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48980001-FK冗余逻辑控制系统模块库存

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48980001-FK冗余逻辑控制系统模块库存

类目:ABB
型号:48980001-FK
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主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,
优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE Fanuc、Motorola、HIMA、TRICONEX、Prosoft等各种进口工业零部件
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 4-20mA电流信号有交流感应电压(10V以下),可以用一个275V/0.33uf接在电流信号与地之间。 循环风机是烟气循环系统中关键的设备。烧结循环风机不仅用于生产,还为烧结循环烟气提供动力,以克服烟气在管道输送过程中的阻力。本工程循环风机配套电机选用了10KV 2800KW电机,对于此电机的供电,通过前期调研,目前客户的做法是采用水阻柜电机直接启动,再根据生产实际需要调整阀门的开度来进行管道风量和压力的调节,这样的结果是虽然前期成本投入低些,但由于电机一直处于满转速、恒速的工作状态下,造成了能源的极大浪费,另外,每次启动电机都会电网产生冲击,影响电网其他设备的运行。
改变现状,实现节能减排,天拓四方公司根据工艺设备负载属性为客户提供了??西门子??高压高效贝得电机及完美无谐波GH180中压变频调速全套驱动方案,为风机提供可控及高能效动力。??
??客户受益??
实现对风机电机的软启动,减小了电机启动电流以及对电网的冲击;
降低了变频器前端配电设备的配置容量,减少了设备投入成本;
无需额外增加电网治理设备,电网质量就能达到国家标准要求;
依据生产工艺需求实现对设备的过程控制,达到佳生产效果,实现节能减排;
较低的运行和维护成本及直观的人机交互界面;
杰出的稳定性确保实现生产设备的安全、可靠、稳定运行,减少了停机检修维护时间,提高了生产效率,经济效益可观。本项目所用变频器为合康HIVERT-YVF10/154,矢量控制、能量回馈、四象限运行,采用转子带速度反馈的矢量控制技术。由汽轮机+电机+四象限高压变频器构成一套完整的发电系统。系统转速稳定控制由汽轮机按DCS指令统一调度。变频器接收来自本地或上位机的给定和逻辑指令,根据这些指令,由变频控制自动完成发电运行的过程。变频器采用反力矩方式控制发电。
现场系统拓扑图系统保护功能包括:
(1)厂用电速降功率:
当变电所进线功率小于厂用电速降功率时,则系统进入斜坡停车状态,变频器减小发电功率,防止超发。
(2)厂用电速停功率
当变电所进线功率小于厂用电立停功率后,变频器立即停车,停止发电。
通常设置时,厂用电速降功率>厂用电立停功率。
(3)汽轮机低转数
当变频器所测转速小于汽轮机低转数设置值后,系统自动进入斜坡停车状态,变频器减小发电量。当变频器所测转速不再小于汽轮机低转数设置值,则自动恢复至正常状态。其中还包括汽轮机停机转数,当汽轮机转数小于某一转数,则变频器立刻停机,当前设置为300rpm。
(4)通讯故障保护
闭环运行状态下,当检测到系统发生通讯断线(通过心跳位进行判断),则变频器侧将自动由闭环运行状态切换至开环运行状态继续运行。
2.3系统限制功能
(1)转矩限制功能
转矩限制值包括用户在DCS直接设置的转矩限制值以及伺服电流限制逻辑计算得到的转矩限制值。对于用户在DCS直接设置的转矩限制值。当系统反馈值还未达到系统给定值时,如果转矩输出值达到限制值后,将以限制值作为输出。比如,开环运行状态下,当转矩限制为30%时,如果尚未达到给定量,则PI输出一直限制在30%,分别在积分值与PI输出处进行限制。但是有一点,假如运行情况下转矩限制值为30%,此时上位机修改转矩限制值为20%,需要斜坡下降到20%,不能直接到20%,防止汽轮机出现转速巨大波动。
汽轮机汽门开度(伺服电流反馈值)达到汽轮机汽门开度限制值(伺服电流设定值)后,计算得出的当前转矩输出值。转矩限制逻辑中,将以较小的数值为准。
(2)发电量限制功能
发电量限制值由用户直接在上位机上设定。开环状态时,发电量限制由变频器输入功率直接进行判断。当变频器输入功率值达到发电量限制值时,则将给定信号进行限制。闭环状态时,给定值为进线功率目标值,反馈值为实际进线功率。此时的发电功率限制值,同样与变频器输入功率进行比较,变频器输入功率的值达到发电功率限制值后,需要对进线功率目标值进行修正。
例如:进线功率目标值=500kW;当前变电所实际进线功率=1000kW;发电功率限制值为300kW。当变频器输入功率达到-300kW时,进线功率目标值将自动调整至700kW。In the process of conversion, one data bit is output after each conversion. At this time, SCLK should be grounded, and CLK is both the conversion clock of ADC and the shift output clock of serial interface.

◇ asynchronous mode: the single chip microcomputer can read out the conversion result only after the MAX194 completes one conversion, and then start the next conversion. This mode reduces the speed of MAX194 continuous conversion.

1.3 hardware interface

The serial interface standard is compatible with spitm and qspitm. MAX194 needs to provide clock signal externally during a/d conversion. Figure 2 shows the hardware connection diagram of MAX194 and MCU in asynchronous mode. In this figure, the clock signal required by MAX194 for a/d conversion is obtained by external crystal oscillator frequency division. The user can also provide the clock signal by the single chip microcomputer as required. The maximum frequency of the clock signal is 1.7 MHz, and the reference voltage range is 0 ~ vdda+0.3 v. In order to prevent the signal input from the AIN end from damaging the ADC, a voltage limiting circuit should be added to the signal input end to protect the MAX194. Figure 3 is the sequence diagram. The start signal generated by P3.0 and CLK signal are used as conv signal for starting conversion after "or". The falling edge of conv can start the conversion and monitor the EOC after the conversion. When it changes from high level to low level, it indicates that the conversion has ended. After an appropriate delay, the conversion result can be read out from the serial port. The maximum rate of reading data is 4.19 Mbps.