XA1;

2. 不同规格3TF加装机械连锁模块
• 3TF44-3TF55系列:该系列机械连锁模块为侧面安装,型号为:3TX7466-1XA1;
可搭配的组合为:


表12

• 3TF56系列:该系列机械连锁模块为侧面安装,型号为:3TX7566-1XB1;3TF56系列只可以与3TF55/54/53/52规格的接触器配合加装机械连锁模块。

注意:1. 其中3TF46-3TF56系列接触器,因为接触器外形原因,在安装机械连锁模块时,接触器必须在安装侧先分别加装一组辅助触点块(*组辅助触点),否则此机械连锁模块无法安装使用。
2. 以上规则适用于所有交流操作3TF接触器,直流操作情况请与。
3. 如需成套的可逆接触器组合产品,可选购3TD系列产品。

Q19: 进口3TF68/69系列真空接触器如何选择机械联锁模块?
A19:3TF68可选用专门的机械联锁模块 3TX7686-1A,并排安装,实现机械互锁功能;如需同时实现电气互锁可选用其安装接线模块 3TX7680-1A,也可以选购成套的可逆接触器组合3TD68实现机械及电气互锁的功能。
3TF69无法加装机械互锁模块,并且没有成套的可逆接触器组合可选。

Q20: 进口3TF68/69系列真空接触器是否可以应用于控制变频设备或直流回路?
A20:可以。但需注意:型号为3TF68/69..-0C..的产品,如果用于控制变频器或直流回路时,需要在标准订货号后加订“-ZA02”。


第二章 中间继电器产品

Q1: 3TH国产系列中间继电器产品主要有哪些?
A1:3TH国产系列中间继电器产品包括3TH30,3TH40,3TH42,3TH80,3TH82等。

3TH系列中间继电器产品均为国产产品,主要区别有以下几点:
1.控制电压:3TH3/3TH4系列继电器可以用于交流或直流操作,3TH8系列用于交流操作。
2.绝缘电压:3TH3/3TH4系列继电器为AC690V,3TH8系列继电器为AC660V。
3.机械寿命和电气寿命:3TH3/3TH4系列继电器机械寿命高于3TH8系列,电气寿命相同。
4.安装尺寸:3TH系列继电器宽度相同,高度相差不大。3TH42/3TH82深度大于3TH40/3TH80,3TH3/3TH4系列直流操作继电器深度大于同系列交流操作继电器。
5.辅助触点:3TH30本体有四对触头可组合,可以外加辅助触头座(3TX4),可再插接zui多四对常开或两对常闭;3TH40,3TH80本体有四对触头可组合,3TH42,3TH82本体有八对触头可组合,3TH4/3TH8不能外加辅助触头座。

具体参数请参阅相关技术手册。

Q2: 3TH30系列前面板能否安装4NC?
A2:不能,由于外形原因,3TH30外挂的4对触点不能都为常闭点,zui多可加两个常闭点,但可以安装四常开,两开两闭或三开一闭.

Q3: 西门子有8极以上的中间继电器吗?
A3:西门子中间继电器有3TH42、3TH82系列(国产)和3RH1系列(进口),其中常闭触点zui多可为4个。此外还有10极中间继电器3TH43系列(进口),其常闭触点zui多可为5个。

第三章 故障判断

Q1: 接触器线圈烧毁或损坏的原因有哪些?

A1:(1)控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏.
(2)线圈控制线偏长,尽管控制电源是正常的,但是由于线路压降的影响,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏.
(3)线圈接线端子上的控制电压偏高(> 1.1 x Us),导致线圈过度发热而烧坏.例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短.
(4)在线圈制造,运输和安装过程中,碰撞或产品跌落造成漆包线与接线端子的连接处机械损伤,工作一段时间后,损伤处烧断.

Q2: 通电后接触器的触头不能闭合的可能原因?

A2:(1)线圈供电线路断路

(2)线圈断路

(3)线圈控制电压偏低

(4)接触器的线圈已经烧坏,线圈骨架热变形导致动铁芯无法吸合到位,zui终导致触头不能闭合.

(5)主触头粘连

(6)衔铁中有异物,麻点

(7)主触点错位(多见于大接触器,桥式触点)

(8)辅助接点安装不好.

Q3: 断电后接触器的触头不能分开的原因?

A3: (1)线圈的控制线过长,由于导线电容的影响,剩余电压过高,足以维持铁芯处于闭合状态,zui终导致触头不能分开.
(2)接触器的线圈已经烧坏,变形的线圈骨架卡住动铁芯使之无法运动,zui终导致触头不能分开.
(3)触头已被熔焊.
(4)接触器有自锁功能,且该功能正常.

Q4: 接触器出现噪音的原因?

A4:(1)异物进入铁芯极面

(2)铁芯短路环断裂

(3)铁芯装配不到位,使动静铁芯的极面不吻合

(4)线圈控制电压偏低

(5)主触点有异物,辅助触电安装是否良好.

(6)外部接线是否良好(紧固螺钉未拧紧,冷压端头压接问题).

Q5: 接触器触头熔焊的原因?
A5:(1)接触器负载相相或相地之间发生短路,或接触器本身相间短路,短路电流通过触头,导致触头熔焊
• 没有短路保护元件
• 短路保护元件只按1类配合配置
• 短路保护元件按2类配合配置

(2)星-三角起动电动机时,星型连接与三角型连接之间没有足够的时间间隔,虽然星形接触器触头已打开,但是星形接触器触头间的电弧熄灭需要时间,如果星形接触器触头间电弧没有熄灭,而此时三角接触器立即合上,就会形成短路, 短路就会引起触头熔焊.

(3)控制电源的电压偏低或线圈控制线偏长引起线圈两端的电压偏低,如果此电压正好处于抖动区,铁芯产生的磁吸力一会儿大于弹簧的反力, 一会儿小于弹簧的反力,动铁芯来回运动带动触头来回抖动,触头时分时合,引起触头间不断燃弧,导致触头熔焊.

(4)工作环境恶劣,粉尘太大,由于接触器的防护等级一般为IP00或IP20,粉尘会进入到触头的接触面,粉尘会增加触头局部的接触电阻,而没有粉尘的部分,其电流密度会增大,zui终温度升高导致触头熔焊.

(5)设计选型不当,接触器的容量不够,接触器的寿命很快终结,触头熔焊.


第四章 基本概念

Q1: 负载使用类别AC-1,AC-3与AC-4以及AC-15和DC-13的含义和区别
A1: 负载使用类别用来表示接触器、隔离器、负荷隔离开关和开关熔断器组合装置等低压开关设备的用途与负载特性。具体含义和区别如下:

Q2: 如何抑制交流接触器控制线圈过电压的产生

A2: 交流接触器产生过电压的zui重要原因就是感性回路的通断过程。在分断电感回路时,分断瞬间产生的电感力会使电流继续流过,于是回路就通过电磁线圈的固有电容而闭合,从而产生过电压。
交流接触器电磁线圈分断时产生的过电压不仅会对与接触器线圈并联的压敏元件带来危害,也会引起电子电路控制导线中的电容性耦合而出现严重干扰。因此,建议在产生过电压的位置即接触器线圈上就地进行衰减,以免其作为干扰脉冲通过并联控制导线而传给其他电器。
为了抑制过电压,基本上是采用下述线路元件与接触器线圈相并联连接。
1、RC阻容吸收回路
2、压敏电阻
3、二极管组合

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