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CV-861 SHINKAWA

发布时间:2019-08-27 03:00:17        

CV-861 SHINKAWA

正确选择接地点,完善接地系统良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了***干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
 
    PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A,B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
    此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其他接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
    安全地或电源接地:将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。
    系统接地:PLC控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。接地电阻值不得大于4Ω,一般需将PLC设备系统地和控制柜内开关电源负端接在一起,作为控制系统地。
    信号与屏蔽接地:一般要求信号线必须要有惟一的参考地即“单点接地”,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室***接地,防止形成“地环路”。信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接点。
    关于如何让PLC系统远离干扰,以上就是详细介绍了,希望能够对您有所帮助。
 
 
     (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
    (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
    (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
    Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
    式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
    P0——空载损耗(kW)
    PK——额定负载损耗(kW)
    SN——变压器额定容量(kVA)
    I0%——变压器空载电流百分比。
    UK%——短路电压百分比
    β——平均负载系数
    KT——负载波动损耗系数
    QK——额定负载漏磁功率(kvar)
    KQ——无功经济当量(kW/kvar)
    上式计算时各参数的选择条件:
    (1)取KT=1.05;
    (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV***变压器取系统***小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvarr;
    (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
    (4)变压器运行小时数T=8760h,***大负载损耗小时数:t=5500h;
    (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
    P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
    磁滞损耗与频率成正比;与***大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
    涡流损耗与频率、***大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
    PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
    负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
    变压器的全损耗ΔP=P0PC
    变压器的损耗比=PC/P0
    变压器的效率=PZ/(PZΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。
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