MCR控制系统使用说明书

合集下载

HD8687 MCR保护测控装置说明书

HD8687 MCR保护测控装置说明书

HD 8687 MCR保护测控装置说明书青岛市恒顺电气股份有限公司目次第一章装置概述 ......................................................................................................................错误!未定义书签。

1概述 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1 主要用途及方案 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 技术特点 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.3 保护装置型号及配置 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

2技术性能及指标 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

MCR26说明书

MCR26说明书
GTBS
TB.0466.005
技术说明书 综合保护测控装置 MCR26
.0
TB.0466.005
目 录
1 概述 .................................................................................................................................................. 5 1.1 适用范围 .................................................................................................................................... 5 1.2 装置特点 .................................................................................................................................... 7 1.3 保护功能 .................................................................................................................................... 7 1.4 控制功能 .................................................................................................................................... 8 1.5 监

LED同步控制系统MCTRL R5用户手册

LED同步控制系统MCTRL R5用户手册
5.2.3 画面偏移................................................................................................................................................... 9
5.6.4 固化至接收卡 ......................................................................................................................................... 12 5.6.5 冗余设置................................................................................................................................................. 12 5.6.6 预设模板................................................................................................................................................. 12 5.6.7 输入源热备份 ......................................................................................................................................... 12 5.6.8 工厂复位................................................................................................................................................. 12 5.6.9 返回主界面时长(s)............................................................................................................................. 12 5.6.10 灰度调节............................................................................................................................................... 12 5.6.11 硬件版本 ............................................................................................................................................... 12

MCR运行调试

MCR运行调试

MCR原理结构示意图
N K=
1-2%N
可控硅导通等效电路
a 正极性工作状态
b 负极性工作状态
a 正极性时:如果T1被触发导通,上、下绕组内将分
别产生直流电流,在它们的作用下使右铁心柱去磁左
铁心柱增磁,从而使左铁心柱产生饱和,降低了总的

电感量,增加了MCR的容量。
b 负极性时:T2被触发导通电流回路如图b所示,使 右铁心柱增磁左铁心柱去磁,降低了总的电感量,增 加了MCR的容量,得到与正极性工作状态相同的结果。
6 技术特点:
综合应用了大型变压器、超/特高压互
感器、高压电容器、电力电子控制等先进 技术;真正实现了质量可靠、成本低、性 能先进、结构合理、制造工艺成熟、运行 稳定。即:解决了磁控电抗器易于制造、 可靠使用的问题。
7
应用范围:
煤炭行业:MCR型SVC技术,大力应用
铁路行业: MCR型SVC技术,纳入招标技术规范
sdcqlxz
2013年9月22日
1 MCR型SVC技术原理: 应用磁控电抗器实现系统无功功率 的动态跟踪、无级连续的补偿,简称 MSVC 。 装置由补偿(滤波)支路(SVC)和
磁控电抗器(MCR)支路组成,两个支路
并联连接。
2
系统组成
补偿(滤波)支路经负荷开关(或隔离开关)
接于母线,通过调节磁控电抗器的输出容量(感 性无功),实现系统容性无功功率的连续补偿。
与其他补偿技术的主要区别,在于应用了磁控电
抗器技术。
3 系统原理图
4 控制原理图:
5 磁控电抗器基本工作原理: 磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附
加直流,励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,
实现电抗值的连续可调,其内部为全静态

