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上海励辉自动化科技有限公司是一家专业从事SIEMENS PLC,V90伺服电机/驱动,V20,数控系统,触摸屏等SIEMENS工控产品销售和维修,
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服务为一体的综合性的SIEMENS代理商是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备系统集成和硬件维护的综合性企业。
本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,
拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的解决方案,
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上海励辉公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
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SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置,数控伺服
5.触摸、变频器、伺服电机、电线电缆及附件、
**西门子官*采购渠道给您**放心品质。
上海励辉自动化科技有限公司
销售:汪缘
Q
串行连接增加电压
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概述
概述
电压提高时的串联连接
若欲产生48VDC负载电压,可串联两个同型号的24VSITOP电源。SITOP 输出 “+” 和 “-” 与至少 60 V DC 的 PE(在 “+” 和 “-” 与 PE 之间的爬电距离、空气间隔以及无线电干扰抑制电容)间是隔离的,因此使用这种方式串联时(如图),下列点可以接地:
下游电源的“-”输出(与 PE 之间的隔离电压为 +48 VDC)
两个电源之间“+”/“-”输出的中间(与 PE 之间的隔离电压为 ±24 VDC)
较高电源的 “+”(与 PE 间的电压为 -48 V DC)将两个 SITOP power 电源串联以将电压加倍
注:
如果有两个设备并联,在出现故障时将无法保证电压仍能保持在60VDC的较大允许SELV电压以下。
二极管 V1 和 V2 的作用是防止电源中集成的输出电解电容不会受到 > 1 V 反向电压的破坏。由于加电不是**同时进行的(甚至在使用一个公共电源开关来接通电源时,各个启动延迟之间也会存在几十毫秒的差别),启动快一些的电源将从较慢电源的“-”输出提供电流,随后,较慢电源的输出电解电容在理论上会发生不允许的放电。
内部的 LC 滤波器使得后启动的二次侧整流二极管在几毫秒之后接受电流,这意味着对每个电源都必须将外部二极管的正极连接到 “-”,负极连接到 “+”。但这些二极管只是动态加载负荷,这样就可将 8.3 ms 浪涌电流负荷能力(在相应二极管的数据表中规定)用作设计的基础,通常不一定要使用散热器来冷却二极管。
实例:
应将额定输出电流为 10 A 的两个单相 SITOP modular 电源(订货号:6EP1 334-1AL12)串联以提高电压。在加电时发生短路的情况下,或在带有具有一个高容量输入电容器的负载时(该电容器可在启动时瞬时充当一个短路部件),它们可在 700 ms 内动态提供大约 35 A。
例如,用于 V1 和 V2 的适宜二极管为 SB 340 型1)(轴向接线外壳肖特基二极管 DO-201AD, 直径大约为 5.3 mm,壳体长度大约为 9.5 mm)。
允许阻断电压为 40 V,静态直流负载能力 IF AV 为 3 A。在此情况下十分重要的动态浪涌负荷容量 IF SM对于所选的 SITOP 电源(在 8.3 ms 内大于 100 A)已足够。对于具有更低额定输出电流的 SITOP 电源,也可使用此二极管,但规格显大。
制造商常规方法
销售商:譬如,RS Components Spoerle
我1)们对这种二极管推荐不承担任何责任。
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QV DC 输出电路熔断器,可选择
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概述
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24V 电压电路熔断器的选择
如果采用的是不稳压的整流器(电源变压器配备整流器),通常必须用适宜的熔断器保护输出。这样,万一出现过载或发生短路(这会因所造成的电压波动导致直流负载受损而在多数情况下会引起严重破坏),其整流二极管不会损坏。
另一方面,稳压SITOP power提供了综合电子短路保护,将自动保护电源和供电的24VDC免遭过载/短路造成的过流。在下述三种情况下,必须区分二次侧使用的熔断器。
实例 1:无熔断器
如果电线的截面积是按SITOP电源输出电流的较大可能的RMS值选择的话,那么,不需要在SITOP电源的二次测(24VDC)加熔断器以保护各负载电路和线路。根据情况(是短路还是过载),此值可为短路RMS值或限流值。
示例 SITOP 模块化10(订购号:6EP1334-3BA10)
10 A 额定电流
电流限制,典型值12 A
短路电流 rms 值大约为 12A
在技术规范中通常只规定典型值,而较大值大约比典型值大 2 A。在此处的例子中,必须将大约 14 A 的较大可能输出电流 rms 值用于线路设计。
示例 2:较小的导体横截面
如果使用相关标准(如 EN 60204-1)中的规定值以外的较小导体截面积,则必须使用适宜的线路保护装置为受影响的 24 V 负载馈电电缆提供保护。
至于SITOP电源是否转换为切换方式(低阻抗短路)与否(只是过载)并不要紧,在任何情况下,对于负载供电都必须使用匹配导体截面积的线路保护措施防止过载。
示例 3:可选性
在必须对发生故障(如短路故障)的负载进行快速检测或必须在电源进入电流限制模式之前选择性地将其关断的情况下(在电流限制模式中,所有其余的 24 VDC 负载的电压也将下降),二次侧有两种连接方法:
使用 SITOP PSE200U 选择性模块或 SITOP select 诊断模块将 24 V DC 电源在多达 4 个负载起动器之间进行分割。
每个输出可设置在 0.5 A 和 3 A(部件编号:6EP1961-2BA11、-2BA31)或 3 A 和 10 A(订货号:6EP1961-2BA21、-2BA41)或 2 A 和 10 A(订货号:6EP1961-2BA00).
适宜 24 VDC 熔断器或小型断路器的串联
24VDC 熔断器或小型断路器的选型基准是:短路电流大于运行期间发生短路时 SITOP 电源提供的额定电流(此值可在有关的技术规范中的“运行短路中的输出动态 V/I”下查到)。
不容易确定流入通常为不理想“短接电路”的短路电流数值和流入剩余负载SITOP电源的短路电流数值这取决于过载类型(高阻抗或者低阻抗短路)以及所连接负载的类型(阻抗型、感抗型和容抗型/电子负载)。
然而,根据实际应用较常见情况可以作较为近似的假设,即将动态 V/I 的差值减去 50 % 的 SITOP 额定输出电流,其结果值可以用来瞬间(典型值为 12 毫秒)脱扣断路器(根据 IEC 60898,对于特性 C 断路器,是额定直流电流的 14 倍,对于特性 B 断路器,是额定直流电流的 7 倍,或者,对于特性 A 断路器,是额定直流电流的 5 倍)。对于已选的熔断器,请参考下面的表格选择合适的电流断路器。
单较电流断路器 5SY4 的订货数据和脱扣特性列表
符合 IEC 60898 / EN 60898,用于较高 60 V DC(250 VAC,分断能力 10,000 A)