西门子授权软启动器总经销商
工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司,作为西门子中国有限公司授权合作伙伴,浔之漫智控技术(上海)有限公司代理经销西门子产品供应全国,西门子工控设备包括S7-200SMART、 S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商,是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统
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向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等
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由于技术原因,在内部同时激活“检测峰值电流”和“检测峰值电压”功能时,可确保相位电 压峰值检测的正确评估。 AI Energy Meter HF 通常显示电压瞬时值*高时对应的相位。 如果显示多个相位的峰值,则可通过关联可用的相位值确定该模块的*大值。 仅当模块与该连接方式所选相位进行正确连接时,才能进行电压瞬时值的峰值检测。 • 连接类型为 1P2W 时,则只能连接相位 1。 • 连接类型为 2P3W 时,则只能连接相位 1 和 2。 参数分配 下表列出了必要参数: 表格 14- 12 参数分配 参数 功率质量分析功能(模块) 启用下表列出了该示例的参数分配: 表格 14- 13 参数分配 参数 功率质量分析功能 启用 确定电压峰值 L1 启用 确定电压峰值 L2 启用 确定电压峰值 L3 启用 模块检测相位 1 中的电压峰值,并为相位 1 置位限定符位 2。例如,可以在数据记录 DS 160 中的字节 174 至 177 中的找到*大电压值(“电压峰值 L1”)只要符合以下条件之一,模块就会报告各相位的“过载”诊断: • 超出每个相位的参数化测出电流容差值,且持续时间为每个相位的参数化过电流容差 时间。 • 超出 AI Energy Meters HF 的测出电流*大值: – 二级测出电流:12 A 计算测出电流容差值 使用以下公式计算测出电流容差值: 测出电流容差值 =“电流额定值”+(“过电流容差系数 [%]”ד电流额定值”) “电流额定值”在操作点处为一级电流。 参数分配 下表列出了必要参数: 表格 14- 14 参数分配 参数 过载诊断 启用 电流额定值 0 到 99999 A 电流互感器一级电流 1 到 99999 A 电流互感器二级电流 5 A 过电流容差系数 1 到 6000% 过电流容差时间 0 到 60000 ms下表列出了该示例的参数分配: 表格 14- 15 参数分配 参数 过载诊断 启用 电流额定值 2000 A 电流互感器一级电流 5000 A 电流互感器二级电流 5 A 过电流容差系数 20% 过电流容差时间 40000 ms 超出模块的测出电流*大值(12000 A 一级电流)后,只要超出测出电流*大值,模块就 会报告“过载”诊断。 超出 40000 ms“过电流容差时间”后,只要超过组态的“测出电流容差值”,模块就会报告 “过载”诊断。AI Energy Meter HF 通过功能“测量电流下限下冲”来监视各相电流的有效值下限。 低于测量电流下限时,模块会将电流值置 0。有关将哪些电流测量值置 0 的信息,请参见 “读取测量值的基本信息 (页 47)”。 将参数“测量电流下限”设置为大于 0%,即可激活该功能。 计算测量电流下限 使用以下公式计算测量电流下限: 测量电流下限 =“电流额定值”ד测量电流下限 [%]” “电流额定值”在操作点处为一级电流。 参数分配 下表列出了必要参数: 表格 14- 16 参数分配 参数 电流额定值 0 到 99999 A图 14-8 值低于“测量电流下限下冲”时的性能 下表列出了该示例的参数分配: 表格 14- 17 参数分配 参数 电流额定值 2000 A 电流互感器一级电流 5000 A 电流互感器二级电流 5 A 电流测量值下限 10% 在此示例中,“测量电流下限”定义为 10%。这对应于 200 A 的一级电压有效值。 