8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Технологическая технология PLC -переменная частота -это быстро -многоцелевая полная графическая цветная видео версия Han Xuetao Plc и Electrical Basic знания Plc System Design and Maintenge Proplaming Languing Language Plc и технология преобразования частоты

Цена: 1 099руб.    (¥52)
Артикул: 739978257165

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:博库旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥30.5645руб.
¥581 226руб.
¥27.28577руб.
¥ 140.37 115.512 441руб.


Основная информация (на основе реального объекта)
Название продукта:PLC Technology·Полная иллюстрация технологии преобразования частот (цветная видео версия)формат:16
Автор:Редактор: Хан Сюэтао | Ответственный редактор: Li Junliang // Сюй ЦинхуаКоличество страниц:
Цены:128Время публикации:2023-10-01
Номер ISBN:9787122431530Типы продукта:книги
Издательство:химическая промышленностьИздание:1
Об авторе:
никто
Краткое содержание:
В этой книге используется метод цветовой диаграммы, начиная с основы технологии ПЛК и преобразования частот, а также всесторонне и систематически вводит соответствующие навыки знаний и применения ПЛК и инвертора.Основное содержимое включает в себя: базовые знания ПЛК и электрических приборов, проектирование и обслуживание системы ПЛК, использование языка программирования ПЛК, использование сенсорного экрана, применение ПЛК в цепи электрического управления, управление электрическим инструментом машины Схема и другие схемы; Технология конверсии.
    Содержание этой книги является всеобъемлющим и выделяющим.В то же время он также оснащен видеоучебными объяснениями для важных знаний.
    Эта книга может быть использована в качестве власти работников и техников ПЛК.

......

Оглавление:
Глава 1 Основные знания ПЛК
1.1 Функция ПЛК и приложение 001
1.1.1 Функция реализации ПЛК 001
1.1.2 Применение технологии PLC 007
1.2 Классификация типа и системы управления PLC 010
1.2.1 Тип PLC 010
1.2.2 Классификация системы управления ПЛК 011
1.3 PLC Структурные принципы 013
1.3.1 Основная композиция ПЛК 013
1.3.2 PLC Принцип работы 014
1.3.3 Сканирование цикла ПЛК 015
1.4 Типичные продукты ПЛК 016
1.4.1 Panasonic PLC016
1.4.2 Siemens PLC018
1.4.3 Omron PLC021
1.4.4 Mitsubishi PLC024

Глава 2 Основные знания электричества
2.1 Тип и функциональные характеристики электрических приборов переключателя 029
2.1.1 Тип переключения электрических приборов 029
2.1.2 Функция и выбор коммутационных электрических приборов 030
2.2 Типы и функциональные характеристики основных электрических приборов 032
2.2.1 Типы основных электрических приборов 033
2.2.2 Функция и выбор основных электрических приборов 036
2.3 Типы и функциональные характеристики контактора 039
2.3.1 Типы контактора 039
2.3.2 Функция и выбор контактора 041
2.4 Типы и функциональные характеристики реле 042 042
2.4.1 Типы реле 043
2.4.2 Функция и выбор реле 048

Глава 3 Проектирование и обслуживание системы ПЛК
3.1 Процесс проектирования и меры предосторожности системы ПЛК 054
3.1.1 Процесс проектирования системы ПЛК 054
3.1.2 Конструктивные меры предосторожности для системы ПЛК 059
3.2 Метод проектирования ПЛК 060
3.2.1 Проектирование аппаратной системы PLC 060
3.2.2 Design Software System PLC 063
3.3 Установка PLC 081
3.3.1 Требования к установке PLC 081
3.3.2 Операция установки PLC 083
3.4 Техническое обслуживание системы ПЛК 087
3.4.1 Регулярный осмотр системы ПЛК 087
3.4.2 Ежедневное обслуживание системы ПЛК 088

Глава 4
4.1 Siemens Plc Trapezoid Diagram 089
4.1.1 Структура трапеции Siemens PLC 089
4.1.2 Программирующий элемент трапеции Siemens PLC.
4.2 Siemens PLC оператора Таблица 098
4.2.1 Структура оператора Siemens PLC Таблица 098
4.2.2 Функции Siemens PLC оператора Таблица 099
4.3 Mitsubishi Plc Trapezoid Diagram 101
4.3.1 Структура трапеции Mitsubishi PLC 101
4.3.2 Элемент программирования в Mitsubishi Plc Trapezoidal 106
4.4 Mitsubishi PLC Заявление Таблица 113
4.4.1 Структура заявления Mitsubishi PLC Таблица 113
4.4.2 Особенности Mitsubishi PLC Table Table 115

