zyp第10章联接解析
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ZY系列变频调速器通讯调试手册上海中颐电气科技有限公司第一章 ZY系列变频器通讯调试步骤第一步通讯线连接ZY系列变频器的通讯接口在控制回路接线端子上,见变频器说明书第18页图4-7和图4-8,分别是485+、485-和GND。
因此要实现通讯,必须首先将这三个端子与上位机相连接。
以PC机控制多台变频器为例,通讯接线如图1所示。
电脑有RS-232端口为9个信号针脚。
RS-232是用正负电压来表示逻辑状态,与TTL以高低电平表示逻辑状态的规定不同,因此,使用RS-232/RS485电平转换器(如图2)来完成电平转换。
将RS-232/RS485电平转换器链接到电脑的RS-232接口,将所有变频器的串口引脚并联在一起即完成设备的通讯线连接。
将GND作为信号地与所有设备的信号地相连,可起到消除干扰的作用;在通讯稳定可靠的情况下,GND端子可不接。
ZY变频器1 ZY变频器2图1 系统整体连接框图图2 RS-232/RS485电平转换器第二步 变频器通讯设置要使ZY 变频器能够进行通讯,必须对它进行通讯设置,包括:F0.01运行指令通道选择;F0.03频率指令选择;FC 串行通讯组设定。
2.1 运行指令通道设定F0.01必须设定为2,此时LED 点亮,见变频器说明书第36页。
这样,ZY 变频器才处于允许通讯状态。
2.2 频率指令设定F0.03频率指令选择设定为6,此时可通过通讯远程设定或调节ZY 变频器的运行频率。
注:运行频率设定不能超过F0.05设定的运行频率上限。
2.3 串行通讯参数设定串行通讯参数在菜单FC 组串口通讯组里进行设置,默认参数如表1所示。
FC 组串口通讯组的其它设置见附录A 。
表1 FC 串行通讯组的默认参数功能码名称 参数详细说明 出厂值 序号 FC.00本机通讯地址 1-247,0为广播地址 1 144 FC.01通讯波特率设置 3:9600BPS 3 145 FC.02 数据位效验设置 0:无效验(N,8,1)for RTU0 146设置FC.00可以更改变频器的通讯地址。
第10章 正交编码与伪随机序列10.1 学习指导 10.1.1 要点正交编码与伪随机序列的要点主要包括正交编码的概念、常见的正交编码和伪随机序列。
1. 正交编码的概念对于二进制信号,用一个数字序列表示一个码组。
这里,我们只讨论二进制且码长相同的编码。
两个码组的正交性可用它们的互相关系数来表述。
设码长为n 的编码中码元只取值+1和-1。
如果x 和y 是其中的两个码组:x = (x 1, x 2, …, x n ),y = (y 1, y 2, …, y n ),其中,x i , y i ∈ {+1, -1},i = 1, 2, …, n ,则码组x 和y 的互相关系数被定义为2. i i 11(, ) (10-1)==∑ni x y x y n ρ如果码组x 和y 正交,则ρ(x , y ) = 0。
两两正交的编码称为正交编码。
类似地,我们还可以定义一个码组的自相关系数。
一个长为n 的码组x 的自相关系数被定义为x i i + j 11(),0, 1, , 1 (10-2)===-∑ni j x x j n n ρ其中,x 的下标按模n 运算,即x n +k ≡ x k 。
在二进制编码理论中,常采用二进制数字“0”和“1”表示码元的可能取值。
若规定用二进制数字“0”代替上述码组中的“-1”,用二进制数字“1”代替“+1”,则码组x 和y 的互相关系数被定义为(, ) (10-3)a bx y a bρ-=+ 其中,a 表示码组 x 和y 中对应码元相同的个数,b 表示码组x 和y 中对应码元不同的个数。
例如,对于4个码组:x 1 = (1,1, 1, 1),x 2 = (1, 1, 0,0),x 3 = (1, 0, 0, 1),x 4 = (1, 0, 1, 0),它们任意两者之间的相关系数都为0。
对于采用二进制数字“0”和“1”表示的码元,若用x 的j 次循环移位代替y ,就得到x 的自相关系数ρx (j )。
第十章 第2讲一、选择题(1~6题为单选题,7~10题为多选题)1.通过一理想变压器,经同一线路输送相同的电功率P ,原线圈的电压U 保持不变,输电线路的总电阻为R 。
