莱芜西门子S7-200代理商
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西门子数据块DB初始值和实际值的含义:
在数据块的变量声明表中可以定义变量的名称、数据类型那个、注释和变量的初始值。初始值为纯粹的组态值,当UDT生成数据块或在全局数据块中生成变量时,组态的初始值被作为实际值,可以通过菜单【视图】-【数据视图】来查看实际值。
西门子变频器有什么优点?
1.控制电机的启动电流
??当电机通过工频直接启动时,它将会产生7至8倍的电机额定电流,这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(也可适当加转矩提升)。一旦频率和电压的关系建立,西门子变频器就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载进行工作。使用变频调速能充分降低启动电流,提高绕组承受力,用户*直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电机的寿命则相应增加。
2.启动时需要的功率更低
??电机功率与电流和电压的乘积成正比,那么通过工频直接启动的电机消耗的功率将大大高于变频启动所需要的功率。在一些工况下其配电系统已经达到了*极限,其直接工频启动电机所产生的电涌就会对同网上的其他用户产生严重的影响。如果采用变频器进行电机起停,就不会产生类似的问题。
3.降低电力线路电压波动
??在电机工频启动时,电流剧增的同时,电压也会大幅度波动,电压下降的幅度将取决于启动电机的功率大小和配电网的容量。电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常,如PC机、传感器、接近开关和接触器等均会动作出错。而采用变频调速后,由于能在零频零压时逐步启动,则能*上消除电压下降。
4.可调的运行速度
??运用变频调速能优化工艺过程,并能根据工艺过程迅速改变,还能通过远控PLC或其他控制器来实现速度变化。
5.可控的加速功能
??西门子变频调速能在零速启动并按照用户的需要进行均匀地加速,而且其加速曲线也可以选择(直线加速、S形加速或者自动加速)。而通过工频启动时对电机或相连的机械部分轴或齿轮都会产生剧烈的振动。这种振动将进一步加剧机械磨损和损耗,降低机械部件和电机的寿命。另外,变频启动还能应用在类似灌装线上,以防止瓶子倒翻或损坏
西门子PLC 移位指令根据不同参数调整以及数据类型,可用于SHR_I(整数右移)、SHR_DI(长整数右移)、SHL_W(字左移)、SHR_W(字右移)、SHL_DW(双字左移)以及SHR_DW(双字右移)。
初始值对于数据块或新声明的变量数据块来说,组态的有效次数仅为1次,如果变量已经存在,实际值将不会随着初始值的变化而发生改变,对于CPU来说,操作的数值为实际值,初始值虽然也可以下载到CPU中并可在线监控,但不会被CPU采用
触摸屏技术及应用 内容简介编辑 《触摸屏》是一种新的电脑输入设备,它可以让使用者只用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字,就能实现对主机的操作,这样摆脱了键盘和鼠标操作,使人与机交互更为直截了当。它具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等优点。 《触摸屏》主要介绍了触摸屏的工作原理、软件设计、通信、触摸屏PLC控制系统等内容,在此基础上,向读者介绍了几种常用的触摸屏产品,给用户选择产品提供参考,后以触摸屏在不同行业中的应用实例向读者完整地介绍了触摸屏的使用情况。 《触摸屏》可供触摸屏系统开发、应用的人员阅读,也可作为高等院校电工类、机电一体化的教学参考。 目录编辑 第1章概述 1.1触摸屏的定义 1.2触摸屏的分类 1.2.1表面声波触摸屏 1.2.2电阻式触摸屏 1.2.3电容式触摸屏 1.2.4红外线式触摸屏 1.2.5新概念型触摸屏 第2章触摸屏的工作原理 2.1电阻式触摸屏的原理 2.2液晶显示屏控制电路设计 2.2.1液晶显示屏背光控制电路设计 2.2.2液晶显示屏对比度控制电路设计 2.3PXA255的结构与特性分析 2.3.1总体结构与特性分析 2.3.2系统集成单元 2.3.3DMA控制器 第3章触摸屏的软件设计 3.1软件系统的功能分块和结构 3.1.1模拟量和数字量采集软件模块 3.1.2报警量历史记录模块 3.1.3触摸屏ADS7843工作软件 3.2系统设备驱动程序 3.2.1设备驱动描述 3.2.2设备驱动和文件系统 3.2.3字符设备 3.2.4设备驱动基础内容 3.2.5设备模块化编程 3.3USB器件控制器驱动程序 3.3.1USB器件控制器 3.3.2USB器件驱动程序分析 3.3.3UDC操作 3.4触摸屏控制器驱动程序 3.4.1触摸屏驱动程序分析 3.4.2触摸屏按键的坐标算法 3.4.3触摸屏驱动程序编译 第4章触摸屏的通信原理 4.1触摸屏通信接口 4.1.1MT510T的基本性能 4.1.2MT510T通信的设置与操作 4.2触摸屏通信软件模块 