Глава 5 Использование сенсорного экрана PLC
5.1 Структура сенсорного экрана ПЛК 117
5.1.1 Структура SMART700EV3 сенсорный экран 117
5.1.2 Структура сенсорного экрана Mitsubishi Got-GT11 121
5.2 Установка и подключение сенсорного экрана ПЛК 123
5.2.1 Установка SMART700EV3 сенсорного экрана 123
5.2.2 Smart700EV3 Сенсорный экран соединение 126
5.2.3 Установка и подключение Mitsubishi Got-GT11 Touch Ecren 129
5.3 Использование сенсорного экрана Siemens PLC 137
5.3.1 Тест SMART700EV3 Тест на сенсорный экран 137
5.3.2 Ввод данных Smart700EV3 сенсорного экрана в Simenzi Smart700EV3
5.3.3 Simonzi Smart700EV3 Конфигурация сенсорного экрана 138
5.4 Использование сенсорного экрана Mitsubishi PLC 141
5.4.1. Выполнение приложения Mitsubishi Got-GT11.
5.4.2 Настройки Mitsubishi Got-GT11-сенсорного интерфейса экрана (подключенные настройки устройства) 144
5.4.3 Диагностическое обследование Mitsubishi Got-GT11 сенсорного экрана 151 151
5.5 ПЛК Сенсовое обслуживание и техническое обслуживание 156
5.5.1 Ежедневное обслуживание сенсорного экрана ПЛК 156
5.5.2 Ежедневное обслуживание сенсорного экрана ПЛК 158

Глава 6 Применение ПЛК в цепи управления электрическим управлением
6.1 Трехфазный двигатель гриппа AC непрерывный контроль PLC Control 160
6.1.1 Структура непрерывной линии управления трехфазным двигателем переменного тока 160
6.1.2 Трехфазное двигатель переменного тока.
6.2 Трехфазный мотор с гриппом AC -гриппа с низким содержанием напряжения давления.
6.2.1 Трехфазное двигатель переменного тока Электрическая антипаренная структура линии управления 166
6.2.2 Трехфазное двигатель переменного тока Электрическая антипаренная линия управления PLC Принципы управления PLC 168
6.3 Трехфазный мотор гриппа AC Y- △ Anti-Coltage Start-Up Line Line Plc Control 171
6.3.1 Трехфазный двигатель переменного тока Y- △ Структура начальной контрольной линии противостояния.
6.3.2 Трехфазный двигатель переменного тока Y- △ Анти-цена управляя линии управления PLC Princome 173
6.4 Трехфазное AC -грипп -грипп электрический двигатель PLC Line Plc Control 177
6.4.1 Трехфазное АК -грипп -грипп Электроэлектрический Электрический контроль Структура 177
6.4.2 Трехфазное принцип управления моторным моторным моторным планом AC AC 179
6.5 ПЛК Управление порядком двух двигателей/линий управления остановкой 182
6.5.1.
6.5.2 Принципы управления ПЛК двух моторной последовательности/линии управления остановкой 184
6.6 Трехфазная моторная анти -кондиционерная схема моторного гриппа AC AC 187
6.6.1 Трехфазное двигатель переменного тока.
6.6.2 Трехфазное двигатель переменного тока Электрическая анти -соединительная схема управления ПЛК Принцип 188

Глава 7 Применение ПЛК в цепи управления электрическим управлением машины
7.1 PLC Control 193
7.1.1 Электрическая структура токарного станка спальни 193 193
7.1.2
7.2 ПЛК Управление двойной буровой машиной 198
7.2.1 Электрическая структура двойной буровой машины 198
7.2.2 Принцип управления ПЛК двойной буровой машины 199
7.3 PLC Control 203 машины шлифования плоскости 203
7.3.1 Электрическая структура плоского шлифовального машины 203
7.3.2. Процесс управления системой управления ПЛК плоского шлифования ПЛК 204
7.4 ПЛК контроль гидравлической плоскости головки быка 208
7.4.1 Электрическая структура гидравлической головы быка.
7.4.2 Принцип управления ПЛК гидравлической плоскости головки быка 209 209

