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西门子PLC模块 , 变频器 , 触摸屏 , 交换机
西门子6ES7253-1AA22-0XA0参数方式

西门子6ES7253-1AA22-0XA0参数方式

应用领域:
SIMATIC ET 200SP是一种多功能分布式I/O系统适用于各种应用领域。防护等级为IP20,用于柜内。ET 200SP灵活的架构,使得I/O站可以安装于现场满足确切的需要。

使用简便:
通过总线适配器,可以灵活选择PROFINET的连接方式;
直插式端子技术,接线无需工具;
接线端子孔和弹簧下压触点的排布更加合理,接线更加方便;
彩色端子标签,参考标识牌以及标签条,带来了清晰明确的标识;

通道级的诊断功能。
设计紧凑:
单站扩展多支持64个模块,节省控制箱内的空间;外形紧凑,适用于80mm的标准控制箱。
功能强大:
PROFINET高速通讯;
电子模块和接线端子盒部分均可以在线热插拔;
从导线,端子盒和背板总线直至PROFINET电缆采用统一的屏蔽设计理念;
系统集成PROFIenergy带来更高的能效;
支持AS-i总线;
通过软件进行组态设置,无需拨码。

模仿量输入/输出模块中模仿量对应的数字成为模仿值,模仿值用16位二进造补码(整数)来暗示,高位(第15位)为符号位,正数符号位为0,负数符号位为1。在的财年中,西门子在中国的销售收入为亿*。

模仿量经A/D转换后获得的数值的位数(即转换精度)能够设置为9~16位(取模块的型号和组态有关),假如小于16位(包罗符号位),则转换值被主动左移,使其高位(符号位)正在16位字的高位,模仿量左移后未使用的低位则填入0。除了智感清新功能之外,另外一大值得关注的则是智感除菌功能。

那种办法称为左对齐,设模仿量精度为12位加符号位,左移三位后未使用的低位(第0~2位)位0,相当于实际的模仿值被乘以8,下图中给出了模仿量输入模块的模仿值取以百分数暗示的模仿量之间的对应关系,此中重要的关系是双极性模仿量的量程的上下限别离对应于模仿值的27648和-27648,单极性的上下限别离对应于27648和0。更为人性化的是,还增加了随心控时程序。

根据plc的功能不同,可将plc分为低档、中档、*三类。
低档plc具有定时、计数、逻辑运算、移位以及自诊断、监控等基本功能,还可有少量模拟量输入/输出、数据传送、算术运算和比较及通信等功能,主要用于逻辑控制、顺序控制或少量模拟量控制的单机控制系统。中档plc除具有低档plc的功能外,还具有较强的模拟量输入/输出、数据传送和比较、算术运算、远程i/o、数制转换、子程序及通信联网等功能;有些还可增设pid控制、中断控制等功能,适用于复杂的控制系统

数据归档

使用 OS 单站和 OS 服务器中的 OS 标准软件,可在运行系统中对高性能归档系统进行组态,用于临时在循环归档中记录过程值和消息/事件(报警)。对于这种短期归档,过程值一般每 1 到 4 周归档一次,报警消息每 2 个月归档一次。循环归档中的数据也可按时间或事件导出到 Process Historian 数据库,进行长期归档。详细信息,请参见“过程数据归档与报告"。

集中式用户管理、访问控制和电子签名

通过 SIMATIC Logon,操作员系统可进行集中用户管理,按照 21 CFR Part 11 的验证要求进行访问控制。管理员可以将用户划分为几组,并向这些组分配不同访问权限(角色)。在访问控制范围内登录时,操作员将获得特定权限。除了键盘外,也可将可选智能卡读卡器用作登录设备。另外,SIMATIC Logon 提供了“电子签名"功能。

SIMATIC Logon 已*集成在 SIMATIC PCS 7 中。在 SIMATIC PCS 7 环境中,无需为此订购软件许可证。有关 SIMATIC Logon 的详细信息以及智能卡读卡器的订货数据,请参见“工业工作站/IPC"一章中的“扩展组件,智能卡读卡器"。

状态监视

通过“运行状况监视"功能,操作员系统能够监视与工厂总线相连的所有下层系统是否正常运行。一个图形化工厂组态显示画面显示了每个被监视设备的运行状态。SIMATIC PCS 7 Maintenance Station 提供了与此有关的附加功能(参见“工厂设备管理"部分)。

