西门子模块6ES7231-7PD22-0XA8优质产品
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概述
S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有*的性能/价格比。
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功能强大,结构紧凑并且经济
SIMATIC S7- 300通用控制器可以节省安装空间并且具有模块化设计的特点。
大量的模块可根据手头的任务被用于扩展集中系统或创建分散结构的系统,并促进备件成本效益的经济性。凭借其令人印象深刻的创新系列,SIMATIC S7 -300通用控制器成为了一个可以有效节省用户额外和维护成本的综合系统。
S7-300自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以独立地组合使用。
一个系统包含下列组件:
CPU:
不同的 CPU 可用于不同的性能范围,包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。
用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块 (SM)。
用于连接总线和点对点连接的通信处理器 (CP)。
用于高速计数、定位(开环/闭环)及 PID 控制的功能模块(FM)。
根据要求,也可使用下列模块:
用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PS)。
接口模块 (IM),用于多层配置时连接*控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。
通过分布式*控制器 (CC) 和 3 个扩展装置 (EU),SIMATIC S7-300 可以操作多达 32 个模块。所有模块均在外壳中运行,并且无需风扇。
SIPLUS 模块可用于扩展的环境条件:
适用于 -25 至 +60℃ 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为 IP20 机柜内使用时,可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。
特别提示:SIMATIC S7-400H控制器已升级为V6版-5H PN/DP控制器!
如果不是用隔离端和中继器,允许的大距离为50m。测量该距离时,从网段的第1个节点开始。到网段的后一个节点。
西门子PLC的S7系列在网络中使用中继器
RS-485中继器为网段提供偏压电阻和终端电阻。目的是为了:
●增加网络的长度:在网络中使用一个中继器可以使网络的通讯距离扩展50m。如果使用两个中继器而且中间没有其他节点,网络的通讯距离按照所使用的波特率扩展一个网段的长度。在一个串联网络中,多可以使用9个中继器。但网络的长度不能超过9600m.
●为网络增加设备:在9600的波特率下。50米距离之内,一个网段多可以连接32个设备,使用一个中继器允许在网络上增加32个设备
1 Profibus插头的结构与简单用法
图1Profibus插头结构
这是常见的Profibus插头,如果我们有A、B两个站点要做Profibus通讯,应该如何连接插头呢?因为总线上只有两个站,显然终端电阻都要打到ON位置。那么插头上的接线是否要一进一出呢。
图2 两个DP站点的连接
正确的做法是两个插头都连接进线端。因为终端电阻与插头的出线端是2选1的。终端电阻打ON,进线端连接终端电阻,断开与出线端的连接;终端电阻打OFF,进线端断开与终端电阻的连接,连接出线端。
2常见的Profibus总线连接
图3 主站在总线一端点
图3所示的是一般的Profibus总线连接方法,主站位于总线的一端,终端电阻打ON。然后依次连接后面的站点,中间的站点终端电阻打OFF,zui后面的站点终端电阻打ON。
图4 主站在总线中间
有时候由于现场设备分布的原因,主站也可以安装在Profibus总线的中间,具体做法如图4所示。
终端电阻打ON的设备不能断电,如图5所示Profibus插头上除了220欧的终端电阻以外还有两个390欧的偏置电阻,并且偏置电阻上必须连接电源。
3 RS485中继器的终端电阻使用方法Profibus通讯电缆的zui大长度取决于通讯的波特率,如果电缆超过了所能通讯的zui大长度,就需要使用RS485中继器来延长通讯距离。
表1 总线长度与传输速率的关系
传输速率(kbit/s)9.6-187.550015003000-12000总线长度(m)1000400200100中继器上有接线端子,Profibus电缆可直接连接到端子上。另外中继器上也配有终端电阻。其用法与电缆插头相同。邯郸西门子代理商
图8 1网段只有进线,2网段有进线出线
图9 1网段只有进线,2网段只有进线
图10 1网段有进线出线,2网段有进线出线
4 OLM上插头终端电阻使用方法
如果现场设备通讯距离较远,或者现场电磁干扰严重,可以使用OLM把电信号转化成光信号,使用光缆来传输信号。OLM上有RS485电气接口,需要使用Profibus插头来连接电缆。并且OLM电气接口不论连接主站还是从站,接法都一样。
图11 1网段只有进线,2网段只有进线
图12 1网段有进线出线,2网段只有进线
图13 1网段有进线出线,2网段有进线出线
对于只有一个RS485接口的OLM,可认为只有1网段,接法相同。
5 DP/DP coupler上插头终端电阻使用方法两个DP主站可以使用DP/DP coupler来传输数据。DP/DP coupler上有两个RS485接口,连接方法与OLM相同。
图14 1网段只有进线,2网段只有进线
图15 1网段只有进线,2网段有进线出线
图16 1网段有进线出线,2网段有进线出线
提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:
总线连接器具有轴向电缆引出线(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbps,带集成的总线端接电阻
带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);
这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbps,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbps 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率zui大为 1.5 Mbps,无集成的总线端接电阻。
PROFIBUS 快速连接 RS 485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率zui大为 12 Mbps,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。
用于 PROFIBUS 的 RS485 西门子DP接头,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
西门子DP接头常用型号及说明:
6ES7972-0BA12-0XA0SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 15.8x 64x 35.6mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,不带 PG 编程设备插座6ES7972-0BA12-0XA0
SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 15.8x 64x 35.6mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,不带 PG 编程设备插座
6ES7972-0BA42-0XA0SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,不带 PG 编程设备插座6ES7972-0BA42-0XA0
SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,不带 PG 编程设备插座
6ES7972-0BA52-0XA0
SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast-Connect,不带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm(宽x高x深)
6ES7972-0BA52-0XA0
6ES7972-0BB12-0XA0SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 15.8x 64x 35.6mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,带 PG 编程设备插座6ES7972-0BB12-0XA0
SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 15.8x 64x 35.6mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,带 PG 编程设备插座
6ES7972-0BB42-0XA0SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,带 PG 编程设备插座6ES7972-0BB42-0XA0
SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm(宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能,带 PG 编程设备插座中国西门子DP接头*总代理商
6ES7972-0BB52-0XA0SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast-Connect,带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm(宽x高x深)6ES7972-0BB52-0XA0
SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS zui多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast-Connect,带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm(宽x高x深)
6GK1500-0EA02
PROFIBUS 总线连接器 带 OLM 的轴向电缆 工业计算机,SIMATIC OP,出线; 传输速率 12Mbit/s; 终端电阻含 隔离功能,金属外壳
6GK1500-0EA02
6GK1500-0FC10
PROFIBUS FC RS 485 插头 180 PROFIBUS 连接器,带 FastConnect 连接器 和 OLM 的轴向电缆 工业计算机,SIMATIC OP,出线, 传输速率:12 Mbit/s, 终端电阻含 隔离功能, 塑料外壳
6GK1500-0FC10
PROFIBUS FC RS 485 插头 180 PROFIBUS 连接器,带 FastConnect 连接器 和 OLM 的轴向电缆 工业计算机,SIMATIC OP,出线, 传输速率:12 Mbit/s, 终端
西门子接头分为35� 90� 无角度 角度选择主要根据现场作业环境参考,选择合适的角度即可。 西门子接头又分为带编程口和不带编程口 本公司另供应西门子DP电缆 6XV1830-0EH10 可一同选购!
西门子DP接头分类: 总线连接器 6GK1 905-6AA00 快速剥线工具6ES7972-0CB20-0A0 6ES7 972-0BA50-0A0 快速连线网络接头(不带编程口)升级:6ES7972-0BA52-0A0 6ES7 972-0BB50-0 XA0快速连线网络接头(带编程口)升级:6ES7972-0BB52-0A0 6ES7 972-0BA12-0A090度网络接头(不带编程口) 6ES7 972-0BB12-0A090度网络接头(带编程口) 6ES7 972-0BA41-0A035度网络接头(不带编程口)升级为:6ES7 972-0BA42-0A0 6ES7 972-0BB41-0A035度网络接头(带编程口)升级为:6ES7 972-0BB42-0A0 6GK1 500-0EA02无角度网络接头(不带编程口) 6GK1 500-0FC00无角度快速连线网络接头(不带编程口)
西门子接头分为35� 90� 无角度
角度选择主要根据现场作业环境参考,选择合适的角度即可。
西门子接头又分为带编程口和不带编程口
本公司另供应西门子DP电缆 6XV1830-0EH10 可一同选购!
西门子DP总线逐渐在工业现场推广,不少设备不但具有传统仪表的功能,而且还具备现场总线的功能、在DCS中,西门子DP总线被广泛应用。现场总线在使用中需要注意以下几个问题:
1)通信距离。西门子DP总线的通信距离一般有一定的要求,例如,PROFIBUS/DP在12Mbps速率时,采用标准电缆,可以达到200m,如果采用187.5kbps速率,可以达到1 000m。通信距离有两层含义,**个,是两个节点之间不通过中继器能够实现的距离,一般来说,距离和通信速率成反比;另一个,是整个网络zui远的两个节点之间的距离。往往在厂家的介绍材料中对于此类的描述不够清楚,在实际使用中,必须考虑整个网络的范围,电磁波信号在电缆中传递是需要时间的,特别在—些高速的现场总线中,如果增大距离,就必须对一些通信参数进行修改;
2)线缆选择。现场的环境决定现场总线的通信速度和通信介质。一般而言,西门子DP总线线采用电信号传递数据,在传输的过程中不可避免地收到周围电磁环境的影响。大多数现场总线采用屏蔽双绞线。必须注意的是,不同种类现场总线要求的屏蔽双绞线可能是不同的。现场总线的***一般规定一种特制的线缆,在正确使用这种线缆的条件下才能实现规定的速率和传输距离。在电磁条件极度恶劣的条件下,光缆是合理的选择,否则局部的干扰,可能影响整个现场总线网络的工作;
3)隔离。一般来说,西门子DP总线的电信号与设备内部是电气隔离的。现场总线电缆分布在车间的各个角落,一旦发生高电压串入,会造成整个网段所有设备的总线收发器损坏。如果不加以隔离,高电压信号会继续将设备内部其他电路损坏,导致严重的后果;
4)屏蔽。西门子DP总线采用的屏蔽电缆的外层必须在一点良好接地,如果高频干扰严重,可以采用多点电容接地,不允许多点直接接地,避免产生地回路电流;
5)连接器。现场总线一般没有对连接器做严格的规定,但是如果处理不当,会影响整个系统通信。例如,现场总线一般采用总线型菊花链连接方式,在连接每一个设备时,必须注意如何不影响在现有通信的条件下,实现设备插入和摘除,这对连接器就有一定的要求;
6)终端匹配。西门子DP总线信号和所有电磁波信号一样具有反射现象,在总线每一个网段的两个终端,都应该采用电阻匹配,**个作用可以吸收放射,**个作用是在总线的两端实现正确的电平,保证通信。因此,现场总线技术是控制、计算机、通讯技术的交叉与集成,它的出现和快速发展体现了控制领域对降低成本、提高可靠性、增强可维护性和提高数据采集的智能化的要求。