分为高压主回路部分和低压控制回路部分,高压主回路功率单元部分也分两部分,整流侧(Rectifiers)和逆变侧(INVERTER)。三相6000V进线电源首先经过 AC LINE REACTOR (进线交流电抗器),进线侧交流电抗器可以提供额外的滤波功能和电流限制特性防止发生进线短路故障。然后进入整流侧,整流侧是由SGCT或SCR(对于18脉冲)组成的整流器将交流变为直流,C200HX-CPU44-E在经过直流电抗器(DC LINK )到逆变侧,通过脉宽调制方式,将直流变成交流,再通过电机侧滤波电容进行滤波,将近乎***正弦电流电压波形输出到电机。低压控制回路部分包括显示操作界面,低压电路,各种控制电路板,不间断电源(UPS)等。
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置于测量框架下,通过软件校准车身的***位置。测量单元的校准将会影响检测精度,因而受到特别重视。每个激光器/摄像机单元均在离线状态下经过校准。同时还有一个在离线状态下用三坐标测量机校准过的校准装置,可对摄像顶进行在线校准。检测系统以每40秒检测一个车身的速度,C200HX-CPU44-E检测三种类型的车身。
根据电力系统目前的现状,深圳斯凯达控制技术有限公司近期推出了基于SUN Solaris 10Unix X86架构的系统解决方案,为用户提供“PC机的硬件***+UNIX级别的安全性、稳定性和可靠性”的监控系统。广泛使用于调度自动化系统、集控站系统、500kV变电站监控系统、电厂NCS系统等一系列应用。
可编程控制器采用一系列可靠性设计方法进行设计,例如冗余设计,掉电保护,故障诊断,报警和运行信息显示和信息保护及***等,提高了MTBF,降低了MTTR,使可靠性得到提高,可编程控制器有较强的易操作性,它具有编程简单,操作方便,编程的出错率大大降低,而为工业恶劣操作环境设计的硬件使可靠性大大提高;
可编程控制器的硬件设计方面,采用了一系列提高可靠性的措施。例如,采用可靠性高的工业级元件,采用***的电子加工工艺(***T)制造,对干扰采用屏蔽、隔离和滤波等;C200HX-CPU44-E存储器内容的保护,采用看门狗和自诊断措施,便于维修的设计等,一份用户选用PLC原因的调查报告指出:在各种选用PLC的原因中,***原因是可靠性高的,占93%,其次,才是性能和维修方面的原因。