西门子6ES7516-2PN00-0AB0参数详细

冗余工厂总线

操作员系统(单站或服务器)通过工业以太网工厂总线与自动化系统通信。对于冗余配置,必须注意以下特殊方面:

通过 10/100/1000 Mbps 以太网卡进行的 BCE 通信对于冗余操作员站来说通常就足够了。每对服务器可连接zui多 8 个自动化站( AS 单站,不适用于 AS 冗余站)。BCE 版 SIMATIC PCS 7 工业工作站包括 BCE 许可证。该许可证对于附加的桌面适配器网卡同样有效。

在以下情况下,需要通过 CP 1623(预装在 IE 版 SIMATIC PCS 7 工业工作站中)或 CP 1628(具有额外安全功能)和 CP 1613 A2(带有常规 PCI 接口)进行工业以太网通信:

每个 OS 的自动化系统数量超过 8 个。

使用冗余自动化系统(AS 冗余站)。

IE 版 SIMATIC PCS 7 工业工作站配有 CP1623 和 SIMATIC NET HARDNET-IE S7 通信软件,该软件许可证zui多可用于 4 个 CP1623/CP 1628/CP 1613 A2(许可证可用于 4 台设备)。然而,若要连接子自动化系统(AS 冗余站),则需要 SIMATIC NET HARDNET‑IE S7‑REDCONNECT。SIMATIC NET 的产品 HARDNET-IE S7REDCONNECT 变量升级包(许可证可用于 4 台设备),可以用于功能升级。

如果要对一个具有 BCE 通信功能的操作员站进行升级以便使用一个冗余自动化系统(AS 冗余站),那么除了 SIMATIC NET HARDNET IE S7 REDCONNECT(许可证可用于 4 台设备)之外,还需要 CP 1623、CP 1628 或 CP 1613 A2 通信模块。

如果要将工厂总线设计为冗余双环网,则每个 OS 单站/OS 服务器需要两个接口模块(2 个 10/100/1000 Mbps 以太网卡或 2 个 CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628)。

用于 CP 1623、CP 1628 或 CP 1613 A2 的通信软件,通常随 SIMATIC PCS 7 一起提供,其安装视操作系统而定。

为了激通信软件,可能需要以下组件的额外许可证:

SIMATIC NET HARDNET-IE S7,

SIMATIC NET HARDNET-IE S7-REDCONNECT 或

SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT PowerPack 通信产品。

连接至终端总线冗余终端总线

可以使用集成以太网接口或台式机网卡将客户机和服务器连接到终端总线。

建议针对冗余、容错终端总线使用含有两个单独环网的配置。在此情况下,通信是通过符合 IEC 62439-3 标准的并行冗余协议 (PRP) 进行的。每个 PCS 7 站应连接到两个单独环网中的每个环网上两个工业以太网接口之一。

冗余连接的 PCS 7 站上的 SIMATIC NET SOFTNET‑IE RNA 通信软件基于 RRP 来管理通信过程。因此,每个冗余连接的 PCS 7 站上都需要安装 SIMATIC NET SOFTNET-IE RNA 通信软件。

连接不支持 PRP 的设备

通过 SCALANCE X204RNA,可以将zui多 2 个仅具有一个工业以太网接口的不支持 PRP 的设备(如 SICLOCK TC 400)、一个 WLAN 接入点或基础设施计算机(如 DNS、WINS、DHCP 或文件服务器)集成到冗余、容错终端总线中。

SCALANCE X204RNA 的产品版本:

SCALANCE X204RNA
采用塑料外壳的路由器,带有 4 个电气端口,用于将zui多两个不支持 PRP 的端子设备连接至冗余网络

SCALANCE X204RNA EEC
采用金属外壳的路由器,带有两个电气终端设备端口和两个光纤/电气组合端口,用于将zui多两个不支持 PRP 的终端设备连接至冗余网络

