详细介绍: G7F-RD2A扩展模块常州直供类别prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 产品名称 型号 规格 备注 扩展模块 数字I/O模块 G7E-DR10A ·6点DC输入/4点继电器输出 G7E-RY16A 继电器16点输出扩展 G7E-DR08A 直流24V 4点输入/继电器4点输出 G7E-DR20A ·12点DC输入/8点继电器输出 G7E-DC08A ·8点DC输入 紧凑类型 G7E-TR10A ·10点晶体管输出 G7E-RY08A ·8点继电器输出 紧凑类型 特殊模块 A/D-D/A混合模块 G7F-ADHA ·A/D : 2通道, D/A : 1通道 Standard type only G7F-ADHB ·A/D : 2通道, D/A : 2通道 紧凑类型 A/D转换模块 G7F-AD2A ·A/D : 4通道 D/A转换模块 G7F-DA2I ·D/A : 4通道(电流输出) G7F-DA2V ·D/A : 4通道(电压输出) 紧凑类型 模拟电位器模块 G7F-AT2A ·点: 4点 ·数字输出范围: 0~200 RTD模块 G7F-RD2A ·热电阻输入 - 4通道(Pt100, JPt100) 紧凑类型 通讯I/F模块 G7L-CUEB ·RS-232C : 1通道 G7L-CUEC ·RS-422 : 1通道 G7L-DBEA ·DeviceNet I/F模块(从站) 仅标准型支持 G7L-FUEA ·FieldBus I/F模块 G7L-PBEA ·Profibus I/F模块(从站) RTC模块 G7E-RTCA ·实时时钟模块 外部存储模块 G7M-M256B ·外部存储模块件的限制,负荷中心和动力资源往往相隔很远,必须将电能经变压器升高电 压后,由输电线路输送到用户处,因此有必要在发电厂和用户之间建立升压 和降压变电所。为了提高供电的可靠性和经济性,还须将各发电厂联接起来 并列运行。 由发电厂的发电机及配电装置、升压及降压变电所、电力线路及电能用 户的电气设备所组成的统一整体,称为电力系统。在电力系统中,变电所和 电力线路所组成的部分称为电力网。电力系统加上水电厂的水力部分以及火 电厂的热力部分和热能用户称为动力系统。动力系统、电力系统、电力网三 者的相互关系如图2-l 所示。 图 2-1 动力系统示意图 在电力系统中,发电、供电、用电是一个统一的整体,建立电力系统在 技术上和经济上有着显著的优越性,主要表现在: 1.提高供电的可靠性和电能质量。 当系统中任一发电厂事故停电时,系统中的其它发电厂可以继续供电, 使对用户供电的可靠性大大提高,电能质量也得到保证。 2. 提高系统运行的经济性。 建立统一的电力系统后,可以充分利用动力资源和发挥各类电厂的作 用。例如,在丰水期,让水电厂多发电,火电厂少发电,以节省燃料;在枯 水期,让水电厂少发电,担任高峰负荷,让火电厂担任基本负荷。这样可以 使水电和火电互相配合、互相调剂,充分发挥各类电厂的作用,有利于电网 安全、经济、稳定运行。 3.节省投资及减少备用容量 为了代替出故障或被检修的机组,必须装有备用机组,以保证对用户不 间断的供电。建立电力系统以后,就不必在每个电厂都装设备用机组了,只 要在系统中有总的备用发电容量即可。这样,从整个系统来看,便减少了投 资。 二、电气设备的分类 为保证电能不间断地生产和输送,在电力系统中要装设各种各样的电气 设备,它们可以分为两大类: 1. 一次设备。在电力系统中,担任发电,变电、配电任务的设备,称 为一次设备。