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西门子S120电源模块6SL3330-7TE38-4AA3

产品简介:西门子S120电源模块6SL3330-7TE38-4AA3
根据基波压降的要求及电容支路高次谐波电流限制的要求,可以确定出电感值的模糊限制条件。基波压降的限定条件是,在电机启动过程中基波压降大约在5%~10%。当电机处于稳态工作时,滤波器上的压降实际上小于启动过程压降。
根据基波压降不能超过5%的要求,电感取值的模糊集合采用梯形隶属函数,当基波压降小于3%时,满意度为1,当基波压降为3%~10%

更新时间:2022-11-22
浏览次数:307
厂商性质:代理商
详情介绍
品牌Siemens/西门子应用领域化工,电子,电气
产地德国品牌西门子

西门子S120电源模块6SL3330-7TE38-4AA3

专业显示系统,可以不间断地连续工作、免维护

SIMATIC HMI Net Panel 结构坚固,功能全面,适用于工业领域的大屏幕显示应用,非常适合工厂和控制台或者贸易展销会和公众信息发布场所。

Net Panel 基于可靠的 SIMATIC IPC 系列工业 PC 机,设计可以在工业环境全天候、免维护地运行。其应用极其灵活,可以作为单机解决方案使用,也可以在网络中由多个 Net Panel 构成复杂的工业显示系统。对于需要音频输出的应用,可以购买带有音频模块和喇叭设备的不同 Net Panel 产品。

Remote Control 用于设置 SIMATIC HMI Net Panel。

Remote Control 软件包含在供货范围之内。使用该软件,可以以本地方式或者通过网络对 Net Panel 进行操作。借助该工具,可以调节亮度和音量,也可以关闭背光。

用于自诊断,可以显示设备的温度。使用 Remote Control 软件,可以关闭该功能,以防止“万年残像"现象(图像残留防护技术)。然而,仅在 Net Panel 上已经采取了合适的措施、能够防止图像残留的情况下,才可以禁用图像残留防护功能。

Remote Operate,用作工业显示系统的客户端/服务器解决方案(可选)

安装 Remote Operate 之后,一个 IPC 上可设置多达 4 个虚拟显示卡(显示为扩展桌面)。

在每一个 SIMATIC HMI Net Panel 上安装一个 Remote Operate 客户端,并将其分配给一个虚拟显示卡。不同画面内容,采用 HMI 软件 WinCC 分配给虚拟图形适配器。如果 Net Panel 配置了音频功能,借助方便易用的功能,可以将 MP3 和 Wave 文件发送至可以播放这些文件的特定 Net Panel

优势

  • 该系统采用免维护工业设计,防护等级 IP 65,具备*的系统可用性,可连续 24 小时不间断地运行。

  • SIMATIC 产品坚固耐用,即使很长的时间之后,仍然具备优异的可用性,因此,具备非常高的投资安全性

  • LED 背光损耗低、更加省电,因此,成本更低;且设计有图像残留防护功能。

  • 可以简便、成本地集成进标准的网络环境,无需 VGA/DVI/HDMI 附加装置或者昂贵的视频信号中继器

  • 可选购带有音频模块和喇叭的产品,以输出声音信号

  • 可灵活地安装在支撑臂系统、墙或天花板上,支持背靠背安装方式,且垂直倾角大容许 20°

  • 远程控制软件(在设备上则为本地方式,通过网络则为远程方式),用于简便地设置。

    • 亮度

    • 关闭背光

    • 显示器的状态消息

    • 喇叭控制

  • 受 WinCC flexible 2008 SP2 或更高版本支持(分辨率为 1920 x 1080 的 IPC427C)

应用

SIMATIC HMI Net Panel 设计用于工业环境中高要求大屏幕显示器。

它基于稳定、可靠的 PC 技术,带有丰富的接口,可以方便、成本地与已有网络进行集成,并具备度的定位和安装灵活性。

该大型液晶显示器采用 LED 背光灯、可 24 小时不间断地工作,并具备的 PC 开放性,理想用作工业制造领域的显示器、增加系统、多媒体显示器、过程可视化系统、火车站和机场显示器(登机处、门厅、行李领取处、广告陈列)等;此外,也理想适用于贸易展销会、购物中心、宾馆、博物馆和其它更多场合。

设计

SIMATIC HMI Net Panel 为一种坚固耐用的显示系统,内含集成式工业 PC 机,可选配音频设备和喇叭。

  • 液晶显示器,分辨率1920 x 1080 像素,全高清分辨率

  • 液晶显示器的背光灯工作寿命长,耗电量低

  • 内置式 SIMATIC 工业 PC

  • 坚固耐用,采用了极富吸引力的小深度封闭式设计

  • 防护等级 IP65 ,工业兼容

  • 前面板强度高,抗震性好,采用 6 mm 钢化夹层玻璃设计

  • 前面板具备防眩功能,抗焊珠性能优异

  • 设计有安全吊耳(必要时可拆除),悬挂式安装时,可额外防止跌落事故

  • 可选:转接器,用于 Rose & Krieger FSK 50 支撑臂系统

  • 所集成的宽范围电源

  • 1x USB 后置连接器(带 IP65 安全罩),1x 工业以太网后置连接器(M12 4 芯,带安全罩)