安装 SCALANCE X-200RNA 时,通常在控制柜中连接各个站。

关于配置和附件(如电缆材料、接头连接器和收发器)的信息,请参见“通信"、“工业以太网"、“PCS 7 系统连接"部分。

有关这两个 SCALANCE X204RNA 产品型号的详细信息和技术规格,请参见产品目录 IK PI。

有关冗余 SIMATIC PCS 7 配置的详细信息,请参见手册《容错过程控制系统》。

后续转换

工厂的逆向更改或扩展极为常见。以下 SIMATIC PCS 7 OS 软件转换包支持冗余功能双向改造,以及从冗余 OS 单站至冗余 OS 服务器的转换:

SIMATIC PCS 7 OS Software ConversionPack 2x Single Station to Single Station Redundancy
用于将两个 OS 单站转换为 OS 冗余单站

SIMATIC PCS 7 OS 软件转换包(2 个服务器转换为冗余服务器),用于将 2 个 OS服务器转换为冗余 OS服务器

SIMATIC PCS 7 OS 软件转换包(冗余单站转换为冗余服务器),用于将 2 个冗余 OS单站从冗余 OS 单站转换为冗余 OS 服务器


从电机的状态分析,我们可以将其分为起动、额定运行和停机共三个状态,起动过程是指电机通电,其转子由静止到额定转速状态的变化过程。

    关于起动电流

    起动电流是额定电压条件下,电机通电的瞬间,其转子由静止状态向运行状态转变对应的电流,是改变电机转子运动状态的过程,也即改变转子的惯性,因而对应的电流会比较大。直接起动时,电动机起动电流一般为额定电流的5~7倍。电动机起动电流过大,对电机本体及电网,均有较大的不良冲击,为此,对于大中型电动机,会通过软起动等方式,将其起动电流限制在额定电流的2倍左右,随着电机控制系统的不断改善,变频起动、降压起动等多种起动方式,较好解决了该问题。

    关于堵转电流

    从字面上即可以理解,堵转电流是在保持转子静止状态下测定的电流,电机堵转是电机在转速为零时仍然输出扭矩的一种情况,一般都是机械的或者人为的。

    当电机负载过大、所拖动机械故障、轴承损坏、电机发生扫膛故障时,都可能会导致电动机无法转动。电机堵转时,其功率因数极低,堵转电流较大,时间稍长极有可能导致电机绕组烧毁。但为了测试电机的某些性能,需要对电机进行堵转试验,该试验在电机的型式试验和检查试验中都会进行。

    堵转试验主要是测取额定电压时的堵转电流、堵转转矩值和堵转损耗,通过对堵转电流大小和三相平衡情况的分析,反应出电机定、转子绕组,以及定转子所组成磁路的合理性和一些质量问题。

    电机型式试验时,堵转试验测定的电压点较多,而电机出厂试验时,则会选择一个电压点进行测定,一般按照电机额定电压的四分之一到五分之一选择试验电压,如额定电压为220V时,统一选择60V作为试验电压,额定电压为380V时,选择100V作为试验电压。

三相电机变单相电机后的效率不一样。所谓的电机效率是指电机输出功率P2与电机输入功率P1比值的百分数叫做电机的效率,用希腊字母“η”表示,即:η=(P2/P1)×。一般三相交流异步电机的效率为87%,进口电机的效率高达92%,这些技术参数在电机铭牌上有标注。

本来三相交流异步电机的额定功率、额定转数、额定电压、额定电流、效率、功率因数是合为一体的,如果任意改变它的其中一个参数,其他参数一定变化了。因为三相电机和单相电机的空载电流不一样,电机空载电流一般大**率电机约占额定电流的20%~35%,小功率电机的空载电流约占额定电流的35%~50%。

再者,三相电机不需要启动电容,靠三相交流电的三个120⁰相位差就可以自动建立旋转磁场,而单相交流电机就没有启动时的旋转磁场,完全依靠启动电容的超前90⁰来获得启动力矩旋转的。

三相电机改两相电机,确切的说是改单相,三相电机改单相只适用于小型功率的电动机,一般是1.5千瓦以下,由于力矩的减小,大于1.5千瓦的三相电机改单相机存在启动困难,只能空载不可带载,且不可长时间运行,否则容易烧电机。

整改方法如下,

一、首先把原有的星型Y接法改成三角形△接法,因为4千瓦以下的电机普遍采用星形接法。星型接法只能达到原有电机功率的1/4,而三角形接法可以增大到原有功率的2/3。

二、电容可以选择原有电机的功率的0.07倍选择,比如三相电机功率是1.5千瓦,那么电容则是1.5×0.07=105μf(微法),电容选择CBB无极性电容。

三、如接成三角形接法,及上下连接,然后零线进行一端,D1和W1两处接上电容。火线和V1接是正转,和W1接是反转,当然也可以W1接零线,U1和V1接电容效果是一样的

