2.2.1 电气原理图的绘制原则① 原理图一般分为主电路和辅助电路两部分。主电路就是从电源到电动机通过的路径。辅助电路包括控制电路、照明电路、电路及保护电路等,由继电器和器的线圈、继电器的触点、器的辅助触点、按钮、照明灯、灯、控制变压器等电气元件组成。② 控制内的全部电机、电器和其他器械的带电部件,都应在原理图中表示出来。开关量除了按位寻址外,还可以按字节、字和双字寻址。例如输入量I2.0-12.7组成输入字节IB2,B是Byte的缩写;字节IB2和IB3组成一个输入字IW2,W是Word的缩写,其中的IB2为高位字节;IB2-IB5组成一个输入双ID2,D是Double Word的缩写,其中的IB2位的字节。以组成字和双字的个字节的地址作为字和双字的地址。 主板一般都是至少支持两个工控机CPU——芯片组不同(往往是双路以上的,单路有时候就是使用台式机主板)。几乎任何部件都支持ECC,内存、处理器、芯片组(但高阶台式机也开始支持ECC)。 编程器是主要的诊断工具,他能方便地连到PLC上面可以观察整个控制的状态。根据PLC厂家的不同编程器也有区别,有的是运行在PC上的,有的是一个的设备。2.3查找故障顺序,根据下列问题,并根据发现的合理逐个否定。 如果附近有直接起动电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压,应和变频器供电分离,减小相互影响;对于要求瞬时停电后仍能继续运行的,除选择价格的变频器外,还因预先考虑负载电机的降速比例。变频器和外部控制回路采用瞬停补偿,当电压回复后,通过速度追踪和测速电机的检测来防止在加速中的过电流;对于要求量需运行的设备,要对变频器加装自动切换的不停电电源装置。1.1 概述1.1.1 电器的定义电器是根据外界特定的和要求,自动或手动接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的电气设备。电器的种类繁多,构造各异。根据其工作电压高低,电器可分为高压电器和低压电器。工作在交流额定电压1200Ⅴ及以下,直流额定电压1500Ⅴ及以下的电器称为低压电器。
(4)对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。接近开关的实物如图2-7所示。.6.1 继电器的分类流量标定机操作1、选罐图1-13的工作区显示的是硬件与程序编辑器的“设备视图”选项卡,可以组态硬件。选中“网络视图”选项卡,将打开网络视图。1、盲目进口的很大一部分人认为进口的肯定的。笔者从事流量仪表十多年来的证实国产的才是性价的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付昂贵的款项外,以后的售后服务也很难能够(一个小配件都得让你等一个月,而且还得支付数十倍于国内价格的款)。因为CPU 没有预组态的IP地址,所以手动分配IP地址,如图1-28所示,在组态CPU的属性时,组态PROFINET接口的IP地址和其他参数。在PROFINET网络中,制造商会为每个设备都分配一个的“介质访问控制”地址(MAC 地址)以进行标识。每个设备也都具有一个IP地址。 当高炉生产中出现出铁、打水、悬料和塌料等工况时,高炉压会发生较大的瞬时异常波动,若波动过大,静叶无法,则TRT停机。为压短时异常波动造成的停机,在此压异常的情况下,TRT仍能保持高炉压调节,同时也为了保护透平机组安全,使用TRT旁通阀参与异常情况下的压调节,使TRT顺利地渡过异常工况下的压波动。
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③重复校准单个测针位置校准,需要观察测针直径和球度误差,三坐标测针直径应与平时校准相近且重复性好,球度误差也小,多个测头位置校准时,除要观察以上结果外,还要用校准后的各个位置的测针测量球,观察球心坐标值的变化,数值应与示值误差或探测误差相近。如果变化范围在(1~3)μm之间,就算正常。否则,就要重新检查测头、测座、接长杆、球的安装是否稳固、可靠。滤波效果比较:进线电抗器<LHF滤波器<12脉动整流。2. 高频(范围为150kHz~30MHz)上述准则及中关于检验记录具有“重复”和“再现”作用的概念已被普遍接受,但其实我们应该知道,这只是一种理论上的状态。现实中,正如同上述案例中的情况,在面对事后的质疑和追究,仅凭存档的检验记录资料能否实现真正意义上的“重复”和“再现”?--而真实的情况却是,如若不是后来因有了其他证据的话,当事的检验人员和检验机构还不知如何能够解脱。我们知道,检验记录中的信息均基于样品、并源于样品,当(事后)样品状态已改变或样品已灭失,或者说如果脱离了样品实物,真正意义上的“重复”和“再现”其实是不可能实现的。这也就是为何在抽样时(如抽查)有抽取备样的要求、对检验结果有异议时须使用备样复检的真正原因所在。因只有借助于样品实物,才能真正实现对检测活动的重复和再现,才能验证其检测结果的真实与准确。执行*四条指令时,将栈中的二进制数送入Q0.0的输出映像寄存器。我国从1974年也开始研制可编程控制器,1977年开始工业应用。目前它已经大量地应用在楼宇自动化、家庭自动化、商业、公用事业、设备和农业等领域,并涌现出大批应用可编程控制器的新型设备。可编程控制器的工作原理,具备设计、调试和可编程控制器控制的能力,已经成为现代工业对电气技术人员和工科学生的基本要求。1.2 可编程控制器的定义