972OBA42OXAO西门子DP接头/插头/总线连接器

发布时间:2018-05-23

972OBA42OXAO西门子DP接头/插头/总线连接器

972OBA42OXAO西门子DP接头/插头/总线连接器

-----------------------------------------------------上海西皇电气设备有限公司-----------------------------------------------------------

产品名称:西门子DP接头 35度电缆出线 不带编程口
订货型号:6ES7972-0BA42-0XA0
产品参数:SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,不带 PG 编程设备插座

龙工:(微信同步)

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概述

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应用

用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。

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设计

提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:

这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbps,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbps 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。

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功能

总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中。

可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。

通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0)。在此过程中,连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。

必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。

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                                                    上海西皇电气设备有限公司

在西门子公司广大同仁和工控领域各界朋友的关怀下埋头发展,一路走来已成西门子合作伙伴中的佼佼者。部设在上海,办公面积1500多平方米,员工150余人。公司组织架构完善合理,下辖河南、沈阳、济南分公司,以及天津、石家庄、唐山、太原、洛阳、西安、大连、长春、北京、合肥办事处。我公司已连续十七年荣获西门子()有限公司代理商奖,在产品供应与技术服务方面拥有优势,深得广大客户和西门子公司的信赖。

“信誉,客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨,在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“罚十”一直是我公司的主动。

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西门子PLC6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服备件全系列产品、拥有的技术团队,及的从业人员,长期为客户提供西门子PLC的销售,安装,调试服务  
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我公司一直致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品,所经营产品范围:LOGO!通用模块、SIMATIC S7全系列可编程控制器、PCS7 控制系统、WINCC组态软件、STEP 7编程软件和博图软件; 触摸屏、工控机、网络交换机、开关电源;6RA70/80系列直流调速装置,MM4、V20、G120、G130、G150、S120等全系列变频器;V90伺服产品,数控系统等工业自动化与驱动技术全系列产品。公司所备各类产品齐全,货量充足,常年备货量在1亿元以上,能够满足客户对现货的需求,保证工程进度。

SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。

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3.1.1 数据采集模块

  LabVIEW完整地集成了与GPIB、VXI、RS-232、RS-485和内插式数据采集卡等硬件的通信内置程序库,提供了大量的连接机制,通过 DLLs、共享库、OLE等途径实现与外部程序代码或软件系统的连接。本系统直接调用LabVIEW的端口操作图标InPortvi和 OutPort.vi进行编程。 这两个函数存放在功能模块的Advanced子模板的下一级模板Memor模板中,分别完成从设备的物理地址直接读取和输出数据的功能。只要清楚数据采集卡每个信道的物理地址,通过对InPort.vi和OutPort.vi的端口参数设置,可以很方便地实现 LabVIEW驱动控制数据采集卡进行数据采集。这里我们采用PCI21200数据采集卡。该模块采样频率可以在1Hz到250MHz之间调节,时基即水平方向每格代表的时间可以在每格4ns (4ns/Division) 到每格20000s 

摘要:风电场微观选址,不仅关系到风电场机组的发电状况,而且,还关系到风电设备的部件损坏与机组寿命。由于我国地域宽广,地形复杂,不少地区缺乏长期的测风资料和气象数据,这给风电场选址带来了一定的困难。在风电迅猛发展时期,风电场湍流强度等问题没有引起足够重视,这对机组的部件和寿命极为不利。本文就部件损坏与风电场选址问题进行分析,对因湍流强度过大而造成部件损坏的运行机组与在选址过程中发现湍流强度过大的机位提出了建议。
 
0 引言

 
风电场选址是风电场建设项目的前期工作,对风电场建设成败及风电场效益起重要作用。风电场微观选址的设计工作涉及场区风能资源的利用、风电机组及集电系统的布局、交通设施、占地规模,以及环境保护目标的实现等诸多方面,对于风电场的建设成本和电量生产、设备设施的安全可靠性和运行维护便利性等都将产生重要而广泛的影响。
 
风电场的微观选址直接关系到机组部件损坏与机组寿命,在实际运行的风电场中,已有不少风电机组因微观选址不当而造成机组部件损坏,例如:某风电场地处山地,有17 台1.5MW 风电机组, 其中一台的主齿轮箱不到3 年就会损坏,至今已更换两次,而在该风电场同型号安装同一配套厂家齿轮箱的其他机组运行达7 年之久,则少有齿轮箱损坏的现象。通过多个侧面的考察来看,该机组的齿轮箱损坏与微观选址之间有必然的联系。
 
1. 风电场微观选址与机组安全
 
1.1 风电场微观选址
 
风电场微观选址是在宏观选址选定的小区域中确定风力发电机组的分布位置,以便使整个风电场具有更好的经济效益的过程。
 
场址选择对风能利用的预期目标能否实现起着关键性的作用。如果场址选择不合理,即使性能优异的风电机组也不能很好地发电,更有甚者,由于选址不正确,很可能导致设备的损坏。因此,如何在风电场内合理地布置风电机组,才能得到大的发电量,获得佳的经济效益,一直是微观选址工作的焦点。
 
1.2 微观选址与湍流强度
 
目前,微观选址软件大都以发电量大化为原则进行机位的布置,而机组的位置还直接关系到该机位湍流强度的大小。较强的湍流将会造成机组振动,使机组的受力状态恶化, 从而影响到机组的故障几率及部件损坏,关系到将来的维修、维护成本的高低和机组的寿命,因此,风电场微观选址对其未来收益的影响不容忽视。
 
为了大限度地利用特定风场的风能资源,同时保证风力发电机组的安全可靠运行,IEC61400-1 对风电机组进行了安全分级。轮毂高度处的湍流强度以及极端风况是2005年版IEC61400-1 进行风电机组分类的两个主要参数,其中极端风况主要包括极端风速、极端风切变以及风速、风向的迅速变化等,而机组轮毂高度处50 年一遇3 秒钟极大风速,或者10 分钟大风速是风电机组极端载荷设计的重要参数。
 
按照微观选址的湍流大小选定机位,或确定所采用的风电机组的安全等级类型。根据GL 规范, 或IEC 标准,风电机组的湍流强度等级一般有A、B 两种, 新的IEC 版本中也有C 等级的湍流强度等级。.