4.2.1模块设计原则 4.2.2通信方式选择与实现 4.3触摸屏的现场总线通信 4.3.1Modbus的总线协议规范 4.3.2Modbus触摸屏通信 第5章触摸屏PLC控制系统 5.1触摸屏PLC控制系统结构 5.1.1触摸屏PLC控制系统结构 5.1.2触摸屏PLC控制系统 5.2触摸屏PLC控制系统设计 5.2.1系统设计及工作过程 5.2.2控制系统硬件设计 5.3控制系统硬件配置 5.3.1检测技术与传感器选型 5.3.2PLC选型原则与现场选型 5.3.3变频器的选型原则及现场选型 5.3.4触摸屏的选型 5.3.5PLC抗干扰措施 5.4控制系统软件实现 5.4.1上位机组态软件设计 5.4.2PLC程序设计 5.4.3系统现场调试与运行 第6章重要企业的触摸屏产品 6.1西门子触摸屏 6.1.1西门子触摸屏TP107A 6.1.2西门子触摸屏TP107B 6.1.3西门子触摸屏TP27-6 6.1.4西门子触摸屏TP27-10 6.1.5西门子触摸屏270系列 6.1.6西门子触摸屏MP270B 6.1.7西门子触摸屏MP370 第7章触摸屏的应用实例 7.1触摸屏电子商务应用 7.1.1触摸屏电子商务系统的功能、组成及工作原理 7.1.2触摸屏电子商务系统的网络拓扑结构 7.1.3触摸屏电子商务系统软件设计 7.2光电分选控制系统应用 7.2.1触摸屏光电分选系统 7.2.2光电分选控制系统的整体设计 7.2.3触摸屏系统应用 7.2.4主控制系统与触摸屏通信 7.2.5控制系统调试运行 7.3手写数据远程采集系统应用 7.3.1手写数据远程采集系统总体方案 7.3.2手写数据远程采集过程 7.4基于ARM的触摸屏信息处理平台 7.4.1基于S3C2410的信息处理平台 7.4.2信息处理平台系统 7.4.3信息处理平台调试 7.4.4信息处理平台与触摸屏 7.4.5信息处理平台驱动开发 7.4.6设备管理程序 7.5智能电动密集柜自动控制系统 7.5.1智能电动密集柜控制系统的组成 7.5.2触摸显示屏与主板通信 7.5.3主板 7.5.4控制板的实现
西门子CPU模块6ES7211-1HE40-0XB0
SIMOCODE pro经常用于装置停产的代价十分高昂的自动化过程(如化工、石油与天然气、水/污水处理、钢铁或水泥领域)以及必须通过详细的运行、维护和诊断数据来防止装置停产或必须非常迅速地找到故障的场合。
SIMOCODE pro 为模块化设计,节省空间,特别适用于过程工业中的电机控制中心 (MCC) 以及数字化电站。
应用
对 ATEX 指令 2014/34/EU 中规定的 EEx e/d 保护类型危险区域中的电机进行保护和控制
重载起动(造纸、水泥、冶金和水处理工业)
高可用性工厂(化工、石油、原材料加工工业、电厂)
基于针对保护类型 Ex b 的有功功率监视为离心泵提供干运转保护
将 SIMOCODE pro 3UF7 与 IE3/IE4 配合使用
注:
将 SIMOCODE pro 3UF7 与高能效 IE3/IE4 电机结合使用,请遵循有关规格设计与组态的信息,
新的模块化 SIMATIC S7-1200 控制器是我们新推出产品的核心,可实现简单却高度自动化任务。SIMATIC S7-1200控制器实现了模块化和紧凑型设计,功能强大、投资安全并且适合各种应用。可扩展性强、灵活度高的设计,可实现更高标准工业通信的通信接口以及一整套强大的集成技术功能,使该控制器成为完整、自动化解决方案的重要组成部分。SIMATICHMI基础面板的性能经过优化,旨在与这个新控制器以及强大的集成工程组态更优兼容,可确保实现简化开发、快速启动、监控和更高等级的可用性。正是这些产品之间的相互协同及其性的功能,帮助您将小型自动化系统的效率提升到一个水平。•5 个控制器,具有不同类型的分级性能• 2 个故障安全控制器,通过不同型号提供各种性能•紧凑型控制器,带有集成电源,可作为宽范围交流或直流电源• 具有不同的性能等级,满足不同的应用领域
MCP 483C PN
说明 机床控制面板 MCP 483C PN 使用户能够非常方便地操作机床功能。 在系统 SINUMERIK 828D中,它可用于车床和铣床的操作。 为匹配机床,所有按键上都有可更换的键帽。 键帽可通过激光任意标刻。 也可以使用透明的键帽。从背面用特殊的螺钉固定机床控制面板,螺钉属于供货范围。
操作单元
● 运行方式和功能按键:
– 50 个按键,具有相应的 LED
– 铣床的方向键,带快速运行叠加 (随附提供车床方向键的键帽
信息参见章节: “操作和显示单元" →“正面"。)
● 主轴控制键,带主轴倍率(16 位旋转开关)
● 进给控制键,带进给/快速运行倍率(23 位旋转开关)
● 钥匙开关(4 个位置和 3 个不同的钥匙)
● 急停开关,2 对触点(1 个常开触点 + 1 个常闭触点)
接口
● PLC I/O Interface(传输速率 100 MBit/s)
● 9 个用户专用的输入端(例如:用于发光按键)
● 6 个用户专用的输出端
注意 手轮连接 在 SINUMERIK 828D 上可以多连接 2 个手轮。 手轮必须直接连接到 PPU 的X143 端子上。
