低压MCC控制系统
罗克韦尔自动化·CENTERLINE 2500 IEC电机控制中心助力安全性提升说明书

CENTERLINE 2500 IEC 电机控制中心助力 安全性提升作者:Mark Ossanna、Diego Wilches安全理念依托 100 多年的电机控制经验积累,Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 电机控制中心 (MCC) 可满足安全和可靠性需求。
其符合 IEC 61439-1/2 的基本功能安全要求,并且已通过 IEC/TR 61641:2014 的低压电弧故障抑制能力测试。
CENTERLINE 2500 MCC 提供增强的安全特性,包括:• 通过结构改进帮助用户防范故障发生时的弧闪危险• I ntelliCENTER® 软件提供高级诊断功能,支持远程数据访问和故障处理,最大程度减少现场操作需求• 四个单元位置 (连接、测试、断连和释放) 均可锁定,提供额外安全保障• 采用 SecureConnect™ 技术,闭门状态下可直接抽出单元• 抽出单元时,自动挡板立即隔离垂直母排• 水平与垂直母排通过电动预紧式双螺栓组件栓接在一起,无需定期维护,最大程度减少与危险电压接触的可能性• 结构设计坚固耐用,柜体各部分均采用侧壁板和实心无孔支撑板,提供 更好的隔离性,便于在柜内布置安装角铁、主母排和吊装角铁通过型式测试CENTERLINE 2500 低压电机控制中心已通过多项标准的型式测试。
CENTERLINE 2500 MCC 符合 IEC 61439 标准第 1 部分,经第三方认证机构测试符合 IEC 61439 标准第 2 部分。
IEC 61439 标准第 1 部分“总则”给出了各类低压开关设备和控制设备组件的具体标准。
其中包括低压开关设备和控制设备组件的定义,并对其工作条件、构造要求、技术特性和验证要求进行了说明。
IEC 61439 标准第 2 部分列举了电源开关设备和控制设备组件的具体要求,由第三方认证机构进行符合性测试。
针对 CENTERLINE 2500 MCC 的各项测试基于最关键的代表性应用场景,或基于上述标准中规定的开关设备性能范围。
PMC-550M低压电动机保护控制器_CPMC550MV01

装置上电或工作中可对各关键部位进行检查,判断是 否正常。当装置自检异常时退出所有保护功能。
通信
PMC-550M 具有通信接口,支持 MODBUS 等多种通 讯规约,可适应多种波特率通信。
串行通信口
♦ 接口类型:RS-485,2 线方式 ♦ 工作方式:半双工 ♦ 通信速率:1,200、2,400、4,800、9,600、19,200bps ♦ 特点:光电隔离和浪涌保护
¾ 最多具有 4 路 DO,可编程,用于遥控及保护出口; ¾ 可选 1 路 AO,4~20mA 直流电流信号,可选择多种电
动机运行参数,范围可调;
此时记录三相脱扣电流,脱扣次数累加一次。
短路保护
¾ 具有通讯接口,支持 MODBUS 等多种通讯规约;
短路保护是为防止电动机相间短路及绕组匝间短路时
¾ 维护管理方便,能够显示故障参数、报警信息、状态 造成严重后果而设置的一种保护功能。当三相的任一相电流
反时限:0~3s(含 3s)范围内不超过计算值±100ms 3 以上不超过计算值的±5%
工作环境
♦ 环境温度:-10℃~+55℃ ♦ 相对湿度:5%~95%(无冷凝或结冰) ♦ 大气压力:70kPa~106kPa ♦ 贮存温度:-25℃~+70℃
机械性能
试验项目
振动
响应 持久性
冲击
响应 持久性
碰撞
参照标准 GB/T11287-2000 GB/T11287-2000 GB/T14537-1993 GB/T14537-1993 GB/T14537-1993
主要技术指标
测量准确度
测量量 电压 电流 有功功率 功率因数
AO
误差 ±0.5% ±1.0% ±1.0% ±2.0% ±2.0%
MCC智能照明系统简介1

MCC智能照明系统的特点
实现多种控制方式
本公司的智能照明系统可以实现调光控制,红外控制, 声光控制,模式控制,语音控制,车检控制等多种控 制方式。
MCC智能照明系统的特点
联网控制方式
本公司智能照明系统采用以太网进行照明控制,以太网的 应用广泛,价格低廉、多种传输介质可选、高速度、易于 组网应用,在条件允许的情况下可进行远程控制。
效果演示
车检器模式简介: 车检器模式简介:
车流量比较小的路,通过 车辆检测器进行检测,当有车 通过时候点亮路灯,并进行延 时关闭,以最大限度的节约电 能。
谢 谢!
