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西门子5SN系列微断代理商

发布:2023-02-14 15:36,更新:2023-09-19 08:00

西门子5SN系列微断代理商

SENTRON VL150 UL (DG 框架) 和 VL250 (FG 框架) 的脱扣螺线管需要左侧附件隔室。

固态过电流脱扣器的保护功能无需辅助电压进行维护。电子式脱扣器通过断路器内部电流互感器进行供能。

需要将固态过电流脱口装置激活用于参数化。此时至少需要断路器额定电流 In 的 20 % 的负载电流。如果没有该负载电流,则需要通过 3VL9 000-8AP01 电池或 3VL9 000-8AK01 功能测试仪提供辅助电源。对于具有通讯能力的断路器,其脱扣器通过 COM10 进行供能。

在电子式过电流脱扣器模块的输出处设有一个脱扣电磁线圈。在发生过载或短路时,该脱扣电磁线圈使断路器脱扣。

缩写(功能)


L

= 长延时

S

= 短延时

I

= 短路保护(瞬时)

N

= N 极保护

G

= 接地故障保护



SENTRON VL150 UL (DG 框架) 至 VL1600 UL (PG 框架) 电子脱扣器 – 功能概述内部附件(辅助触头、欠压脱扣器、分励脱扣器)

SENTRON 3VL UL 断路器可与整机一起提供内部附件(例如辅助触头,欠压脱扣器或分励脱扣器)。可用型号,请参见表中订货号后缀。

固定式、插入式或抽出式

固定式断路器为基本型号。它们通过选配适当的安装部件可容易地改装成插入式或抽出式断路器。该配件含有插入式断路器用的刀形触头、联锁销和端子盖。抽出式断路器安装套件还包括侧盖和一个移动机构。即使安装有面框,它仍可通过摇手柄,进行闭门抽出。QQ截图20221206204823.p

操作机构

SENTRON 3VL 断路器在其基本类型中都含有扳动手柄操作机构,该操作机构也可用作开关位置指示器。此外,其不仅显示合闸(ON)和分闸(OFF),还显示自由脱扣(TRIPPED)位置。

如果内部脱扣机构是通过过电流脱扣操作(例如过载或短路等)而动作,则扳动手柄处于自由脱扣(TRIPPED)位置。由欠压脱扣器或分励脱扣器引起的动作,也将使扳动手柄处于自由脱扣(TRIPPED)位置。在断路器可进行重合闸之前,扳动手柄必须移到分闸/复位(OFF/RESET)位置。这就可实现内部脱扣器机构的复位,以及实现断路器主触头的重合闸(见右图)。

扳动手柄加长件将随 SENTRON VL 1200 UL(NG 机架)和 VL1600 UL(PG 机架)断路器一起提供。对于 SENTRON VL400 UL(JG 机架)到 VL800 UL(MG 机架)断路器来说,如有需要,该附件将单独订货。

正面旋转操作机构

这些操作机构直接安装于断路器的正面,并且将扳动手柄动作从直线运动形式变成旋转形式。

对于带超前动作辅助触头的断路器来说,可提前提供欠压脱扣器电源,这将使断路器可以闭合。

门偶合旋转操作机构(整套操作机构)

如果断路器安装在开关柜和配电板内,则断路器还提供有门偶合旋转操作机构和移动式盖。这些是作为成套装置供货的,包括活动关节轴机构。

分断状态指示及复位(RESET)位置,对扳动机构适用的也同样适用于旋转操作机构。操作杆的位置指示状态。

因此,所有装有这些操作机构和相应端子盖的 SENTRON 3VL UL 断路器都可用作主开关。装有这些操作机构和相应端子盖的 SENTRON 3VL UL 断路器都可用作主开关。

扳动手柄操作机构位置

使用挂锁固定的旋转操作机构

电动操作机构

SENTRON VL150X UL(CG框架)至 VL1600X UL(PG框架)断路器可配备在运行过程中的远程打开和关闭的电动机执行操作机构。

这些用于 SENTRON VL150X(CG 框架) - VL800 (MG 框架)断路器的电动储能操作机构均具有弹簧储能(用于同步),大合闸速度 tE ≤ 100 ms。

SENTRON VL1200 UL(NG 机架)以及 VL1600 UL(PG 机架)断路器的电动操作机构没有弹簧储能,无法实现远程合闸和分闸。

所有电动储能机构均提供一个挂锁锁定装置。对于带弹簧储能的电动操作机构还提供安全锁选件。

这些锁定装置可用于操作机构的电气闭锁和机械闭锁。所有远程操作机构都装有手动操作功能,以便进行维护。

这些具有储能零部件的、用于VL150X UL(CG框架)至 VL800 UL(MG框架)的电动机执行操作机构,以及用于VL1200 UL(NG框架)和 VL1600 UL(PG框架)的电动机执行操作机构均在内部配备了一个信号接点(常开)以实现下列功能:

    • 询问VL150X UL(CG框架)至 VL800 UL(MG框架)用自动/手动选择开关

    • 触发机械分闸 OFF/0 按钮

这两段程序执行的结果完全一样,但在PLC中执行的过程却不一样。程序1只用一次扫描周期,就可完成对%M4的刷新;程序2要用四次扫描周期,才能完成对%M4的刷新。

这两个例子说明:同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,也可以看到:采用扫描用户程序的运行结果与继电

器控制

装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽路,那么二者之间就没有什么区别了。

一般来说,PLC的扫描周期包括自诊断、通讯等,如下图所示,即一个扫描周期等于自诊断、通讯、输入采样、用户程序执行、输出刷新等所有时间的总和。

2、PLC的I/O响应时间

为了增强PLC的抗干扰能力,提高其**性,PLC的每个开关量输入端都采用光电隔离等技术。

为了能实现继电器控制线路的硬逻辑并行控制,PLC采用了不同于一般微型计算机的运行方式(扫描技术)。

以上两个主要原因,使得PLC得/O响应比一般微型计算机构成的工业控制系统满的多,其响应时间至少等于一个扫描周期,一般均大于一个扫描周期甚至更长。

所谓V/O响应时间指从PLC的某一输入信号变化开始到系统有关输出端信号的改变所需的时间。其较短的/O响应时间与较长的/O响应时间如图所

示:

较短I/O响应时间:

较长/O响应时间:QQ截图20221206204345.p

以上是一般的PLC的工作原理,但在现代出现的比较**的PLC中,输入映像刷新循环、程序执行循环和输出映像刷新循环已经各自独立的工作,提高了PLC的执行效率。在实际的工控应用之中,编程人员应当知道以上的工作原理,才能编写出质量好、**的工艺程序

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