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变频器在注塑机行业节能改造中的应用[课件]
注塑机的动力源即为油泵电动机,由于注塑机工作过程中所需的油泵压力高低变化频繁,而传统注塑机在低压维持过程的处理方式是能耗降速、切断电机电源或泻压,系统故障率高,电能的损失非常严重,尤其是工频起动时电流很大,不但浪费电能,系统冲击也很大。造成电网容量的增加。采用变频控制或变频改造注塑机可以很好的解决以上问题。
  1. 2010/9/30
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施耐德Unity M340与ATV71 CANopen通信向导(二)[课件]
Unity M340与ATV71 CANopen通信向导<二>——CANopen通信给定速度、数字量输出控制启停!在施耐德电器的控制系统中,PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间CANopen通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过CANopen通信远程控制变频器,关于CANopen通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如TWIDO,Premium与ATV71的CANopen通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/28
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施耐德Unity M340与ATV31 CANopen通信向导(一)[课件]
Unity M340与ATV31 CANopen通信向导<一>——CANopen通信控制启停、CANopen通信给定速度!在施耐德电器的控制系统中,PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间CANopen通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过CANopen通信远程控制变频器,关于CANopen通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如TWIDO,Premium与ATV31的CANopen通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/28
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施耐德Unity M340与ATV31 CANopen通信向导(二)[课件]
Unity M340与ATV31 CANopen通信向导<二>——CANopen通信给定速度、数字量输出控制启停!在施耐德电器的控制系统中,PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间CANopen通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过CANopen通信远程控制变频器,关于CANopen通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如TWIDO,Premium与ATV31的CANopen通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/26
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施耐德Unity M340与ATV71 CANopen通信向导(一)[课件]
Unity M340与ATV71 CANopen通信向导<一>——CANopen通信控制启停、CANopen通信给定速度!在施耐德电器的控制系统中,PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间CANopen通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过CANopen通信远程控制变频器,关于CANopen通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如TWIDO,Premium与ATV71的CANopen通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/21
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第九讲-IIC总线与at24c02-AVR单片机软硬件设计视频教程_2
I2C总线的工作原理:I2C总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。 结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。 应答信号:接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。 这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号,都可以不要。
  1. 2010/9/19
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施耐德M340与ATV31 Modbus串行通信向导(二)[课件]
M340与ATV31 Modbus串行通信向导<二>——Modbus通信给定速度、数字量输出控制启停! PLC通过Modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间Modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了M340通过Modbus通信远程控制,AO给定频率的应用,关于Modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,TWIDO,Quantum与ATV31的Modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/17
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楼宇自控系统设计(6)_弱电工程培训
5),简明的编程语言及直观的操作方式: 能保证操作人员不需具备深厚的计算机专业知识,经过相应的培训之后即可掌握系统的操作管理技能;采用图形化操作界面便于使用者完成系统的日常操作与管理. (6),网络信息共享: 系统上的各个现场控制器应具有点对点通信能力,可调用任何连接在网络上的控制器内贮存的测控数据,系统有一个公用的数据库来记录系统所有的测控数据和系统设定信息.分控计算机应能够显示分区内所有监控设备的运行状态,故障状态,监测参数值,调节设定值,实施记录每一时刻,每一事件的发生,并能协调,处理一般的突发事件.主控计算机应能对整个BA S系统内的所有设备实施监控,并且在控制的过程中拥有比分控计算机更大的权限.系统调试完毕后,中央监控站应完全能够自动控制整个系统的日常动作. 同时BAS系统能与大楼内的其他信息系统进行数据共享:根据其他系统的数据进行实时的控制和管理;为其他信息系统提供有关的数据.这对于广州警备区修理厂综合楼这样一个信息密集,自动化水平较高的大厦来说,是十分重要的. (7),系统具有良好的可扩充性: 每台LON节点模块的输入输出点均应为通用输入输出.以便今后扩充输入输出点.
  1. 2010/9/17
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施耐德M340与ATV71 Modbus串行通信向导(二)[课件]
M340与ATV71 Modbus串行通信向导<二>——Modbus通信给定速度、数字量输出控制启停! PLC通过Modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间Modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了M340通过DO远程控制,Modbus通信给定频率的应用,关于Modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,TWIDO,Quantum与ATV71的Modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/15
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施耐德M340与ATV31 Modbus串行通信向导(一)[课件]
M340与ATV31Modbus串行通信向导<一>——Modbus通信控制启停、Modbus通信给定速度!PLC通过Modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间Modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了M340通过Modbus通信远程控制变频器,关于Modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,TWIDO,Quantum与ATV31的Modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/14
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