智能照明控制系统的优势
管理维护方便
智能照明控制系统对照明的控制是以模块式的自动控制 为主,手动控制为辅,照明预置场景的参数以数字式存 储在中央处理器单元中,这些信息的设置和更换十分方 便,加上灯具寿命的大大提高,使照明管理和设备维护 变得更加简单。
智能照明控制系统的优势
较高的经济回报
仅从节电和节省灯具这两项:用三至五年的时间,业主 就可基本收回智能照明控制系统所增加的全部费用。而 智能照明控制系统可改善照明环境,提高员工工作效率 以及减少维修和管理费用等,也为业主节省下一笔可观 的费用。
智能照明控制系统的优势
软件中心集中控制
智能照明控制系统以计算机软件和网络技术为核 心,利用微处理器和存储技术,将来自传感器的 关于建筑物照明状况的信息进行集中处理后,通 过一定的指令控制照明电路中的设备,调用不同 的程序,执行不同的功能,就可以达到不同的照 明水平,营造出不同的氛围和环境。
智能照明控制系统的优势
智能照明控制系统的优势
延长灯具寿命
无论是热辐射光源,还是气体放电光源,电网电压的波动 是光源损坏的一个主要原因。因此,智能照明控制系统可 以有效地抑制电网电压的波动,通过系统对电压的限定和 轭流滤波等功能,有效避免了过电压和欠电压对灯具的损 害。另外,智能照明控制系统同时还具备了软启动和软关 断技术,避免了冲击电流对光源的损害。通过上述方法, 灯具的寿命通常可延长2~4倍。
MCC系统——精选推荐

MCC系统MCC电机控制中⼼,⼜称马达控制中⼼、电动机控制中⼼,英⽂名称为MOTOR CONTROL CENTER,简称MCC。
电机控制中⼼统⼀管理配电和仪器设备,将各种电机控制单元、馈电线接头单元、配电变压器、照明配电盘、联锁继电器以及计量设备装⼊⼀个整体安装的机壳内并且由⼀个公共的封闭母线供电。
⽬录展开传统电机控制中⼼(CMCC)交货时间: N/A描述:物理性质: 外观:本品为⽩⾊或类⽩⾊粉末,⽆嗅⽆味。
颗粒度:九号筛通过率⼤于通过率微晶纤维素MCC50.0% , 七号筛不通过率不得过 5.0% 溶解度:不溶于⽔、稀酸及⼤多数有机溶媒,微溶于氢氧化钠溶液( 1/20 )。
⽤途: 本品因具有良好的流动性和可压性,在⽚剂中常⽤作粘合剂、抗粘剂、助流剂、吸附剂等;使⽤量⼀般为 5-20% 。
既可⽤湿法造粒,⼜可⽤于直接压⽚的粘合剂、崩解剂,还可⽤作胶囊的稀释剂;⽤量⼀般为 10-30% 。
包装: 采⽤纸桶内衬聚⼄烯薄膜袋包装净重 20kg/ 桶采⽤塑料编织袋内衬聚⼄烯薄膜袋包装净重 25kg/ 袋马达控制器MCC马达控制器是⼀个设备或⼀组设备,服务的管治在⼀些预定的⽅式表现⼀个电动马达。
[ 1 ]⼀马达控制MCC器可能包括⼿动或⾃动⼿段,开始和停⽌电动机,选择向前或反向旋转,选拔和规范的速度,规范或限制扭矩,并保护⼉童不受超载及故障。
电机是国内使⽤在个⼈护理产品,⼩型和⼤型电器,及住宅供热和制冷设备。
在⼤多数国内申请时,马达控制器的功能是建成的产品。
在某些情况下,如浴室的抽⽓扇,电机控制开关上墙。
⼀些设备已规定,控制速度的马达。
内置在断路器保护⼀些家电汽车,但⼤多数是不受保护的,除了家庭的保险丝或断路器⼩组断开汽车如果失败。
办公设备,医疗设备等有各式各样的摩托化办公设备,如个⼈电脑,电脑周边设备,复印机和传真机,以及较⼩的项⽬,如电⼒铅笔sharpeners 。
电机控制器对于这些类型的设备建成的设备。
电气那些英文名称──MCC

电气那些英文名称──MCCMCC,通讯术语,即电机控制中心,又称马达控制中心、电动机控制中心,英文名称为MOTOR CONTROL CENTER,电机控制中心统一管理配电和仪器设备,将各种电机控制单元、馈电线接头单元、配电变压器、照明配电盘、联锁继电器以及计量设备装入一个整体安装的机壳内并且由一个公共的封闭母线供电。
马达控制中心又称电机控制中心或电动机控制中心,英文名称为MOTOR CONTROL CENTER,简称MCC。
电机控制中心统一管理配电和仪器设备,将各种电机控制单元、馈电线接头单元、配电变压器、照明配电盘、联锁继电器以及计量设备装入一个整体安装的机壳内并且由一个公共的封闭母线供电。
在国民经济的各领域中,如电力、石油、化工、冶金、矿山、造纸、轻工、汽车、船舶工业、交通运输、市政建设、食品饮料、水处理、垃圾处理、制药等,电动机得到越来越广泛的应用。
