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SVG通用平台使用说明书(1)

SVG通用平台使用说明书(1)

SVG通⽤平台使⽤说明书(1)动态⽆功补偿装臵控制系统技术使⽤说明书0TK.010.0808⼭东泰开电⼒电⼦有限公司2015年 11 ⽉前⾔本说明适⽤于⼭东泰开电⼒电⼦有限公司⽣产的第三代SVG集中式控制系统。

本操作规范分为5个部分:——第1部分:SVG概述——第2部分:技术参数——第3部分:SVG结构说明——第4部分:装臵操作说明——第5部分:包装、运输及存储1.SVG概述⼭东泰开电⼒电⼦有限公司集中式控制装臵,适⽤于泰开电⼒电⼦有限公司SVG动态⽆功补偿装臵(Static Var Generator,静⽌⽆功发⽣器,以下简称SVG)。

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,帮助⽤户改善电能质量,提⾼⽣产效率。

SVG 的基本原理:电压源型逆变器(Voltage Sourced Converter ,简称VSC )经过电抗器或者变压器并联在电⽹上,直接控制其交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的⽆功功率,实现快速动态调节⽆功的⽬的。

当采⽤直接电流控制时,直接对交流侧电流进⾏控制,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,⽽且可以对谐波电流也进⾏跟踪补偿。

图1为SVG 原理图,将系统看作⼀个电压源,SVG 可以看作⼀个可控电压源,变压器可以等效成⼀个连接电抗器。

表1给出了SVG 三种运⾏模式的原理说明。

图1 SVG ⼯作原理图泰开电⼒电⼦有限公司⽣产的SVG 装臵主要由控制屏、连接电抗器、启动柜和功率柜等组成,其⼀次电路如图2所⽰。

图2 SVG 设备⼀次接线图串联电抗器的主要作⽤是将SVG 与电⽹连接起来,实现能量的缓冲,同时减少SVG 输出电流的谐波含量。

控制屏主要由集中式控制单元和站控等组成。

集中式控制单元中的测控主板上DSP1主要实现与单链节之间的数据传输,监视SVG 各功率单元的⼯作状态,例如直流电容电压、链节状态等。

EMIF寄存器设置

EMIF寄存器设置

取HOLD=3cycles,则 ;
所以: =97.5ns>90ns,满足条件。
通过以上的计算,我们已经知道本系统中EMIF相关寄存器位段的值,在初始化EMIF时,只需将其值写入,在此不再详述。
FIFO相关:
相关的三个参数由以下公式来确定:
式中 指的为C6701的时钟频率,而其他的相关参数 、 、 、 、 、 、 等均可从器件手册或者由FPGA提供。
根据公式: ,
因此:
取STROBE=15cycles,则 ;

因此:
因为HOLD不能为负,所以取HOLD=0,则 ;
取HOLD=3cycles, 。
SETUP+STROBE +HOLD=19cycles;可以满足条件。
2)寄存器相关写参数:

取STROBE=7cycles,则

因此: ,
取SETUP=3cycles,则 ;
{
CSL_init();
*(unsigned volatile int *)EMIF_GCR=0x3679;
*(unsigned volatile int*)EMIF_CE2=0xffff3f33;
*(unsigned volatile int*)EMIF_SDCTL=0x03114000;
*(unsigned volatile int*)EMIF_SDTIM=0x00138209;
在需要配置的寄存器位段方面,EMIF全局控制寄存器中的SDCEN位,(位6)设置为1,用来使能SDRAM同步时钟SDCLK的输出。EMIFEC2空间控制寄存器中的MTYPE位段(位6~4)设置为011b,用来配置CE2为32位宽的SDRAM空间。由HY57V281620ET-H数据手册可查得 、 、 ,根据上面的计算公式,故而EMIF SDRAM控制寄存器中的TRC位段(位15~12)应设置为0100b,TRP位段(位19~16)应设置为0001b,TRCD位段(位23~20)应设置为0001b。INIT位(位24)置1,用来强制对SDRAM进行上电初始化。RFEN位(位25)置1,用来使能EMIF对SDRAM的刷新。SDWID位(位26)置1,用来向EMIF表明所使用的SDRAM芯片的字宽为16位,由于HY57V281620ET-H的刷新频率为每64ms4096次,故根据公式 c,EMIF SDRAM时序控制寄存器中的PERIOD位段(位11~0)被设置为0x209。