下面将分享线圈的通常动作、耐久性、烧损时的目测判断方法。
①线圈异常时的判断方法
线圈烧损有时是由多因素共同造成的,且很多时候难以用肉眼观察判断线圈烧损情况。一般发生异常后,需记录发生情况、并做现场调查等处理。这里说几种典型情况。
A、短时间(几分钟内) 烧损的线圈
这类烧损通常是看错线圈的额定电压等施加倍压而导致的。
可以看到(SC-03~N5A型)线圈的中央部位隆起,大量磁铁线外皮熔融物溢出线圈骨架,而且线圈中心的方孔部有骨架材料向内侧溶出。
B、长时间(几十分钟以上) 烧损的交流接触器线圈
这类烧损通常是电压下降明显(85%电压以下)、交流接触器处于开放状态、施加欠电压而导致的。
可以看到(SC-03~N5A)线圈的中央部位隆起,磁铁线外皮熔融物溢出呈球状,磁铁线有些许变色,而且有时线圈中心的方孔部会有骨架材料向内侧溶出。
烧损的交流接触器线圈
②线圈烧损原因 
当使用条件、环境负压等状态变更加严格时,会加快老化线圈。
那么,线圈寿命降低/烧损有哪些主要原因呢?
A、接通不良
如果因电源电压降低、或夹入异物而导致在电磁铁未完全吸引的状态下持续运行的话,线圈内流通励磁冲击电流(保持电流的10-15倍),会导致线圈烧损。
B、过电压
当施加在线圈上的电压过高、励磁电流增加,会导致线圈寿命缩短。而且,当电压极高时,还可能会烧坏线圈。
C、电压及频率使用错误
当线圈额定电压与电源电压不同时,无论差别高低都可能导致线圈烧损。
D、过度的开关频度
以高于规定的开关频度使用,可能导致烧损。
E、紧贴安装
在连续通电的情况下,使用横向并列安装的交流接触器时,中央部的线圈温度高,热老化严重。
F、震颤
如果因操作触头跳动或线圈端子松动等因素引起触头剧烈震颤,线圈内将流通起动电流,从而导致线圈烧损。

交流接触器的些许蜂鸣声不会对实际使用造成影响,但如果发出了报警器般的蜂鸣,就需要对铁芯进行适当维护了。那么,该如何判断蜂鸣声呢?
①无需处理的交流接触器蜂鸣
在距离交流接触器约50cm的安静房间中能够听到的些许蜂鸣,无需处理。
交流接触器蜂鸣
②需适当维护的蜂鸣
当蜂鸣发出的是报警器般声响,线圈励磁电流增加,温度上升。此时的蜂鸣意味着交流接触器需进行适当维护。


哪些原因会导致蜂鸣呢?
原因A:分磁环断线
安装在铁芯极面上用于防止铁芯蜂鸣的分磁环发生断线。
对策:已达到机械寿命,请更换交流接触器主件。
安装在铁芯极面上的分磁环
原因B:操作电压低
交流接触器操作回路的电压过低,吸引力不够,铁芯无法完全吸引。
对策:请考虑增加电源容量,或更换与电源电压匹配的线圈。
交流接触器操作回路的电压过低
原因C:几面夹杂锈迹或异物
因特殊使用环境(高湿度、结晶、腐蚀性气体、粉尘等)导致极面生锈,或附着尘埃及铁粉等而发生不完全吸引。
对策:请用干布仔细擦掉交流接触器接极面上的生锈和粘结性异物。
交流接触器接极面上有异物
原因D:碎屑的侵入
在交流接触器周围施工,碎屑侵入内部。
对策:在交流接触器周围施工时,请盖上塑料布等,防止碎屑侵入。

原因E:铁芯的残留磁通量防止用间隙消失
为防止残留磁通量导致释放不良而设置的残留磁通量防止用间隙磨损到零,而使可动铁芯及固定铁芯的中央极彼此接触。
对策:发生蜂鸣时,说明已达机械寿命,此时请更换交流接触器主件。


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