1、 非振荡放电过程在 的情况下p1、p2 、为两个不等的负实根,不妨设 ,解电路方程可得到
电容电压的变化曲线如图7-16(a)所示,放电电流的变化曲线如图7-16(b)所示。 上述放电过程中,电容一直处于放电状态,并没有能量从电感向电容充电的过程,称为非振荡放电。从物理意义上来说,这是电容通过电阻和电感的放电过程。起初,电容放出的能量一部份转化为磁场能量,另一部分被电阻消耗。在t=tm时电流达到*大值后,磁场能量不再增加,并且电感线圈开始释放能量,故在t>tm后,电容和电感放出能量供电阻消耗,直到电场储能与磁场储能被电阻耗尽,放电结束。在这个过渡过程中,电容器中电场储能是单调减小的,没有振荡。这是因为电阻过大,电阻耗能迅速造成的,这是一种过阻尼情况。 2、 振荡放电过程在 的情况下,p1 、p2为一对共轭复根,则解电路方程可得到幅度衰减的正弦振荡解:
式中 ,而电流 电容电压 、电流 的变化曲线如图7-18所示。 电流i(t)都是振幅按指数规律衰减的正弦函数,这种放电过程称为振荡放电。这种振荡由于电阻较小,耗能较慢,电感和电容之间进行往复的能量交换,从而形成了振荡。由于电阻的存在,是衰减振荡,也称欠阻尼振荡。 如果电路的电阻R=0,则衰减系数δ及回路振荡角频率ω分别为
则 u(t)和i(t)都是不衰减的正弦量,是一个等幅振荡的过程。实质上这是电容储能和电感储能之间反复转化而没有消耗的过程。因为没有能量损耗,振荡将一直进行下去。 3、 临界情况正弦激励下的一阶电路,稳态响应也是正弦量。可以用相量法求得。时间常数是电路本身的参数,与激励无关。计算方法与上面相同。 在 的情况下,p1 、p2 为两个相等的负实根,则电路方程的解为
可以看到,u(c)变化情况是从U0开始,保持正值,逐渐衰减到零;i是从零开始,保持负值,*后为零。这个过程也是非振荡的。u(c)和i的曲线与图7-16非常相似。 这一情况下的放电过程是振荡与非振荡过程的分界线,也称为临界阻尼情况,而 则称为RLC串联电路的临界电阻。 重点串联
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可以监控任何一个客户端系统(例如,SIMATIC WinCC/PCS 7)中具备 SNMP 功能 的设备的状态
通过 OPC 接口可很容易地访问 SNMP。
无 SNMP 代理的设备可通过 PING 功能监控。
使用 STEP 7 (*高版本 STEP 7 V5.7)进行组态
西门子设备(例如 SCALANCE X/W)的即用型 SNMP 诊断配置
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通过 SIMATIC HMI/SCADA 系统和办公环境的简便网络诊断
无需精通 SNMP,即可很容易地进行组态和规划。
可嵌入在 SIMATIC 工具中可与其它通讯协议使用
应用
SNMP OPC 服务器可提供用于管理 OPC 客户机系统的 TCP/IP 网络的数据。
SNMP(简单网络管理协议)是一种专门用于管理 TCP/IP 网络的协议。网络(网络部件或数据终端)中的每个节点都有一个所谓的SNMP 代理,用以提供结构化格式的信息。
OPC(开放性、高效性、协作性)针对自动化工程提供了一个标准化、开放性、多供应商接口。
SNMP OPC 服务器支持通过 OPC 接口访问设备信息。这意味着在任何 OPC 客户机系统中(带有 OPC 客户机,例如WinCC、WinCC flexible、PCS7)均可实现网络可视化、系统诊断和设备状态监控。除了简单的设备诊断以外,还可显示冗余网络结构或网络负荷分布等详细信息。这可提高运行可靠性,增强工厂的可用性。
设备信息的可视化可根据相应客户的具体要求设计。所提供的信息还可集成到信号系统以及 HMI/SCADA 系统的报警日志中。
使用 SNMP 信息,可扩展现有 HMI/SCADA 系统。
SNMP OPC 服务器可通过以下接口运行:
CP 1623 (PCIe)
集成的工业以太网接口或 CP 1612 A2