SolaHD MCR硬连接系列产品说明说明书

SolaHD MCR硬连接系列产品说明说明书

The SolaHD MCR Hardwired Series provides excellentnoise filtering and surge protection to safeguard connected equipment from damage, degradation or misoperation. Combined with the excellent voltage regulation inherent to our ferroresonant design, the MCR can increase the actual Mean Time Between Failure (MTBF) of protected equipment. The MCR is a perfect choice where dirty power, caused by impulses, swell, sags, brownouts and waveform distortion can lead to costly downtime because of damaged equipment.Applications• Industrial automation and control equipment PLCs • Machine tools• Computer loads and electronic equipment • Robotics• Semiconductor fabrication equipment Features• ±3% output voltage regulation • Noise attenuation- 120 dB common mode - 60 dB transverse mode• Surge protection tested to ANSI/IEEE C62.41 Class A & B Waveform: - <10 V let through typical• Acts as a step-up or step-down transformer • Harmonic filtering • Hardwired• Galvanic isolation provides exceptional circuit protection • 25 year typical MTBF • No maintenance required Selection Tables: Single PhaseGroup 2 – MCR Series, 60 Hz OnlyCertifications and Compliances All Models• RoHS Compliant Selection Table: Group 2•Listed (120 VA-750 VA Units) (1-5kVa ("-C8")Units)- UL 1012, CSA C22.2 No. 107.1•Listed (7.5kVA-15kVA Units) (1-5kVa ("-8") Units) - UL 1012Selection Table: Group 3•Listed (500 VA-3kVA Units)- UL 1012, CSA C22.2 No. 107.1•Certified (5kVA-15kVA Units) - CSA C22.2 No. 66Selection Table: Group 4•Listed- UL 1012, CSA C22.2 No. 107.1Related Products• On-line UPS (S4K Industrial)• Surge Protection• Three Phase Power Conditioners • Active Tracking ® FiltersE47379LR044950MCR Hardwired Series – Power Line Conditioning with Voltage RegulationSelection Tables: Single PhaseGroup 4 – MCR Series, 50 Hz Only (±5% output voltage regulation)Notes: 1 - Consult user manual for fuse sizing.2 - It is recommended that the unit run at a minimum of 40-50% load. Dimensions are approximate. See user manual for exact dimensions.Primary Voltage Interconnect Connect Lines To208H1 to H4H2 to H5H1 & H5240H1 to H4H3 to H6H1 & H6480H3 to H4H1 & H6600H3 to H4H1 & H7 Secondary Voltage Interconnect Connect Lines To 120X1 & X2 or X3 & X2208X4 & X5240X1 & X3PrimaryVoltageInterconnect Connect Lines To600H1 & H2SecondaryVoltageInterconnect Connect Lines To120X1 & X2 or X3 & X2208X4 & X5240X1 & X3Primary Voltage Interconnect Connect Lines To110-120H1 to H3H2 to H4H1 & H4220-240H2 to H3 H1 & H4380-415H2 to H3H1 & H5Secondary Voltage Interconnect Connect Lines To110X1 & X2 or X3 & X2120X4 & X2 or X5 & X2220X1 & X3240X4 & X5Primary Voltage Interconnect Connect Lines To220-240H1 to H3H2 to H5H1 & H5380-415H2 to H3 H1 & H4 Secondary Voltage Interconnect Connect Lines To 110X1 & X2 or X2 & X3120X4 & X2 or X5 & X2220X1 & X3240X4 & X5Primary Voltage Interconnect Connect Lines To220-240H2 to H3H1 & H4380-415H2 to H3 H1 & H5Secondary Voltage Interconnect Connect Lines To110X1 & X2 or X3 & X2120X4 & X2 or X5 & X2220X1 & X3240X4 & X5Primary Voltage Interconnect Connect Lines To120H1 & H2208H1 & H3240H1 & H4480H1 & H5Secondary Voltage Interconnect Connect Lines To120X1 & X2Electrical ConnectionsMCR 60 Hz 5000–15000 VA MCR 60 Hz 500–3000 VA MCR 50 Hz 120–5000 VAMCR 50 Hz 7500 VA MCR 50 Hz 10000–15000 VA MCR 60 Hz 120–250 VABC1C2D APrimary VoltageInterconnect Connect Lines To 120H1 to H3 to H6 to H8H2 to H5 to H7 to H10H1 & H2208H2 to H3 H7 to H8H1 to H6 H4 to H9H1 & H4240H2 to H3 H7 to H8H1 to H6 H5 to H10H1 & H5480H2 to H3 H5 to H6H7 to H8H1 & H10Secondary VoltageInterconnectConnect Lines To 120X1 & X2 or X3 & X2240X1 & X330 & 60 VA Primary Voltage120 VA Primary Voltage7500 VA Primary VoltageInterconnect Connect Lines To 120N/A N/A Note: H3 & H4are not used H1 & H2N/A 120240H1 to H3H2 to H4H1 & H4N/A 240480H2 to H3H1 & H430 & 60 VA Secondary Voltage120 VASecondary Voltage7500 VASecondary VoltageInterconnectConnect Lines To 120120N/A X1 & X2N/A N/A 120X1 & X2 or X3 & X2N/AN/A240X1 & X3Primary VoltageInterconnect Connect Lines To 120H1 to H3 to H5 to H7 H2 to H4 to H6 to H8H1 & H2240H2 to H3 H6 to H7 H1 to H5 H4 to H8H1 & H4480H2 to H3 H4 to H5H6 to H7H1 & H8Secondary VoltageInterconnectConnect Lines To120X1 & X2Primary VoltageInterconnect Connect Lines To 120H1 & H2208H1 & H3240H1 & H4480H1 & H5Secondary VoltageInterconnect Connect Lines To 120X1 & X2 or X3 & X2208X4 & X5240X1 & X3MCR 60 Hz 500–5000 VA MCR 60 Hz 7500, 10000 and 15000 VA CVS 60 Hz 250 VA onlyCVS 60 Hz 500–5000 VA E F GHJSeries-Multiple Primarywith Tap for two input voltagesElectrical ConnectionsCVS 60 Hz 30–120 VA & 7500 VANote: Secondaries are not grounded. Ground X 2 per Code.Open MCR/CVS terminalPrimary VoltageInterconnectConnect Lines To 208H2 & H3 240H2 & H4 480H1 & H4Secondary VoltageInterconnect Connect Lines To 120X1 & X2 or X3 & X2208X4 & X5240X1 & X3。

MCR302

MCR302

MCR302流变仪使用说明主要包括个人账号建立,软件操作,马达校准,转子校正,数据导出及注意事项。

大致流程如下:打开空压机,温度,电流等附件,空压机充气完成后打开流变仪主机(如需马达校准,需预热仪器一个小时)。

打开电脑桌面上软件,首先需要注册个人账户,每次测试都用自己账号登录,实验数据管理类似于数据库模式,测试完成后登录个人账号导出自己数据进行处理。

个人账号创建方法如下:登录管理员账号rheometer administrator。

密码:mre441进入主界面点击左下角设备管理:选择用户设置,选择新建用户,设置个人账号包括用户名跟密码。

人账号建立完成,退出软件重新登录个人账号,以后每次测试都登录自己的账号。

实验测试的软件操作:仪器开机后打开软件进入主界面,点击左上角测试设备 选择“设为默认值MCR302序列号81995516”。

在界面右上方位置点开张开窗口,出现类似以前转子操作的界面,类似的,先初始化,然后插上转子,识别后调整零间隙,转子的提前,加样等于之前类似。

其中有几点要说明的是:红圈中“测量头移动程序”选择3溶体样品,此模式允许的法向力为40N,满足大部分实验需求。

对于温度控制模块,现在有两部分。

MRD170控制的是仪器上黑色保温套里面半导体温度,此温度需设置为想要的温度,VT2为仪器右边水箱温度,与样品温度有些许温差,根据实际情况人为加入少许调整。

PS-DC模块对应以前的磁场模块,可以调节线圈内电流。

至此样品以前安装好,点击左下方我的应用模板,选择更多应用模板,从中选择需要的测试模块(理论上大部分模块都能可以调整并完成需要的测试)。

在此之前如果转子90天内没有进行过校正,需要进行校正。

选择需要的模块后,选择当前测试下的测试模块,编辑需要的测试条件。

双击某一模量可以进行详细编辑,需要添加行与列可以从左上角依次选择,并进行编辑。

然后点击绿色按钮开始测试,输入测试文件名,左下角有各种需要的图像及数据信息。

MCR说明

MCR说明

MCR说明MCR调节模式:综合模式:恒电压模式:母线220kV±10%恒无功模式:MCR常见故障:中度过温①、交流380V失电②、电抗器温度确实在70℃以上励磁故障查看故障励磁故障→励磁箱→MCR控制屏→系统状态→励磁状态→A,B,C 项(正常为√)就地故障①、励磁箱供电电源失电1,4AC380V普通励磁5,6AC5250V快速励磁(励磁箱熔断器烧了)。