如果该值低于计算出的电流测量值下限,则模块会将所有与电流相关的测量值(电流有效 值、有功功率、无功功率、视在功率、相位角和功率因子)都设置为 0 A,直到再次超过 测量电流下限。在此期间,电能表和运行时间计数器处于停止状态。AI Energy Meter HF 可确定多达三个相位的*大瞬时电流值。 “检测电流峰值”功能返回*大电流值和相关相位。模块会置位相关相位的限定符位 3(“功 率质量电流峰值”)。例如,可以在数据记录 DS 160 (页 333) 中读取*大电流值。 电流峰值检测基于根据 IEC 61000-4-30 记录电源电压骤升的功能。该功能用于记录供电 网中的*大电流值。在三相系统中,仅在电流记录对称且所有相位显示相同电流互感器时 可使用该功能。 因此,测量始终只记录所有相位中的峰值。除 IEC 61000-4-30 的要求外,还可检测出现 峰值电流的相位。 由于计量原因,仅能返回显示该*大值的相关相位。这可能意味着其它相位的*大电流值 仍为“0”。使用“复位功率质量分析”时,会重新开始分析并丢弃当前结果。 电流峰值检测 由于技术原因,在内部同时激活“检测峰值电流”和“检测峰值电压”功能时,可确保相位电 流峰值检测的正确评估。 AI Energy Meter HF 通常显示电流瞬时值*高时对应的相位。 如果显示多个相位的峰值,则可通过关联可用的相位值确定该模块的*大值。 仅当模块与该连接方式所选相位进行正确连接时,才能进行电流瞬时值的峰值检测。 • 连接类型为 1P2W 时,则只能连接相位 1。 • 连接类型为 2P3W 时,则只能连接相位 1 和 2。下表列出了该示例的参数分配: 表格 14- 19 参数分配 参数 功率质量分析功能 启用 确定电流峰值 (L1) 启用 确定电流峰值 (L2) 启用 确定电流峰值 (L3) 启用 模块检测相位 1 中的电流峰值,并为相位 1 置位限定符位 3。例如,可以在数据记录 DS 160 的字节 186 到 189 中找到*大电流值(“电流峰值 L1”)。半波电流值的过电流 简介 AI Energy Meter HF 可返回半波电流值的*大过电流值。如果监视的值超出限值,模块会 报告“功率质量”诊断并置位限定符位 7。模块还会在数据记录 DS 160 (页 333) 中为相应相 位置位位 4。如果再次超过半波电流值,只会再次报告“功率质量”诊断,在适用时会更新 *大电流骤升值。 计算过电流限值 可通过以下公式计算过电流限值: 过电流限值 =“电流额定值”+(“过电流阈值 [%]”ד电流额定值”) “电流额定值”在操作点处为一级电流。 参数分配 下表列出了必要参数: 表格 14- 20 参数分配 参数 功率质量分析功能 启用 功率质量诊断 启用 确定过电流 启用 电流额定值 0 到 99999 A下表列出了该示例的参数分配: 表格 14- 21 参数分配 参数 功率质量分析功能 启用 功率质量诊断 启用 确定过电流 启用 电流额定值 2000 A 过电流阈值 **** 在此示例中,过电流阈值定义为 ****。这对应于 4000 A 一级电流。 如果超过“过电流阈值”,模块会在数据记录 DS 160 中为相位置位位 4“过电流”。 只要超过“过电流阈值”,模块就会报告“功率质量”诊断并置位限定符位 7。I&M 数据 是; I&M0 至 I&M3 • 时钟同步模式 否 附带程序包的 • STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成, 自版本 STEP 7 V15 以上 • STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 V5.5 SP3 以上 • PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版 以上 各修订版本 3 和 5 以上的 GSD 文件 • PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版 以上 V2.3 运行模式 • 运行方式切换到 RUN 模式 是; 对于模块类型 32 I / 20 Q,可以在 25 个有效数据类型之间进行动态切换,其中 23 个是预定义的,2 个是用户可自定义的 有效数据类型 • 周期式测量值访问 是 • 非循环式测量值访问 是 • 固定定义的测量值组 是 • 自由定义的测量值组 是; 适用于循环数据和非循环数据