全国服务热线 15221406036

6ES7231-0HC22-0XA8现货供应

发布:2023-04-20 15:43,更新:2024-05-08 07:10

6ES7231-0HC22-0XA8现货供应

S7-300PLC,也是模块化硬件结构,其与S7-300的主要区别是:

  1. S7-400PLC的PS电源模块为必选,而且有电池,需要定期更换;

  2. S7-400PLC的各硬件模块没有插槽顺序限制;

  3. S7-400PLC有4个累加器,而S7-300PLC只有两个累加器。

  S7-1200和S7-1500是西门子硬件更新的大势所趋,虽然目前应用面还不大,但请大家留心学习,后续衡云湘水也会推出关于S7-1200/1500的系列学习专辑。

  PLC型号所蕴含的信息

  如何通过CPU型号了解其基本信息呢?相信通过以下两个例子解释你就了然于胸了:

  1. CPU315-2 PN/DP

  CPU3XX表示PLC控制器是300系列,-2表示该CPU有两种类型的接口,一个类型接口兼容MPI和ProfiBus DP,另一个类型接口兼容PN口。

  2. CPU319F-3PN/DP

  CPU3XX表示PLC控制器是300系列(319是300系列PLC的一款),F表示该CPU为故障安全型PLC,-3表示该CPU有三种类型的接口,*个类型接口兼容MPI和ProfiBus DP,第二个类型接口兼容ProfiBus DP口,第三个类型接口兼容PN口。

  PLC设备安装

  PLC可以根据需要进行水平或者竖直安装

 

SIMATIC S7,总线接头 (备件),SIMATIC S7-300, 总线插接器(备件) 

SIMATICS7—300的大量功能能够支持和帮助用户进行编程、启动和维护,其主要功能如下:
高速的指令处理:0.1—0.6u s的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域。
浮点数运算:用此功能可以有效地实现更为复杂的算术运算。
方便用户的参数赋值:一个带标准用户接口的软件工具给所有模块进行参数赋值。
人机界面(HMl):方便的人机界面服务已经集成在S7—300操作系统内、因此人机对话的编程要求大大减少。
SIMATIC人机界面(HMl)从S7—300中取得数据,S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送。
诊断功能:CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件(例如:超时、模块更换等)。
口令保护:多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改,操作方式选择开关:操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式。这样就防止非法删除或改写用户程序


络组态编译无错,鼠标先 CPU 315-2PN/DP ,然后下载按钮下载络组态,步骤如图11所示。 

图 11 下载组态连接

 

程序编程 可以通过SFB/FB 14 "GET",从远程CPU中读取数据。
S7-300:在REQ上升沿处读取数据。在REQ每个上升沿处传送参数ID、ADDR_1和RD_1。在每个作业结束之后,可以分新数值给ID、ADDR_1和RD_1参数。
S7-400:在控制输入REQ上升沿处启动SFB。在此中,将要读取区域相关指针(ADDR_i)发送到伙伴CPU。远程伙伴返回此数据。在 下一个SFB/FB调处,已接收数据被到组态接收区(RD_i)中。必须要确保通过参数ADDR_i和RD_i定义区域在长度和数据类方面 要相互匹。
通过状态参数NDR数值为1来指示此作业已完成。只有在前一个作业已经完成之后,才能重新读作业。远程CPU可以处于RUN或STOP工作状态。如果 正在读取数据时发生访问故障,或如果数据类检查中错,则错和警告信息将通过ERROR和STATUS输表示。

 

通过使SFB/FB 15 "PUT",可以将数据写入到远程CPU。
S7-300:在REQ上升沿处发送数据。在REQ每个上升沿处传送参数ID、ADDR_1和SD_1。在每个作业结束之后,可以给ID、ADDR_1和SD_1参数分新数值。
S7-400:在控制输入REQ上升沿处启动SFB。在此中,将指向要写入数据区域(ADDR_i)指针和数据(SD_i)发送到伙伴CPU。 远程伙伴将所需要数据保存在随数据一起提供地址下面,并返回一个执行确认。必须要确保通过参数ADDR_i和SD_i定义区域在编号、长度和数据类 方面相互匹。
如果没有产生任何错误,则在下一个SFB/FB调时,通过状态参数DONE来指示,其数值为1。只有在后一个作业完成之后,才能再次写作业。远程 CPU可以处于RUN或STOP。如果正在写入数据时发生访问故障,或如果执行检查中错,则错和警告信息将通过ERROR和STATUS输 表示。
打开SIMATIC 315 PN-1OB1,在OB1中依次调FB14,FB15如图12、图13所示:

图12 FB14调

积分是对给定函数曲线的面积进行数学计算。但是实际曲线往往没有明确的数学关系,而是随时间变化的模拟量。积分计算就是把所有由两个过程值与时间所围成的梯形区域面积相加,梯形面积等于两个过程值的平均值乘以时间间隔。