②轻度过温电抗器油面温度>50℃,散热器风扇没有启动电容器组日常巡视:1、电容器组:送电后,20Min内远离电容器组,防止电容器组爆炸,使用红外成像仪,测量隔离开关接触处,温度是否正常。

2、送电过程中,报不平衡保护动作:①、电容器线圈损坏②、放电线圈损坏③、放电线圈二次接线松动单极隔离开关:正常运行时分闸状态,检修时合闸状态。

检修时,对地放电2min,才能进入电容器框架内。

MCR日常巡视:观察温度表的当前温度。

观察瓦斯继电器观察油位表的位置(储油柜的侧面),对比温度‐油位曲线。

温度高时,注意查看散热风扇运行是否正常。

定期使用红外成像仪,测量母排搭接处温度是否正常。

端子箱检查:液晶控制器;页面显示是否正常,判断端子箱供电是否正常。

MCR本地端子箱作用:1、控制信号的光电转换2、非电量保护信号、电流信号转接(①、过温1。

②、过温2。

③过温3。

④重瓦斯。

⑤轻瓦斯⑥压力释放阀动作,其中重瓦斯、压力释放阀动作作用于35V1K跳闸)。

3、提供供电电源:①、AC380V交流屏②、AC220V小空开电源③、DC220V端子箱继电器。

[整理]MCR型SVC说明书.

[整理]MCR型SVC说明书.

-------------目录1、MSVC装置概述 (1)2、磁控电抗器(MCR) (2)3、补偿技术比较 (7)4、磁控电抗器结构 (9)5、设计参考资料 (10)附一、MSVC在水泥行业中的应用 (17)附二、MSVC在煤炭行业中的应用 (21)附三、MSVC在电气化铁路行业中的应用 (27)1.MSVC装置概述:目前,无功补偿的主要装置是电容器、电抗器和少量的动态无功补偿装置。

开关(断路器)投切电容器组的调节方式是离散的,不能取得理想的补偿效果。

开关投切电容所造成的涌流和过电压对系统和设备本身都十分有害。

现有静补装置如相控电抗器(TCR)型SVC不仅价格贵,而且占地面积大、结构复杂,不能推广。

杭州银湖电气设备有限公司自1998年开始研制新型磁控电抗器(MCR) 型SVC(简称MSVC),该装置具有输出谐波小、功耗低、免维护、结构简单、可靠性高、价格低廉、占地面积小等显著优点,是理想的动态无功补偿和电压调节设备。

MSVC装置由补偿(滤波)支路和磁控电抗器(简称MCR)并联支路组成,其中补偿(滤波)支路经隔离开关固定接于母线,通过调节磁控电抗器的输出容量(感性无功),实现无功的柔性补偿。

因与原各类补偿装置的主要区别在于磁控电抗器,故下面集中对磁控电抗器(MCR)作介绍。

图1 动态无功补偿装置(MSVC)一次系统图2.磁控电抗器(MCR)2.1.基本工作原理磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,实现电抗值的连续可调,其内部为全静态结构,无运动部件,工作可靠性高。

图2 单相磁控电抗器铁心、线圈示意图磁控电抗器采用小截面铁心和极限磁饱和技术,单相四柱铁心结构电抗器结构如图2所示,在中间套有线圈的两工作铁心柱上分布着多个小截面段,在电抗器的整个容量调节范围内,大截面段始终工作于未饱和线性区,仅有小截面段铁心磁路饱和,且饱和的程度很高。

图3为铁心理想磁化曲线示意图,曲线中间部分为未饱和线性区,左、右两边为极限饱和线性区。

MCR磁控电抗器控制系统软件使用说明书

MCR磁控电抗器控制系统软件使用说明书

MCR磁控电抗器控制系统软件使用说明书一、MCR磁控电抗器控制系统软件人机界面介绍MCR磁控电抗器控制系统软件一下简称控制器为标准6U机箱,内部装有S7200西门子PLC、各种变送器以及ALTERA FPGA脉冲输出板、DC24V电源等器件组成。

控制器前面板的人机界面HMI为西门子TP178触摸屏,所有的控制操作均在此屏幕上进行,除了6U机箱背板的端子图外,控制器的介绍主要就是对触摸屏操作及界面的操作,现介绍如下:1、运行主画面下面的F1-F6为快捷按钮,以后不另介绍。

F1:系统。

按F1后进入触摸屏的开机模式,在此模式下可以输入触摸屏程序、校正屏幕等一系列操作,但主要是给厂家调试人员使用,其画面也就不列出。

F2:设置。

按F2后进入下面画面。

由于设置功能比较专业,也比较重要,所以每次进入必须经过下面的密码检验画面。

2、密码输入画面这个画面在用户名和密码输入正确以前下面的五个按钮实际上都不可见。

密码输入正确后可以按照按钮的文字提示按选并进入相应的画面。

F6:主画面。

按F6返回前面的主画面。

“参数设置”按钮:进入下面的“参数设定-0”画面;“时间设置”按钮:进入下面的“时间设置”画面;“修改密码”按钮:进入下面的“修改密码”画面;“选择工作模式”按钮:进入下面的“选择工作模式”画面;“ModBus参数设置”按钮:进入下面的“ModBus参数设置”画面。