一次设备包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、负荷开关、 自动空气开关、接触器、闸刀开关、母线、电力电缆、电抗器、熔断器、避 雷器、电力电容器、电压互感器、电流互感器等。表示一次设备连接的电气 接线图,称为一次接线图或主接线图。 2. 二次设备。对一次设备进行监视、测量、控制、保护、调节的辅助 设备,称为二次设备。二次设备包括继电器、仪表、控制开关、信号设备、 自动装置、控制电缆等。表示二次设备连接的电气接线图,称为二次接线图。 第二节 电气主接线的基本形式 将电气一次设备,按一定顺序连接起来,用以表示产生、汇集和分配电 能的电路,称为主接线图。 对电气主接线的基本要求是: (1) 根据系统和用户的要求,保证供电的可靠性和电能质量。 (2) 接线力求简单、清晰、操作方便。 (3) 保证进行一切倒闸操作的工作人员及设备的安全,并能保证维护和 检修工作的安全进行。 (4) 在满足技术要求的前提下,应使接线的投资和运行的费用最经济。 (5) 具有扩建的可能牲。 电源 1 电源 2 电源 1 电源 2 图2-2 不分段单母线接线图图 2-3 单母线分段接 线图 图2-2 为不分段的单母线接线图。图上有两个电源、四路出线,母线起 着汇集和分配电能的作用,由电源来的电流汇集到母线后再分配到各条出线 上去。 单母线接线的主要优点是:接线简单清晰,操作方便,所用电气设备 少,投资和运行费用低,隔离开关仅在检修时作隔离电压之用,并与断路器 之间易做成可靠的联锁,避免发生误操作。 不分段单母线存在以下缺点: (1) 当母线发生故障或需要清扫、检修时,就要全部停电。 (2) 任一台母线隔离开关检修时,在整个检修时间内,要全部停电。 (3) 任一台断路器检修时,断路器所在的电路要停电。 这种接线用于回路少、容量小的发电厂和变电所中。 二、单母线分段接线 为了提高单母线接线的供电可靠性和灵活性,可采用单母线分段接线, 其接线如图2-3 所示。由断路器QFB 及隔离开关QS1、QS2 将母线分成两 段,当其中一段母线或母线隔离开关需要清扫、检修时,可以拉开分段断路 器QFB 及两侧的隔离开关QS1、QS2,则另一段母线仍能照常工作。如果 有一段母线发生故障,继电保护装置可迅速跳开分段断路器QFB 和故障母 线上的电源,而没有故障的一段母线仍能继续工作。若为双回路供电的重要 用户,两回路分别接到两段母线上,供电的可靠性很高。 三、双母线接线 单母线分段接线在一个分段母线发生故障或检修时,该段上的用户必 须停电。为了提高供电的可靠性,可以采用双母线接线,如图2-4 所示。每 一电源和每条线路都通过一台断路器和两组隔离开关接到两组母线上。母线 WB1 是工作母线,WB2 是备用母线,两组母线之间由母线联络断路器(母联 G7F-RD2A扩展模块常州直供件的限制,负荷中心和动力资源往往相隔很远,必须将电能经变压器升高电 压后,由输电线路输送到用户处,因此有必要在发电厂和用户之间建立升压 和降压变电所。为了提高供电的可靠性和经济性,还须将各发电厂联接起来 并列运行。 由发电厂的发电机及配电装置、升压及降压变电所、电力线路及电能用 户的电气设备所组成的统一整体,称为电力系统。在电力系统中,变电所和 电力线路所组成的部分称为电力网。电力系统加上水电厂的水力部分以及火 电厂的热力部分和热能用户称为动力系统。动力系统、电力系统、电力网三 者的相互关系如图2-l 所示。 图 2-1 动力系统示意图 在电力系统中,发电、供电、用电是一个统一的整体,建立电力系统在 技术上和经济上有着显著的优越性,主要表现在: 1.提高供电的可靠性和电能质量。 当系统中任一发电厂事故停电时,系统中的其它发电厂可以继续供电, 使对用户供电的可靠性大大提高,电能质量也得到保证。 