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            西門子模塊6ES7211-0BA23-0XB0現貨供應

            閱讀:284        發布時間:2023-2-15

            西門子模塊6ES7211-0BA23-0XB0

            電弧的本質是觸頭間隙中的氣體在強電場作用下的放電現象。電弧會產生高溫,并發出強光。電弧的出現使得電路繼續保持導通狀態,其高溫燒蝕觸頭金屬材料,減低電器的使用壽命,嚴重時會引起觸頭材料的熔焊,并引起電氣火災。在本文介紹常見四種交流電弧滅弧方法。

            滅弧方法之一:拉長電弧
            拉長電弧,降低電場強度或者將電弧分為許多短弧,使得電場強度無法維持電弧持續存在。

            圖1所示為交流接觸器的橋式一次觸頭,下部的是定觸頭,上部的是動觸頭,觸頭中流過的電流是I。當觸頭打開后,動靜觸頭之間出現了電弧。我們用右手螺旋定則可以判斷出磁力線方向是從外部進入紙面的;再用左手定則可判斷出電流I對電弧產生的電磁力F方向向外

            滅弧柵是一系列間距為2-2.5mm的鋼片,它們被安放在低壓開關電器的滅弧室中,彼此之間相互絕緣。


            當動、靜觸頭分開后產生了原始電弧。因為滅弧柵片的磁阻比空氣小得多,因此電弧下部磁通密度遠大于電弧上部的磁通密度,這種上下不對稱的磁阻將電弧拉入滅弧柵中,隨即電弧被滅弧柵分成許多相互連接的短電弧段。雖然每兩片滅弧柵片可以看作是一對電極,因為滅弧柵電極之間是相互絕緣的,故其絕緣效,使得這些短電弧段在受到滅弧柵的絕緣和冷卻作用下強制降溫熄滅。

            滅弧柵不但能對電弧冷卻降溫,還能對電弧產生近陰極效應作用。

            我們知道空氣分子被電離后形成帶正電的正離子和帶負電的電子,正離子的質量遠大于電子;我們還知道交流電流每周期有兩次過零。當電弧進入到滅弧柵后,因為電流過零前后觸頭的陰極和陽極極性要發生改變,于是正負離子的運動方向也要改變。在原先陽極附近的電子因為質量小很容易改變運動方向走向新陽極,而正離子因為質量大卻不容易改變運動方向,它們幾乎都停留在原先所處的位置,于是在新陰極附近因為缺少電子而出現斷流,進而
            使得電弧被加速熄滅。

            滅弧方法之四:將電弧密封在高壓容器或者真空容器中
            管狀熔斷器和真空斷路器就采取這種方法滅弧。
            由于低壓電器中采用真空滅弧較為少見,故此處忽略。具體技術細節請讀者參見技術文庫的其他讀物。

             

            斷路器的滅弧原理和方法

            滅弧是斷路器的一個重要應用之一,由于電弧不僅會對設備線路造成破壞,甚至還會影響人身安全。從而滅弧是什么有必要的,一般情況下的滅弧的常用方法有四種,包括機械滅弧,磁吹滅弧等。本文中我說明下滅弧的常用方法和一些常見斷路器的滅弧原理。

            首先討論下現在常用的滅弧方法,主要有以下四種:

            1、機械滅弧:通過極限裝置將電弧迅速拉長。這種方法多用于開關電器中。

            2、磁吹滅弧:在一個與觸頭串聯的磁吹線圈產生的磁場作用下,電弧受電磁力的作用而拉長,被吹入有固體介質構成的滅弧罩內,與固體介質相接觸,電弧被冷卻而熄滅。

            3、窄縫(縱縫)滅弧法:在電弧所形成的磁場電動力的作用下,可使電弧拉長并進入滅弧罩的窄(縱)縫中,幾條縱縫可將電弧分割成數段并且與固體介質相接觸,電弧便迅速熄滅。這種結構多用于交流接觸器上。

            4、柵片滅弧法:當觸頭分開時,產生的電弧在電動力的作用下被推入一組金屬柵片中而被分割成數段,彼此絕緣的金屬柵片的每一片都相當于一個電極,因此就有許多個陰陽極壓降。對交流電弧來說,近陰極處,在電弧過零時就會出現一個150V~250V的介質強度,使電弧無法繼續維持而熄滅。由于柵片滅弧效應時要比直流時強得多,所以交流電器常常采用柵片滅弧。