当副线圈与原线圈的匝数比为k 时,线路损耗的电功率为P 1,若将副线圈与原线圈的匝数比提高到nk ,线路损耗的电功率为P 2,则P 1和P 2P 1分别为导学号 05801240( )A.PR kU ,1n B .(P kU )2R ,1nC.PR kU ,1n 2 D .(P kU )2R ,1n2答案:D解析:当副线圈与原线圈的匝数比为k 时,U 2=kU ,此时输电线上的电流I =PkU ,线路损耗的功率P 1=I 2R =P 2R (kU )2,当匝数比为nk 时,线路损耗的功率P 2=P 2R (nkU )2,则P 2P 1=1n 2,D 选项正确。
2.自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分。
一升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调。
已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在有效值为 220V 的交流电源上。
当变压器输出电压调至最大时,负载R 上的功率为2.0kW 。
设此时原线圈中电流有效值为I 1,负载两端电压的有效值为U 2,且变压器是理想的,则 U 2和I 1分别约为导学号 05801241( )A .380V 和5.3AB .380V 和9.1AC .240V 和5.3AD .240V 和9.1A答案:B解析:考查变压器的计算,解题的关键是弄清自耦变压器的原理及电压和电流与匝数关系。
由U 1U 2=n 1n 2得,U 2=n 2n 1U 1=19001100×220V =380V由功率关系P 1=P 2,以及P 1=U 1I 1得,I 1=P 1U 1=9.1A ,故选项B 正确,选项A 、C 、D 错误。
3.(2015·开封模拟)如图所示,理想变压器有两个副线圈,匝数分别为n 1和n 2,所接负载4R 1=R 2,当只闭合S 1时,电流表示数为1A ,当S 1和S 2都闭合时,电流表示数为2A ,则n 1︰n 2为导学号 05801242( )A .1︰1B .1︰2C .1︰3D .1︰4答案:B解析:变压器原副线圈的磁通量变化率相同,所以U ︰U 1︰U 2=n ︰n 1︰n 2,根据能量守恒,输出功率等于输入功率,所以有当只闭合S 1时UI =U 21R 1,当S 1和S 2都闭合时,UI ′=U 21R 1+U 22R 2=4U 21+U 224R 1,代入数据I =1A ,I ′=2A 可得U 22=4U 21,即U 1︰U 2=1︰2,所以n 1︰n 2=1︰2,选项B 对。
第十章课后习题参考答案10.1将一根导线折成正n 边形,其外接圆半径为a ,设导线载有电流为I ,如图所示。
试求:(1)外接圆中心处磁感应强度B0;(2) 当n→∞时,上述结果如何?解: (1)设正n 边形线圈的边长为b ,应用有限长载流直导线产生磁场的公式,可知各边在圆心处的感应强度大小相等,方向相同,即:所以,n 边形线圈在O 点产生的磁感应强度为:θπμtan 200aIn ndB B == 因为2θ=2π/n,θ=π/n ,故有:na I n a I n B ππμθπμtan 2tan 2000==由右手法则,B0方向垂直于纸面向外(2)当n→∞时,θ变的很小,tanθ≈θ,所以:代入上述结果中,得:aI n a I n n a I n B 22tan 20000μππμππμ=≈=此结果相当于一半径为a ,载流为I 的圆线圈在中心O 点产生磁感应强度10.2 一宽度为b 的无限长金属板,通有电流I 。
P 点为薄板边线延长线上一点,与薄板边缘距离为d 。
如图所示。
试求P 点的磁感应强度B 。
解: 建立坐标轴OX ,如图所示,P 点为X 轴上一点。
整个金属板可视为无限多条无限长的载流导组成,取其任意一条载流线,其宽度为dx ,上载有电流dI=Idx/b ,它在P 点产生的场强为:)(2)(200x d b b Idxx d b dIdB -+=-+=πμπμdB 的方向垂直纸面向里。
由于每一条无限长直载流线P 点激发上的磁感应强度dB 具有相同的方向,所以整个载流金属板在P 点产生的磁感应强度为各载流线在该点产生的dB 的代数和,即:θπμπμθθπμtan 222)sin (sin 4000a Ia b h I h I dB ==+=dd b b I x d b b I dB B bb+=-+==⎰ln 21ln 20000|πμπμ 方向垂直纸面向里。
10.3 解:由高斯定理,半球面和圆组成的闭合曲面有⎰=⋅0s d B,因此,穿过半球面的磁场线全部穿过大圆面,因此,通过半球面的磁通量为απφcos 2R B S d B =⋅=⎰ 方向沿n e10.4 解:这是一个非对称的电流分布,其磁场分布不满足轴对称,因而不能直接用安培环路定理来求解。