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产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子

6SL3210-5FB10-2UF2

一、对于440变频器的调试应*确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,*需要设置以下参数:P0003=3,P0700=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。
二、 在步顺利完成后,应*对电动机做*调试,只有在这种模式下才可输入电机参数,而做好*调试有利于变频器对电机参数的计算与优化,但*调试的前提是变频器的另一端是空电机,如联**械部分有可能造成变频器对电机模型计算的不准确,*调试步骤如下:
P0003=3 P0004=0 P0010=1(启用*调试)
P0100=0 P0205=0 P0300=1
P0304=电动机额定电压 P0305=额定电流 P0307=额定功率
P0308=功率因数 P0310=额定频率 P0311=额定转速
P0335=0 P0640=过载倍数 P0700=2(选择命令源)
P1000=2 P1080=0 P1082=50
P1120=10 P1121=10 P1135=5
P1300=0线性V/F控制 P1500=0 P1910=1
P3900=1
三、 *调试过后根据电机有无编码器还有变频器所控制的电机的数量来选择对电机的控制方式(P1300)。再把P1070设置为755,也就是选择由模拟量输入1来控制电机的速度给定,根据操作台电位计的实际情况来选择端子上的ADC1与ADC2两个开关,0-10V打成OFF,0-20mA打成ON。如果选择*5口数字输入DIN1为给定允许的话,将P0701=1,选择有了速度给定后电机的运行方式为接通正转,这样就实现了变频器速度的远程控制。
四、 对于点动的控制应*根据设计中点动所对应的数字输入的端口,来选择P701-P708之间所对应的数字输入的端口的参数,例如:端子的7和8口为正点与反点,应把P703=99(BICO参数化),P704=99(BICO参数化),将P1055=722.2(正点动使能),P1056=722.3(反点动使能),这样就可以通过外控来控制点动了。通过改变P1058与P1059可改变点动的频率值,而改变P1060与P1061可改变点动的响应时间。
五、模拟量输出口(功能图8000):输出类型为0-20mA。选择P0771(0)=27,(组参数,将其修改为27)则将模拟量输出1选择为电流表模式,通过改变P2002的数值来修正电流表。将P0771(1)=21,(*二组参数选择为21)则将模拟量输出2定义为转速表,通过改变P2000来确定转速表的范围,默认为50Hz,而一般的变频器调速均为0-50Hz,所以采用默认值即可


电磁感应定律谁发现的

法拉*发现了电磁感应定律,近三十年的中学物理教学中,所使用的教材中也都写道,是法拉*发现了电磁感应定律。而普通高中课程标准实验教科书2010年4月*3版*15页写道,纽曼(F.E.Neumann,1798—1895)、韦伯(W.E.Weber,1804——1891)在对理论和实验资料进行严格分析后,于1845年和1846年先后指出,闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,后人称之为法拉*电磁感应定律。这就是说,笔者在上中学、大学及中学物理教学中所使用的教材学中对电磁感应定律的发现者都讲错了。那么,到底是谁发现了电磁感应定律?要回答清楚这个问题,须弄清法拉*(MichaelFaraday,1791——1867)、楞次(HeinrichFriedrichEmilLenz1804——1865)纽曼、韦伯对电磁感应的贡献

电磁感应定律的发展历程

1、概述

法拉*定律较初是一条基于观察的实验定律。后来被正式化,其偏导数的限制版本,跟其他的电磁学定律一块被列麦克斯韦方程组的现代赫维赛德版本。

法拉*电磁感应定律是基于法拉*于1831年所作的实验。这个效应被约瑟·亨利于大约同时发现,但法拉*的发表时间较早。

见麦克斯韦讨论电动势的原著。

于1834年由波罗的海德国科学家海因里希·楞次发现的楞次定律,提供了感应电动势的方向,及生成感应电动势的电流方向。

2、提出问题

1820年H.C.奥斯特发现电流磁效应后,有许多物理学家便试图寻找它的逆效应,提出了磁能否产生电,磁能否对电作用的问题。

3、研究

1822年D.F.J.阿喇戈和A.von洪堡在测量地磁强度时,偶然发现金属对附近磁针的振荡有阻尼作用。

1824年,阿喇戈根据这个现象做了铜盘实验,发现转动的铜盘会带动上方自由悬挂的磁针旋转,但磁针的旋转与铜盘不同步。稍滞后,电磁阻尼和电磁驱动是较早发现的电磁感应现象,但由于没有直接表现为感应电流,当时未能予以说明。