为了使电动机正常运行和可靠工作,需要对单台电动机和一条生产线的电动机进行统一的控制和保护。
因此,电动机控制中心MCC的水平也得到迅速发展。
MCC指将接于交流低压回路的电动机全套控制和保护设备,按一定规格系统装配成标准化的单元组件每台组件控制相应规格的一台电动机,将此标准的单元组件装成柜体实现多台电动机的集中控制。
MCC(马达控制中心)在工程中应用非常广泛。
常规的MCC只包括机电元件,而且所有连接都是通过硬接线实现。
直到今天,这些机电元件仍然是MCC产品的主要构成部分。
即便在发达国家,MCC产品中,超过半数的单元仍然是纯粹的机电设备。
近年来,随着科学技术的发展,智能MCC发展并逐步应用起来。
智能型MCC采用新型的智能元件和现场总线技术,逐步向自动化集成型发展,将硬件、软件和网络技术紧密地联系在一起。
传统电机控制中心(CMCC)传统电机控制中心(CMCC)可以实现电机的起、停控制和简单的故障检测,性能可靠,利于维护,广泛应用于国民经济的各个领域,尤其是石油化工、冶金、造纸、建材、纺织、食品加工、制药、电力等需要过程控制的领域。
低压开关柜区别及特点 GGD、GCK、GCS、MNS、MCS

低压开关柜区别及特点GGD、GCK、GCS、MNS、MCS低压开关柜的型号区别及特点目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考:一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍①GGD系列:l用途GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。
GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。
产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。
可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
l产品型号及含义l结构特点■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。
■GGD柜充分考虑散热问题。
在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
■GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。
②GCK系列l产品型号及含义GCK G是封闭式开关柜C是抽出式K是控制中心GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。
该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。
MNS型低压抽出式开关柜

MNS 型低压抽出式开关柜适用范围:MNS适用于交流50〜60Hz、额定工作电压660V及以下的发供电系统,如发电、输电、配电、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑供电等行业,作为电能分配、控制及无功补偿等,尤其是对大型电厂、石油化工等自动化程度密集,要求与计算机对话接口的场所,能满足其需要。
本产品符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。
使用条件■周围空气温度不高于+40℃,不低于一5℃, 24h内的平均温度不得高于+35℃。
超过时,根据实际情况降容运行。
■户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000m。
■周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度。
(例如+20℃时为90%)■安装时柜体垂直面倾斜度不超过5%。
■安装场合应无剧烈震动、冲击以及不足以使电器元件受到腐蚀。
■用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。
