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plc主从总线通信方式又称为1:N通信方式,这是在PLC通信网络上采用的一种通信方式。在总线结构的PLC子网上有Ⅳ个站,其中只有一个主站,其他都是从站,也就是因为这个原因主从总线通信方式又称为1:N通信方式。工作原理主从总线通信方式采用集中式存取控制技术分配总线使用权,通常在主站中配置一个轮询表,即一张从机号排列顺序表,主站按照轮询表的排列顺序对从站进行询问,看它是否使用总线,从而达到分配总线使用权的目的。

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电力电缆的使用————至今已有百余年历史。1879年,美国发明家t.a.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人s.z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,始了高压电缆的发展。1913年,德国人m.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。
直接从输出端的取样对象来区分,若取样对象为输出电压,则为电压反馈;若取样对象为输出电流,则为电流反馈。在这里我们仍以电路为例,从该电路的输出端来看,取样对象为输出电压uo,由于Rf和R1组成分压器,使得反馈电压uf是uo的一部分,故为电压反馈。除公共接地线外,若输出信号与反馈信号从同一点引出,则为电压反馈;若输出信号与反馈信号从不同点引出,则为电流反馈。对于电路,反馈信号uf从输出端A点取出,而输出信号UO从O点取出,因它们取自不同点,故为电流反馈。当IO处输入低电平,三极管截止,OUT通过上拉电阻R1和电源V+的电压一致,所以OUT输出高电平。像这种内置了上拉电阻的NPN型输出类型,在断电时候,完全可以通过万用表的电阻档,测量到传感器的电源V+和OUT之间的上拉电阻,这种电阻往往是1-10K之间。而测量OUT和地之间的的电阻,如果是9013这种三极管,集电极和发射机之间的电阻,理论是无穷大,用MF-47这类模拟表*10档测量,读数大概是50。可以用8508A电阻功能直接校准,满足测量不确定度的要求。表2列出了5502A的各电阻校准调整点的在校准110kW,1.1MW,11MW,110MW四个校准点时,需要设置8508A的测量电流为LoI低电流模式,才能适合5502A电阻的工作电流范围。在低电流模式时,8508A的测量不确定度会稍微增加,校准不确定度比率仍然都大于4满足测量不确定度的要求。一般测量100kΩ以下的小电阻时,应该尽量使用四线电阻的测量方法进行校准。在这样的前提下,变频节能技术有很大的节能空间。但变频器改造要针对具体项目运行情况,进行技术经济比较。简单说,新建或改造的前期投入,通过变频器节能技术 能够取得回报。观点三:变频器调速看似可以省电,但是由于变频器效率不高,且电机在低速时效率也会降低,所以变频器并不节能。而且,配置变频器成本较高,即使能省一点电,但整体看,在经济上并不划算。分析:这种观点考虑的比较,从整个系统节能角度出发,考虑了效率问题。