采用间接寻址时,只有程序执行时,用于读或写数值的地址才得以确定。使用这种方法可以减少编程量并使得程序更灵活。通常来讲,程序创建后访问地址也就确定了。为了使得间接寻址更灵活和更安全,可以

OFINET/工业以太网总线的通信处理器。 用于点到点

连接的通信处理器 多点接口 (MPI), 集成在 CPU 中;是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器

/PC、人机界面和其它的 SIMATIC S7/C7自动化。

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

安全,因为仅使用了预定义的内存区。
通用,因为既可以用于标准块也可以用于优化的数据区 。

在下面的示例中数据被从三个不同的优化的数据块中读出或写入。三个数据块"Silo_Water", "Silo_Sugar" 和"Silo_Milk"都包含相同的变量声明:

DB 变量1:"MyBool" Bool类型
DB 变量2:"MyInt"  Int类型
DB 变量3:"MyWord"  Word类型

创建的PLC数据类型"SiloUDT"用于寻址包含不同数据类型的DB变量。 "AccessGroupSiloRead"功能块用于读出返回值,是由PLC 数据类型 "SiloUDT"定义的。基于此可以在一个FB中间接访问,例如如图.03所示的指令:

"Silo_Handling_OnlyReading"("AccessGroupSiloRead"(Index:= #Silo_Index));

创建环境
此FAQ中的截屏由 STEP 7 (TIA Portal) V13创建。

描述

采用间接寻址时,只有程序执行时,用于读或写数值的地址才得以确定。使用这种方法可以减少编程量并使得程序更灵活。通常来讲,程序创建后访问地址也就确定了。为了使得间接寻址更灵活和更安全,可以

 使用"Array"数据类型用于组合相同的数据类型。
对于不同的存储区,采用index来访问相关的针对每个应用不同的变量。
在下面的例子中,对于三个变量的访问采用了不同的存储区。表01 显示了三个变量的访问列表,每个都有单独的索引

有短路保护、欠压保护、失压保护、弱磁保护、过载保护及过电流保护等。电动机保护的任务是保证电动机长期正常运行,避免由于各种故障造成电气设备、电网和机械设备的损坏,以保证人身的安全。保护环节是所有自动控制系统不可缺少的组成部分。这里讨论的是低压电路的保护。一般来讲、有常用的以下几种保护:短路保护、过电流保护、故保护及欠电压保护等。
1.短路保护

 因电动机绕组和导线的绝缘损坏,控制电器及线路损坏,误操作碰线等引起线路短路故障时,用保护电器迅速切断电源的措施为短路保护。常用的短路保护电器有熔断器和自动空气断路器。当电动机绕组的绝缘、导线的绝缘损坏时,或电气线路发生故障时,例如正转接触器的主触点未断开而反转接触器的主触点闭合都会产生短路现象。此时,电路中会产生很大的短路电流,它将导致产生过大的热量,使电动机、电器和导线的绝缘损坏。因此、必须在发生短路现象时立即将电源切断。常用的短路保护元件是熔断器和断路器。熔断器的熔体串联在被保护的电路中,当电路发生短路或严重过载时,它自动熔断,从而切断电路,达到保护的目的。断路器(俗称自动开关),它有短路、过载和欠电压保护功能。通常熔断器比较适用于对动作准确度要求不高和自动化程度较差的系统中。在发生短路时很可能造成一相熔断器熔断,造成单相运行;但对于断路器只要发生短路就会自动跳闸,将三相电路同时切断。断路器结构复杂,广泛用于要求较高的场合。
2.欠压保护

 当电网电压降低时,电动机便在欠压下运行。由于电动机载荷没有改变,所以欠压下电动机转矩下降,定子绕组电流增加,影响电动机的正常运转甚至损坏电动机,此时用保护电器切断电源,为欠压保护。实现欠压保护的电器有接触器和电磁式电压继电器。熔断器和热继电器不能进行欠压保护,因为电动机在欠压下运行时.其定子绕组增加的幅度尚不足以使熔断器和热继电器动作,所以这两种电器不能进行欠压保护。当电动机正在运行时,如果电源电压因某种原因消失,为了防止电源恢复时电动机自行起动的保护称为零电压保护,零电压保护常选用零压保护继电器KHV。当电动机正常运行时,电源电压过分地降低将引起一些电器释放,造成控制线路不正常工作,可能产生事故。因此,需要在电源电压降到一定允许值以下时,将电源切断,这就是欠电压保护。欠电压保护常用电磁式欠电压继电器K当电动机正常运行时,电源电压过分地降低将引起一些电器释放,造成控制线路不正常工作,可能产生事故。因此,需要在电源电压降到一定允许值以下时,将电源切断,这就是欠电压保护。(http://www.diangon.com/版权所有)欠电压保护常用电磁式欠电压继电器KV来实现。欠电压继电器的线圈跨接在电源两相之间,电动机正常运行时,当线路中出现欠电压故障或零压时,欠电压继电器的线圈KV得电,其常闭触点打开,接触器KM释放,电动机被切断电源。对于按钮起动并具有自锁环节的电路,本身已具有零电压保护功能,不必再考虑零电压保护。
3.失压保护