技术参数■额定工作电压(V) 主电路380(660)辅助电路交流380、220, 24V 直流220, 110V■额定绝缘电压(V) 660(1100)■额定频率(Hz) 50(60)■水平母线额定电流(A) <5500■垂直母线额定电流(A) 80〜1200■额定峰值耐受电流(kA) 105〜250■额定短时耐受电流(kA) 50〜100■防护等级IP30、IP40主电路方案■一次回路方案见附表1。
■按结构物特征可分动力配电中心(以下简称PC)和抽出式电动机控制中心和小电流的动力配电中心(以下简称MCC)。
■一次方案的排列组合。
■功能单元隔室的总高度为72E。
■在同一台装置中,功能单元的一般排列规律是,小功能单元在上,大功能单元在下。
■8E/4抽屉为4个组成一个8E安装单元,8E/2抽屉为2个组成一个8E安装单元,或3个8E/4抽屉和1个8E/2抽屉组成一个8E安装单元。
带有管理系统的智能M C C

豳2009PRODUCTION怜TheapplicationofintelligentMCCwithman-agementsystemintheindustrialproduction0MAZhen-qi,HOUShu—qing(ShandongChenmingPaperGroupCo.Ltd.,5houguan9262700,Shandong,China)MCC开关柜是一种在工业生产中对电动机进行控制、保护的电器成套装置,由主回路一次设备和辅助回路二次设备组成。
近年来,MCC开关柜的结构设计,主、辅回路元件的功能、可靠性等方面均取得很大进展,开关柜朝着集成化、小型化,全工况、免维护的方向发展。
特别是当代信息技术、传感技术、计算机数据处理技术在开关柜上的应用,从而产生了一种全新的电气自动化系统一一智能MCC开关柜管理系统。
开关柜管理系统可分为高压和低压两种。
生产中用于中、高压配电及中压电机运行监控的电站综合自动化系统属于高压开关柜管理系统;低压MCC开关柜管理系统采用智能化的电机保护器与现场总线技术相结合,将传统的通过硬接线方式与DCS系统远程I/0连接进行监控自动化生产的模式改为总线通讯的方式,并对电气设备进行全面有效地监控和维护管理。
l与传统MCC的技术比较采用智能电机保护器和总线通讯技术的智能MCC开关柜管理系统与传统的通过硬接线方式进行过程自70中华氓t第30卷第10期2009年5月动化控制的MCC/DCS系统综合比较,其优势如下:1.1保护功能全面.可靠传统的MCC通过热继电器对电机进行保护,主要是过载、缺相和负荷不衡保护,由于热继电器是通过调整双金属热元件的间隙进行保护范围的调整,因此功能单一、灵敏度低、误差大、稳定性差、保护可靠性差。
智能开关柜的核心元件是电子智能式电机保护器。
智能电机控制器是一种基于微处理器为核心的装置,它集控制、监视、保护和通信功能于一身,能满足工业应用领域的各种要求。
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新型低压MCC控制系统MNS is 探讨和应用厦门ABB低压电器设备有限公司作者:魏日翔陈华标低压开关柜发展到今日,已经经历了几代的发展; MCC(马达控制中心) 作为其主要组成部分也随之有了很大的发展,与传统的断路器+热继电器的模式相比,它已经发生了质的飞跃,吸收了很多前端科技,进入到了数字化和智能化时代。
当前,为了因应客户对技术发展的需要,许多低压开关柜厂家都在加大力度以便推出最新一代的MCC 系统。
ABB作为全球电力和自动化技术领导者,在这方面更是走在了前面,其最新一代MCC开关柜MNS is 系统已经推出并已经逐步开始投入运营。
ABB的MNS系列低压开关柜经历了3代的发展,第一台MNS开关柜于1975年推出,到90年代诞生了第二代MNS+INSUM形式的智能MCC系统,第三代MNS is 系统是在原有成熟的技术上发展而来,是其最新研究成果,与其传统MCC相比有了跨越式的发展。
本文就MNS is 系统的结构、功能、特点、以及新技术在其中的应用做个介绍,并就实际应用和调试中遇到的问题和解决方法与大家分享和讨论。
1 什么是MNS is 系统1.1 is --- i是“Intelligence”和“integrated”的简写,s是“system”的简写1.2 MNS is 就是基于MNS低压开关柜的一种智能化的低压配电和电机控制、保护、监测等完整解决方案。