2. 提高系统运行的经济性。 建立统一的电力系统后,可以充分利用动力资源和发挥各类电厂的作 用。例如,在丰水期,让水电厂多发电,火电厂少发电,以节省燃料;在枯 水期,让水电厂少发电,担任高峰负荷,让火电厂担任基本负荷。这样可以 使水电和火电互相配合、互相调剂,充分发挥各类电厂的作用,有利于电网 安全、经济、稳定运行。 3.节省投资及减少备用容量 为了代替出故障或被检修的机组,必须装有备用机组,以保证对用户不 间断的供电。建立电力系统以后,就不必在每个电厂都装设备用机组了,只 要在系统中有总的备用发电容量即可。这样,从整个系统来看,便减少了投 资。 二、电气设备的分类 为保证电能不间断地生产和输送,在电力系统中要装设各种各样的电气 设备,它们可以分为两大类: 1. 一次设备。在电力系统中,担任发电,变电、配电任务的设备,称 为一次设备。一次设备包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、负荷开关、 自动空气开关、接触器、闸刀开关、母线、电力电缆、电抗器、熔断器、避 雷器、电力电容器、电压互感器、电流互感器等。表示一次设备连接的电气 接线图,称为一次接线图或主接线图。 2. 二次设备。对一次设备进行监视、测量、控制、保护、调节的辅助 设备,称为二次设备。二次设备包括继电器、仪表、控制开关、信号设备、 自动装置、控制电缆等。表示二次设备连接的电气接线图,称为二次接线图。 第二节 电气主接线的基本形式 将电气一次设备,按一定顺序连接起来,用以表示产生、汇集和分配电 能的电路,称为主接线图。 对电气主接线的基本要求是: (1) 根据系统和用户的要求,保证供电的可靠性和电能质量。 (2) 接线力求简单、清晰、操作方便。 (3) 保证进行一切倒闸操作的工作人员及设备的安全,并能保证维护和 检修工作的安全进行。 (4) 在满足技术要求的前提下,应使接线的投资和运行的费用最经济。 (5) 具有扩建的可能牲。 电源 1 电源 2 电源 1 电源 2 图2-2 不分段单母线接线图图 2-3 单母线分段接 线图 图2-2 为不分段的单母线接线图。图上有两个电源、四路出线,母线起 着汇集和分配电能的作用,由电源来的电流汇集到母线后再分配到各条出线 上去。 单母线接线的主要优点是:接线简单清晰,操作方便,所用电气设备 少,投资和运行费用低,隔离开关仅在检修时作隔离电压之用,并与断路器 之间易做成可靠的联锁,避免发生误操作。 不分段单母线存在以下缺点: (1) 当母线发生故障或需要清扫、检修时,就要全部停电。 (2) 任一台母线隔离开关检修时,在整个检修时间内,要全部停电。 (3) 任一台断路器检修时,断路器所在的电路要停电。 这种接线用于回路少、容量小的发电厂和变电所中。 二、单母线分段接线 为了提高单母线接线的供电可靠性和灵活性,可采用单母线分段接线, 其接线如图2-3 所示。由断路器QFB 及隔离开关QS1、QS2 将母线分成两 段,当其中一段母线或母线隔离开关需要清扫、检修时,可以拉开分段断路 器QFB 及两侧的隔离开关QS1、QS2,则另一段母线仍能照常工作。如果 有一段母线发生故障,继电保护装置可迅速跳开分段断路器QFB 和故障母 线上的电源,而没有故障的一段母线仍能继续工作。若为双回路供电的重要 用户,两回路分别接到两段母线上,供电的可靠性很高。 三、双母线接线 单母线分段接线在一个分段母线发生故障或检修时,该段上的用户必 须停电。为了提高供电的可靠性,可以采用双母线接线,如图2-4 所示。每 一电源和每条线路都通过一台断路器和两组隔离开关接到两组母线上。母线 WB1 是工作母线,WB2 是备用母线,两组母线之间由母线联络断路器(母联
|