  • 后置快速接口,用于集成式 100 - 240 V 电源(插头包含在供货范围内)

  • 后置状态指示器

西门子S120电源模块6SL3330-7TE38-4AA3

一、引言

变频器-电机系统应用中存在一些负面效应:电机中的谐波电流过大,导致电机发热量增加,缩短了电机的寿命;在采用长线电缆的场合,由于电缆终端电压反射而造成电机端过电压,对电机的绝缘性能造成危害,严重时导致电机绝缘击穿,电缆爆裂。实际应用过程中常在变频器输出端采用滤波器来消除或减轻以上负面效应。正弦波滤波器的结构如图1所示。适当选择滤波器参数可以将变频器输出电压滤成近似正弦波形,电压总谐波失真度小于5%,可以采用长达几千米的电缆而不存在由于电压反射而造成的电机端过电压现象。滤波器的设计过程包括工程设计和优化设计。在工程设计中要考虑到变频器电机系统对滤波器参数的限制,使得滤波器的加入对系统的影响最小,从而保证系统安全工作,所以滤波器参数满足变频器-电机系统的限制条件是第1位的,这时得到的参数往往不是*的,需要优化过程来综合考虑多种因素的影响。

变频器输出滤波器的优化设计过程中,一般将变频器-电机系统对滤波器参数的限制作为优化模型的约束条件,这些约束条件包括滤波器上的基波压降、滤波器电容支路中高频谐波电流、滤波器电容支路的基波电流以及截止频率等指标的合理范围。根据以上约束可以确定滤波电感、滤波电容的约束条件。一般的工程设计中基波压降大约在5%,高频谐波电流大约在变频器额定电流的10%至20%,电容支路的基波电流大约在变频器额定电流的10%以下。但是在普通优化过程中,认为以上的约束是硬性的,经过优化后,优化参数的取值往往在约束条件的边界上。由于以上的约束条件是从变频器安全工作的角度得到的,所以元件参数在约束条件的边界上取值时,系统工作在安全区和危险工作区的边界,这时虽然某些目标达到了*,但是系统的安全性能下降了,当元件参数发生变化时,系统可能会工作在危险工作区而导致变频器系统产生保护动作甚至导致变频器系统的损坏。

在本文中,采用模糊集的方法描述约束条件的模糊性,并采用对称模糊优化的方法对所建立的多目标函数进行优化。对称模糊优化过程实际是在寻找对模糊约束集和模糊目标集的最大满意度,从而兼顾了目标的*和对模糊约束集的最大隶属度。优化后的参数以满足了模糊约束集,所以没有出现在约束集的边界上,系统的安全性能得以提高,同时也增加了元件参数的容差范围。

二、模糊优化中常用模糊集的隶属函数

在模糊优化中,常用梯形隶属函数,定义如图2至图4所示。采用模糊优化时,约束条件的边界是模糊的,具体体现在从允许域到拒绝域之间存在一个过渡区。

对于图2

对于图3

对于图4

三、滤波器参数的模糊限定条件

1、电感值的模糊限制条件

根据基波压降的要求及电容支路高次谐波电流限制的要求,可以确定出电感值的模糊限制条件。基波压降的限定条件是,在电机启动过程中基波压降大约在5%~10%。当电机处于稳态工作时,滤波器上的压降实际上小于启动过程压降。

根据基波压降不能超过5%的要求,电感取值的模糊集合采用梯形隶属函数,当基波压降小于3%时,满意度为1,当基波压降为3%~10%变化时,满意度由1下降为0,基波压降大于10%时的满意度均为零(具体的取值区间可以根据设计要求改变)。

另外,根据电容支路的高频谐波电流不能超过变频器电流容量的10%至20%,建立电感取值对谐波电流值满意度的隶属函数。当电感取值使谐波电流在变频器的电流容量的10%以下时,满意度为1,在10%到15%时,满意度由1下降为零,当大于15%时满意度为零。最终的电感取值的模糊集是以上两个模糊集的交集。

2、电容值的模糊限定条件

限定流经电容支路的基波电流值在变频器电流容量的5%~10%之间。当基波电流在5%以下时,电容参数对模糊限制集的隶属度为1,当基波电流在变频器电流容量的5%~10%之间时,隶属度由1下降为0。