Vref 表示风电场50 年一遇的10分钟大风速;A 级为高湍流强度,B 级为中等湍流强度,C 级为低湍流强度;I15 是风速为15m/s 时计算出来的湍流强度特征值。
 
湍流强度是指10 分钟内风速随机变化幅度的大小,是10 分钟内平均风速的标准偏差与同期平均风速的比值。上表中的湍流强度应按照IEC61400-1标准中的规定计算获得。根据IEC61400-1 要求,每一个风速区间下,风电机组所承受的有效湍流强度(机组之间尾流产生的湍流强度与环境湍流强度叠加)均不能过设计湍流强度。
 
湍流强度是风电场的重要特性指标,它的计算、分析是风电场资源评估的重要内容,通过风电场区域内风电机组轮毂高度处50 年一遇10 分钟大风速以及轮毂高度处湍流强度大小来判断风电场的安全等级,依据此等级来选择风电机组机型。
 
在风能资源主要分布在三北地区和近海区域,例如新疆、内蒙区域,平均风速较大,风电场安全等级通常为IEC Ⅰ或IEC Ⅱ,风电场湍流强度通常为B、C;山西、河北区域,因地形起伏较大,风电场安全等级通常为IEC Ⅱ或IEC Ⅲ,风电场湍流强度通常为A、B;江苏、浙江沿海区域受季风的影响,风电场安全等级通常为IEC Ⅰ或IEC Ⅱ,风电场湍流强度通常为B、C。
 
湍流对风电机组性能的不利影响主要是减少功率输出,增加风电机组的疲劳载荷,终削弱和破坏风电机组。
 
为了减少叶片的脉动和破坏力较强的动态载荷,在湍流强度较大的地区,应慎建、或不建风电场,若风电场的湍流强度过机组的安全设计等级时,在选机型时应与机组生产厂家充分交流,对设备的承受能力进行充分地论证和评估。
 
1.3 交变载荷与机组部件损坏
 
风电机组容易受到疲劳载荷的严重影响。在600KW 机组中,叶轮在20 年的寿命期内会旋转2×108次,每转一周都会产生于低速轴和叶片重力完全相反的力,以及由风剪切力、偏航误差、轴倾斜、塔架阴影和湍流引起循环的叶片平面载荷。因此,许多风电机组部件的设计都取决于疲劳载荷而不是极限载荷。
 

短期平均风速的波动或湍流对载荷设计产生主要的影响,因为,这是极端阵风载荷和大部分疲劳载荷的来源。叶轮转动会不断产生局部剪切阵风,使叶片的疲劳载荷加剧。
 
由于风电机组运行在非常复杂和多变恶劣的环境下,所以,机组所承受的载荷情况也是非常复杂的,不同的载荷情况对于机组的各个部件的受力情况都有不同的影响,而确定载荷情况对于后续的设计来说是非常重要和基础性的工作。
 
不同的机位,因风况和环境条件不同,机组所受到的动态载荷差异很大。环境湍流强度是指风电场中单独一台风电机组承受的正常湍流强度,该湍流强度没有受其他机组或者障碍物的尾流影响。确定风电机组湍流强度等级不仅取决于环境湍流强度,更应考虑因为风电机组尾流产出的湍流强度。风电场中机组承受的有效湍流强度由环境湍流强度和因机组彼此之间尾流产生的湍流强度两部分组成。
 
不同设计湍流强度等级对等效疲劳载荷的影响相对来说要大很多,基本上降一个湍流强度等级,等效疲劳载荷就会相应的降低10%。湍流强度对等效疲劳载荷的影响非常大。另外,风轮直径越大,降低湍流强度等级对降低等效疲劳载荷的作用越明显。因此,叶轮直径和机组的设计湍流强度等级对机组交变载荷的承受能力影响很大。
 
为了使风电机组能长期安全稳定运行,我们在设计和制造时要重点考虑机组的抗疲劳载荷能力;在风电场微观选址时,充分考虑风况和环境条件对机组的影响,以避免部件的损坏,延长风电机组的使用寿命。
 
2. 微观选址的主要影响因素
 
工作在自然环境状态下的风电机组,由于湍流产生的机理和原因很复杂,对设备的影响也是多方面的。在风电场微观选址时,通过对各种影响因素的综合考虑,减少湍流强度对设备的影响和破坏,实现风电场的址。
 
2.1 地面粗糙度的影响
 
在近地层中,风速随高度有显著变化,但由于地面粗糙度不同,风速随高度的变化也就不同。大气低层常用指数公式表示风速和高度与地面粗糙度的变化关系:
 

式中,Vh:为在高度Xh 处的风速;V0:为在高度X0 处的风速;α:为指数,它与地面粗糙度有关。我国常用的α 值分为三类:0.12、0.16、0.20。按公式计算,见表2。

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