3、参数设定画面该画面参数由厂家人员输入。

F1:主画面;F2:下一屏。

即“参数设定-1”画面;F2:保存。

“保存成功”指示条出现后说明该屏幕的参数已经成功保存到PLC内部的EEPROM内部,以后保存按钮功能同此,不另说明。

该画面参数由厂家人员输入。

F1:主画面;F2:下一屏。

进入“PID参数设置”画面;F3:保存;F4:上一屏。

该画面参数由厂家人员输入。

F1:主画面;F2:上一屏;F3:保存。

这个画面主要给厂家调试人员设备正常运行前的手动调试用。

F4:模拟量测试。

MCR QUICKSTART V1.0

MCR QUICKSTART V1.0

Rheoplus流变仪软件快速入门一.安装Rheoplus软件打开流变仪Rheoplus软件光盘,开始安装软件,在整个安装过程中会有两次密码的输入:1.软件密码(下面这个界面中)2.当软件安装完成后,需要添加相应的主机型号(如MCR301),在下面这个窗口的左侧列表中选择您购买的仪器型号,然后点击‘Add’,这时就会跳出一个小窗口,输入密码:密码输入后,选择您使用的连接方式,RS232或Net(一般选Com1或Net1),完成后点击‘Quit’,最后在弹出的窗口中点击‘Finish’就可以了。

二. 开机步骤对于空气轴承的流变仪(MCR101,MCR301或MCR501),必须按照以下步骤开机:(1) 打开气源(如空气压缩机或管道气),等待输出气压稳定(5bar左右);(2) 在打开气源的过程中启动计算机、水浴(如有)等外围设备;(3) 打开主机,等待初始化完成;(4) 打开流变仪Rheoplus软件,出现以下窗口;(5) 在快捷栏中点击快捷键,将会出现以下窗口:在出现的窗口中,点击“Initialize”,进行仪器连接的初始化;经过初始化操作后,仪器和电脑通讯连接,可以进入测试操作阶段。

三.连接转子选择合适的转子连接到主机上。

对于锥板和平板转子,在开始实验之前,需要进行零间隙确定,即点击‘Zero Gap ’按钮进行间隙调整,结束后按‘OK ’确定。

.编辑测试程序测试程序好的测试程序,则只需点击File →Open →选择所需的ORX 文件即可。

2.如果要新建测试程序,按快捷键“”,按照测试类型,选择需要的测试程序四1.打开已有的如果要使用以前已编辑按照测试类型选择,有如下选择: w/ Time/ Oscillation/ Temperature 等。

Flo按照样品类型分类:然后点击左下方的OK按钮。

进入如下界面:其中有三种窗口是不可少的,即Diagram Window、Table Window和Measuring Window,Diagram Window用于显示曲线,Table Window用于显示详细的数据信息,Measuring Window用于编辑测试程序,另外还有一个Analysis Window用于进行流变数据的分析;在一个Workbook 中,除了Measuring Window只能有一个之外,其他四个窗口可以有多个。

磁控电抗器(MCR)简明操作规程

磁控电抗器(MCR)简明操作规程

磁控电抗器(MCR)简明操作规程一、初次使用1、检查MCR本体及励磁柜体安装牢固,连线正确,接地排连接可靠。

户外隔离开关处于断开状态,接地开关处于连接位置。

2、检查控制屏内电源与控制信号线型号符合规定要求,并且连接正确,可靠,检查柜体接地正确、可靠。

3、控制屏上电前应确认:将“手动/自动”转换开关置于手动位置,“启动/停止”转换开关置于停止位置,“运行/调试”转换开关置于调试位置。

4、控制屏带电:依次合空气开关K1-K4,检查柜内有无异声异味,带电指示灯是否正常,检查智能控制器液晶界面,显示是否正常,如有异常立即断开空气开关,检查原因,排除故障。

正常才可进行以下步骤。

5、进入人机界面,由厂家人员进行厂家参数的设置,并根据用户要求,结合实际工况,进行计算参数、保护参数的设置。

6、观察人机界面显示的系统状态是否正确、电压电流是否准确,检查设定的参数是否正确。

7、打开上位机电源,并启动上位机监控软件。

检查通信是否正常。

8、断开MCR接地刀闸,并合隔离刀闸,准备手动合闸。

9、按下MCR合闸按钮,使MCR接入系统,观察“合闸”指示灯是否指示正确,合闸状态返回是否正常。

合闸后,MCR处于空载状态,注意观察MCR电流应在1%额定电流附近。

10、将“启动/停止”转换开关置于启动位置,由厂家调试人员进行MCR 调试,调试完成后“启动/停止”转换开关置于停止位置。

完成MCR的调试,可按下述操作使用MCR。

上述4-10步若发现有异常情况,应查明原因,解决问题,再回到第4步顺序进行,直到运行正常。

二、MCR分合闸操作1、MCR合闸操作:合闸前应确认隔离刀闸位置正确,确认控制屏内“启动/停止”转换开关置于停止位置,“手动/自动”转换开关置于手动位置,按下控制屏内的MCR合闸按钮即可完成MCR合闸操作。

2、MCR分闸操作:分闸前应先将“启动/停止”转换开关置于停止位置,观察MCR电流降至空载电流后,按下控制屏内的MCR分闸按钮即可完成MCR分闸操作。

plc主控指令MC、MCR的使用说明

plc主控指令MC、MCR的使用说明

plc主控指令MC、MCR的使用说明
在编程时,经常遇到多个线圈同时受一个或一组接点控制,如果在每个线圈的控制电路中都串入同样的接点,将多占用存储单元,应用主控指令可以解决这一问题。

