描述
1756-L73XT
为了验证软件的设计数据,将470nF、2.2nF和18mH的非定制的滤波器迅速连接到系统中,获得中心频率小于5MHz,并且无需高频滤波器。结果清楚地表明,最小15mH的限制是合适的。
结水轮机筒阀由法国NEYRPIC公司于1962年用于真机以来,通过一些中小水轮机的应用实践,逐步得到了完善。到1979年加拿大当时最大的水电站LG-2,16台出力为338.5MW的大型混流式水轮机采用了圆筒阀之后,它的应用开始引起各国的注意,许多优点得到公认。因此,被越来越多的水电站采用。它的主要优点有:1、安装在固定导水叶与活动导水叶之间,同安装在蜗壳前的球阀、蝶阀相比,缩短了整个厂房的纵向长度,降低了工程造价;2、密封性更好,能有效抑制了导叶漏水对导叶的磨损。3、开启、关闭时间短,能更好地适应电力系统对水电厂快速开机的要求并能有效地防止事故情况下的机组过速。4、能消除机前阀门进出口处的收缩和扩散段伸缩节的附加水力损失。5、圆筒阀启闭为直线运动,关闭时可根据水压上升率调整关闭速度。而在圆筒阀的应用实践中如何保证多只接力器的同步成为筒阀控制的关键技术问题。下面就这一问题阐述应用PLC技术实现同步的原理和方法。EMI滤波器的设计应该充分考虑干扰特性和阻抗特性,在阻抗测试和干扰特性测试数据基础上进行设计是精确滤波设计的唯一方法。
船舶在海洋中的摇摆姿态、船体的抗风浪性能对船舶的航行的稳定性、安全性具有巨大的意义。船体在海洋中的不同运动姿态:横倾、纵倾、上下代表不同的海况等级,船舶的适航等级适海洋船舶的一个重要指标。因此,在设计船舶时,尤其是远洋船舶、海洋船舶的设计,必须要经过科学计算其船体的抗风浪等级。但计算仅仅是理论值,必须要经过多次的海风浪试验加以修正。这样的试验不仅费时、费力,还浪费了大量的财力。有些单位为了减少开支,将海风浪试验降低到最低的次数,不仅影响了测试数据的完整性,而且有些数据不一定完整。为了避免这种现象发生,使远洋和海洋船舶设计的更为科学、省时、省力、省经费,我们利用了菱电自动化的大型实用型PLC AnSH以及经济紧凑型FX2NPLC,FR-E540变频器,并采用CC-link现场总线,开发了一套长50米、宽30米、深6米的水池造波系统,可以模拟实时海况的风浪,实现了船舶设计的半实物仿真系统平台,不仅可以提供给船舶设计单位以及船舶认证单位进行半实物的实时仿真试验,为船舶设计提供接近实际海况的测试现场数据,还可以为海洋开发单元进行波能发电装置的开发研究。这样的半实物分布式仿真平台系统在国外90年代就已成型,在我国船舶设计单位目前正在展开试制工作。
Siemens Simatic C1 ,6EC1 600 3A
Siemens Simatic C1 ,6EC1 652-3A
Endress u Hauser ,in Monorack-Racksy?st
Siemens 3RX9305-OAAOO,P?Ri AC230V,50/60Hz
Vega Met 614 – Vegamet
Endress u Hauser ,Wetzler Contacter HTA 380
Siemens 6FL5600-4AA10,C?79040-A313-C2-0?3-86
Siemens Simatic S5 , Interface – 6ES5312-3AB11
Modicon 184 Auxiliary Power Supply Model P421 USA
Siemens Sinumerik 6FX1120-3BB01
ABBmit Bedienerteil,.o?y,ACS 143-2K7-3
Siemens Sinumerik Memory 6FX1862-1BX01-7?C
Siemens Sinumerik Memory Board 6FX1120-2CA00 E:D
Siemens Simatic C1 Vierfachblock,6?EC1 655-3A
Siemens Sitop Power 20,6EP1436-1SHO?1,E:3,TOP
Siemens Simatic 6ES5420-3BA11
Siemens 221×6,S30751-K2?11-x6-3-17 mit Schaltplan
Texas Instruments ,LVDC Point input Module,500-5030
Siemens Simatic S5- 6ES5-981-OHA11 Lüfterzeile
Phoenix Contact Interbus-S,Dig.?input+Relay outp.
Siemens Simatic S 5 , 6ES5 523-3UA11 , E:3
Siemens Simatic S5-451-4UA14 dig. Output Modul