发那科IO Link轴控制PMC信号说明

发那科IO Link轴控制PMC信号说明

617组信号名称符号地址外围设备直接命令1准备结束信号MA Xx+2#7伺服准备就绪信号SA Xx+1#62急停信号*ESP Yy+1#1外部复位信号ERS Yy+1#0复位中信号RST Xx+2#13报警信号AL Xx+2#6绝对脉冲编码器电池报警信号APBAL Xx+7#1Xx+3#14模式选择信号MD4,MD2,MD1 Yy+0#0~Yy+0#2 5进给方向信号+X,-X Yy+0#4,Yy+0#56剩余移动量范围内信号DEN2Xx+0#0分配脉冲信号IPLX Xx+0#1加/减速脉冲信号SUPX Xx+0#2到位信号INPX Xx+0#3伺服位置偏差监视信号SVERX Xx+7#6Xx+3#6轴移动中信号MVX Xx+7#2Xx+3#2移动方向信号MVDX Xx+7#0Xx+3#0区信号PSG1,PSG2Xx+7#3,#4Xx+3#3,#4速度控制模式中信号TRQM Xx+2#2功能有效信号OPTENB Xx+1#37进给速度倍率信号*OV1-*OV8Yy+7#0~#3Yy+2#0~#3手动快速移动选择信号RT Yy+7#7Yy+2#7快速移动倍率信号ROV1,ROV2Yy+7#4,#5Yy+2#4,#5增量进给信号MP1,MP2Yy+7#4,#58联锁信号*ILK Yy+1#39参考点返回结束信号ZPX X x+2#0参考点建立信号ZRFX Xx+1#210自动运转启动信号ST Yy+0#7自动运转启动中信号STL Xx+1#5自动运转中信号OP Xx+1#7空运行信号DRN Yy+7#6Yy+2#611松开指令信号UCPC2Xx+1#4夹紧/松开状态输出信号UCPS2Yy+0#612伺服断开信号SVFX Yy+1#213动作结束信号OPC1,OPC2,OPC3,OPC4Xx+0#4~#7功能代码CMD CODEP Yy+2#4~#7指令数据1CMD DATA1Yy+2#0~#3指令数据2CMD DATA2Yy+3~Yy+6响应数据ANS DATAP Xx+3~Xx+6响应数据内容确认信号DSP1,DSP2Xx+2#4~#5响应数据写入结束信号ABSWT Xx+1#0响应数据读取结束信号ABSRD Yy+1#4报警输出指令信号DSAL Yy+0#3报警输出状态确认信号DSALO Xx+2#314急停信号*ESP直接输入超程信号*-OT, *+OT直接输入高速联锁信号*RILK直接输入参考点返回用减速信号*DEC直接输入跳转信号HDI直接输入。

Delphi三层主从表设置

Delphi三层主从表设置

Delphi三层主从表设置三层中主从表的操作(删除、新增、修改)一定要在一个事物中完成,那在Delphi中的事物又如何控制呢?我们在开发客户端时,如果为了在一个事物中而用TSqlConnection 的事物来控制是徒劳的,没有一点意义,因为真正事物控制是在服务端的TDataSetProvider中产生的,它是自动产生事物的,如果有错误产生,它会回滚事物。

当客户端的ClientdataSet把Delta数据提交给远程的DataSetProvider时,这个DataSetProvider会解析这个语句,并且会自动产生一个事物,所以我们不必要写事物控制,当然用函数时而不用DataSetProvider是另外一个话题。

如果我们直接在远程端设置二个TDataSetProvider,客户端也放两个对就的ClientDataSet,并把客户端的两个数据集设置成主从可以吗?我的回答是:绝对不可以。

为什么?因为你在更新数据时是在两个DataSetProvider中产生二个不同的事物,这样的话就不能保证数据更新的完整性。

Delphi为我们提供的机制是在服务端设置好主从结构,而从表数据集变为主表的一个字段,这样当客户端连接远程的TDataSetProvider时,只把客户端主表数据控件连接到DataSetProvider就可以,从表只要设置一下DataSetField为客户端主表中那个数据集字段就可以了。

当保存数据时,只用客户端主表的ApplyUpdata就可以保存主从表数据(可以有多个从表)。

更新时就把主从表相关改动的数据传到远程的DataSetProvider中,些时DataSetProvider可以开启一个事物,这样就能保证数据的完整性。

以下我详细说一下开发主从表的实例:我用的数据集是:ADOQuery,(用SQL Server 2008 r2的hisdb 库中的orders和order detail表做实例)一.开发服务端1. 放上连接数据库的控件:ADOConnection。

阿尔卡特程控交换机命令

阿尔卡特程控交换机命令

现场培训内容目录一. 硬件 (1)1. 电路板的插拔方法 (1)2. 电路板的指示灯含义 (1)(1). CS板 (1)(2). GD板 (1)(3). UAI16板 (2)(4). PRA PCM板上 (2)二. 软件 (3)1. 创建分机 (3)2. 修改分机的公网类别(内线、市话、国内长途、国际长途) (4)3. 删除分机 (6)4. 查看话务台的工作状态........................................................................................................5. 查看中继的工作状态 (8)(1). 实时查看中继线状态 (8)(2). 静态查看中继线状态 (8)6. 查看电路板的工作状态 (8)(1). 查看所有电路板状态 (8)(2). 查看某个电路板状态 (9)7. 查看话机的工作状态 (9)8. 查看模拟/数字用户板的各端口占用状况 (9)9. 修改数据后如何进行数据备份 (10)三. 话机............................................................................................................ 错误!未定义书签。

1. 模拟话机的基本操作(前缀、后缀、缩位拨号).......................... 错误!未定义书签。

2. 数字话机的基本操作(功能键、编程键、前缀、后缀、缩位拨号)错误!未定义书签。

3. 话务台的基本操作(转接电话、修改分机的公网类别等) .......... 错误!未定义书签。

一. 硬件1. 电路板的插拔方法插板:用手拿着电路板的前面板,将电路板对准交换机的插槽,沿着插槽向前滑动一段,然后再按住电路板前面板的上端和下端,用力向里推,直到听见一个声响,证明电路板已经插实。

110KV母线保护运行规程

110KV母线保护运行规程

110KV母线保护装置运行规程批110KV母线保护装置运行规程我厂母线保护装置采用南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-915AB型微机母线保护装置,该保护装置所设有的保护中我厂110KV系统使用的保护有母线差动保护、母联充电保护、母联过流、母联死区保护。

1、装置组成a.信号灯1)“运行”为绿色,装置正常时点亮;2)“断线报警”灯为黄色,当发生交流回路异常时点亮;3)“位置报警”灯为黄色,当发生刀闸位置变位、双跨或自检异常时点亮;4)“报警”灯为黄色,当发生装置其他异常情况时点亮;5)“跳Ⅰ母”、“跳Ⅱ母”灯为红色,母差保护动作跳母线时点亮;6)“母联保护”灯为红色,母差跳母联、母联充电保护动作时点亮;7)“Ⅰ母失灵”、“Ⅱ母失灵”“线路跟跳”灯因我厂110KV系统不使用失灵保护而不点亮;b.机柜正面右中部为电压切换开关,PT检修或故障时使用,开关位置有“双母”、“Ⅰ母”、“Ⅱ母”三个位置。

当置在“双母”位置,引入装置的电压分别为Ⅰ母、Ⅱ母PT来的电压;当置在“Ⅰ母”位置时,引入的电压都为Ⅰ母电压;当置在“Ⅱ母”位置时,引入的电压都为Ⅱ母电压;c.机柜正面右上部有三个按钮,分别为“信号复归按钮”、“刀闸位置确认按钮”和“打印按钮”。

“复归按钮”用于复归保护动作信号,“刀闸确认按钮”是供运行人员在倒闸操作或刀闸位置检修完毕后复归位置报警信号,“打印按钮”是提供打印当次故障报告。

d.机柜正面中部为模拟盘,模拟盘左侧为强制开关,有“强制接通”、“自动”和“强制断开”三个位置,模拟盘正常运行中显示刀闸的实际位置,当保护装置发现刀闸位置与实际不符(如某条支路有电流而无刀闸位置),则发刀闸报警。

此时,运行人员应通知检修人员处理,检修处理结束后,应检查强制开关确已恢复到“自动”位置。

e.机柜正面下部为压板,主要包括保护投入压板和各连接元件出口压板;f.机柜背面顶部有三个空气开关,分别为直流开关和PT回路开关。

故障代码

第一部分多联机故障代码一、多联机室内机故障代码按键连续按5秒钟以上室内机LED指示灯显示通信地址:按键连续按10秒钟以上室内机LED指示灯显示马力匹数。

1、V3变频机故障指示MDV-252(8)W/S-830、MDV-280(10)W/S-830、MDV-335(12)W/S-830、MDV-400-(14)W/S-830、点检说明:2、V4直流变频机故障指示MDV-252(8)W/DSN1-840、MDV-280(10)W/DSN1-840、MDV-335(12)W/DSN1-840、点检说明1)正常显示:待机时为室内机台数,有能力需求后为变频压缩机运转频率。

2)运转模式:0—关机;1—送风;2—制冷;3—制热;4—强制制冷。

3)风机状态:0—风机停止;1-9转速依次递增,9为最高风档。

4)PMV开度:脉冲数=显示值×8.5)室内机运转模式限制:0—制热优先;1—制冷优先;2—先开优先;3—只响应制热;4—只响应制冷。

6)室内机台数:能与室外机正常通讯的室内机。

3、独立式全直流变速中央空调室外机故障显示MDV-252(8)W/DSN1-840i(A)、MDV-280(10)W/DSN1-840i(A)、MDV-335(12)W/DSN1-840i(A)、MDV-400(14)W/DSN1-830i(A)、MDV-450(16)W/DSN1-830i(A)、MDV-500(18)W/DSN1-910i(A)、MDV-560(20)W/DSN1-910i(A)、MDV-630(22)W/DSN1-910i(A)、室内机点检故障信息7、MDV4+全直流三管制多联机故障代码(1)待机时检测低压保护(2)T4≤0℃时制热16分钟内不检测低压保护(3)T4≤-3℃时制热运行一直不检测低压保护,待机时检测。

(4)化霜结束4分钟内不检测低压保护(5)排气温度大于120℃时停压缩机(6)电流保护:6P定频压缩机A相电流>17A时保护,4P变频压缩机A相电流>12A时(7)压缩机启动2秒后才开始检测压缩机电流(8)刚上电,检测相序正确,则以后不在检测。

南京南瑞RCS-915E型系列母线保护现场运行规程

第一节南京南瑞RCS-915E型系列母线保护南京南瑞RCS-915E型母线保护当前安装使用范围1.RCS-915E型微机母线保护配置:1.1RCS-915E型微机母线保护适用于220kV变电站3/2接线方式的母线使用。

该保护装置具有母线分相差动保护、断路器失灵保护功能。

RCS-915E型母线差动保护由分相式比率差动元件构成。

1.2RCS-915E型微机母线保护装置起动元件:保护板和管理板对每种保护功能都设有起动元件,管理板起动后开放出口正电源。

1.3断路器失灵保护功能:与3/2接线方式的断路器失灵保护配合,完成失灵保护的联跳功能。

当母线所连接的某个断路器失灵时,该断路器的失灵保护动作接点提供给本装置。

断路器失灵保护由失灵开入接点起动,保护检测到此接点动作时,经小延时联跳母线的各个连接元件。

2.RCS-915E微机母线保护装置的正常运行状态:2.1正常运行时,RCS-915E型微机母线保护装置面板上的“运行”灯点亮,其余灯灭。

2.2RCS-915E型微机母线保护装置正常运行时,液晶屏的背光熄灭。

下列情况RCS-915E型微机母线保护装置液晶屏背光点亮:2.2.1当母线保护发生异常时,液晶屏背光点亮,直至装置异常消失。

2.2.2当母线所接隔离开关的运行方式改变;2.2.3保护装置系统自动复位;2.2.4按下保护装置上的任意键(除复位键)。

2.3保护屏上的复归按钮用于复归保护动作信号,打印按钮是现场运行人员打印当次故障报告。

2.4RCS-915E母线保护屏上信号灯说明1)“运行”灯为绿色,正常运行时点亮;2)“母差动作”灯为红色,母线保护动作时点亮;3)“失灵动作”灯为红色,断路器失灵保护动作时点亮;(该灯为备用)4)“断线报警”灯为黄色,当发生TA回路发生异常时点亮;5)“报警”灯为黄色,当发生装置其它异常情况时点亮。

