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在這里,通過改變矩形脈沖的寬度控制其電壓幅值;通過改變調制周期控制其輸出頻率,從而在逆變器上同時進行輸出電壓和頻率的控制,而滿足變頻調速對U/f協調控制的要求。PWM的優點是能消除或抑制低次諧波,使負載電機在近正弦波的交變電壓下運行,轉矩脈沖小,調速范圍寬。
LS產電-PLC模塊·擴展模塊·變頻器·控制器——代理銷售 程先生 139 188 644 73 QQ 937 926 739
本控制系統最大負載能力:7.5KW;系統驅動能力:特大型轎車8輛;操作系統托管能力:最大托管能力255車位;立體車庫車位管控軟件;檢修暫停功能,遙控子機:具有車位編碼功能、呼叫車位功能、系統復位功能、緊急停車功能。
控制系統+操作系統+車庫管理軟件系統+遙控子機系統+傳感器系統,TD-1204是一款RS-485集線器(又稱RS-485總線分割集中器,RS-485HUB)。是深圳市天地華杰科技有限公司為了解決復雜電磁場環境下RS-485總線大系統中星型布線而專業設計。
該RS485集線器采用雙向透明傳輸,RS485集線器它能夠把一路RS-485或一路RS-232總線分割為4路RS-485總線,LS變頻器SV008iC5-1注意事項或者把四路RS-485信號匯集到一路RS-485或一路RS-232總線上來。并且每個端口都獨立具有光隔、短路、開路保護功能。在系統發生故障的時候,內置的控制器能夠及時的切斷有故障的端口。使RS485集線器保證每一端口都起到獨立工作,達到互不干擾的效果。
每個端口可同時連接32個接點,可延長1200米RS-485信號,是改變RS-485總線布線中單一結構的最好選擇,集成溫度傳感器實質上是一種半導體集成電路,它是利用晶體管的b-e結壓降的不飽和值VBE與熱 力學溫度T和通過發射極電流I的下述關系實現對溫度的檢測: 式中,K—波爾茲常數;
介紹了集成溫度傳感器AD590,給出了AD590測量熱力學溫度、攝氏溫度、兩點溫度差、多點最低溫度、多點平均溫度的具體電路,并以節能型溫、濕度控制系統為例介紹了利用AD590測兩點溫差電路的應用。關鍵詞: AD590;集成溫度傳感器;溫度差;中圖分類號:TP368 TP212.11文獻標識碼:A 文章編號::1006-883X(2003)03-0035-03。
集成溫度傳感器具有線性好、精度適中、靈敏度高、體積小、使用方便等優點,得到廣泛應用。集成溫度傳感器的輸出形式分為電壓輸出和電流輸出兩種。電壓輸出型的靈敏度一般為10mV/K,溫度0℃時輸出為0,溫度25℃時輸出2.982V。電流輸出型的靈敏度一般為1mA/K。
AD590是美國模擬器件公司生產的單片集成兩端感溫電流源,流過器件的電流(mA)等于器件所處環境的熱力學溫度(開爾文)度數,即: mA/K式中: —流過器件(AD590)的電流,單位為mA; T—熱力學溫度,單位為K。
AD590的電源電壓范圍為4V~30V。電源電壓可在4V~6V范圍變化,電流 變化1mA,相當于溫度變化1K。AD590可以承受44V正向電壓和20V反向電壓,因而器件反接也不會被損壞,AD590共有I、J、K、L、M五檔,其中M檔精度最高,在-55℃~+150℃范圍內,非線性誤差為±0.3℃。
基本應用電路圖1(a)是AD590的封裝形式,圖1(b)是AD590用于測量熱力學溫度的基本應用電路。因為流過AD590的電流與熱力學溫度成正比,當電阻R1和電位器R2的電阻之和為1kW時,輸出電壓VO隨溫度的變化為1mV/K。但由于AD590的增益有偏差,電阻也有誤差,因此應對電路進行調整。
調整的方法為:把AD590放于冰水混合物中,調整電位器R2,使VO=273.2mV。或在室溫下(25℃)條件下調整電位器,使VO=273.2+25=298.2(mV)。但這樣調整只可保證在0℃或25℃附近有較高精度。
攝氏溫度測量電路如圖2所示,電位器R2用于調整零點,R4用于調整運放LF355的增益。調整方法如下:在0℃時調整R2,使輸出VO=0,然后在100℃時調整R4使VO=100mV。如此反復調整多次,直至0℃時,VO=0mV,100℃時VO=100mV為止。最后在室溫下進行校驗。例如,若室溫為25℃,那么VO應為25mV。冰水混合物是0℃環境,沸水為100℃環境。要使圖2中的輸出為200mV/℃,可通過增大反饋電阻(圖中反饋電阻由R3與電位器R4串聯而成)來實現。
測量華氏溫度(符號為℉)時,因華氏溫度等于熱力學溫度減去255.4再乘以9/5,故若要求輸出為1mV/℉,則調整反饋電阻約為180kW,使得溫度為0℃時, VO=17.8mV;溫度為100℃時,VO=197.8mV。AD581是高精度集成穩壓器,輸入電壓最大為40V,輸出10V。
溫差測量電路及其應用(1). 電路與原理分析 > 圖3是利用兩個AD590測量兩點溫度差的電路。在反饋電阻為100kW的情況下,設1#和2# AD590處的溫度分別為 (℃)和 (℃),則輸出電壓為 。圖中電位器R2用于調零。電位器R4用于調整運放LF355的增益。
應用舉例以某節能型藥材倉庫溫、濕度控制系統為例,若要求庫房溫度低于T℃,相對濕度低于A1B1%RH。則采取的兩種控制模式如下:控制模式一:當庫內相對濕度高于A1B1%RH且庫外溫度低于T℃時,進行庫內外通風。這種方式是利用庫內外濕度差進行空氣的交換,以達到庫內除濕的要求,其優點是高效、節能、節省資金。
但這種方式受到嚴格的控制。首先,庫外的相對濕度要低于庫內的,它們之間的差要大于A2B2%RH,這樣才能有效保證及時地進行庫內的除濕。其次,庫內庫外的溫度差要小于△T℃,這是因為,如果在庫外溫度遠高于庫內溫度時進行通風,熱空氣進入庫區后遇上冷空氣就會造成藥品、器材表面結露的現象,進而影響藥品和器材的質量。
如果在庫內溫度遠高于庫外溫度時進行通風,冷空氣進入庫內后也會在藥品器材表面結露。另外,庫外溫度不能接近T℃。這是因為,如果庫外溫度接近T℃時進行通風,很可能使密閉的庫溫升高,從而超過溫度上限T℃。控制模式二:當溫度高于T℃或濕度高于A1B1%RH但不滿足第一種情況時,開啟冷凍空調機組進行庫內降溫除濕。為避免因庫內外溫差過大通風時藥品、器材表面結露的現象,必須嚴格控制系統溫差值的精度。
傳統的測溫差方法是對兩點溫度分別進行處理(調理電路、A/D、運算處理)后求差值,此方法所得溫差精度低。庫內外溫差測量可采用圖3所示電路,利用溫差值直接與設定值相比較,既能保證較高的精度,又簡化了系統的軟件設計,提高了系統的可靠性。
N點最低溫度值的測量將不同測溫點上的數個AD590相串聯,可測出所有測量點上的溫度最低值。該方法可應用于測量多點最低溫度的場合,N點溫度平均值的測量把N個AD590并聯起來,將電流求和后取平均,則可求出平均溫度。該方法適用于需要多點平均溫度但不需要各點具體溫度的場合。
N點溫度平均值的測量把N個AD590并聯起來,將電流求和后取平均,則可求出平均溫度。該方法適用于需要多點平均溫度但不需要各點具體溫度的場合,直流電源系統主要應用于電力系統中各類發電廠、水電站和各類變電站,用作斷路器分合閘以及控制、保護和事故照明的電源。
系統采用PLC或工控機,進行對電池、控制母線 和饋電回路進行自動在線監測,并具有遙測、遙信、遙控和遙調功能,通過RS-232/RS-485接口通訊,接 受控制并上傳信息。系統采用觸摸屏或者大屏幕漢顯液晶與用戶接口,可顯示直流系統的當前運行狀態, 系統運行異常信息自動顯示和報警。操作簡單方便。系統一般采用雙電源輸入,自動備用和投切。
交流配電、充電模塊、直流饋電系統、配電監控模塊(模擬量和開關信號量) 、監控模塊(系統的智能管理,實現與觸摸屏的通訊和后臺機的遠程監控,完成四遙功能)、觸摸屏(人機 會話接口)、絕緣檢測儀(系統母線和支路的絕緣監測)、蓄電池、電池檢測儀。
系統檢測傳感器目前有兩種方案,一種是模擬量輸出(一般是頻率輸出、跟蹤電壓輸出等)上位機通過PLC實現數據采集與控制、和主控機房通信。本方案基于傳統微機直流屏的監測要求,系統結構比較固定,屏內布線安裝較復雜,總成本較高,得到普遍應用。
特別是總線式直流漏電流傳感器,通過RS485直接與工控機通信。從系統上簡化了設計、大幅降低了成本、極大提高了可靠性,得到一批生產設計能力強大的直流屏廠商的青睞,開始大批量配套。 兩路交流輸入三相電壓、電流; 直流輸電壓、電流,蓄電池組電壓、電流、容量; 系統運行歷史記錄。
交流電源故障(過壓、欠壓、缺相、失壓、直流母線過壓、欠壓)直流母線過壓、欠壓模塊故障; 蓄電池組開關脫扣(或熔斷器熔斷);歷史故障記錄,系統開機、關機;各充電模塊開機、關機,均充/浮充電壓設置、狀態轉換;蓄電池充電電流設置
無線網絡時代使人們擺脫了網絡對于有線系統的依賴,把網絡資源從書桌前帶到了戶外。通過架設無線路由器,滿足了網絡應用對實時性、移動性要求高,及野外作業行業的基本需求,近年來,隨著無線應用的發展,戶外路由器也成為工業組網通訊中必不可少的網絡設備之一。而在工業組網通訊中,網絡的安全和穩定性也長期困繞著企業。
在山區、森林、草原、沙漠等艱苦復雜的區域,由于基礎網絡建設不足,LS變頻器SV008iC5-1注意事項常規的戶外路由器已滿足不了特殊領域的工況現場需求,面對復雜及惡劣環境需求,一種新型戶外路由器也就應運而生。此方案即介紹這種戶外路由器——NORCO BIS-6210,在工業組網通信中的應用。