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西门子6ES7222-1HF22-0XA8型号介绍

发布:2023-04-18 15:48,更新:2024-05-08 07:10

西门子6ES7222-1HF22-0XA8型号介绍

复杂数据类型

复杂数据类型是由其他基本数据类型组合而成的,长度超过32位的数据类型。

选中“块"对象,点击工具条中的下载按钮,将块对象下载到仿真PLC中。

⑤执行菜单命令“Insert"→“Input Variable"(插入输入变量),创建输入IB字节的视图对象。

⑥用视图对象来模拟实际PLC的输入/输出信号,用它来产生PLC的输入信号,或通过它来观察PLC的输出信号和内部元件的变化情况

如果把容易受到干扰的信号接到CPU上可改变滤波时间的DI点上,调整滤波时间可能改善信号检测的质量。

支持高速计数器功能的输入点在相应功能开通时不受此滤波时间约束。滤波设置对输入映像区的刷新、开关量输入中断、脉冲捕捉功能同样有效。

所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。

注意: EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。

CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算

进制数的1位(bit)只有0和1两种不同的取值,可用来表示开关量(或称数字量)的两种不同的状态,如触点的断开和接通,线圈的通电和断电等。如果该位为1,则表示梯形图中对应的编程元件的线圈“得电",其常开触点闭合、常闭触点断开,以后称该编程元件为1状态,或称该编程元件ON。反之亦反。

变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。

控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

低运行频率:即电机运行的小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。

高运行频率:一般的变频器大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。

载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

MM4系列是西门子近些年在中国销售的主力低端变频器,与其6SE70/71系列工程型变频器形成低高搭配。

MM4在功率上是250KW以下,6SE70/71则可以覆盖2.2-2300KW范围;MM4侧重简单应用,价格相对便宜,而6SE70/71侧重高性能和多机传动解决方案,价格相对较高。在MM4内部又分为:MM410/420/430/440,用以瞄准多个不同的市场方向,降低其配置和成本,加强其竞争力。

从功能上来区分:

MM440是属于通用型变频器系列,包括MM410,420,430的MACROMASTER系列的产品,额定功率范围从120kw到200kw(恒定转矩(CT)控制方式),或者可达250kw(可变转矩(VT)控制方式)。

6SE70是属于大型传动,标准装置范围从2.2kw~2300kW。电压从380V到690V。6SE70有书本型和装柜型两种。不过目前这款设备已经停产。

SINAMICS是西门子新一代的变频器产品,分为G(普通型)和S(高性能型)两个家族。Micromaster,Masterdrive等变频器终将统一到SINAMICS系列产品中。

SINAMICS系列是新一代变频器,分S系列和G系列,其中:

S系列相当是MasterDriver工程型变频器6se7系列的升级。实际上已经涵盖了各种驱动范围(包括伺服定位)。

G系列相当是MICROMASTER标准(通用MM系列)变频器系列的升级。

如果是需要能量回馈的应用场合,则建议你从6SE70或者SINAMICSS系列变频器里面进行选择,因为它们可以实现能量回馈,而其他型号变频器则不行。但是,它们的价格也是比其他几种变频器的要贵一些。

就性能而言,S120》6SE70》MM440》G120。建议你在考虑了成本的条件下,综合考虑到底该用哪一款变频器。

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些

西门子变频器选型时应注意哪些问题,很多变频器的用户来,变频器的选型时都非常麻烦,那么,变频器选型时应注意哪些问题呢?

1)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。

2)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。

3)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。

4)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。

5)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。

6)变频器与负载的匹配问题;

I、电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以大电流确定变频器电流和过载能力。

II、转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。

III、电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符

西门子连接器6ES7392-1AJ00-0AA0

组态一个到S7-300的服务器连接:
S7-200和S7-300的S7连接通过TSAP来定义。
注意:分别组态S7-200和S7-300时,本地和远程的TSAP号是必须*对应的。通常本地TSAP是默认的,所以在组态此步骤时,需要两边确认一下。
本地TSAP为12.00无法更改,远程TSAP设置为10.04(这是在STEP7网络组态得到的参数)。激活“接受所有连接请求"复选框,点击“下一步"按钮继续组态。

