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西門子PLC模塊CPU工業(yè)模塊6ES7513-1AM03-0AB0參數(shù)詳情

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發(fā)布時間: 2023-11-25 01:41
最后更新: 2023-11-25 01:41
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CPU工業(yè)模塊6ES7513-1AM03-0AB0西門子觸摸屏代理商

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CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 數(shù)據(jù);30 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口

6ES7515-2AM02-0AB0

6ES7511-1AK02-0AB0。CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);60 ns;集成 2x PN 接口

緊湊型CPU模塊6ES7512-1CK01-0AB0。CPU 1512C-1 PN,  250 KB程序,1 MB數(shù)據(jù);48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz電抗器1.jpg

不管是熱能、電能、機械能等,凡是涉及到能量的變化(做功),基本都離不開功率的分析。功率表示能量消耗(能量變化)的快慢,這就好比跑步,把位移類比為能量變化,跑步速度就是功率,跑得越快,相同時間內(nèi),移動距離就越大。

??如果以能量變化畫一條曲線,如下圖1-1所示,那么這條曲線上各點的斜率(即該點切線的斜率)就代表各點的功率。

??


??圖1-1

??如圖1-1所示,隨著能量的變化,曲線的斜率也是變化的,換言之,其功率也是隨時間變化的,這個變化的功率,就是瞬時功率。

??在電路中,電功率有時也用瞬時功率表示,其大小等于該時刻的電壓與電流乘積,即p=ui(三者均用小寫字母表示),單位為“瓦特[W]”。顯然,瞬時功率等于瞬時電壓乘以瞬時電流,它們都是瞬時值。

??瞬時功率的理解其實很簡單,例如在0時刻的瞬時功率為10W,表示該時刻電能的消耗速度為10焦耳每秒(10J/s), t1 時刻的瞬時功率為25W,表示此時電能消耗的速度為25焦耳每秒(25J/s)。

??實際上,計量用表計上的功率、家用電器上標(biāo)定的功率指的都是平均功率,它是瞬時功率的平均值,用大寫字母“P”表示,單位也是“瓦特[W]”。0004.jpg

??根據(jù)功率的定義,電能量W=pt ,類似于跑步距離等于跑步速度乘以時間。如果以瞬時功率變化畫一條曲線,那么該曲線與橫軸(時間軸)圍成的面積就表示能量變化,如下圖1-2所示。

??


??圖1-2

??如圖1-2所示,若某部分電路端口的瞬時功率隨實際變化,它與時間橫軸圍成的面積有正有負(fù)。在0~t1 時間段,瞬時功率為正值,所以該部分電路的能量變化為正(面積為正值),即吸收能量;在t1 ~t2 時間段,瞬時功率為負(fù)值,所以該部分電路的能量變化為負(fù)(面積為負(fù)值),即釋放能量。

??當(dāng)然,如果要計算從0~t2 時間段的平均功率,那么就要把所有能量變化相加(吸收能量為正,釋放能量為負(fù)),再除以時間,即P=W總 /t 。這就好比求跑步的平均速度,要先求出總位移(往前跑為正,往回跑為負(fù)),再除以時間

交流電路中感元件和電容元件的功率

??在正弦交流電路中,理想的電感元件和電容元件都是儲能元件,即是非耗能元件。所謂“非耗能”,是指在任一周期內(nèi),電感元件和電容元件從電源側(cè)所吸收的能量和 為零。那么,它為什么是零呢?希望在看了接下來的內(nèi)容后,你能給出自己的一份答案。

??1、交流電路中電感元件的功率

??在交流電路中,電感元件的電壓相位超前電流相位90°,它們的波形圖如下圖1-3所示。綠色波形圖表示電壓 u ,藍(lán)色波形圖表示電流 i 。

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??圖1-3

??在圖1-3中,電壓相位超前電流相位90°,如果看不出怎么超前的,可以這樣理解:橫軸為時間,隨著時間的變化,在180°區(qū)間內(nèi),電壓波形先達(dá)到最大值,電流后達(dá)到最大值,兩個最大值的跨度為90°;或者說,電壓先達(dá)到過零點(斜率為正),電流后達(dá)到過零點(斜率為正)。

??電感元件中,瞬時電壓與瞬時電流波形圖已知,由于瞬時功率p=ui ,可以得出電感元件的瞬時功率波形如圖1-3中的紅色曲線所示。其實這個功率是有一個計算過程的,但比較復(fù)雜,我就不再展開講解了,大家感興趣的可以去補一下三角函數(shù)的知識。

??把圖1-3中電感元件的瞬時功率波形圖單獨顯示,如下圖1-4所示??梢钥吹剑姼性乃矔r功率按正弦規(guī)律變化,是一個周期量。

??


??圖1-4

??結(jié)合上文提到的能量與功率曲線的關(guān)系,從圖1-4中也可以看到,電感元件在一個功率周期內(nèi),會從電源吸收能量(正半面積),也會對電源釋放能量(負(fù)半面積),由于曲線的對稱性,正半面積的大小恰好等于負(fù)半面積,這表明,電感元件所吸收的能量全部又釋放回去,一點都不留。這就是電感元件的非耗能特性,電感元件只和電源之間進(jìn)行能量交換,而不會像電阻元件那樣把電能轉(zhuǎn)化為熱能、光能等從而消耗掉。電感元件的這種吸收能量又釋放能量的特性稱為儲能特性。

??基于圖1-4,我們可以計算一下電感元件的平均功率,基于其瞬時功率的周期性,每一個周期的能量變化過程都是一樣的,所以我們?nèi)稳∫粋€周期計算即可。

??其實,不用計算,我想大家也知道,電感元件的平均功率為0。因為在一個周期內(nèi),電感的總能量變化為0(吸收又釋放),所以平均功率如下圖1-5所示。

??


??圖1-5

??2、交流電路中電容元件的功率

??在交流電路中,電容元件的電流相位超前電壓相位90°,它們的波形圖如下圖1-6所示。綠色波形圖表示電壓 u ,藍(lán)色波形圖表示電流 i 。

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??圖1-6

??根據(jù)電容元件的瞬時電壓波形和瞬時電流波形,可以得出電容元件的瞬時功率波形如圖1-6的紅色曲線所示。顯然,電容元件的瞬時功率也是一個周期量。

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