主控指令MC用于公共串联接点的连接,主控复位指令MCR是主控MC的复位指令。

MC指令是3程序步,MCR 是2程序步,它们的目标元件是Y、M,不能操作特殊辅助继电器M。

图是MC、MRC指令的使用说明。

图MC、MRC指令的使用说明
当X2接通时,执行MC与MCR之间的指令,当X2断开时,不执行MC与MCR之间的指令。

在MC与MCR 之间的非积算定时器用OUT指令驱动,计数器、积算定时器用SET/RST指令驱动。

使用MC指令后,母线移到主控接点的后面,使用MCR后,母线返回到原来位置。

在MC指
令内再使用MC指令时称嵌套,嵌套级N由0~7顺次增大,返回时从大到小用MCR指令逐级返回。

与主控接点相连的接点应使用LD、LDI指令。

MCR-042

MCR-042

使用说明书사용 설명서27M a yMicro Component SystemMCR-0421要确保最好的性能,请仔细阅读此手册。

请将它保存在安全的地方以备将来参考。

2请将本机安装在通风良好、凉爽并且干燥、干净的地方-应远离直射阳光,热源,振动,灰尘,潮湿和/ 或寒冷的地方。

为了使通风良好,请在周围至少留出以下间隙。

顶部:15 cm背面:10 cm侧面:10 cm3请将本机远离其它电子设备、马达或变压器以避免嗡嗡声。

4请勿使本机经受于从冷到热的突然温度改变,勿将本机放置于高湿度的环境中(例如有加湿器的房间)以防止本机内部发生结露,否则可能导致触电、火灾,损害本机,和/ 或人体伤害。

5请避免在外部物体可能落入本机的地方或本机可能遭遇液体滴落或飞溅的地方安装本机。

在本机的顶部,请勿放置:–其它组件机,因为它们可能对本机表面造成损坏和/或导致变色。

–燃烧物体(例如蜡烛),因为它们可能导致火灾,对本机造成损害和/ 或造成人体伤害。

–内部装有液体的容器,因为它们可能会摔落并且液体可能引起用户触电损坏本机。

6为了不阻断热量散发,请勿使用报纸、桌布、窗帘等遮盖本机。

如果本机内的温度升高,可能会引起火灾,损坏本机和/ 或导致人体伤害。

7在所有的连接完成之前请勿将本机插头插入墙上插座。

8请勿上下倒置操作本机。

它可能过热,并极有可能导致损坏。

9请勿在开关、旋钮和/ 或导线上用力。

10当将电源线从墙上插座断开时,请抓住插头;请勿拖拉导线。

11请勿使用化学溶剂清洁本机;这可能损坏机壳涂层。

请使用洁净的干布。

12只能使用本机规定的电压。

在本机上使用比规定值高的电压是危险的并可能导致火灾,损坏本机和/ 或造成人体伤害。

Yamaha将不对由于在本机上使用非规定电压而造成的任何损害负责。

13为了避免雷击造成损坏,在雷电期间,将电源导线从墙壁上的电源插座拔下,也将天线从本机上拔下。

14请勿尝试修改或修理本机。

当需要任何维修时请联系专业Yamaha维修人员。

智能控制器使用手册

智能控制器使用手册

一概述智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。

同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。

二基本功能对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示:表1 基本功能配置2.1.3 通讯功能通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.2.1.4增选功能选择增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能内容如表2所示。

表2 增选功能配置表2.1.5 区域连锁及信号单元的选择“区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。

2.2 技术性能2.2.1 适用环境工作温度:-10℃~+70℃(24h•内平均值不超过+35℃)储存温度:-25℃~+85℃安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。

污染等级:3级。

(在和断路器装配在一起的情况下)安装类别:Ⅲ。

(在和断路器装配在一起的情况下)2.2.2工作电源由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。

控制器的供电方式有下面3种方式:a.电源CT供电额定电流大于等于400A时,一次电流单相不低于0.4In,三相不低于0.2In时控制器正常工作。

MCR极限值开关说明

MCR极限值开关说明

标准B 8KV 在空气中放电 标准
标准 标准 标准 A级
MCR极限值开关,可编程-MCR-PSP
补充信息,输入
热电阻
根据IEC 751/EN60751 或DIN 43760
(RTD传感器) SAMA RC21-4-1966
在2、3或4线电路
类型
标准
测量范围
热电偶(TC) 类型
标准
测量范围
其他输入
类型
分钟
瞬变保护,极性保护 到
典型的 典型的 典型的 典型的
仅用于

螺钉式接线端子块 可插入式螺钉式接线端子块 任何
壳的类型 ABS树脂 见在线目录
颜色:绿色
端子螺钉的扭矩值,见在线目录。 记号系统合安装材料,见在线目录。 额定的横截面(见在线目录)参考没有金属环的未处理导体。
电磁兼容性
符合EMC指导方针 89/336/EEC和低压指示 73/23/EEC
图1
图2 这个模块既可以用MCR-PI-CONF-WIN软件(见第15页 ),也可以用带膜键区被编程。这个装置可以适用于 各种在前面使用键盘和显示的应用。LED显示连续显 示当前测量值,因此过程值夜可以被可视监视。 两个继电器被设计为具有可调整地时间继电器的PDT 接点,并且每个接点的限值有一个可修改的磁滞。 这个选项给了你能够设置四个互相独立的开关限值 的优势。为了提供另外的诊断,继电器可以被连接 为在到模块的辅助电压一个故障模式期间吸合或释 放。假如断线或短路,每个继电器可以通过软件或 键盘被设置为吸合或释放。在缺省设置中两个继电 器都被设置为吸合。 具有隔离输入的装置解耦现场电平和辅助电源,因 此避免测量电路干扰的产生。 壳子时45mm宽,并且连接有可插入式螺钉端子连接 (COMBICON), 并且可以被安装在能买到的EN安 装轨道上。

MCR装置建议运行方式及操作规程2

MCR装置建议运行方式及操作规程2

MCR装置建议运行方式及操作规程(快速励磁)一、MCR系统简介我们的MCR无功补偿装置一般可以分为4个部分:控制系统、励磁系统、电抗器本体、电容器组(容性无功)1、控制屏(控制系统)控制屏可以从中间分开左边1#;右边是2#。