4、定律提出

1831年8月,法拉*在软铁环两侧分别绕两个线圈,其一为闭合回路,在导线下端附行放置一磁针,另一与电池组相连,接开关,形成有电源的闭合回路。实验发现,合上开关,磁针偏转;切断开关,磁针反向偏转,这表明在无电池组的线圈中出现了感应电流。法拉*立即意识到,这是一种非恒定的暂态效应。紧接着他做了几十个实验,把产生感应电流的情形概括为5类:变化的电流,变化的磁场,运动的恒定电流,运动的磁铁,在磁场中运动的导体,并把这些现象正式定名为电磁感应。进而,法拉*发现,在相同条件下不同金属导体回路中产生的感应电流与导体的导电能力成正比,他由此认识到,感应电流是由与导体性质无关的感应电动势产生的,即使没有回路没有感应电流,感应电动势依然存在。

后来,给出了确定感应电流方向的楞次定律以及描述电磁感应定量规律的法拉*电磁感应定律。并按产生原因的不同,把感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种,前者起源于洛伦兹力,后者起源于变化磁场产生的有旋电场

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应用
具有不同性能级别的 7 款标准 CPU 可用于 SIMATIC S7-1500:
•CPU 1511-1 PN:
适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用,通过 PROFINET IO 进行分布式配置。
•CPU 1513-1 PN:
适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用,用于通过 PROFINET IO 进行分布式配置。
•CPU 1515-2 PN:
适用于对程序范围和处理速度具有中等/较高要求的应用,通过 PROFINET IO 进行分布式配置。*二个配备单独 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,用于高速通信中作为 I 设备,又或者用于网络隔离。
•CPU 1516-3 PN/DP:
适用于对程序范围和处理速度具有较高要求的应用,用于通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。*二个配备单独 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,用于高速通信中作为 I 设备,又或者用于网络隔离。
•CPU 1517-3 PN/DP:
适用于对程序范围、联网和处理速度具有很高要求的应用,用于通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。*二个配备单独 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,用于高速通信中作为 I 设备,又或者用于网络隔离。
•CPU 1518-4 PN/DP:
适用于在程序范围和网络方有*高要求的应用,且满足处理速度方面的*高要求。通过 PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可实现分布式组态。PROFINET IO 接口 X2 可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,或在*通信中用作 I 设备。PROFINET 接口 X3 可促进以 1 Gbit/s 的速度进行。附加的集成 PROFINET 接口,具有单独的 IP 地址,可用于网络分离等。
•CPU 1518-4 PN/DP ODK:
适用于在程序作用域、联网能力和处理速度方面有非常高要求的应用场合,以及适用于对处理速度有要求的应用场合。通过 PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可实现分布式组态。PROFINET IO 接口 X2 可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,或在*通信中用作 I 设备。PROFINET 接口 X3 可促进以 1 Gbit/s 的速度进行。附加的集成 PROFINET 接口,具有单独的 IP 地址,可用于网络分离等。CPU 1518-4 PN/DP ODK 能够执行由 C/C++ **语言创建的程序。
技术规范
商品编号
6ES7511-1AK02-0AB0
6ES7513-1AL02-0AB0
6ES7515-2AM01-0AB0
6ES7516-3AN01-0AB0
一般信息
产品类型标志
CPU 1511-1 PN
CPU 1513-1 PN
CPU 1515-2 PN
CPU 1516-3 PN/DP
硬件功能状态
FS01
FS01
FS03
FS03
固件版本
V2.5
V2.5
V2.5
V2.5
附带程序包的
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本
15 版
15 版
V15 (FW V2.5) / V13 SP1 升级版 4 以上 (FW V1.8)
V15 (FW V2.5) / V13 SP1 升级版 4 以上 (FW V1.8)


http://zhangqueena.b2b168.com

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