Применение PLC в главе 8 в других целях
8.1 ПЛК Управление электрической тыквой 215
8.1.1 Структура электрической тыквы 215
8.1.2 ПЛК ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ тыквы 217
8.2 PLC CONTROL 222 Бег по кругу
8.2.1 Основная структура управления круглой автомобилем 222
8.2.2 Принцип управления ПЛК в раундовой пробеге автомобиля составляет 222
8.3 ПЛК Управление автоматическими дверями 226
8.3.1 Основная структура управления ПЛК автоматическими дверями 226
8.3.2 Принцип управления ПЛК автоматической двери 227
8.4 ПЛК контроль бетонного миксера 231
8.4.1 Структура линии управления бетонным миксером 231
8.4.2 ПЛК ПРИНЦИП управления бетонным миксером 233
8.5 PLC Control 239 в двухэтажном дренаже в бассейне 239
8.5.1 Функциональная структура двухэтажной линии управления дренажом бассейна 239 хранения 239
8.5.2 Принцип управления ПЛК двух дренажа бассейнов хранения 240
8.6 Дождевая вода использует ПЛК системы для управления 244
8.6.1 Основная структура, контролируемая ПЛК контролем дождевой воды с использованием системы 244
8.6.2 Принцип управления ПЛК системы использования дождевой воды 245

Глава 9 Особенности и применение технологии трансформатора
9.1 Особенности технологии преобразования частот 249
9.1.1 Цель преобразования частоты 249
9.1.2 Основные методы и принципы работы преобразования частоты 250
9.2 Применение технологии преобразования частот 251
9.2.1 Электрический двигатель в технологии преобразования частоты 251
9.2.2 Принцип работы по преобразованию частоты.
9.2.3 Применение технологии преобразования частоты 257

Глава 0 Технология преобразования частоты и инвертор
10.1 Структура и классификация инвертора 258
10.1.1 Характеристики структуры инвертора 258
10.1.2 Классификация частоты частоты 265
10.2 Функциональные характеристики и применение инвертора 272
10.2.1 Функциональные функции инвертора 272
10.2.2 Применение инвертора 278

Глава 1 Установка и обслуживание инвертора
11.1 Установка и подключение инвертора 281
11.1.1 Установка инвертора 281
11.1.2 Подключение инвертора 284
11.2 Ремонт инвертора 298
11.2.1 Обнаружение инвертора 298
11.2.2 Замена инвертора 306

Глава 2 Отладка и использование инвертора
12.1 Отладка инвертора 308
12.1.1 Отладка Debuging of Transformer SDP Display 308
12.1.2 Отладка базового рабочего экрана 312
12.2 Использование инвертора 327
12.2.1 Выбор режима работы 327
12.2.2 Выбор мониторинга режима отображения 327
12.2.3 Режим настройки частоты использование 329
12.2.4 Использование режима настройки параметра 329
12.2.5 Параметры очистить и копировать использование 329
12.2.6 Просмотреть и очистить работу истории тревоги 334
12.2.7 Работа инвертора, операция инвертора 337

Глава 3 Основные компоненты и основные цепи в схеме преобразования частоты
13.1 Основные компоненты в схеме преобразования частоты 342
13.1.1 Кристаллическая трубка 342
13.1.2 Полюс затвора может выключить хрустальный затвор 344
13.1.3 Двухчастотная хрустальная трубка 345
13.1.4 Эффект поля Jiexing Tube 346
13.1.5 МОС Полевой эффект Трубка 348
13.1.6 MOS Control Transistor 349
13.1.7 МОС контролирует кристаллическую трубку 349
13.1.8 Статический индукционный транзистор 350
13.1.9 Статическая индукционная чувствительная кристаллическая трубка 351
13.1.10 Parmers Биполярная кристаллическая трубка 352
13.2 Цепь ядра в цепи инвертора 353
13.2.1 Схема выпрямителя 353
13.2.2 Промежуточная цепь 363
13.2.3 Схема управления скоростью электродвигателя 365
13.2.4 Обратная цепь 369

Глава 4 Схема привода преобразования переменных и устройство переменного питания
14.1 Структура типа схема привода переменной частоты 372
14.1.1 Инверторный приводной цепь, состоящая из управления двери (IGBT) 372
14.1.2.
14.1.3 Верночастотная схема привода, составленная из модулей мощности с частотой частоты. 373
14.2 Интеллектуальная переменная частота модуль мощности 374
14.2.1 FSBS15CH60 Модуль инвертора 374
14.2.2 FSBB30CH60 модуль инвертора 375
14.2.3 PM50CTJ060-3 Тип переменной модуль преобразования частоты 379
14.2.4 PM50CSE060 модуль инвертора 381
14.2.5 PM20CSJ060 модуль инвертора 382
14.2.6 PM50CSD060 модуль инвертора 382
14.2.7 PM10CNJ060 модуль инвертора 386
14.2.8 STK621-041 Модуль мощности преобразования переменной частоты 386
14.2.9 PS21246-E-тип модуль преобразования частоты 386
14.2.10 PS21767/5 Тип переменной частоты модуль преобразования частоты 386
14.2.11 PS21564 Тип переменной модуль преобразования частоты 386
14.2.12 PS21961/62/63 Модуль мощности преобразования частоты хижины 386
14.3 Модуль общего питания 386
14.3.16 MBI50L-060 Тип модуля привода питания 386
14.3.2 BSM20GP60 Тип модуля питания 387
14.3.3 CM300HA-24H Тип модуля питания 387
14.3.4 BSM100GB20DN2 Модуль питания 388
14.3.5 SKIM500GD128DM модуль мощности 388