它不是单个元器件,是由众多部件构成的一种完整的系统,如下图1为MNS is 柜子的外观;图2是MNS is系统架构,虚框内为硬件部分除柜子外的主要组成部件:Mlink --- 数据的交换中心,与外界的通讯接口(DCS 、OPC Server ...),主要功能是做为路由器和信息提供者。
MView --- 触摸屏人机界面,实现监测和控制MControl --- 控制和保护模块以及回路的输入输出接口MStart / MFeed --- 载流单元,即俗称的抽屉单元,包括马达起动器和馈电图1:MNS is 开关柜外观图图2:MNS is 系统架构图2 MNS is 系统性能特点2.1 硬件部分2.1.1传统MNS柜子或市面上许多其他型号的低压配电柜,其一次和二次回路的外引电缆均设计在一个电缆小室内,操作时容易互相干扰,带电作业时,对于保护措施不到位的情况下容易引起短路、触电等危险。
MNS is 系统的柜型设计将一次和二次回路走线物理分开,分别位于左右两侧各自独立的小室,确保作业的安全,如图1所示。
2.1.2抽屉单元MStart/MFeed,最小的尺寸做到6E/4(1E=25mm),更加节省空间。
(1)操作手柄和连锁机构与传统MNS一样,有合闸、分闸、测试、抽出/推入、隔离等5个位置。
(2)指示部分使用4个LED灯,从左到右分别为绿色、黄色、红色和绿色,这些灯在什么情况下被点亮可在设置参数时任意配置。
(3)内部控制回路使用电路板进行整合,多功能的检测元件安装于出线铜排上,与其合为一体,使得抽屉内部显得简洁有序。
2.1.3电流测量采用了前端技术,淘汰了互感器,如图3所示,有如下几个特点:(1)标准工业检测元件(2)包含了电流、电压和温度等多种检测(3)可设定的最小额定电流为0.2A(4)检测精度高:> 电流+/- 2%> 电压+/- 2%> 温度+/- 2%> 剩余电流、功率因素+/- 5%图3:检测元件实物图2.1.4保护单元MControl 与抽屉分离,方便更换和维护,不受抽屉容量尺寸大小影响,在回路进行增容或降容等更改时降低费用。
这种方式也可实现特殊的使用要求,如天津一个项目中,将抽屉单元MStart内的Watchdog接点短接,实现了现场特殊应用要求。
2.1.5 MLink储存了项目的配置和参数文件,是信息提供者和系统内外数据交换的中心,其功能和特点如下:(1)1个MLink最多可以连接7个柜子中的60个MControl 。
(2)集众多协议于一身,与外部的通讯无需再选择众多的不同网关:> Fieldbus: Profibus、Modbus RTU、Modbus TCP>Ethernet TCP/IP: OPC Server(DA&AE) 、Web Server .(3)使用网页浏览器直接监测设备运行参数、数据、状态;控制设备起停、故障复位等;实现数据的远距离快速传输和操作上便捷易行。
通过使用集线器可实现数据共享,亦可使用无线设备实现数据的无线传输,通过设置用户和密码以识别登入,确保设备安全。
(4)系统同步时间有两种方式选择,一种是使用MLink自带的时钟;另一种是通过标准网络时间协议(SNTP)的时间信号。
(5)两个MLink通过RS232接口实现互相冗余(6)存储器为市面上广泛使用的CF卡。
2.1.6人机界面MView,是一个标准工业触摸屏,安装微软的操作系统,配备了USB接口连接鼠标等USB设备。
通过TCP/IP网口与MLink连接,使用IE浏览器访问MLink进行监测和控制。
2.2 软件部分2.2.1 项目基础配置和架构软件-ME(MNS Engineer), 功能如下:(1)客户信息管理(2)项目和项目结构的创建和管理(3)配置开关柜系统的柜子、抽屉单元、主母排(4)配置回路控制功能、保护功能等参数(5)导出项目配置此软件只用于创建项目,并导出项目信息,做为项目运行和调试的基础。
2.2.2 调试软件-MNavigateMNavigate是现场工程师调试和用户修改回路参数的专用软件,V5.0以上版本分为MNavigate Server 和MNavigate Client ,在运行MNavigate Server后才可使用MNavigateClient,图4是MNavigate Client软件界面。
其功能如下:(1)配置用户和使用权限,每个用户的权限可以自定义选择,如设置操作员用户无参数修改权限,设置管理员用户即可操作电机亦可修改参数。