 生产机械在工作时,由于某种原因而发生电网突然停电,当重新恢复供电时,保护电器要保证生产机械重新起动后才能运转,不致造成人身和设备事故,这种保护为失压(零压)保护。实现失压(零压)保护的电器有接触器和中间继电器。
4.弱磁保护

 用保护电器保证直流电动机在一定强度的磁场下工作,不致造成磁场减弱或消失,避免使电动机转速迅速升高,甚至发生飞车现象,这种保护为弱磁保护。在直流电动机励磁回路中.串入弱磁继电器(即欠电流继电器)可实现弱磁保护。欠电流继电器工作原理:在直流电动机起动、运行过程中,当励磁电流值达到欠电流继电器的动作值时,继电器就吸合,使串接在控制电路中的常开触头闭合,允许电动机起动或维持正常运转;但当励磁电流减小很多或消失时,欠电流继电器就释放,其常开触头断开,切断控制电路,接触器线圈失电,电动机断电停转。
5.过载保护

 当电动机负载过大,起动操作频繁或缺相运行时,会使电动机的工作电流长时间超过其额定电流,导致电动机寿命缩短或损坏。当电动机过载时,用保护电器切断电源的措施为过载保护。
热保护又称长期过载保护。所谓过载是指电动机的电流大于其额定电流。造成过载的原因很多,如负载过大、三相电动机单相运行、欠电压运行等。当长期过载时,电动机发热,使温度超过允许值,电动机的绝缘材料就要变脆,寿命降低、严重时使电动机损坏,因此必须予以保护。常用的过载保护元件是热继电器。热继电器可以满足这样的要求:当电动机为额定电流时,电动机为额定温升,热继电器不动作;在过载电流较小时,热继电器要经过较长时间才动作;过载电流较大时,热继电器则经过较短时间就会动作。
由于热惯性的原因,热继电器不会因电动机短时过载冲击电流或短路电流而立即动作。所以在使用热继电器作过载保护的同时,还必须设有短路保护,并且选作短路保护的熔断器熔体的额定电流不应超过4倍热继电器发热元件的额定电流。
6.过电流保护

 用保护电器限制电动机的起动电流或制动电流,使电动机在安全电流值下运行,不致造成电动机或机械设备损坏,这种保护为过电流保护。由于不正确的起动和过大的负载转矩以及频繁的反接制动,都会引起过电流。为了限制电动机的起动或制动电流过大,常常在直流电动机的电枢回路中或交流绕线转子电动机的转子回路中串入附加的电阻。若在起动或制动时,此附加电阻已被短接,就会造成很大的起动或制动电流。另外,电动机的负载剧烈增加,也要引起电动机过大的电流,过电流的危害与短路电流的危害一样,只是程度上的不同,过电流保护常用断路器或电磁式过电流继电器。将过电流继电器串联在被保护的电路中,当发生过电流时,过电流继电器KA线圈中的电流达到其动作值,于是吸动衔铁,打开其常闭触点,使接触器KM释放,从而切断电源。这里过电流继电器只是一个检测电流大小的元件,切断过电流还是靠接触器。如果用断路器实现过电流保护.则检测电流大小的元件就是断路器的电流检波线圈,而断路器的主触点用以切断过电流。
一般用电磁式过电流继电器实现过电流保护。
容易产生过电流的情况:在直流电动机的电枢绕组和三相交流绕线式转子异步电动机的转子绕组中串入附加电阻,以限制电动机的起动或制动电流;如果在起动或制动时,附加电阻被短接,则会造成很大的起动电流或制动电流,在这种情况下,容易出现过电流。
实施过电流保护的方法:将电磁式过电流继电器的线圈串接在主电路中,其常闭触头串接在控制电路中;当电动机的过电流值达到过电流继电器的动作值时,其常闭触头断开控制电路,使电动机脱离电源停转,从而实现了过电流保护。
过载保护与过电流保护的区别:过载保护由热继电器实现,有热惯性,当电动机过载一定时问后才动作,多用于三相交流异步电动机的保护;过电流保护由电磁式过电流继电器实现,动作灵敏,一旦出现过电流能立即动作,切断电源,多用于直流电动机和三相交流绕线式转子异步电动机的保护


联系方式

  • 地址:上海松江 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
  • 邮编:201600
  • 联系电话:未提供
  • 经理:聂航
  • 手机:15221406036
  • 微信:15221406036
  • QQ:3064686604
  • Email:3064686604@qq.com