Глава 5 Экзаменационные случаи схемы инвертора
15,1 Mitsubishi 1500 Вт небольшой общий инвертор 390
15.2 Corvo CVF-G-5,5 кВт инвертор 397
15.3 Техническое обслуживание анкерана VS-616G5 Инвертор 399
15.4 Simonzi MicroMaster440 Inverter 401

Глава 6 Применение инверторной мгновенной технологии в охлаждении
16.1. Применение технологии переменной технологии 405 в частотном холодильнике 405.
16.1.1 Структура схемы в холодильнике 405 инвертора 405
16.1.2 Процесс управления вентиляцией инверторного холодильника 407
16.2 Применение технологии инвертора в системе кондиционирования центрального воздуха 408
16.2.1 Инверторный приводной цепь 408 в системе кондиционирования центрального воздуха
16.2.2
16.3 Корпус применения 412, контролируемый с помощью управления переменной частотой в оборудовании охлаждения 412
16.3.1 Частотная частота инверторных частот приложение 412 Приложение 412
16.3.2 Применение управления частотой переменной в многопользовых кондиционерах 413
16.3.3 Приложение для управления инвертором инвертора Hisense от инвертора 414
16.3.4 Применение управления инвертором CHANGHONG INVERTER CONEDERTER 414
16.3.5 Типичный кондиционер с частотой LG 417

Глава 7 Применение технологии преобразования частот в промышленных системах
17.1 Система управления преобразованием частоты двигателя водяного насоса 419
7.1.1 Инвертор 419 в системе управления насосным двигателем 419
17.1.2 Принцип схемы системы инвертора водяного насоса 420
17.2 Система управления преобразованием частоты вентилятора 422
17.2.1 Структура схемы системы преобразования частоты вентилятора 422
17.2.2 Принцип схемы системы преобразования частоты вентилятора 422
17.3 Корпус применения применения переменной частоты в системе 423 Драйв с электрическим насосом 423
17.4 Улучшение корпуса применения управления инвертором в системе 424 драйверов электрического двигателя 424
17.5 Применение 425 инвертора в системе электрического управления 425
17.5.1 Применение инвертора в трехфазной системе двигателя переменного тока 425
17.5.2 Применение инвертора в цепи привода двигателя общего переменного тока 425
17.5.3 Применение инвертора в системе перетаскивания питания 426
17.5.4 Применение инвертора в системе мощного привода с высокой мощностью 426
17.5.5 Применение инвертора в передней и обратной системе привода 426
17.5.6 Применение инвертора в системе двойного электрического драйвера 427
17.5.7 Применение инвертора в многоэлектромотивной системе привода 427
17.6 Применение 430 инвертора в системе драйверов насоса 430
17.6.1 Применение инвертора в цепи привода котла и водяного насоса 430
17.6.2. Управление применением электродвигателя насосной группы 430
17.6.3 Применение инвертора в системе водителей насоса 431
17.7 Случаи применения инвертора в другом промышленном оборудовании 431
17.7.1 Применение инвертора в системе управления прессой 431
17.7.2 Применение инвертора в системе вентилятора коксового завода 431
17.7.3 Применение инвертора в драйвере 432 трансмиссионного ремня 432
17.7.4 Применение инвертора в драйвере 433 насоса.

Глава 8 Комплексное применение ПЛК и технологии преобразования частоты
18.1. Комплексные случаи применения ПЛК и технологии преобразования частоты в системе станка 435
18.1.1 Структура цепи инверторной системы машинного инструмента 436
18.1.2 Принципы схемы системы преобразования частоты машинного инструмента 438
18.2. Комплексное применение применения ПЛК и технологии преобразования частоты в системе крючка 440
18.2.1 Структура схемы привода привода частоты крюка 440
18.2.2.
18.3. Комплексные случаи применения ПЛК и технологии преобразования частоты в линии производства печати и окрашивания 442
18.3.1.
18.3.2
18.4 Комплексные случаи применения ПЛК и технологии преобразования частоты в промышленных котлах 443
18.5. Комплексные случаи применения ПЛК и технологии преобразования частоты в системе 444 лифта 444
18.6. Комплексные случаи применения ПЛК и технологии преобразования частоты в системе Roll Paper 445
18.7. Комплексные случаи применения ПЛК и технологии преобразования частоты в системе многопозиции 447

......

Цвет страница: