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临汾西门子总代理商PLC

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供配电系统的组成

  电能是由发电部门(火力发电厂、水力发电站和核电站)的发电机产生的,这些电能需要通过供配电系统传输给用户。电能从发电部门到用户的传输环节如图8-1所示,从图中可以看出,发电部门的发电机产生3.15~20kV的电压(交流)先经升压变压器升至35~5o0kV,然后通过远距离传输线将电能传送到用电区域的变电所,之后通过变电所的降压变压器将35~500kV的电压降低到6~10kV,该电压一方面直接供给一些工厂用户,另一方面再经降压变压器降低成380/220V的低压,供给普通用户。


电能从发电部门到用户的传输环节


  图 8-1 电能从发电部门到用户的传输环节

  电能在远距离传输时,先将电压升高,传输到目的地后再将电压降低,这样做的目的主要有两点:①可减少电能在传输线上的损耗,根据P=UI可知,在传输功率一定的情况下,电压U越高,电流I越小,又根据焦耳定律Q=I²Rt可知,流过导线的电流越小,在导线上转变成热能而损耗的电能就越少;②可在导线截面积一定的情况下提高导线传输电能的功率,比如某导线允许通过的大电流为Im,在电压未升高时传输的功率P=UIm,电压升高20倍后该导线传输的功率P=20ULm。

  从发电部门的发电机产生电能开始到电能供给终用户,电能经过了电能的产生、变换、传输、分配和使用环节,这些环节组成的整体称为电力系统。电网是电力系统的一部分,不包括发电部门和电能用户。

  变电所与配电所

  电能由发电部门传输到用户过程中,需要对电压进行变换,还要将电压分配给不同的地区和用户。变电所或变电站的任务是将送来的电能进行电压变换并对电能进行分配。配电所或配电站的任务是将送来的电能进行分配。

  变电所与配电所的区别主要在于:变电所由于需要变换电压,要有电力变压器,而配电所不需要电压变换,故除了可能有自用变压器外,没有其他电力变压器的。变电所和配电所的相同之处在于:①两者都担负着接收电能和分配电能的任务;②两者都具有电能引入线(架空线或电缆线)、各种开关电器(如隔离开关、刀开关、高低压断路器)、母线、电压电流互感器、避雷器和电能引出线等。

  变电所可分为升压变电所和降压变电所。升压变电所一般设置在发电部门,将电压升高后进行远距离传输。降压变电所一般设在用电区域,它根据需要将高压适当降低到相应等级的电压后,供给本区域的电能用户。降压变电所又可分为区域降压变电所、终端降压变电所、工厂降压变电所和车间降压变电所等。

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PLC的发展趋势

 1.向高速度、大容量方向发展

 为了提高PLC的处理能力,要求PLC具有更好的响应速度和更大的存储容量。目前,有的PLC的扫描速度可达0.1ms/k步左右。PLC的扫描速度已成为很重要的一个性能指标。

 在存储容量方面,有的PLC高可达几十兆字节。为了扩大存储容量,有的公司已使用了磁泡存储器或硬盘。

    2.向超大型、超小型两个方向发展

 当前中小型PLC比较多,为了适应市场的多种需要,今后PLC要向多品种方向发展,特别是向超大型和超小型两个方向发展。现已有I/O点数达14336点的超大型PLC,其使用32位微处理器,多CPU并行工作和大容量存储器,功能强。

 小型PLC由整体结构向小型模块化结构发展,使配置更加灵活,为了市场需要已开发了各种简易、经济的超小型微型PLC,小配置的I/O点数为8~16点,以适应单机及小型自动控制的需要,如三菱公司α系列PLC。

    3.PLC大力开发智能模块,加强联网通信能力

 为满足各种自动化控制系统的要求,近年来不断开发出许多功能模块,如高速计数模块、温度控制模块、远程I/O模块、通信和人机接口模块等。这些带CPU和存储器的智能I/O模块,既扩展了PLC功能,又使用灵活方便,扩大了PLC应用范围。

加强PLC联网通信的能力,是PLC技术进步的潮流。PLC的联网通信有两类:一类是PLC之间联网通信,各PLC生产厂家都有自己的专有联网手段;另一类是PLC与计算机之间的联网通信,一般PLC都有通信模块与计算机通信。为了加强联网通信能力,PLC生产厂家之间也在协商制订通用的通信标准,以构成更大的网络系统,PLC已成为集散控制系统(DCS)不可缺少的重要组成部分。

     4.增强外部故障的检测与处理能力

     根据统计资料表明:在PLC控制系统的故障中,CPU占5%,I/O接口占15%,输入设备占45%,输出设备占30%,线路占5%。项共20%故障属于PLC的内部故障,它可通过PLC本身的软、硬件实现检测、处理;而其余80%的故障属于PLC的外部故障。因此,PLC生产厂家都致力于研制、发展用于检测外部故障的智能模块,进一步提高系统的可靠性。

    5.编程语言多样化

  在PLC系统结构不断发展的同时,PLC的编程语言也越来越丰富,功能也不断提高。除了大多数PLC使用的梯形图语言外,为了适应各种控制要求,出现了面向顺序控制的步进编程语言、面向过程控制的流程图语言、与计算机兼容的语言(BASIC、C语言等)等。多种编程语言的并存、互补与发展是PLC进步的一种趋势。

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6ES7211-1BE40-0XB0CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1AE40-0XB0CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1HE40-0XB0CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7212-1BE40-0XB0CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1AE40-0XB0CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1HE40-0XB0CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7214-1BG40-0XB0CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1AG40-0XB0CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1HG40-0XB0CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7215-1BG40-0XB0CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1AG40-0XB0CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1HG40-0XB0CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72171AG400XB0CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO


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