1756OW16I
程工 199 59282 717
1756OW16I 离线编程方式:可编程逻辑控制器和编程器公用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器提供服务,不对现场设备进行控制。完成编程后,编程器切换到运行模式,CPU对现场设备进行控制,不能进行编程。离线编程方式可降低系统成本,但使用和调试不方便。在线编程方式:CPU和编程器有各自的CPU,主机CPU负责现场控制,并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换,编程器把在线编制的程序或数据发送到主机,下一扫描周期,主机就根据新收到的程序运行。这种方式成本较高,但系统调试和操作方便,在大中型可编程逻辑控制器中常采用。 [5] 

矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。 [8]
现货库存
800E-3D0 800E-3X10 80190-220-01-R 82B.MOTECM4 151/153 83.035.3000.1 83.035.3300.1 83.035.4001.1 8422-50 842E-MIP3BA B 84639000/A01.40-8543 8500-1746I 88PSA-50Q 8922-RB-IS 8WD4408-0AA 9002/11-280-186-001 900G02-0001 9300-USBS 953-8LG30-0AA0 979-0101 9907-838 A02B-0166-B531 A02B-0236-C205 A02B-0236-C231 A02B-8101-0366 A03B-0801-C101 A03B-0807-C011 A03B-0807-C102 A03B-0807-C105 A03B-0807-C155 A03B-0807-C162 A03B-0819-C052 A03B-0819-C103 A03B-0819-C153 A06B-6050-K060 A06B-6058-H101 A0810V2 A1-106-100-502 A1-106-100-533 A16B-2200-01-0490 A16B-2201-010 A16B-3200-0780 A1A0100521 A1A10000283.01 A1A10000432.71M A1A252241.155S A260-30-11 A350-1003-T016 A413110 A413135 A413143 A413150 A413171 A413181 A413325 A5983-66510 A5E00098837 A5E00128245/A5E00174731 A5E00190843 A5E00197521-01 A5E00297630
|