选择CRC校验,使用缺省的时间间隔30秒,点击下一步按钮。

填写模块所占用的V存储区的起始地址。你也可以通过建议地址按钮来获得系统建议的V存储区的起始地址, 点击下一步按钮。

点击"完成"按钮完成以太网向导设置。


之后功能块ETHx_CTRL 和 ETHx_XFR将被创建,必须在STEP 7-MicroWIN的主循环块MAIN (OB1)中调用这些功能块。
功能块ETHx_CTRL 用于建立通讯。编写图中的通讯程序,保存组态并下载到S7-200 CPU上。

注意:功能块ETHx_XFR 仅在用于客户端进行数据传送时才被调用。

于S7连接是由S7-300创建,因此在S7连接的属性对话框中须激活“Establish an active connection“复选框。输入通信伙伴CP243-1的IP地址,之后点击“Address Details"按钮。

在“Address Details"对话框中,本地的TSAP通常选用默认,输入通信伙伴的TSAP,本例中S7-200的TSAP为12.00。
注意:分别组态S7-200和S7-300时,本地和远程的TSAP号是必须*对应的。通常本地TSAP是默认的,所以在组态此步骤时,需要两边确认一下。

在NetPro中选中S7-300站,保存及编译后下载到S7-300 中,此处注意需要下载网络组态。
接下来,在S7程序中调用功能块,进行编程。
STEP7编写PUT/GET程序
需要在S7-300程序中,调用功能块FB14 “GET" 和 FB15 “PUT"。可以在Standard Library--Communication Blocks--Blocks下找到这些功能块。
注意:
1. ID:为Netpro里组态S7连接属性窗口中的Block paramters-Local ID。
2.ADDR_1为伙伴PLC的数据区域,由于通信伙伴是S7-200的V区,V区与S7-300的DB1地址相对应。
3.RD_1为本地PLC的数据接收区;SD_1为本地PLC的数据发送区。

如果通信无法建立,请查看“PUT"和“GET"指令的错误代码,STATUS仅在一个周期内有效,需要在ERROR=1时捕捉错误状态。如下图所示:

对于FB14 “GET" 和 FB15 “PUT"的输入参数'ID",也可通过鼠标右击功能块ID引脚,可以自动插入本地ID连接。
另外,SimoticsXP1MB低压隔爆系列电机还有数种绕组保护、符合其他地区和国家的多种电压与频率等百余种选件可供选择,可满足更多客户各种个样的应用需求。西门子在电机的研发制造领域有着悠久的历史和丰富的经验

大家知道,电气线路一旦超过额定的负荷,就会严重发热,甚至引发火灾。因此为了安全起见,人们在线路上安装了一些过流保护装置。只要当线路上的电流超过额定值时,过流保护装置就会自动切断线路,避免火灾的发生。这里所讲的“零线电流过大”的情况,是指当三相负荷平衡时,仍然出现零线电流过大的现象,且零线电流是相线电流的1.5倍以上。这时通常会出现零线过热、跳闸、变压器过热等现象。
但是电工规范中不允许在零线上安装保护装置,也就是说,即使零线电流超过相线电流,也不会触发保护措施,而是任凭零线继续发热。在相线上的过流保险还没有做出反应之前,零线已经发热严重,从而会导致零线被烧断,甚至引发火灾的不良后果。零线断开时,会导致电网上的电器设备损坏。在一般建筑物中,零线的截面积不会超过相线的截面积,甚至小于相线的截面积。因此,如果零线上的电流超过相线电流,就会过热,零线上的电流超过相线电流会造成巨大的安全隐患。
我们来说一个数据:零线上的电流*大会达到相线电流的1.73倍。根据P=I2R的公式,零线上的功耗是相线功耗的1.732倍,也就是3倍!如此大功耗,必然会导致零线温度过高高,一个结果是将零线烧断,另一个更严重的后果就是会引起火灾。


零线电流过大的危害:
1: 使零线电缆发热引起绝缘老化加速,击穿绝缘造成短路,增加了火灾隐患!
2: 零线电流在变压器内部循环流动降低变压器容量,增加变压器损耗,使变压器严重发热,严重时可能烧毁变压器。
3: 零线长时间过流会被烧断,系统电压由220V变成400V,设备将被烧毁。
4: 造成零点飘移,使零线对地产生电压,对设备及人身安全造成伤害。
5: 零线电流过大,造成开关无规律频繁跳闸。
6: 增加供电系统中设备和材料的损耗、发热、加速绝缘老化缩短使用寿命


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