            這些方法是主要針對一些低壓斷路器的,要了解采用這些方法的原因,就必須明確斷路器滅弧的原理,下面針對一些常用的斷路器討論。

            真空斷路器的滅弧原理
            在真空斷路器分斷瞬間,由于兩觸頭間的電容存在,使觸頭間絕緣擊穿,產生真空電弧。由于觸頭形狀和結構的原因,使得真空電弧柱迅速向弧柱體外的真空區域擴散。當被分斷的電流接近零時,觸頭間電弧的溫度和壓力急劇下降,使電弧不能繼續維持而熄滅。電弧熄滅后的幾μs內,兩觸頭間的真空間隙耐壓水平迅速恢復。同時,觸頭間也達到了一定距離,能承受很高的恢復電壓。所以,一般電流在過零后,不會發生電弧重燃而被分斷。這就是其滅弧的原理。

            高壓跌落熔式斷器的滅弧原理
            大家都知道在高壓大電流的場合,開關為了滅弧常常用較復雜的方法和結構,而高壓跌落式熔斷器卻只需要一個很簡單的膠管就可以順利且很好的實現滅弧,主要原因是:第一、高壓跌落熔斷器電流不是很大。產生的電弧不是很大。第二,是用空氣來熄滅電弧的。有點和空開的滅弧原理一樣。只是結構不同而已。

            以上就是對斷路器滅弧原理和方法的一點總結

            西門子PLC CPU315自動停機的處理方法
            設備出現生產線不能開機,檢查為CPU自動停機所致,停機時出現SF系統故障燈亮,CPU STOP, BF燈不亮,說明不是從站導致停機的,停電或將CPU上開關從RUN轉到STOP再轉到RUN,CPU又工作正常,在線聯機診斷,報警內容很多,zui重要的報警內容就是:

              事件 29 / 100:  事件 ID 16# 494D 由 I/O 錯誤引起的 STOP 模式 無用戶相關信息(Z1):0000無用戶相關信息(Z2):5752 (Z3):2101 先前的工作模式:RUN 要求的工作模式:STOP (內部), 外部錯誤, 進入的事件 01:33:39.963  2012-04-10

             看程序內下載有OB80,82,85.86.87,100,121,122等組織塊,不是軟件編程及DP從站問題造成的故障啊, DP從站的輸入地址問題報錯,不是CPU停機的原因,因為出現這個問題時,程序內調用了相應的OB塊,CUP只會報警不會停機的,這次停機為外部錯誤,進入事件,這個外部事件是什么事件,診斷區沒有給出答案,下午又再次出現了CPU自動停機,

             我首先拆除子站的DP接頭,連接器及模塊,cpu只是報錯沒有停機,從而排除了上述問題,本系統還使用了IM365接口模塊,會不會是他本身的原因造成問題,咨詢了一下西門子及設備廠家,西門子技術人員回復說這個模塊穩定性不是很好,廠家也懷疑這個模塊。同意給我寄一個新的模塊試一下。但是新的過來沒有這么快。且我在西門子論壇上也討論過這個模塊,壇友還是認可這個模塊的,認為此模塊出問題的可能性不是很大。

             此時我懷疑廠家為了省錢,系統做的不規范造成這個問題。為此做了以下的改進:

             1.將DC24V供電回路做了改進,原先使用給CPU及其他模塊供電電線為0.5平方,大家共用一條線路,采用串接DC24V方式供電,開關電源到PLC及模塊后電壓降比較厲害,開關電源處電壓為25.8到CPU處為23.3,改進后加大電源線到1平方,并且給cpu及其他模塊單獨拉雙絞線電源線,改進后開關電源處電壓為24,12,cpu處為24.01。暫且系統使用的電源為銘偉的開關電源,感覺不是很好,準備購買歐辰的開關電源來替換。

              2.將cpu及擴展模塊上的接地線單獨拉出連接到房屋框架鋼結構上接地。

              3.全部的模塊連接件緊固,并且將不規范的接線重新接。

              三項措施做完后,就給CPU一直通電到第二天的早上8點上班后查看CPU沒有停機,就讓生產線開機了,開了3天機后CPU沒有自動停機,到目前5月21日為止沒有出現CPU自動停機的問題,廠家寄來了IM365模塊也沒有使用。

             通過這次的問題的解決,深刻的體會到診斷緩沖區并不是的,且緩沖區內內容很多,一定要分清主次否則容易誤導,系統下載了相應的組織塊,遠程子站I/*是不會讓CPU停機的,開關電源及接線布線及EMC做的不夠規范造成的隱患后果很嚴重啊

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