(2)将项目数据导出到Mlink的CF存储卡(3)配置MLink参数:IP、Web服务器、现场总线、OPC服务器、冗余(4)设置系统时间同步方式(5)配置现场总线数据映射表(6)项目配置信息概览,可导成Excel文件(7)MControl参数值概览,可导成Excel文件(8)MControl参数整定:保护参数、控制功能、维护参数等(9)Mlink参数相互拷贝(10)MControl参数相互拷贝(11)回路名称更改(12)更改MControl在线或离线状况(13)下发MLink和MControl的配置和参数(14)帮助功能:软件使用指南、参数配置指南、参数下发故障代码查询等。
图4:MNavigate Client软件界面3 典型回路控制MNS is 系统提供了如下几种控制方式:(1)NR-DOL --- 直接起动(2)NR-DOL RCU --- 带机旁控制按钮的直接起动(3) NR-DOL softstarter --- 软起动(4)NR-S/D --- 星三角起动(5) REV-DOL --- 正反转起动(6) REV-DOL RCU ---带机旁控制按钮的正反转起动(7) Transparent --- 直接控制接触器(8) Transparent without Control --- 不带控制的馈电回路(9) Transparent with Control --- 带控制的馈电回路(10) Actuator --- 励磁起动由于篇幅的原因仅列举图5中几个回路图:图5:几种典型回路单线图4 现场实际调试中容易遇到的问题和解决方法4.1 在下发Mcontrol 配置(Configuration)或参数(parameters)时,出现下发失败的错误信息,代码为“0x2F”。
>>这种情况主要有两个原因:①从未下发过MLink的配置(Configuration)和MControl的应用程序(Application),或者项目文件更新后,如回路增加保护功能等,而未重新下发MLink的配置(Configuration)和MControl应用程序(Application) ;②在下发MControl 应用程序(Application)前未将电脑系统语言环境改为英文。
如图6所示将电脑的语言环境改为英文即可。
图6 电脑语言环境更改界面4.2 上位机读取MLink寄存器地址数据不正确,好像地址位偏差了1位。
>>MLink 寄存器地址是从“1”开始为首地址,而上位机是以“0”位为首地址,因此将地址位偏移一位后数据读取正常。
4.3 要在MView上操作时,需将控制权限从远方控制(Remote)改为Web控制(BusLocal),但是MView却无法将控制权限再改回远方控制,上位机将无法再控制设备。
>>在上位机发出控制命令前,先写一个将权限置为远方控制的控制字给MLink 。
4.4 在更换MControl后,按照通常下发顺序:Application ->Configuration->Parameters 进行操作,MNavigate上提示下发成功,但MStart上四个指示灯一直闪烁,即MStart与MControl通讯失败。
>>在下发Configuration前要先下发Paratemers,即按照如下顺序下发:Application -> Parameters -> Configuration,问题得到解决,MStart恢复正常。
4.5 天津的一个项目中,MStart内的watchdog接点已经被短接,在下发馈电回路MControl 的Application和Configuration时,运行的馈电抽屉接触器会分开,回路失电。
>>经分析,虽然watchdog接点被短接,但是只有带RCU功能的控制方式,在MControl不在线的情况下运行的回路能够继续保持原有的状况。
4.6 在配置MLink映射表(Mapping)时,选择上传抽屉的隔离状态,但是抽屉处于隔离时,对应寄存器地址值未发生改变。
>>抽屉的隔离位置检测功能目前还不具备,预留后期升级。
4.7 MView上显示部分马达回路电压只有100多伏,实际系统电压为380V。
>>发现这些电压检测有问题的回路负载(马达)未连接,由于MStart的检测元件是装在出线侧,须接上负载以构成连通的回路,检测的数值才准确。
4.8 上海的一个项目中,有一个抽屉起动后报“CF1 Contactor Feedback Trip”故障,故障复位后再次起动亦是如此。
>>马达起动后,需要检测两个信号:接触器的反馈接点和回路电流。