В
настоящем каталоге представлены описания и
параметры преобразователей постоянного тока
компании Сименс:
Преобразователи постоянного тока
группы SIMOREG DC MASTER включают в себя широкий
диапазон вариантов: мощностью от 6.3 кВт до 1900 кВт,
и предназначены для питания якоря и обмотки
возбуждения, для одно/двух или
четырёхквадрантной работы. Особенность SIMOREG DC
MASTER – это высокие динамические характеристики:
время
нарастания тока или момента значительно менее 10
мс. Вы всегда сможете найти вариант исполнения
под ваши задачи. Наиболее важные
характеристики это:
* Полная интеграция с любой системой
автоматизации;
* Возможность модульного расширения;
* Диапазон от типовых применений до уникальных
высокотехнологичных решений;
* Отказоустойчивые конфигурации до 12.000 А
благодаря интеллектуальному параллельному
подключению;
* Диапазон питающих напряжений от 400 В до 830 В;
* Быстрый и лёгкий запуск системы благодаря
электронной настройке всех параметров;
* Единая концепция управления;
Не следует забывать, что SIMOREG DC MASTER поддерживает
уникальное свойство продуктов Сименс - TIA (Totally
Integrated Automation) Комплексное Решение для
Автоматизации. При использовании таких
продуктов Сименс вы выигрываете
при разработке проекта и программировании,
применяя единую базу данных и используя
взаимодействие с широким спектром систем.
Тиристорные преобразователи постоянного
тока представляют собой устройства, которые
содержат силовую часть, автономную систему
управления и осуществляют регулирование
напряжения и частоты токов фаз двигателя по
сигналам задания напряжения и знака тока каждой
фазы, поступающим с выхода задающего генератора.
Преобразователи постоянного тока применяют в
аппаратуре управления электрического привода. Электрический
Привод (электропривод) , это
электромеханическое устройство,
предназначенное для приведения в движение
механизма или машины, в котором источник
механической энергии - электрический двигатель.
В электрический привод входят также
передаточный механизм, преобразовательное
устройство и блок управления электроприводом. В
автоматизированном электрическом приводе
управление осуществляется с использованием
средств автоматики, в т. ч. микропроцессорной
техники.
Цифровые преобразователи
предназначены для линейного преобразования
электрических величин (активной и реактивной
мощности, напряжения, частоты и др.) в
унифицированный выходной сигнал постоянного
тока и в цифровой сигнал с возможностью его
передачи по цифровым линиям связи.
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП,
ADC) это модуль, преобразующий входной аналоговый
сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).
Обратное преобразование осуществляется при
помощи ЦАП (цифро-аналогового преобразователя,
DAC). По типу преобразования, аналого-цифровые
преобразователи делятся на линейные и
нелинейные. Большинство АЦП считаются
линейными, хотя аналого-цифровое преобразование
по сути является нелинейным процессом (поскольку
операция отображения непрерывного пространства
в дискретное — операция нелинейная). Одной из
характеристик АЦП является его разрядность,
т.е. количество дискретных значений напряжения,
на которые может делиться весь рабочий диапазон
входных (анализируемых) напряжений.
Принцип работы АЦП вилкинсоновского типа
(D.H Wilkinson) основан на преобразовании амплитуда -
время. У АЦП вилкинсоновского типа малые
интегральная и дифференциальная нелинейности,
однако относительно большое мертвое время,
которое к тому же зависит от амплитуды.
Принцип работы АЦП поразрядного взвешивания
заключается в последовательном сравнении
амплитуды анализируемого сигнала (Vin) с
напряжением цифро-аналогово преобразователя
(VDAC), уровень которого задается регистром.
Современная микроэлектроника позволила создать параллельные
АЦП, с помощью которых можно снимать профили
аналоговых сигналов, т.е. получать развертку
сигнала во времени в цифрах. В параллельном АЦП
содержится большое количество (2k), где k -
разрядность АЦП, параллельно включенных
дискриминаторов с последовательно
увеличивающимися порогами дискриминации.
Устройства плавного пуска позволяют
существенно снизить ударные пиковые нагрузки на
электродвигатель и питающую сеть при пуске
различных механизмов. Плавный пуск
электродвигателя также исключает механические
повреждения движущихся частей привода и
продлевает ресурс оборудования. Устройства
плавного пуска в основном используют на пунктах
по перекачке и сепарированию нефти. Устройства
плавного пуска необходимы в приводах станков-качалок.
В металлургии при прокате проволоки тоже
используют устройства плавного пуска. Приводы
насосов, вентиляторов для
отсоса дыма, в приводах насосов в котельных и на
водозаборных станциях - всюду, где подключен
потребитель с большой мощностью, используются
устройства плавного пуска.
|