扩展位置 2 个指令设备的安装位置(d = 16 mm)。 (需要指令设备的附加电缆套装,见章节“附件")
按键类型 机械键。
操作和显示单元 正面
① 急停按键
② 指令设备的安装位置(d = 16 mm)
③ Reset 键
④ 程序控制
⑤ 运行方式,机床功能
⑥ 用户定义键 T1 ~ T15
⑦ 带快速运行叠加的方向健 (R1 ~ R15)
⑧ 主轴控制,带倍率开关
⑨ 进给控制,带倍率开关
⑩ 钥匙开关(四个位置)
启动按钮常开变为常闭,所以电源通过辅助触头上方到了线圈A2处,这时线圈A1和A2形成了380伏电源,所以接触器开始吸合,接触器上下触点联通,电动机开始运转,但是我们松开启动按钮,启动按钮又会变为常开,也就断电了,接触器不能正常运行,这时接触器辅助触头下方触点长带电的就起作用了。
23.光纤故障。
当系统在上电状态下检测不到单元通讯时,报光纤故障。功率单元控制电源是否正常(正常时,绿色指示灯亮),否则更换功率单元;功率单元以及控制器的光纤连接头是否脱落,光纤是否折断。
5.柜温超温报警单元柜测温点的温度大于55℃时,系统会发出柜温超温轻故障报警。
检查单元柜柜顶风机是否工作正常,安装于二次室内的风机开关是否跳闸;过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附,否则需要清洁过滤网);变频器是否长期工作于过载状态;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风(墙上安装通风机或柜顶安装风道)或安装制冷设备);变压器柜风机控制和保护电路是否正常。
3. 人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等;
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式:触摸屏或薄膜键盘;
画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit);
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
西门子CPU模块6ES7211-1BE40-0XB0
S7-200 SMART 运动控制向导方向、速度设置
2、Q0_X_Home 指令的 bbbbbbbb 需要在 S7-200 SMART 运动控制向导中设置参考点偏移量,如图13所示:
图13. S7-200 SMART 运动控制向导设置参考点偏移量
3、需要在 S7-200 SMART 运动控制向导中设置搜索顺序为1,如图14所示:
图14. S7-200 SMART 运动控制向导设置搜索顺序
LDPOS 指令移植
Q0_X_LoadPos 指令由 AXISx_LDPOS 指令替换,如图15:
EM253移植
S7-200 EM253 移植至 S7-200 SMART 时,硬件差异很大(如表1),因此移植时伺服驱动器需要与 S7-200 SMART 匹配。
表1.S7-200 EM253与S7-200 SMART硬件差异
序号 | 内容 | EM253 | S7-200 SMART |
1 | 电压等级 | 5V、12V、24V及5V差分 | 24V |
2 | 频率 |
指令移植
S7-200 EM253向导移植至S7-200 SMART运动控制,移植时需要在S7-200 SMART中重新运行向导编程。
EM253的运动控制指令与S7-200 SMART运动控制指令功能区别很小,按照表2对应关系移植:
表2.S7-200 EM253移植至S7-200 SMART指令对应关系
序号 | EM253 | S7-200 SMART |
1 | POSx_CTRL | AXISx_CTRL |
2 | POSx_MAN | AXISx_MAN |
3 | POSx_GOTO | AXISx_GOTO |
4 | POSx_RUN | AXISx_RUN |
5 | POSx_RSEEK | AXISx_RSEEK |
6 | POSx_LDOFF | AXISx_LDOFF |
7 | POSx_LDPOS | AXISx_LDPOS |
8 | POSx_SRATE | AXISx_SRATE |
9 | POSx_DIS | AXISx_DIS |
10 | POSx_CLR | 无相关指令,使用Q点编程50ms脉冲实现 |
11 | POSx_CFG | AXISx_CFG |
PWM移植
S7-200 PWM向导移植至S7-200 SMART PWM,移植时需要在S7-200 SMART中重新运行PWM向导编程。
PWM向导移植
S7-200 PWM 向导移植至S7-200 SMART PWM,移植时需要在 S7-200 SMART中 重新运行PWM向导编程,如图1所示:
图1. PWM向导移植
在S7-200 SMART 中重新调用向导生成的 PWMx_RUN 子程序,如图2所示:
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