A、状态指示灯:各指示灯对应各个断路器,控制器相应的状态。

B、4个旋钮旋钮1 启动/停止为控制器启动停止转换开关旋钮2本地远程为系统本地远程切换按钮本现场设备目前主要只有本地运行状态。

一般操作部要动本体\远程旋钮。

旋钮3自动/停止/手动为设备运行模式选择。

一般我们只用自动模式,停止时打到手动。

旋钮4启动/停止为励磁系统电源开关。

C、7个旋钮除故障复位之外其他按钮一般不动,由于投切电容器组,电抗器越过了本站的五防系统,目前投切电容器组,电抗器的断路器控制压板均已打开,千万不要动压板。

D、压板除了保护压板外,3组电容器组,电抗器的断路器分合压板必须打开,保护必须合上。

E、控制器运行人员平时可以查看系统状态内的所有数据。

其他内容不建议运行人员查看。

2、励磁系统如图纸所示。

主要的部分为就地控制器,励磁板。

如果控制器报出故障,而且复位不掉,可以查看励磁板旁边的一排指示灯,有个红色的,如果这个指示灯亮说明系统的确存在故障,故障复位无法消除。

3、电抗器本体主要就是6个保护,重瓦斯,轻瓦斯,压力释放过温1、2、3等本体风扇启动为过温2,本体油顶温度65度启动,超过80度电抗器停发容量。

二、操作部分1.MCR的合闸操作1.1合闸前应确认隔离刀闸位置正确,确认MCR控制屏“启动/停止”转换开关1置于停止位置,“手动/自动”转换开关3置于手动位置,控制屏的励磁系统电源开关旋钮4在停止位置,在后台机上完成MCR断路器合闸操作。

1.2MCR断路器合闸后,到MCR控制屏观察装置装置信号灯“装置报警和装置故障”灯必须在灭的状态下(如果装置报警和装置故障在亮的情况下,必须查明故障原因,且排除故障以后),才可以将励磁电源开关旋钮4合上,然后去励磁柜附近听到接触器吸合的声音。

MCR参考手册

MCR参考手册

CNC系统OSP-P200 OSP-P20参考手册(第7版)出版号SC34-012-R7 July 2009安全注意事项本机床为了预防事故的发生,保证人身和机床的安全,配置了安全装置。

但是,操作员不能只依赖于这些安全装置,还必须仔细阅读和熟练掌握以下的安全注意事项,以保证无事故发生。

本手册以及贴在机床盖板上的危险警告标牌仅限于本社可预见的范围,注意,这不包括所有可能出现的危险。

总之在操作时请切实地注意安全。

1.与安装相关的注意事项(1)请注意以下与主电源相关的注意事项。

•应避免大的电气噪声发生源(电焊机,放电加工设备)和本机床使用同一个配电板,否则会引发NC装置发生故障。

•地线应尽可能单独连接,万不得已的情况下也应避免和电气噪声发生源(电焊机,放电加工设备)共用。

(2)安装环境安装控制柜时,应注意下述事项。

•避免阳光直射NC装置。

•控制柜应不受切屑,水,油等的侵害。

•控制柜和操作面板,不应受到过大的振动和冲击。

•控制柜的允许环境温度范围为5到40°C。

•控制柜的允许环境湿度范围为50%或更低(40°C时)(无凝露)。

•控制柜的海拔为1000m以下。

2.接通电源时的确认事项(1)为了防止水,切屑和灰尘的进入,应关上控制柜和操作面板的门。

(2)在确认机床的运动部件没有人和障碍物的前提下,方可起动机床。

(3)接通电源时,应先打开主电源开关然后再打开操作面板上的加电开关。

3.有关手动和连续运行的注意事项3-1.车床(1)操作过程中,必须遵守使用说明书的要求。

(2)在机床前护盖、卡盘护盖和其它护盖被拆卸的情况下,不得运行机床。

(3)在起动机床之前,应该关闭前护盖。

(4)在加工首件时,请检查机床的运行情况,使机床处于空载运行以对部件之间的干涉进行检查,在单程序段模式下切削工件,然后再起动连续运行。

(5)旋转主轴或机床运动部件之前,请确保自身的安全。

(6)主轴正在旋转时,请不要触摸切屑或工件。

MACX MCR组态说明2012

MACX MCR组态说明2012

MACX MCR组态说明本组态说明文档适用于以下型号:MACX MCR‐EX‐T‐UI‐UP; MACX MCR‐EX‐T‐UI‐UP‐SP; MACX MCR‐EX‐T‐UI‐UP‐SP‐C; MACX MCR‐EX‐T‐UI‐UP‐CMACX MCR‐EX‐T‐UIREL‐UP; MACX MCR‐EX‐T‐UIREL‐UP‐SP; MACX MCR‐EX‐T‐UIREL‐UP‐SP‐C; MACX MCR‐EX‐T‐UIREL‐UP‐C MACX MCR‐T‐UI‐UP; MACX MCR‐T‐UI‐UP‐SP; MACX MCR‐T‐UI‐UP‐SP‐C; MACX MCR‐T‐UI‐UP‐CMACX MCR‐T‐UIREL‐UP; MACX MCR‐T‐UIREL‐UP‐SP; MACX MCR‐T‐UIREL‐UP‐SP‐C; MACX MCR‐T‐UIREL‐UP‐CMACX MCR‐EX‐SL‐RTD‐I; MACX MCR‐EX‐SL‐RTD‐I‐SP;MACX MCR‐EX‐SL‐RTD‐I‐NC; MACX MCR‐EX‐SL‐RTD‐I‐SP‐NCMACX MCR‐SL‐RTD‐I; MACX MCR‐SL‐RTD‐I‐SP;MACX MCR‐SL‐RTD‐I‐NC; MACX MCR‐SL‐RTD‐I‐SP‐NCMACX MCR‐EX‐SL‐TC‐I; MACX MCR‐EX‐SL‐TC‐I‐NC; MACX MCR‐SL‐TC‐I; MACX MCR‐SL‐TC‐I‐NC1、组态软件免费下载1)访问/us,在搜索栏输入以上型号中的任意一个。

