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①电动机启动后,用手触摸电动机两端部,如果温升速度比电动机其他部位快,则可判断热源来自轴承部分。
②将120mm以上螺钉旋具(改锥)的金属杆部分分别触碰电动机两端端盖,木柄尾端紧贴耳朵,启动电动机,仔细倾听有无连续的“骨碌骨碌"异常响声。若有,可判定轴承缺油或已损坏。
③将电动机解体,取下轴承,用煤油或汽油将其清洗干净,查看轴承的内外套与轴颈的配合是否适当,检查轴承的磨损情况和定、转子铁芯有无擦伤痕迹。经检查,如果轴承没有损坏,将其清洗擦干后,换上润滑脂即可;如果轴承确实损坏,则应予以更换。
如果电动机在轴承缺油的情况下长期运转,由于滚珠与轴承内、外圈的摩擦力增大,容易出现以下两种情况:
①轴承外圈随着电动机转子轴转动,磨损轴承室,结果轴承外圈与端盖之间的间隙增大。
②整个轴承不动,电动机的轴颈与轴承内圈相摩擦,二者的间隙也增大。
一旦出现上述两种情况,若不及时处理,就会造成定子与转子相摩擦,从而导致铁芯发热。严重时甚至损伤绕组绝缘,造成绕组发生短路事故数字输出,16/24 KB 程序/10 KB 数据, 2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE认证
说明
扩展模块 EM 231、 EM 232 和 EM 235模拟量的输入输出和 CPU224XP 一样以 word格式的整数显示,这就需要做转换来确保正确的显示和过程中的应用 。这些转换可通过附件中的下载功能块来完成。下载中包括 转换功能块的"Scale" 库 和易于理解的例程"Tip038" 。
1. 比例换算
下列图表显示输入输出值的比例换算。
这里对术语 "单极性", "双极性" 和 "20% 偏移" 有解释。这些术语在其他 里非常重要。如STEP 7Micro/Win - PID 向导(工具 > 指令向导 > PID 控制器)
单极性比例换算只有正的或负的值范围 (图 01 显示了一个模拟量输入值 0到32000的例子)。
图 01
在带有20%偏移的单极性的例子中, 低限值是大限值的 20% 。 (图02 显示了一个模拟量输入值6400到 32000的例子)。
图 02
双极性比例换算有正的和负的值范围 (图 03 显示了一个 模拟量输入值 -32000 到32000的例子)。
图 03
下表是对一些缩写地解释:
参数 描述
Ov 换算结果 (输出值)
Iv 模拟量值 (输入值)
Osh
换算输出值的高限 (换算输出高限)
Osl 换算输出值的低限 (换算输出低限)
Ish 换算输入值的高限 (换算输入高限)
Isl 换算输入值的低限 (换算输入低限)
表 01
2. 公式
以下公式由计算换算值的图表中得出:
Ov = (Osh - Osl) / (Ish - Isl) * (Iv - Isl) + Osl
3. 库
3.1 "Scale" 库地描述
"scale.mwl" 库包括从 INTEGER 到 REAL (S_ITR)、从REAL toREAL (S_RTR)及从REAL 到 INTEGER (S_RTI)类型数据的比例换算。