西门子模块6ES7222-1BF22-0XA8安装调试
性能指标如下:
1. 尺寸 W×H×D(mm):PM207 3A为45×100×81,PM207 5A为60×100×81;
2. 重量分别为0.46 kg和0.54 kg
3. 额定输入电压120 / 230 V AC,范围是85 ~ 264 V AC,88 ~ 370 V DC
4. 电源缓冲时间> 40 ms (170 V AC)
5. 额定线路频率50 / 60 Hz
6. 额定输入电流分别是1.6/0.7A和2.7 / 1.1 A,根据这个特性,建议选择微型断路器10 A,特性曲线 C
7. 额定输出电压24VDC,设定范围是22.8 ~ 26.4 V DC
8. 额定输出电流3A(可达 +55℃)+55℃~70℃ 降额使用
9. 额定效率分别为89%和90%
10. 可以实现并联配置;
11. 具有电子短路保护功能;
12. 具有线路谐波抑制功能;
13. 运行温度 / 储存温度为: -25~+70℃ / -40~+85℃
14. 防护等级(EN60529) IP 20
15. 安装方式为,使用35 mm DIN 导轨安装
16. 具有的认证:CE , cULus
西门子PLC S7-200 SMART新版本为V2.2,其中编程软件为STEP 7-Micro/WIN SMART V2.2和CPU为S7-200 SMART V2.2,它们的新功能如下:
1. 增加了新模块,有如下几种:
(1)16点数字输入模块 (EM DE16) (6ES7288-2DE16-0AA0)
(2)16点继电器型数字量输出模块 (EM QR16) (6ES7288-2QR16-0AA0)
(3)16点晶体管型数字量输出模块 (EM QT16) (6ES7288-2QT16-0AA0)
(4)扩展电缆,1m (6ES7288-6EC01-0AA0)
2. 支持两个Modbus RTU 主站
3. 改进了添加自定义库的功能
4. 支持开放式用户通信
西门子电源模块6ES7288-0CD10-0AA0,编辑完成的画面V20_Monitor,给10个IO域分别连接10个变量。其中控制字1和状态字1采用16进制显示,控制字1类型模式为输入/输出,状态字1类型模式为输出,如图14所示。
图14 控制字1对应IO域常规设置
转速设定、实际转速、输出电压、直流电压采用带符号整数显示,转速设定类型模式为输入/输出,其它三个变量类型模式为输出,如图15所示。
图15 实际转速对应IO域常规设置
输出频率、输出电流、输出转矩、输出功率采用带符号整数显示,并移动小数点2位,类型模式为输出,如图16所示。此处移动小数点2位的作用是将通讯接收到的值除以100并显示在触摸屏上,这样做的理由是V20变频器在发送这些值时将实际值乘了100。
图16 输出电流对应IO域常规设置
除了用IO域来显示实际转速的数值外,还采用棒图这种图形化的形式来显示实际转速,编辑完成的棒图外观如图17所示。
图17 编辑完成的棒图外观
设置棒图的常规属性,其中连接变量为Feedback,大值设为2000,小值设为-2000,如图18所示。
单相电机,一支表笔接地,另一支分别测量电机启动,运行,公共绕组,阻值应无穷大或接近无穷大,没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。然后分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和,三相电机与单相电机测量方法相同,不同的是三相电机三绕组阻值相同。 万用表测量:1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了.换个微欧姆表才行.2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容1)、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2)、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;3)、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;除了以上说的方法,检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档(比如50微安),这时用用转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关)。 这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。 用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路。只用万用表测量不太准确,**用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,**准确。 三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。过载绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。
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为保证电气控制电路可靠地工作,应考虑以下几个方面: 1.电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争。 复杂控制电路中,在某一控制信号作用下,电路从一种稳定状态转换到另一种稳定状态,常常有几个电器元件的状态同时变化,考虑到电器元件总有一定的动作时间,对时序电路来说,就会得到几个不同的输出状态。这种现象称为电路的“竞争”。而对于开关电路,由于电器元件的释放延时作用,也会出现开关元件不按要求的逻辑功能输出的可能性,这种现象称为“冒险”。 “竞争”与“冒险”现象都将造成控制电路不能按照要求动作,从而引起控制失灵。(http://www.diangon.com版权所有)通常所分析的控制电路电器的动作和触点的接通与断开,都是静态分析,没有考虑电器元件动作时间,而在实际运行中,由于电磁线圈的电磁惯性、机械惯性、机械位移量等因素,使接触器或继电器从线圈的通电到触点闭合,有一段吸引时间;线圈断电时,从线圈的断电到触点断开,有一段释放时间,这些称为电器元件的动作时间,是电器元件固有的时间,不同于人为设置的延时,固有的动作延时是不可控制的,而人为的延时是可调的。当电器元件的动作时间可能影响到控制电路的动作时,需要用能**反映元件动作时间及其互相配合的方法(如时间图法)来准确分析动作时间,从而保证电路正常工作。 2.电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定 电器元件图形符号应符合GB4728中的规定,绘制时要合理安排版面。例如,主电路一般安排在左面或上面,控制电路或辅助电路排在右面或下面,元器件目录表安排在标题上方。为读图方便,有时以动作状态表或工艺过程图形式将主令开关的通断、电磁阀动作要求、控制流程等表示在图面上,也可以在控制电路的每一支路边上标注出控制目的。 在实际连接时,应注意以下几点: ① 正确连接电器线圈。交流电压线圈通常不能串联使用,即使是两个同型号电压线圈也不能采用串联后,接在两倍线圈额定电压的交流电源上,以免电压分配不均引起工作不可靠。 ② 合理安排电器元件和触点的位置。对于串联回路,电器元件或触点位置互换时,并不响其工作原理,但在实际运行中,影响电路安全并关系到导线长短, ③ 防止出现寄生电路。寄生电路是指在控制电路的动作过程中,意外出现不是由于误操作而产生的接通电路。 ④ 尽量减少连接导线的数量,缩短连接导线的长度。 ⑤ 控制电路工作时,应尽量减少通电电器的数量,以降低故障的可能性并节约电能。 ⑥ 在电路中采用小容量的继电器触点来断开或接通大容量接触器线圈时,要分析触点容量的大小,若不够时,必须加大继电器容量或增加中间继电器,否则工作不可靠。 控制电路在事故情况下,应能保证操作人员、电气设备、生产机械的安全,并能有效地制止事故的扩大。为此,在控制电路中应采取一定的保护措施。常用的有漏电开关保护、过载、短路、过流、过压、失压、联锁与行程保护等措施。必要时还可设置相应的指示信号。 |
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