2)点击“Downloads”,如下图3)拖动滚动条,勾选“software”,同时组态指导视频可以在“E‐Learning”里勾选下载4)最后在滚动条末端下方勾选“Iaccept the…”点击“Downlaod”2、运行软件进行组态(在组态软件组态时,模块无需供电)建立一个用户,只要输入用户名即可,不需要密码,重新运行软件,输入用户名即可登录。

MCRXX2流变仪操作规程和注意事项

MCRXX2流变仪操作规程和注意事项

MCRXX2流变仪操作规程和注意事项北京市道路工程质量监督站MCR 302流变仪操作规程一.开机过程开启空气压缩机(此时空气阀处于关闭状态)→空气压力升到标准值(输出5bar)→打开空气阀→检查水浴液面是否正常→打开水浴并设置温度(确认外循环正常)→打开电脑→打开主机电源→自检结束,确认主机处于OK状态→打开软件→打开软件控制面板→初始化连接→设置初始温度→锥板或平板转子须设置“Set Zero Gap”(零间隙校正)。

二.测试过程打开测试程序→设置测试方法→输入测量头上升高度,点击“Lift Position”(抬升位置)抬起测量头→把适量样品放在测试下板上→点击“Measuring Position”(测量位置)按钮,使测量头下降→到达“Trimming Position”(刮边位置),刮除多余样品→点击“Continue”(继续)降到测量位置→等待温度达到平衡→开始进行测量→测量结束→抬起测量头→清理样品→进行下一次测量。

三.关机过程确认测量头处于最高位置,并且测量转子已经拆下→装上测量头保护套(如果正在使用H-PTD200或H-ETD400上罩,可不装保护套)→关闭主机电源→关闭软件和电脑→关闭水浴→关闭空气压缩机(注意是否需要排水)。

MCR302流变仪使用注意事项1.输出空气压力达到5bar以后,才能开启主机,并且在整个使用过程中确保有正常压缩空气;2.实验结束或短时间闲置时,须安上空气轴承保护套;如仪器长时间闲置,须安上空气轴承原始保护装置;3.使用过程中确保空气管路和水浴管路保持畅通(如果仪器出现非程序操作的持续升温、温度浮动大,请立即检查水浴管路是否保持畅通);4.空气压缩机每周排水一次,夏天每2天排水一次;5.仪器不能安放在阳光直射,空调排气口等处,不可剧烈震动;6.最长每隔90天进行一次“Motor Adjust”,也可视情况随时进行“Motor Adjust”;7.空气过滤器滤芯每3年更换一次;。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

MCR型SVC控制系统
技术使用说明书
山东泰开电力电子有限公司
2009年02月
1、概述
山东泰开电力电子有限公司MCR型SVC控制系统(以下简称MCR控制系统)适用于电压等级为6KV~35KV的MCR型SVC装置的自动调节与监控。

本系统采用组屏安装方式,可以完成对MCR的全面监控。

该系统运用快速调节算法,实现对无功的快速补偿,可有效抑制电压波动、闪变,并可减少电力系统中的谐波、负序,提高功率因数。

从而起到改善电能质量,提高生产效率的作用。

2、主要技术参数
2.1 工作环境条件
a.环境温度:-5~+40℃
b.相对湿度:10%~90%
c.大气压力:86~106kPa
2.2 电源
2.2.1 交流电源
a.额定电压:220V,允许偏差-15%~+10%
b.频率:50Hz,允许偏差±0.5Hz
c.波形:正弦,波形畸变不大于5%
2.2.2 直流电源
a.额定电压:220V
b.允许偏差:-20%~+10%
c.纹波系数:不大于5%
2.3 二次回路额定参数
2.3.1 额定参数
a.交流电流:5A
b.交流电压:100V
c.频率:50Hz
2.3.2 功率消耗
a.交流电流回路:当IN=5A 时,每相不大于1VA
当IN=1A 时,每相不大于0.5VA
b.交流电压回路:当额定电压时,每相不大于1VA
2.3.3 过载能力
a.交流电流回路:1.2倍额定电流,连续工作
b.交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作
c.直流电源回路:80%~110%额定电压,连续工作
3、结构说明
MCR控制系统主要包括:MCR调节装置1台、MCR同步装置1台,另外还包括24V 直流电源、转换开关和空气开关等。

所有部件安装于一面屏内,各装置间的关键信号采用光纤连接,从而保证了其可靠的抗干扰能力。

屏体平面布置如图3.0.0所示。

图3.0.0 平面布置图
3.1 MCR调节装置
3.1.1 功能简述
MCR调节装置能够准确测量电力系统的电压、电流等参数,迅速计算出电力系统的无功,进而计算出晶闸管触发角度并在特定时刻向MCR同步装置发出晶闸管开通信号。

MCR调节装置使用32位DSP作为主运算CPU,采用14位高速同步采样模数转换器,保证了运算的迅速和结果的精确。

MCR调节装置机箱为6U高19/3英寸宽标准机箱,其前面板如图3.1.0所示。

图3.1.0 MCR调节装置前面板
MCR调节装置面板上半部分为显示部分,包括液晶和发光二极管;下半部分为功能按键通过操作功能按键可以从液晶上查询MCR系统的一些实时数据,例如母线电压、总进线电流、MCR支路电流、系统功率等。

MCR调节装置共有4个子功能模块,分别是电源插件、主插件、互感器插件和显示板,其间通过底板联系。

其中,前三个模块采用插件形式插于底板后方。

显示板在底板正前方,通过电缆排线与底板相连接。

MCR调节装置采用RS485通讯接口与站控进行通讯,通过此接口能够把MCR系统部分相关参数上传到站控,便于站控显示。

并且能够响应站控对时等命令。

MCR调节装置端子图如图3.1.1所示,其中201~206号端子为光纤接口,其他端子为电气连接端子,其中端子图中空白处表示此端子未使用。

图3.1.1 MCR调节装置端子图
MCR调节装置通过光纤接口(201、202、203)接收来自于同步装置的三相同步信号(分别对应UAB、UBC和UCA),然后根据计算所得触发角度,在特定时刻通过光发射口(204、205、206)向同步装置发送出发信号,具体波形见图3.1.2
图3.1.2 同步信号、触发信号示意图
模拟量输入通过端子101~124来实现,共配置了12路模拟信号输入,常规配置为3路电压信号和9路电流信号。