3.RCS-915E微机母线保护屏上的压板配置及投入/退出操作说明:3.2南京南瑞RCS-915E微机母线保护屏上的压板投入/退出操作说明:3.2.1在RCS-915E型母线保护装置进行检验工作时,应退出母线保护屏上的所有压板。

PAE简介

PAE VHF八信道共用系统一、系统概况:1、作用:PAE VHF八信道共用系统采用的是英国PAE厂家产品,是为太原管制中心提供近程和远程地空通信所用的VHF通信设备,用于民用航空地面电台与航空器电台之间交换空中交通管制、飞行动态、航务管理、对空广播通信和其它情报的无线话音通信设备。

VHF共用系统集机场、终端、航路陆空VHF通信为一体,集中管理,集中操作。

系统能够准确、可靠且有效及时地建立通信联系。

2、工作方式:PAE VHF八信道共用系统采用AM工作方式,其工作频率范围为118.00MHZ 至136.975MHZ,波道间隔25KHZ,这是国际民航组织(ICAO)所规定的。

二、系统组成:该系统为共用系统。

采用收、发分置,包括收、发信台及遥控和监控终端,不含中继传输设备。

其主要设备如下:● T6R多信道VHF收信机● T6T多信道VHF发信机●天馈系统●监控系统(含本地及远端监控终端、打印机、监控监测软件)●遥控单元(含耳机、话筒及选择呼叫器等)●机架、连接线、接头●其它所需设备注:1、天馈系统包含滤波器、天线、隔离器、合路器、多路器、耦合器等。

2、发信机系统和收信机系统都是由主备机组成,一旦主用设备故障,系统能自动切换到备用设备工作。

收信机系统由主备机组成,一旦在主用设备故障,系统能自动切换到备用设备工作。

同时,系统在正常情况下能在1.5秒之内将任何热备份的备用设备切换到实际运行状态。

另外,发信机系统和收信机系统的主备转换也可以通过手动完成。

3、收信系统每个信道的主备机公用一个天线滤波器,每4个信道共用一副天线,此次引进的收信系统包含有八个信道,因此收信系统只需2副天线即可;同时发信系统也是如此,只需2副天线即可,这也就是为何称之为八信道共用系统了。

二、T6R接收机1、技术性能:1)尺寸和重量:宽度:483毫米(19英寸)高度:88.9毫米(3.5英寸),占标准的设备机柜2U深度(从前面板到后面板):430毫米(16.9英寸)重量:5.8千克(12.8磅)2)性能指标:频率范围:118-136.975MHz ,频率间隔可选25kHz或8.33kHz,可预存100个频率并调用。

JT1-CZ2000型主体化机车信号车载系统技术报告

实测点灯输出最大52mA,最小47mA(与颜色有关)
高速条件下无断丝问题
精选ppt
21
5.2 双面点阵式机车信号显示器
字符或图形方式显示
8×16点阵
点灯线取电源 双CPU比较的安全设计 使用与原来显示器兼容 功耗比灯丝灯泡稍小
实测点灯输出最大152mA,最小81mA(与颜色有关)
两个CPU独立输出控制
译码结果比较 并口输出控制 串行口输出控制
精选ppt
8
译码DSP1 (隔离+A/D+DSP)
译码DSP2 (隔离+A/D+DSP)
双口 RAM
双口 RAM
1*CAN/ 1*RS485
输出控制 CPU1
同步 串口
动态数 据比较
输出控制 CPU2
1*CAN总线
图2-3 主机板二取二结构框图
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40
8.4.1 设备软件安全性要求
需求和详细设计阶段
需求分析
JT1-A/B为基础 新功能要求 安全要求
结构化设计
小的可管理的模块 系统的程序结构,描述信息传递行为
标准设计方法
不使用或限制使用某些语言结构 减少中断的使用
尽可能使用JT1-A/B中的软件模块或部件
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16
3.双路接收线圈
提高系统可靠性 保持原接收线圈的电气参数、安装位置不变
与TB/T2859-1997规定的电路接收线圈相同,误差改为 不大于7.5%(参见资料三【技术条件】)
考虑一路线圈断路、短路影响
一路线圈断路后,另一路接收幅度变化不超过15%
实现车载系统的闭环自动测试
利用便携式测试仪,向一组线圈发送,从另外一组线 圈感应,自动测试整个机车信号车载系统的功能
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