3、关于谐波总畸变率值的模糊限定条件

变频器输出滤波器的作用是消除电压反射,同时将输出电压谐波限制在适当的范围,由于电机的漏抗具有一定的滤波作用,所以变频器输出滤波器输出端的谐波总畸变率THD(Total Harmonic Distortion)值的要求较宽松。考虑最大允许THD值为10%的情况,且当THD值小于5%时的满意度为1。根据文献[4]中给出的SPWM调制方式的谐波特性以及滤波器的衰减公式可以计算出所对应的截止频率值,从而得到对THD值的模糊限制集。

四、目标函数的模糊化

目标函数的模糊化将非模糊的目标函数转化为仅在[0,1]闭区间取值的隶属函数[3]。在可行域内,估算出目标函数的上界M和下界m。于是可以构造模糊目标函数为

式中 Mf (u)实际表示了f(u)对*解的隶属度。

在多目标优化中构造单目标函数时,当各个目标的重要程度相当时,可以求出多个目标的交集作为模糊目标集

当各个目标的重要程度不同时,可以采用加权多目标的方法,这时的隶属函数为

五、模糊目标函数的求解

模糊优化的类型分为对称模糊优化和非对称模糊优化。由于实际设计过程中,在确定模糊限制条件所描述的器件参数的范围时,考虑了器件参数对目标的影响,从而可以认为在优化中,目标和约束是同等重要的,这时可以采用对称型的模糊优化方法。

对称模糊优化的思想是,把目标和约束分别表示为同一论域或不同论域上的模糊子集,然后通过模糊目标集和模糊约束集的交集,寻求既能最大限度达到目标,又能最大限度满足约束的优化方案,即寻找*水平值λ*,满足

式中λ*表示模糊集水平截集的水平值;Cλ* 表示模糊约束集的λ*水平截集;表示模糊目标集;D(x)表示模糊集。

式(8)可以通过迭代求解λ*。在每步迭代过程中,对于每个修正的λ都要求解一个普通的优化问题,求解出在以此λ 截集为约束集情况下的*值。求解此优化问题可以采用任何有约束*化方法。

六、问题实例

将上述模糊优化方法应用于一套变频器—潜油电泵系统中。变频器和电泵的参数如附录所示。稳态工作时,电机每相的等效电感Leq为37.7mH,等效电阻Req为19.12W。滤波器的输出经过1:4的升压变压器,所以上述电阻电感等效到变压器的原边近似为LM为2.356mH。

由变频器输出谐波分布以及3.1节可以求出滤波电感的模糊限制集如图5所示。

由此可以得到其λ截集的表达式(单位mH)为

同理由3.2节可以求出电容值的模糊限制集如图6所示。

其λ 截集的表达式为

根据3.3节可以求出关于THD值的模糊限制集如图7所示。图中根据变频器输出滤波器的谐波分布以及滤波器的衰减特性,将THD值的模糊限制集表示为关于截止频率的模糊限制集,目的是为了在寻优过程中减少计算量。

THD值的模糊限制集的λ水平截集为

优化时建立了多目标函数,包括价格因数,高频谐波电流,THD,基波压降。根据文[5],价格因数如式(9)所示

式中 V为滤波器的输出电压;I为负载电流;Ln为滤波电感值;Cn为滤波电容值;r为滤波电感数目;t为滤波电容数目。

根据THD值的定义(此处记作hTHD)有

高频谐波电流为

 

基波压降主要是电感上的压降。低频时电感的感抗远远小于电容的容抗,是造成基波压降的主要原因。基波压降太大,会影响加到电机端的有效电压。所以将基波压降也作为优化的目标。基波压降采用图8来计算。图中 Lf为滤波电感; Cf为滤波电容; LM为电机满载时等效电感;RM为电机满载时等效电阻。据此可以计算出滤波电感上压降Ud的百分比如式(12)所示,作为优化的指标。

由式(9)~(12)建立模糊目标函数为:

价格因数的模糊目标函数

由此可建立总的模糊目标函数为

取谐波电流的加权系数为0.1,其余为0.3。解得的结果如表1所示。

由优化结果可见,优化后目标函数对*解的隶属程度提高了,同时优化变量对模糊限制集的隶属程度也提高了。由于在约束条件的边界处,优化变量对模糊限制集的隶属程度为零,从而不会发生优化变量在边界取值的情况,提高了系统的安全性能,增加了器件的容差范围。

为验证设计方法的有效性,对本文的优化结果进行了仿真和实验。仿真软件采用Pspice9,结果如图9,图10所示。

七、结论

根据以上分析、计算过程,得到如下结论:

(1)变频器输出滤波器参数的约束有一定的弹性,即约束条件的边界是模糊的,所以应该采用模糊集的方法来描述。

(2)在变频器输出滤波器的优化设计中采用模糊优化,不仅能优化用户定义的目标函数,而且能使优化变量对模糊约束集的隶属程度提高,从而提高了系统的安全性能,当元件参数发生变化时,保证系统工作在安全区中


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