西门子PLC模块CPU工业模块6ES7513-1AM03-0AB0参数详情

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发布时间: 2023-11-25 01:41
最后更新: 2023-11-25 01:41
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CPU工业模块6ES7513-1AM03-0AB0西门子触摸屏代理商

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CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;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 数据;60 ns;集成 2x PN 接口

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不管是热能、电能、机械能等,凡是涉及到能量的变化(做功),基本都离不开功率的分析。功率表示能量消耗(能量变化)的快慢,这就好比跑步,把位移类比为能量变化,跑步速度就是功率,跑得越快,相同时间内,移动距离就越大。

  如果以能量变化画一条曲线,如下图1-1所示,那么这条曲线上各点的斜率(即该点切线的斜率)就代表各点的功率。

  


  图1-1

  如图1-1所示,随着能量的变化,曲线的斜率也是变化的,换言之,其功率也是随时间变化的,这个变化的功率,就是瞬时功率。

  在电路中,电功率有时也用瞬时功率表示,其大小等于该时刻的电压与电流乘积,即p=ui(三者均用小写字母表示),单位为“瓦特[W]”。显然,瞬时功率等于瞬时电压乘以瞬时电流,它们都是瞬时值。

  瞬时功率的理解其实很简单,例如在0时刻的瞬时功率为10W,表示该时刻电能的消耗速度为10焦耳每秒(10J/s), t1 时刻的瞬时功率为25W,表示此时电能消耗的速度为25焦耳每秒(25J/s)。

  实际上,计量用表计上的功率、家用电器上标定的功率指的都是平均功率,它是瞬时功率的平均值,用大写字母“P”表示,单位也是“瓦特[W]”。0004.jpg

  根据功率的定义,电能量W=pt ,类似于跑步距离等于跑步速度乘以时间。如果以瞬时功率变化画一条曲线,那么该曲线与横轴(时间轴)围成的面积就表示能量变化,如下图1-2所示。

  


  图1-2

  如图1-2所示,若某部分电路端口的瞬时功率随实际变化,它与时间横轴围成的面积有正有负。在0~t1 时间段,瞬时功率为正值,所以该部分电路的能量变化为正(面积为正值),即吸收能量;在t1 ~t2 时间段,瞬时功率为负值,所以该部分电路的能量变化为负(面积为负值),即释放能量。

  当然,如果要计算从0~t2 时间段的平均功率,那么就要把所有能量变化相加(吸收能量为正,释放能量为负),再除以时间,即P=W总 /t 。这就好比求跑步的平均速度,要先求出总位移(往前跑为正,往回跑为负),再除以时间

交流电路中感元件和电容元件的功率

  在正弦交流电路中,理想的电感元件和电容元件都是储能元件,即是非耗能元件。所谓“非耗能”,是指在任一周期内,电感元件和电容元件从电源侧所吸收的能量和 为零。那么,它为什么是零呢?希望在看了接下来的内容后,你能给出自己的一份答案。

  1、交流电路中电感元件的功率

  在交流电路中,电感元件的电压相位超前电流相位90°,它们的波形图如下图1-3所示。绿色波形图表示电压 u ,蓝色波形图表示电流 i 。

  


  图1-3

  在图1-3中,电压相位超前电流相位90°,如果看不出怎么超前的,可以这样理解:横轴为时间,随着时间的变化,在180°区间内,电压波形先达到最大值,电流后达到最大值,两个最大值的跨度为90°;或者说,电压先达到过零点(斜率为正),电流后达到过零点(斜率为正)。

  电感元件中,瞬时电压与瞬时电流波形图已知,由于瞬时功率p=ui ,可以得出电感元件的瞬时功率波形如图1-3中的红色曲线所示。其实这个功率是有一个计算过程的,但比较复杂,我就不再展开讲解了,大家感兴趣的可以去补一下三角函数的知识。

  把图1-3中电感元件的瞬时功率波形图单独显示,如下图1-4所示。可以看到,电感元件的瞬时功率按正弦规律变化,是一个周期量。

  


  图1-4

  结合上文提到的能量与功率曲线的关系,从图1-4中也可以看到,电感元件在一个功率周期内,会从电源吸收能量(正半面积),也会对电源释放能量(负半面积),由于曲线的对称性,正半面积的大小恰好等于负半面积,这表明,电感元件所吸收的能量全部又释放回去,一点都不留。这就是电感元件的非耗能特性,电感元件只和电源之间进行能量交换,而不会像电阻元件那样把电能转化为热能、光能等从而消耗掉。电感元件的这种吸收能量又释放能量的特性称为储能特性。

  基于图1-4,我们可以计算一下电感元件的平均功率,基于其瞬时功率的周期性,每一个周期的能量变化过程都是一样的,所以我们任取一个周期计算即可。

  其实,不用计算,我想大家也知道,电感元件的平均功率为0。因为在一个周期内,电感的总能量变化为0(吸收又释放),所以平均功率如下图1-5所示。

  


  图1-5

  2、交流电路中电容元件的功率

  在交流电路中,电容元件的电流相位超前电压相位90°,它们的波形图如下图1-6所示。绿色波形图表示电压 u ,蓝色波形图表示电流 i 。

  


  图1-6

  根据电容元件的瞬时电压波形和瞬时电流波形,可以得出电容元件的瞬时功率波形如图1-6的红色曲线所示。显然,电容元件的瞬时功率也是一个周期量。

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