其中119~124也可以更改为电压输入端子,用于实现6
路电压和6路电流的模拟量输入配置,可根据工程实际需要进行灵活更改。

电压端子额定值为100V,电流端子额定值为5A。

端子207、208为RS485通讯接口,负责与站控进行通讯。

端子209、210为CANBUS通讯接口,此通讯接口为预留功能。

端子401~408为8路开入量输入端子,端子409为开入量公共地输入端子,开入量驱动电压额定值为24V。

端子415~416为装置失电告警端子,为无源常闭节点,Umax=250V,Imax=3A。

端子419、421为装置电源端子,端子424为屏蔽地接入端子。

3.1.2 操作说明
装置上电后液晶首先显示“装置信息”菜单,装置信息菜单显示产品编号、装置名称和版本信息组成。

按“退出”键后进入主菜单,主菜单共有9个子菜单,分别是“遥测”、“定值”、“状态”、“记录”、“内存”、“遥控”、“系数”、“版本”和“时间”子菜单,如图3.1.4所示。

在主菜单上把光标停到相应位置后,按“确认”键,可进入相应子菜单。

图3.1.4 主菜单
在主菜单上选择“遥测”子菜单后按“确认”键,即可进入“遥测”菜单,遥测菜单如图3.1.5。

“遥测”菜单用于显示1#进线电流、2#进线电流、TCR支路电流、综合负载电流、系统电压、功率和功率因数等遥测值。

遥测信息共6页,可通过“↑”“↓”键来实现翻页。

“定值”菜单用来设置和查看定值。

在主菜单上选择“定值”子菜单后按“确认”键,首先显示定值“模式选择”菜单,包括两种操作模式:分别是:“查看”和“修改”模式,如图3.1.6。

选择“查看”模式可以查看定值内容。

选择“修改”模式,提示输入密码,界面如图3.1.7,把光标移动到图上数字“00”位置,按“+”“-”键,可以修改密码,改好密码后,按“确认”键,进入定值修改界面。

光标移动到图
示数字位置后,按“+”、“-”键,可以对定值进行修改;光标移动到“○ON”中的“○”位置后,按“+”、“-”键,可以设定定值所对应功能的投入或退出,ON表示功能投入,OFF表示功能退出。

修改完成后按“退出”键,液晶提示是否要保存定值,通过“←”、“→”键进行选择,选择“YES”对定值进行保存,选择“NO”则放弃保存定值。

图3.1.5 遥测菜单图3.1.6 定值“模式选择”菜单
图3.1.7 密码输入菜单
“状态”菜单用于显示调节装置各遥信状态,“0”表示遥信无,“1”表示遥信有。

“记录”菜单用于显示SOE故障告警信息,包含时间、故障时系统状态等信息。

在主菜单上选择“记录”子菜单后按“确认”键,液晶首先显示“SOE记录编号选择菜单”,选择相应记录号,按“确认”键,进入SOE信息菜单。

“内存”菜单、“遥控”菜单、“版本”菜单为调试菜单,正常运行时无需查看或配置。

“系数”菜单用来设置装置地址号(通讯用)和一些校正系数,其操作方式与“定值”菜单类似,正常运行时无需修改。

“时间”菜单用于显示和修改系统时间,与定值类似同样分为“显示”模式和“修改”模式,操作方式也与定值类似。

进入时间菜单后液晶上显示当前日期、时间。

3.2 MCR同步装置
MCR同步装置采集MCR系统母线电压信号,然后对此信号进行多阶滤波处理,滤除电压中的高次谐波和直流分量成分,然后对所剩基波进行方波变换,从而得到与母线电压基波相位一致的方波信号(同步信号)。

图3.2.0 MCR同步装置前面板
同步信号为其他MCR装置工作的基础信号。

MCR同步装置机箱为6U高19/3英寸宽标准机箱,其前面板如图3.2.0所示。

MCR同步装置无需人机交互部分,前面板采用盲板结构。

同步装置共设有3个子功能模块,分别是电源插件、主插件和互感器插件,其间通过底板联系。

其中主插件包含了模拟滤波、整形、数字逻辑处理和光发射器驱动等功能。

MCR同步装置的结构采用与MCR调节装置一致的后插拔形式。

MCR同步装置端子图如图3.2.1所示,其中端子201~212为光发射端子。

其他端子为电气连接端子。

端子101~106为模拟量输入端子,系统电压由此输入。

端子201~212为同步信号光输出端子,用于向其他模块提供12路光信号。

电源插件端子说明请参照MCR调节装置。

MCR同步装置共配置了12路光发射端口,每个端口采用单独的驱动电路,配合可编程逻辑芯片,可以对光发射端口进行灵活配置。

图3.2.1 MCR同步装置端子图
4、控制系统运行方式
MCR控制系统共有3种工作方式,分别是:“投入”、“自检”、“退出”。

工作方式切换通过MCR控制屏前板所设置转换开关完成。

在“投入”模式下,MCR控制系统所有装置均正常工作,能够实现阀组的正常触发和监测。

在“退出”模式下,MCR同步装置、MCR调节装置正常工作; MCR触发装置、MCR 监控装置停止工作,不接收、不响应、不发送任何信号。

5、包装、运输及存储
MCR控制屏采用纸质外包装,包装主要起防划伤和警示作用,外包装设有“小心玻璃”字样面(屏体玻璃面)严禁碰撞。

屏体上方装有4个起吊孔,起吊时挂对角线2个或4个,倾斜角度小于30度。

运输过程中应注意防尘、防雨、防水、防潮、防震。

屏体应贮存在相对湿度不大于85%的库房内,室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘、雨、雪侵害。

若长期不用应保留原包装。

相关文档
最新文档